大学学习资料:(2017修订)自控理论实验指导书.docx
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- 大学 学习 资料 2017 修订 自控 理论 实验 指导书
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1、1nn110(20172017修订)自控理论实验指导书修订)自控理论实验指导书实验注意事项1实验前U9U16单元内的运放需要调零。2运算放大器边上的锁零点G接线要正确。不需要锁零时(运放构成环节中不含电容或输入信号为正弦波时),必须把G与-15V相连;在需要锁零时,必须与其输入信号同步的锁零信号相连。如在采用PC产生的经D/A通道输出的信号O1作为该环节或系统的输入时,运放的锁零信号G应连U3单元中锁零信号G1;类似地,如采用PC产生的信号O2作输入,则锁零信号G应连U3 单元中锁零信号G2。锁零主要用于对电容充电后需要放电的场合,一般不需要锁零。3在设计和连接被控对象或系统的模拟电路时,要特
2、别注意,实验台上的运放都是反相输入的,因此对于整个系统以及反馈的正负引出点是否正确都需要仔细考虑,必要时接入反号器。4作频率特性实验和采样控制实验时,必须注意只用到其中1路A/D输入和1路D/A输出,具体采用“I1I8”中哪一个通道,决定于控制箱上的实际连线。5U3单元的“地”应与其他单元的“地”相连。6上位机软件提供线性系统软件仿真功能。在作软件仿真时,无论是一个环节、或是几个环节组成的被控对象、或是闭环系统,在利用上位机界面作实验时,都必须将开环或闭环的传递函数都转化成下面形式,以便填入参数ai, bjb smbsm1.bs bW (s)mm110a snasn1.a sa其中n10,m
3、n。如出现m n的情况,软件仿真就会出错,必须设法避免。如实验一,在作理想比例微分(PD)环节的软件仿真实验时就会遇到此问题,因为此时W (s) K (1 Ts) K KTs可见该W(s)分子中s的阶高于分母的,直接填入参数仿真,即出现“非法操作”的提示。具体避免方法请参阅该实验附录。7受数据处理单元的数据处理速率限制,作频率特性实验和采样控制实验时,在上位机界面上操作“实验参数设置”必须注意频率点和采样控制频率的选择。对于频率特性实验,应满足200/sec,以免引起过大误差。类似地,对于采样控制实验,采样控制周期应不小于5 ms。8本采集设备的上位机软件,A/D和D/A输出部分,需要注意的一
4、些事项。本数据采集系统有8路A/D输入,2路D/A输出,对于8路A/D输入将其分为四组,因为一般我们用到两路同时输出或同时输入。I1、I2为一组A/D输入,I3、I4为一组A/D输入,I5、I6为一组A/D输入,I7、I8 为一组A/D输入。在这四组A/D输入中,I1、I3、I5、I7为每组A/D输入中的第一路,I2、I4、I6、I8为每组A/D输入中的第二路。这个在实验三中,做频率特性实验要求比较严格,在每个实验当中,我们可以随意选择任一组A/D输入,和任一路D/A输出。23-+实验一 典型环节的电路模拟与软件仿真研究一实验目的1掌握实验装置和“自动控制理论时域及非线性特性分析”软件的使用方
5、法。2熟悉各种典型环节的传递函数及其特性,掌握电路模拟和软件仿真研究方法。二实验内容1设计各种典型环节的模拟电路。2完成各种典型环节模拟电路的阶跃特性测试,并研究参数变化对典型环节阶跃特性的影响。3在软件界面上,填入各个环节的实际(非理想)传递函数参数,完成典型环节阶跃特性的仿真研究,并与电路模拟研究的结果作比较。三. 原理说明1比例(P)环节的传递函数、方块图、模拟电路和阶跃响应比例环节的传递函数为:UO(s) KUi(s)其方块图、模拟电路和阶跃响应,分别如图 1.1.1、图 1.1.2 和图 1.1.3 所示,于是K R1,R0实验参数取 R0100k,R1200k,R=10k。uo图1
6、.1.1R1uiR0R图1.1.3RuoP图1.1.2t0tUisUosK+-+4+-+UisUos1TsKuo图1.2.1图1.2.3uiR0CRRuoI图1.2.22积分(I)环节的传递函数、方块图、模拟电路和阶跃响应积分环节的传递函数为:UO(s)1Ui(s)Ts其方块图、模拟电路和阶跃响应,分别如图 1.2.1、图 1.2.2 和图 1.2.3 所示,于是T R0C,实验参数取 R0100k,C1uF,R=10k。3比例积分(PI)环节的传递函数、方块图、模拟电路和阶跃响应比例积分环节的传递函数为:UO K 1UiTs图1.3.1uo图1.3.3其方块图、模拟电路和阶跃响应,分别如图
7、1.3.1、图 1.3.2 和图 1.3.3 所示,于是K R1,T R C00实验参数取 R0200k,R1200k,C1uF,R=10k。t0tUisUos1Tst0t+-+R5u+uiR0R1CR-R+o+PI图1.3.24比例微分(PD)环节的传递函数、方块图、模拟电路和阶跃响应比例微分环节的传递函数为:UO K(1 Ts)Ui其方块图和模拟电路分别如图 1.4.1、图1.4.2 所示。其模拟电路是近似的(即实际 PD 环节) ,取R,RR,则有K R1 R2,T R1R2C,实验参数取 R010k,R110k,R210k,R3123RR R0121K,C10uF,R=10k。对应理想
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