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[工程科技]自动控制原理 第四章根轨迹
第四章 根轨迹法
第四章 根轨迹法
4-1 根轨迹法的基本概念
4-1 根轨迹法的基本概念
4-2 常规根轨迹的绘制法则
4-2 常规根轨迹的绘制法则
4-3 广义根轨迹
4-3 广义根轨迹
4-1 根轨迹法的基本概念
4-1 根轨迹法的基本概念
一、根轨迹的概念
一、根轨迹的概念
根轨迹:系统中某个参数从零到无穷变化
根轨迹:系统中某个参数从零到无穷变化
时,系统闭环特征根在s平面上移动的轨迹。
时,系统闭环特征根在s平面上移动的轨迹。
根指的是闭环特征根(闭环极点)。
根指的是闭环特征根(闭环极点)。
根轨迹法是根据开环传递函数与闭环传递函数
根轨迹法是根据开环传递函数与闭环传递函数
的关系,通过开环传递函数直接分析闭环特征
的关系,通过开环传递函数直接分析闭环特征
根及系统性能的图解法。
根及系统性能的图解法。
例 已知系统开环传递函数,讨论0K∞变
例 已知系统开环传递函数,讨论0K∞变
化时闭环极点的分布情况
化时闭环极点的分布情况
R (S ) K C(S )
s(0.25s +1)
-
K 4 K
G(s)
s ( 0. 2 5s 1) s ( s +4 )
+
特征方程为: 2
特征方程为:1+G(s) 0 s +4s +4K 0
特征根为:
特征根为: s −2+2 1−K s −2−2 1-K
1 2
由 s1 −2+2 1−K s2 −2−2 1- K
可得闭环极点的变化情况:
K=0 s =0 s =-4
K=0 s =0 s =-4
1 2
1 2
0 K 1 s s 为不等的负实根
0 K 1 s s 为不等的负实根
1 2
1 2
K=1 s =-2 s =-2
K=1 s =-2 s =-2
1 2
1 2
K=2 s =-2+2j s =-2-2j
K=2 s =-2+2j s =-2-2j
1 2
1 2
1 K ∞ s
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