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《自动控制原理》第五章.ppt《自动控制原理》第五章.ppt《自动控制原理》第五章.ppt
二、系统暂态特性和开环频率特性的关系 1、相位裕量和超调量之间的关系 频域性能指标: 由频宽的定义知: 我们知道一阶惯性环节的调整时间是: 则:频宽越大,调整时间越小。 一阶系统: 传递函数为: 二阶系统: 闭环传递函数为: 开环传递函数为: 开环频率特性为: 取不同值时的对数频率特性 二、系统暂态特性和开环频率特性的关系 1、相位裕量和超调量之间的关系 1)求出 和 的关系 2)求得 和 的关系 越大, 也越大。根据给定的 ,由曲线查得 。 2、相位裕量和调节时间之间的关系 已知: 求得: 相位裕量 相同的系统,超调量 大致相同;但穿 越频率 越大的系统,调节时间 越短。 闭环系统稳定的充要条件是: 如果开环系统是不稳定的,开环系统特征方程式有P个根 在右半S平面上,则闭环系统稳定的充要条件是: 当 由 时,开环频率特性 的轨迹在复平面 上应逆时针围绕 点转N=P圈。否则闭环系统是不稳定的。 当 由 时,开环频率特性 的轨迹在复平面 上应逆时针围绕 点转N=P/2圈。否则闭环系统是不稳定的。 例题5 -2 一个闭环系统如下,其开环传递函数为 闭环传递函数为 则: 1)显然,闭环特征方程式的根在左 半 s 平面,所以系统是稳定的。 2)由开环频率特性 的轨迹看出,当 由 时, 矢量逆时针围绕 点转一圈,即 。 又: 由奈氏稳定判据知闭环系统稳定。 有积分环节的幅相频率特性 3、开环有串联积分环节的系统 使 曲线连续的处理方法: 把沿 轴变化的路线在原点处作修改,以 为圆心,以 为半径,在右半平面作很小的半圆,由此,把坐标原点处的开环极点划到了左半部。小半圆的表达式为 只需将 代入 ,令 , ,可求得 由 变化时 的轨迹。 有一个在原点的极点 (1) 有一个在原点的极点 有一个在原点的积点 有两个在原点的极点 (2) 有两个在原点的极点 (3 ) 有三个等于零的积点 有三个零积点 三、用系统开环对数频率特性判断闭环系统的稳定性 1)幅相频率特性的正穿越和负穿越 相角增量为正是正穿越;相角增量为负是负穿越。 1、用开环幅相频率特性在负实轴 正穿越和负穿越 的次数来判断闭环系统的稳定性。 频率特性曲线对(-1,j0)点的包围情况可用频率特性的正负穿越情况来表示。当 增加时,频率特性从上半s平面穿过负实轴的 段到下半s平面,称为频率特性对负实轴的 段的正穿越(这时随着 的增加,频率特性的相角也是增加的);意味着逆时针包围(-1,j0)点。反之称为负穿越。 正、负穿越的详细描述: ②设开环系统传递函数 在右半平面的极点为P,则闭 环系统稳定的充要条件是:当 从 时,频率特性 曲线在实轴 段的正负穿越次数差为 。 2)根据正、负穿越次数表述的奈氏稳定判据 ①如果系统开环传递函数的极点全部位于左半S平面,则 当 由 时,在复平面上 正穿越和负穿越次数 之差等于零,则闭环系统是稳定的,否则是不稳定的。 2. 幅相频率特性与对数频率特性的关系 1)与对数幅频特性的关系:奈氏图上单位圆对应于
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