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第五章线性系统的频域分析与校正
第五章 频域分析法
时域分析法具有直观、准确的优点。如果描述系统的微分方程是一阶或二阶的,求解后可利用时域指标直接评估系统的性能。然而实际系统往往都是高阶的,要建立和求解高阶系统的微分方程比较困难。而且,按照给定的时域指标设计高阶系统也不是一件容易的事。
本章介绍的频域分析法,可以弥补时域分析法的不足。因为频域法是基于频率特性或频率响应对系统进行分析和设计的一种图解方法,故其与时域分析法相比有较多的优点。首先,只要求出系统的开环频率特性,就可以判断闭环系统是否稳定。其次,由系统的频率特性所确定的频域指标与系统的时域指标之间存在着一定的对应关系,而系统的频率特性又很容易和它的结构、参数联系起来。因而可以根据频率特性曲线的形状去选择系统的结构和参数,使之满足时域指标的要求。此外,频率特性不但可由微分方程或传递函数求得,而且还可以用实验方法求得。对于某些难以用机理分析方法建立微分方程或传递函数的元件(或系统)来说,具有重要的意义。因此,频率法得到了广泛的应用,它也是经典控制理论中的重点内容。
5.1 频率特性
(5—1)
则系统的稳态输出y(t)也为正弦信号,且频率与输人信号的频率相同,即
(5—2)
u(t)和y(t)虽然频率相同,但幅值和相位不同,并且随着输入信号的角频率ω的改变,两者之间的振幅与相位关系也随之改变。这种基于频率ω的系统输入和输出之间的关系称之为系统的频率特性。
不失一般性,设线性定常系统的传递函数G(s)可以写成如下形式
(5—3)
式中B(s)——传递函数G(s)的m阶分子多项式,s为复变量;
A(s)——传递函数G(s)的n阶分母多项式 (n≥m);
—传递函数G(s)的极点,这些极点可能是实数,也可能是复数,对稳定的系统采说,它们都应该有负的实部。
由式(5—1),正弦输入信号u(t)的拉氏变换为(查拉氏变换表)
(5—4)
输出信号y(t)的拉氏变换为
Y(s)=U(s)G(s)
将式(5—3)、式(5—4)代人上式得
上式可改写成(利用部分分式法)
(5-5)
上式中 —待定系数,它们均可用留数定理求出。其中a1和a2
是共扼复数。
将式 (5—5)两边取拉氏反变换,可得
(5—6)
对于稳定的系统,由于极点都具有负实部,所以当t→∞时,都将衰减到零。这时输出信号y(t)只由式(5—6)中的第一项和第二项决定,即稳态输出y (∞)为
(5—7)
式(5—7)中的待定系数a1和a2可分别由留数定理求得
(5—8)
上式中 G(jω)和G(-jω)都是复数,可以用极坐标形式表示为
(5—9)
将式(5—8)、式(5—9)代入式(5—7)得
(5-10)
式中
式(5-10)表明,线性定常系统在正弦输人信号的作用下,稳态输出信号y (∞)仍是与输入信号相同频率的正弦信号,只是振幅与相位不同,输出信号y (∞)的振幅Y是输入信号振幅U的倍,相位移为,且都是角频率ω的函数。相位移为正时,表示输出信号y (∞)的相位超前输人信号的相位;相位移为负时,表示输出信号y (∞)的相位迟后输入信号的相位。
如果改变输入信号的频率ω,则和也随之改变。线性定常系统在正弦输入时,稳态输出y (∞)与输入的振幅比和相位移随频率ω而变化的函数关系,分别称为幅频特性和相频特性。并分别用M(ω)和 (ω)表示,即
和合起来称为系统的频率特性。
由式(5-9)可知,和可以由G(jω)来统一表示,即
(5-11)
还可以用直角坐标形式来表示
式中 —的实部,它也是ω的函数,称为实频特性;
—的虚部,同样也是ω的函数,称为虚频特性。
从上分析可知,若将传递函数中的s以代替,就得到频率特性。即:,可以证明,这个结论对于结构稳定的线性定常系统(或环节)都是成立的。所以,如已知系统(或环节)的传递函数,只要用置换其中的s,就可以得到该系统(或环节)的频率特性。
反过来看,如果能用实验方法获得系统(或元部件)的频率特性,又给确定系统(或元部件)的传递函数提供了依据。
系统频率特性的表示方法很多,其本质上都是一样的,只是表示形式不同而已。工程上用频率法研究控制系统时,主要采用的是图解法。因为图解法可方便、迅速地获得问题的近似解。每一种图
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