控制系统数学模型(PPT).ppt
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1、自动控制原理自动控制原理自动控制原理自动控制原理 第二章第二章 控制系统的数学模型控制系统的数学模型 2-1 2-1 拉普拉斯变换有关知识拉普拉斯变换有关知识 2-2 2-2 传递函数传递函数 2-3 2-3 动态结构图及其等效函数动态结构图及其等效函数 2-4 2-4 典型环节的传递函数典型环节的传递函数 2-5 2-5 自动控制系统的传递函数自动控制系统的传递函数 2-6 MATLAB 2-6 MATLAB应用应用 自动控制原理课程的任务与体系结构自动控制原理课程的任务与体系结构2 2 控制系统的数学模型控制系统的数学模型自动控制原理自动控制原理时域模型时域模型时域模型时域模型 微分方程微
2、分方程微分方程微分方程复域模型复域模型复域模型复域模型 传递函数传递函数传递函数传递函数引言引言数学模型数学模型 描述系统输入、输出变量以及内部各变量之间关系描述系统输入、输出变量以及内部各变量之间关系 的数的数 学表达式学表达式 建模方法建模方法 解析法解析法(机理分析法)(机理分析法)根据系统工作所依据的物理定律列写运动方程根据系统工作所依据的物理定律列写运动方程 实验法实验法(系统辨识法)(系统辨识法)给系统施加某种测试信号,记录输出响应,并用给系统施加某种测试信号,记录输出响应,并用 适当的数学模型去逼近系统的输入输出特性适当的数学模型去逼近系统的输入输出特性表达形式时域:微分方程、差
3、分方程、状态方程复域:传递函数、动态结构图频域:频率特性线性系统线性系统传递函数传递函数微分方程微分方程频率特性频率特性拉氏拉氏变换变换傅氏傅氏变换变换 建立数学模型的一般方法(举例)例例1 1:如图所示的:如图所示的RLCRLC电路,试建立以电容上电路,试建立以电容上电压电压uc(t)uc(t)为输出变量,输入电压为输出变量,输入电压ur(t)ur(t)为输为输入变量的运动方程。入变量的运动方程。RLCur(t)uc(t)i(t)依据:电学中的基尔霍夫定律 由(由(2 2)代入()代入(1 1)得:消去中间变量)得:消去中间变量i(t)i(t)(两边求导)(两边求导)根据上述的例子,可以得到
4、列写系统微分根据上述的例子,可以得到列写系统微分方程的一般步骤:方程的一般步骤:1 1)确定系统的输入、输出变量;)确定系统的输入、输出变量;2 2)根据已知的电学、物理或化学定律,写出系统)根据已知的电学、物理或化学定律,写出系统过程的微分方程;过程的微分方程;3 3)消去中间变量,写出输入、输出变量的微分方)消去中间变量,写出输入、输出变量的微分方程;程;4 4)整理,与输入有关的放在等号右面,与输出有)整理,与输入有关的放在等号右面,与输出有关的放在等号左面,并按照降阶次进行排列。关的放在等号左面,并按照降阶次进行排列。复习拉普拉斯变换有关内容复习拉普拉斯变换有关内容(1 1)1 1 复
5、数有关概念复数有关概念(1 1)复数、复函数)复数、复函数 复数复数复函数复函数 例例1 1(2 2)模、相角)模、相角 (3 3)复数的共轭)复数的共轭(4 4)解析)解析 若若F(s)在在 s 点的各阶导数都存在,则点的各阶导数都存在,则F(s)在在 s 点解析。点解析。模模相角相角 复习拉普拉斯变换有关内容复习拉普拉斯变换有关内容(2 2)2 2 拉氏变换的定义拉氏变换的定义 像像原像原像3 3 常见函数的拉氏变换常见函数的拉氏变换(1)单位阶跃信号单位阶跃信号 数学表达式数学表达式 时间波形时间波形由拉氏变换定义式由拉氏变换定义式单位阶跃信号的导数单位阶跃信号的导数(2)单位斜坡信号)
6、单位斜坡信号 数学表达式数学表达式 时间波形时间波形由分部积分公式由分部积分公式(3)等加速函数)等加速函数数学表达式为数学表达式为 其拉氏变换为其拉氏变换为(4)指数函数)指数函数e-at数学表达式为数学表达式为 其拉氏变换为其拉氏变换为(5 5)正弦函数)正弦函数(6)单位脉冲信号)单位脉冲信号 数学表达式数学表达式 时间波形时间波形令令所以所以 复习拉普拉斯变换有关内容复习拉普拉斯变换有关内容(3 3)(1 1)线性性质)线性性质4 4 拉氏变换的几个重要定理拉氏变换的几个重要定理(2 2)微分定理)微分定理证明:证明:0 0初条件下有:初条件下有:复习拉普拉斯变换有关内容复习拉普拉斯变
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