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北科大信息工程学自动化
北科大 信息工程学院 自动化 * * (2)近似离散: T的大小对近似算法精度的影响见P75中的表2-1 北科大 信息工程学院 自动化 * * 离散时间系统状态方程的两种解法: 递推法—迭代法 Z变换法—只能用于求解定常系统 一、递推法(迭代法) 线性离散时间系统的状态空间表达式为: 2.9.2离散状态方程的解 北科大 信息工程学院 自动化 * * 这个一阶差分方程组的解为: 证:用迭代法解矩阵差分方程: 北科大 信息工程学院 自动化 * * k=0 : k=1 : k=2 : k=k-1 : 这就是前面的通式 北科大 信息工程学院 自动化 * * 整理成矩阵表达式: 容易记忆 北科大 信息工程学院 自动化 * * 二、Z变换法 北科大 信息工程学院 自动化 * * 几点说明: 1) 离散方程的求解在形式上与连续系统的类似是: 离散方程的解 = 通解 + 特解 其次方程解 与输入u有关的部分 2) 离散方程的解在时间上是离散的,不像连续状态方程其解是时间连续的。 3)由输入引起的响应 : k时刻的状态只与在此采样 时刻以前的输入采样值有关,而与该时刻的输入采样 无关。 北科大 信息工程学院 自动化 * * 三、离散系统的状态转移阵: 由离散系统状态方程的解,比较连续系统可知有: 北科大 信息工程学院 自动化 * * 离散系统状态转移矩阵的计算: 例2-21 北科大 信息工程学院 自动化 * * 北科大 信息工程学院 自动化 * * 例2-22 北科大 信息工程学院 自动化 * * 作业:p77 2-3,2-4,2-5,2-6 北科大 信息工程学院 自动化 * * 一、Z变换:处理离散系统的基本数学工具。 1、Z变换定义: 2、Z变换性质 3、Z变换表:(反变换) 长除 部分分式展开 留数法(反演积分法) 本章小结 北科大 信息工程学院 自动化 * * 二、采样过程和采样定理: 1、理解采样过程; 2、熟练掌握采样定理. 三、零阶保持器实现信号恢复的物理实现方法和理论分析 方法,了解这种信号恢复的优势和不足。 四、脉冲传递函数及其应用 1、s平面与z平面的对应关系; 2、脉冲传递函数的概念和获得方法; 3、差分方程的求解; 4、熟练求出典型离散系统的闭环脉冲传递函数. 5、常见的离散系统框图能推导出z变换表达式. 北科大 信息工程学院 自动化 * * 五、采样系统的分析: 1、稳定判据、参数对稳定性的影响;(W变换) 2、稳态误差的计算方法; 3、暂态特性的计算,闭环极点在Z平面上的位置与暂 态特性的关系。 六、离散状态空间 1、连续系统的离散化方法; 2、离散系统的状态转移阵及其求解; 北科大 信息工程学院 自动化 * * 本章结束,谢谢大家! 北科大 信息工程学院 自动化 * * 前提条件:没有连续信号与离散的直接加减。 第一步,写出连续系统的Y(s); 第二步,根据开关的位置来写出Y(z)。 求Y(z)的一般方法: 例1-补充 已知采样系统结构如下图所示,求系统的输出脉冲响应Xc(z)。 北科大 信息工程学院 自动化 * * 解: 北科大 信息工程学院 自动化 * * 例2-补充 已知采样系统结构如下图所示,求系统的输出脉冲响应Xc(z)。 解: 北科大 信息工程学院 自动化 * * 北科大 信息工程学院 自动化 * * 2.6 采样系统的稳定性分析 一、S域到Z域的映射 二、线性采样系统Z平面稳定的充要条件 三、 Z 域到W域的映射 四、用劳斯判据判定采样系统的稳定性 北科大 信息工程学院 自动化 * * 一、S域到Z域的映射 在Z平面上,上式表示单位圆 可见S平面上的虚轴,映射到Z平面,是以原点为圆心的单位圆,且左半S平面对应单位圆内的区域。 当δ=0,即s平面的虚轴,对应Z平面的单位圆。 当δ0,即s左半平面对应Z平面的单位圆内。 根据Z变换定义,有 , 假定在s平面上任有一点 ,则通过Z变换,映射到Z平面为 北科大 信息工程学院 自动化 * * 二、线性采样系统Z平面稳定的充要条件 设采样系统的闭环脉冲传递函数为 系统特征方程为 线性采样系统Z平面稳定的充要条件是,闭环系统的全部特征根均位于Z平面的单位圆内,即满足 北科大 信息工程学院 自动化 * * 已知离散控制系统结构如下图所示,采样周期T=1秒,分析系统的稳定性。 解: 闭环特征方程 1+G(z)=0 z2+4.952z+0.368
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