机械工程控制基础频率特性精选文档.ppt
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1、机械工程控制基础频率特性本讲稿第一页,共七十页第四章第四章 系统频率特性系统频率特性本章主要内容本章主要内容本章主要内容本章主要内容:4.I4.I4.I4.I 4.24.24.24.2 4.34.34.44.4频率特性的基本概念频率特性的基本概念频率特性的基本概念频率特性的基本概念频率特性图频率特性图频率特性图频率特性图系统开环频率特性系统开环频率特性系统开环频率特性系统开环频率特性系统闭环频率特性系统闭环频率特性 本讲稿第二页,共七十页Part 4.1Part 4.1 频率特性的基本概念频率特性的基本概念频率特性的定义频率特性的定义频率特性的定义频率特性的定义频率特性的求取频率特性的求取频率
2、特性的求取频率特性的求取频率特性的物理意义频率特性的物理意义频率特性的物理意义频率特性的物理意义4.1.14.1.14.1.14.1.14.1.24.1.24.1.34.1.3 本讲稿第三页,共七十页4.1.14.1.1 频率特性的定义频率特性的定义 在正弦信号作用下,系统输入量的频率由0变化到 时,时,稳态稳态输出量与输入量的振幅和相位输出量与输入量的振幅和相位差的变化规律。稳态输出量与输入量的频率相同,仅振幅和相位不同。本讲稿第四页,共七十页F()=稳态输出量与输入量的变化幅频特性相频特性实频特性虚频特性本讲稿第五页,共七十页Why Why 频率特性频率特性?联系系统的参数和结构通过实验直
3、接求取数学模型适用于非线性系统的分析增加2个极点扫频试验,无需理论建模。无需对非线性系统拉氏变换(非常微分方程,无法进行拉氏变换)。本讲稿第六页,共七十页一般用这两种方法一般用这两种方法4.1.24.1.2 频率特性的求取频率特性的求取已知系统的系统方程,输入正弦函数求其稳态解,取输出稳态分量和输入正弦的复数比;根椐传递函数来求取;根椐传递函数来求取;通过实验测得。1 12 23 3 3 3本讲稿第七页,共七十页4.1.2.14.1.2.1 传递函数求取法传递函数求取法传递函数求取法传递函数求取法设对于稳定的系统,-s1,s2,sn 其有负实部部分分式展开为本讲稿第八页,共七十页本讲稿第九页,
4、共七十页频率特性与传递函数的关系:F()=G(j)=G(s)|s=j本讲稿第十页,共七十页幅频特性相频特性实频特性虚频特性本讲稿第十一页,共七十页4.1.34.1.3 频率特性的物理意义频率特性的物理意义频率特性的物理意义频率特性的物理意义频率特性与传递函数的关系:G(j)=G(s)|s=j 频率特性表征了系统或元件对不同频率正弦输入的响应特性。()大于零时称为相角超前,小于零时称为相角滞后。本讲稿第十二页,共七十页幅值A()随着频率升高而衰减对于低频信号对于高频信号!频率特性反映了系统(电路)的内在性质,与 外界因素无关。本讲稿第十三页,共七十页频率特性是传递函数的特例,是定义在复平面虚轴上
5、的传递函数,因此频率特性与系统的微分方程、传递函数一样反映了系统的固有特性。尽管频率特性是一种稳态响应,但系统的频率特性与传递函数一样包含了系统或元部件的全部动态结构参数,因此,系统动态过程的规律性也全寓于其中。应用频率特性分析系统性能的基本思路:实际施加于控制系统的周期或非周期信号都可表示成由许多谐波分量组成的傅立叶级数或用傅立叶积分表示的连续频谱函数,因此根据控制系统对于正弦谐波函数这类典型信号的响应可以推算出它在任意周期信号或非周期信号作用下的运动情况。设f(x)在(-,+)内绝对可积,则f(x)频率特性与传递函数的关系:G(j)=G(s)|s=j本讲稿第十四页,共七十页Part 4.2
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