控制系统的数学模型(2).ppt
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1、欢迎各位来到自动控制原理课堂!第2讲程向红控制系统的数学模型第二章 控制系统的数学模型 2.1 引言 2.2 时域数学模型 2.3 频域数学模型 2.4 信号流图与梅逊公式数学模型的几种表示方式数学模型时域模型 频域模型 方框图和信号流图 状态空间模型2.1 引言 描述系统或元件的动态特性的数学表达式叫做系统或元件的数学模型 深入了解元件及系统的动态特性,准确建立它们的数学模型称建模 物理模型 任何元件或系统实际上都是很复杂的,难以对它作出精确、全面的描述,必须进行简化或理想化。简化后的元件或系统为该元件或系统的物理模型。简化是有条件的,要根据问题的性质和求解的精确要求,来确定出合理的物理模型
2、。物理模型 任何元件或系统实际上都是很复杂的,难以对它作出精确、全面的描述,必须进行简化或理想化。简化后的元件或系统为该元件或系统的物理模型。简化是有条件的,要根据问题的性质和求解的精确要求,来确定出合理的物理模型。电子放大器 看成 理想的线性放大环节。通讯卫星 看成 质点。建立控制系统数学模型的方法有:分析法对系统各部分的运动机理进行分析,物理规律、化学规律。实验法人为施加某种测试信号,记录基本输出响应。分析法建立系统数学模型的几个步骤:建立物理模型。列写原始方程。利用适当的物理定律如牛顿定律、基尔霍夫电流和电压定律、能量守恒定律等)选定系统的输入量、输出量及状态变量(仅在建立状态模型时要求
3、),消去中间变量,建立适当的输入输出模型或状态空间模型。实验法基于系统辨识的建模方法 已知知识和辨识目的 实验设计-选择实验条件 模型阶次-适合于应用的适当的阶次 参数估计-最小二乘法 模型验证将实际输出与模型的计算输出进行比较,系统模型需保证两个输出之间在选定意义上的接近2.2 控制系统的时域数学模型2.2.1线性元件的微分方程 图2-1为由一RC组成的四端无源网络。试列写以U1(t)为输入量,U2(t)为输出量的网络微分方程。例2-1 由、得解:设回路电流i1、i2,根据克希霍夫定律,列写 方程如下:由导出 将i1、i2代入、,则得 这就是RC组成的四端网络的数学模型,是一个二阶线性微分方
4、程。试证明图2-2(a)、(b)所示的机、电系统是相似系统(即两系统具有相同的数学模型)。例2-2 对电气网络(b),列写电路方程如下:解:对机械网络:输入为Xr,输出为Xc,根据力平衡,可列出其运动方程式 利用、求出 代入将两边微分得力-电压相似 机系统(a)和电系统(b)具有相同的数学模型,故这些物理系统为相似系统。(即电系统为即系统的等效网络)相似系统揭示了不同物理现象之间的相似关系。为我们利用简单易实现的系统(如电的系统)去研究机械系统.因为一般来说,电的或电子的系统更容易,通过试验进行研究。机械 电阻R1电阻R2弹性系数K1弹性系数K2电气 阻尼B1阻尼B2 1/C1 1/C2图2-
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