典型环节与开环频率特性.ppt
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1、第五章 频率特性法第一节频率特性的基本概念第二节典型环节与系统的频率特性第三节用实验法确定系统的传递函数第五节频率特性与系统性能的关系第四节用频率特性法分析系统稳定性第二节典型环节与系统频率特性频率特性法是一种图解分析法,它是通过系统的频率特性来分析系统的性能,因而可避免繁杂的求解运算。与其他方法比较,它具有一些明显的优点.一、典型环节的频率特性二、控制系统开环频率特性典型环节G(s)=k比例环节G(s)=s微分环节积分环节一阶微分二阶微分惯性环节振荡环节G(s)=Ts+1欠阻尼二阶系统ss1一阶系统G(s)=k比例环节G(s)=s微分环节积分环节一阶微分二阶微分惯性环节振荡环节G(s)=Ts
2、+1j0不稳定的典型环节零极点分布图(补充)微分环节的幅相曲线G(s)=s这是一个正的纯虚矢量jImG(j)ReG(j)01234矢量的模随着 的增大而增大积分环节的幅相曲线这是一个负的纯虚矢量jImG(j)ReG(j)0矢量的模随着 的增大而减小G(s)=s1一阶微分的幅相曲线这是一个实部衡为1矢量的模随着的增大从1变化到无穷G(s)=Ts+1jImG(j)ReG(j)012341虚部随增大而增大的矢量20 8 5 4 2 1 0.5 0惯性环节G(j)G(s)=0.5s+11j0 1ImG(j)ReG(j)01-14.50.97-26.60.89-450.710.45 0.37 0.24
3、0.1-63.4-68.2-76-84二阶微分的幅相曲线矢量的虚部始终为正T1 时,实部为负,矢量在第二象限jImG(j)ReG(j)01振荡环节G(j)分析振荡环节G(j)曲线(Nyquist 曲线)0j1积分环节L()G(s)=1s10 0.2 2 10.1L()dB0dB2040-40-2020 100-20-20-20 G(s)=10s1 G(s)=5s G(s)=s10 0.2 2 10.1L()dB0dB2040-40-2020 100+20+20+20 G(s)=2s G(s)=0.1s微分环节L()惯性环节对数幅频渐近曲线的分析水平线斜率为-20的斜线 G(s)=10.5s+1
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- 典型 环节 开环 频率特性
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