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线性系统的校正方法 1系统的设计与校正问题 2常用校正装置及其特性 3串联校正 串联超前校正 串联滞后校正 4反馈校正 5复合校正 一、超前校正装置与超前校正 1. 超前校正装置 具有相位超前特性(即相频特性>0)的校正装置叫超前校正装置,有的地方又称为微分校正装置。 超前网络的传递函数可写为 如果对无源超前网络传递函数的衰减由放大器增益所补偿,则 称为超前校正装置传递函数 无源超前校正网络对数频率特性 校正网络有下面一些特点: 1. 幅频特性小于或等于0dB。 2. 大于或等于零。 3. 最大的超前相角 发生的转折频率1/αT与1/T的几何中点ωm处。证明如下: 超前网络相角计算式是 根据两角和的三角函数公式,可得 将上式求导并令其为零,得最大超前角频率 得最大超前相角 或写为 α值越大,则超前网络的微分效应越强。 与α的关系在系统的校正与设计中很有用处。 当α大于20以后, 的变化很小,α一般取1?20之间。 2. 超前校正应用举例 例: 设一系统的开环传递函数: 若要使系统的稳态速度误差系数Kv=12s-1,相位裕量 ?400,试设计一个校正装置。 解: (1)?? 根据稳态误差要求,确定开环增益K。 画出校正前系统的伯德图,求出相角裕量 和增益剪 切频率ωc0 即 k=12 校正前系统的频率特性 作出伯德图,求出原系统 =150, ωc0 =3.5 rad /s . (2) 根据要求相角裕量,估算需补偿的超前相角 。 =Δθ+ε= +ε 式中,Δθ= ,习惯上又称它为校正装置相位补偿 的理论值。 =Δθ+ε,称为校正装置相位补偿的实际 值。当 (ω)在ωc0处衰减变化比较缓慢时,取 =Δθ+ε=400-150+50=300 (ε取50) 增量ε(一般取50?120)是为了补偿校正后系统增益 剪切频率 增大(右移)所引起的相位迟后。 若在ωc0处衰减变化比较快,ε的取值也要随之增大, 甚至要选用其它的校正装置才能满足要求。 (3) 求α。令 = ,按下式确定α,即 为了充分利用超前网络的相位超前特性,应使校 正后系统的增益剪切频率ωc正好在ωm处,即取ωc=ωm。 分析可知,ωm位于1/αT与1/T的几何中点,求得: 而在ωm在点上G0(jω)的幅值应为: -10lg α= -4.8dB 从 原系统的伯德图上,我们可求得 ωm=4.6 rad /s 所以 引入超前校正网络后的传递函数: (4)引入 倍的放大器。为了补偿超前网络造成的衰 减,引入 倍的放大器,得到超前校正装置的传递函数 校正后系统的传递函数 (5)作出校正后的伯德图。求得:Kv=12s-1, =420, Kg=+?dB,ωc从3.5 rad/s增加到4.6 rad/s。原系统的动态 性能得到改善,满足要求。 通过超前校正分析可知: (1)提高了控制系统的相对稳定性——使系统的稳定裕量增加,超调量下降。 工业上常取α=10,此时校正装置可提供约550的超前相角。为了保证系统具有300?600的相角裕量,要求校正后系统的增益剪切频率ωc处的幅频斜率应为20dB/dec,并占有一定的带宽。 (2) 加快了控制系统的反应速度——过渡过程时间减小。由于串联超前校正的存在,使校正后系统的?c、?r及?b均变大了。带宽的增加,无疑会使系统响应速度变快。 (3)系统的抗干扰能力下降了。 (4)控制系统的稳态性能是通过步骤一中选择校正后系统的开环增益来保证的。 二、迟后校正装置与迟后校正 1.迟后校正装置??????? 具有迟后相位特性(即相频特性?(?)小于零)的校正装置叫迟后校正装置。有的地方又称之为积分校正装置。 介绍一个无源迟后网络的电路图。 式中:T=R2C 此校正网络的对数频率特性: 特点: 1. 幅频特性小于或等于0dB。是一个低通滤波器。 2. ?(?)小于等于零。可看作是一阶微分环节与惯性环节的串联,但惯性环节的时间常数?T大于一阶微分环节的时间常数T(即传递函数中分母的时间常数大于分子的时间常数),即积分效应大于微分效
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