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第3讲上 控制系统的结构图
小 结 结构图的概念和绘制方法; 结构图的等效变换(环节的合并和分支点、相加点的移动); 闭环系统的传递函数、开环传递函数、计及扰动输入时传递函数的求法。 - 总的结构图如下: 为了求出总的传递函数,需要进行适当的等效变换。一个可能的变换过程如下: - - - - - ① - - ② 相邻信号相加点位置互换 - - ③ - ④ [解]:结构图等效变换如下: [例]系统结构图如下,求传递函数 。 - + 相加点移动 - ① + - + ② 例:利用结构图等效变换法则求下图的传递函数 解: 由上图得 例:利用结构图等效变换法则求下图的传递函数 将上图G3、H换位整理成下图: 信号比较点后移 信号比较点重新组合 由上面简化后的结构图可得其传递函数为: 计及扰动的反馈控制系统求传递函数时要用叠加原理分别处理。 例: 设某负反馈控制系统的结构如下图所示: 求 在 和 同时作用下的表达式 解: 令 得 令 上图可等效为下图, 由上图得: 因此 作业: 2-11 (c)、(d) 2-3 控制系统的结构图与信号流图 结构图 信号流图 两者都是描述系统各元部件之间信号传递关系的数学图形,它们表示了系统各变量之间的因果关系以及对各变量所进行的运算,是控制理论中描述复杂系统的一种简便方法。 信号流图比结构图符号简单,便于绘制和应用。 结构图可应用于线性系统、非线性系统;而信号流图只适用于线性系统。 控制系统的结构图是由许多对信号进行单向运算的方框和一些信号流向线组成,它包含四种基本单元: 信号线 引出点(或测量点) 比较点(或综合点) 方框(或环节) 1.系统结构图的组成和绘制 信号线 信号线是带有箭头的直线,箭头表示信号的流向,在直线旁标记信号的时间函数或象函数。 引出点(或测量点) 引出点表示信号引出或测量的位置。从同一位置引出的信号在数值和性质方面完全相同。 比较点(或综合点) 比较点表示对两个以上的信号进行加减运算,“+”号表示相加,“-”号表示相减,“+”号可省略不写。 方框(或环节) 方框表示对信号进行的数学变换,方框中写入元部件或系统的传递函数。显然,方框的输出变量等于方框的输入变量与传递函数的乘积,即 系统结构图实质上是系统原理图与数学方程两者的结合,既补充了原理图所缺少的定量描述,又避免了纯数学的抽象运算。 从结构图上可以用方框进行数学运算; 也可以直观了解各元部件的相互关系及其在系统中所起的作用; 更重要的是,从系统结构图可以方便地求得系统的传递函数。 所以,系统结构图也是控制系统的一种数学模型。 如何读结构图? 绘制系统结构图时: 分别列写系统各元部件的微分方程或传递函数,并将它们用方框表示; 根据各元部件的信号流向,用信号线依次将各方框连接便得到系统的结构图。 如何绘制结构图? 例:试绘制下图无源网络的结构图 解 第①步:根据基尔霍夫定律定出方程: 第②步:按照所列出的方程分别绘制相应元件的方框图。 第③步:用信号线按信号流向依次将各方框连接起来,便得到无源网络的结构图。 RC无源网络结构图 绘制系统结构图的步骤: 第①步:应用相应的物理、化学原理写出各元件方程; 第②步:按照所列出的方程分别绘制相应元件的方框图; 第③步:用信号线按信号流向依次将各元件方框连接起来,便得到系统的结构图。 [例1].求如图所示的速度控制系统的结构图。 负载 - + - + 功率 放大器 测速发电机 比较环节: 运放Ⅰ: 各部分传递函数: 负载 - + - + 功率 放大器 测速发电机 运放Ⅱ: 功放环节: 各部分传递函数: 负载 - + - + 功率 放大器 测速发电机 反馈环节: 负载 - + - + 功率 放大器 测速发电机 电动机环节: - 在结构图中,不仅能反映系统的组成和信号流向,还能表示信号传递过程中的数学关系。系统结构图是系统的一种数学模型,是复域的数学模型。 - 将上面几部分按照逻辑连接起来,形成下页所示的完整结构图。 绘制系统结构图的步骤: 第①步:应用相应的物理、化学原理写出各元件方程; 第②步:按照所列出的方程分别绘制相应元件的方框图; 第③步:用信号线按信号流向依次将各元件方框连接起来,便得到系统的结构图。 2.结构图的等效变换和简化 [定义]:结构图的等效变换-在结构图上进行数学方程的运算。 [类型]:①环节的合并 --串联 --并联 --反馈连接 ②信号分支点或相加点的移动
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