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1-3
解:系统的工作原理为:当流出增加时,液位降低,浮球降落,控制器通过移动气动阀门的 开度,流入量增加,液位开始上。当流入量和流出量相等时达到平衡。当流出量减小时,系 统的变化过程则相反。
希望液位
流出量
高度 液位高度
控制器 气动阀 水箱
+ 流入量
-
浮球
图一
1-4
(1) 非线性系统
(2) 非线性时变系统
(3) 线性定常系统
(4) 线性定常系统
(5) 线性时变系统
(6) 线性定常系统
2-1 解:
显然,弹簧力为 kx(t ) ,根据牛顿第二运动定律有:
F (t ) ? kx(t) = m
移项整理,得机械系统的微分方程为:
d 2 x(t )
dt 2
2m d x(t ) + kx(t ) = F (t )
2
dt 2
对上述方程中各项求拉氏变换得:
ms 2 X (s) + kX (s) = F (s)
所以,机械系统的传递函数为:
G(s) =
X (s) =
F (s)
1
ms 2 + k
2-2 解一:
由图易得:
i1 (t )R1 = u1 (t ) ? u2 (t )
uc (t ) + i1 (t )R2 = u2 (t )
duc (t )
i1 (t ) = C
dt
由上述方程组可得无源网络的运动方程为:
C ( R + R ) du2 (t )
u (t ) = CR
du1 (t )
u (t )
1 2 dt
+ 2 2 + 1
dt
对上述方程中各项求拉氏变换得:
C (R1 + R2 )sU 2 (s) + U 2 (s) = CR2 sU1 (s) + U1 (s)
所以,无源网络的传递函数为:
G(s) = U 2 (s) =
U1 (s)
1 + sCR2
1 + sC(R1 + R2 )
解二(运算阻抗法或复阻抗法):
U (s)
1
+ R2
1 + R Cs
2 = Cs = 2
U (s)
R + 1 + R
1 + ( R + R )Cs
1 1 2
1 Cs 2
2-5 解:按照上述方程的顺序,从输出量开始绘制系统的结构图,其绘制结果如下图所示:
依次消掉上述方程中的中间变量 X 1 , X 2 , X 3 , 可得系统传递函数为:
C(s) =
R(s)
G1 (s)G2 (s)G3 (s)G4 (s)
1 + G2 (s)G3 (s)G6 (s) + G3 (s)G4 (s)G5 (s) + G1 (s)G2 (s)G3 (s)G4 (s)[G7 (s) ? G8 (s)]
2-6 解:
① 将 G1 (s) 与 G1 (s) 组成的并联环节和 G1 (s) 与 G1 (s) 组成的并联环节简化,它们的
等效传递函数和简化结构图为:
G12 (s) = G1 (s) + G2 (s)
G34 (s) = G3 (s) ? G4 (s)
② 将 G12 (s), G34 (s) 组成的反馈回路简化便求得系统的闭环传递函数为:
2-7 解:
C(s) =
R(s)
G12 (s)
1 + G12 (s)G34 (s)
= G1 (s) + G2 (s)
1 + [G1 (s) + G2 (s)][G3 (s) ? G4 (s)]
由上图可列方程组:
[E (s)G1 (s) ? C (s)H 2 (s)]G2 (s) = C (s)
R(s) ? H1
(s) C (s)
G2 (s)
= E (s)
联列上述两个方程,消掉 E (s) ,得传递函数为:
C(s) =
R(s)
G1 (s)G2 (s)
1 + H1 (s)G1 (s) + H 2 (s)G2 (s)
联列上述两个方程,消掉 C (s) ,得传递函数为:
E(s) =
R(s)
1 + H 2 (s)G2 (s)
1 + H1 (s)G1 (s) + H 2 (s)G2 (s)
2-8 解:
将①反馈回路简化,其等效传递函数和简化图为:
0.4
1G (s) = 2s + 1
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