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    控制工程 基础 完整 ppt 课件
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    1、控制工程基础控制工程基础1控制工程基础控制工程基础控制工程基础控制工程基础2参考资料杨叔子 主编机械工程控制基础控制工程基础的经典教材上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础3目目 录录上 页下 页第2章:控制系统的数学模型第3章:控制系统的时间响应分析与误差分析第4章:控制系统的频率特性分析第5章:控制系统的稳定性第6章:控制系统的性能分析与校正第1章:绪论控制工程基础控制工程基础4第1章 绪论1.1 概述 1.2 自动控制系统的基本概念 上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础5本章的教学大纲1.了解自动控制理论研究的对象、作用;2.掌握自动控制系统结构、工作原理及系统结构方框图;3.

    2、掌握输入量、输出量、反馈、偏差等基本概念;4.了解控制系统的组成、分类及基本要求。u教学重点:自动控制系统工作原理、系统结构方框图及教学重点:自动控制系统工作原理、系统结构方框图及输入量、输出量、反馈、偏差等基本概念。输入量、输出量、反馈、偏差等基本概念。上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础61.1 概述1.学科性质:技术科学(应用理论)2.研究对象:自动控制系统3.研究问题:自动控制系统的性能(好坏)4.课程内容如何建立数学模型工程上分析和计算系统的方法一般的理论和规律例如1机器人,2火箭发射,3数控机床(视频)等上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础7一、发展阶段发展阶段经典控制

    3、:20世纪50年代末形成完整的体系,以传递函数为基础研究单输入、输出系统(SISO)的反馈控制系统。采用的方法主要有:时域分析法、根轨迹法和频率法。现代控制:6070年代,以状态空间法为基础研究多输出输入(MIMO)系统,变参数、非线性、高精度等系统。采用的方法主要有:状态空间分析法。本课程研究经典控制的主要内容。本课程研究经典控制的主要内容。大系统理论和智能控制论:大系统论是用控制和信息的观点研究大系统的结构方案、总体设计中的分析方法和协调问题,智能控制论是研究与模拟人类活动的机理的新的控制论。上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础8二、 自动控制理论的发展简史1. 1765瓦特飞锤控制

    4、器的应用,可以看成是自动控制学科发展的起点。 上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础92.1877年,劳斯劳斯(ERouth)和1895年赫尔维茨赫尔维茨(AHurwith)分别独立地提出了关于判断控制系统稳定性的代数判据。3. 1948年维纳(N.Wiener)发表控制论关于在动物和机器中控制和通讯的科学一文,是控制论正式成为一门学科的标志。1932年奈奎斯特奈奎斯特(HNyquist)在研究负反馈放大器时创立了有名的稳定性判据稳定性判据,并提出了稳定裕量稳定裕量的概念。1945年伯德伯德(H.W.Bode)提出了分析控制系统的另一种图解方法即频率法频率法。1948年伊万斯伊万斯(w.

    5、KEvans)又创立了根轨迹法根轨迹法。点击查看主要事迹上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础104. 1954年,钱学森用英文发表 “工程控制论” ,把控制论推广到其他领域。继而出现了生物控制论、经济控制论、社会控制论等。点击查看主要事迹上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础11三、 主要研究的问题 研究内容有二:一为系统分析,二为系统的设计(包括系统综合) 系统设计:寻求一个能完成一定控制任务,满足一定控制要求的控制系统。 系统综合:控制系统设计好后,即控制系统的主要元件和结构确定后,为了满足系统的性能指标,需要改变控制系统的某些参数或结构或附加某种装置。这个过程称为系统的校正或系

    6、统的综合。 系统分析:已知系统的结构和参数,研究它在某种典型输入信号作用下,被控量变化的全过程。从这个变化过程得出其性能指标,并讨论性能指标和系统的结构、参数的关系。上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础12英文一般翻译:Control Theory英语原文:Cybernetics :“控制论” 来源希腊文“mberuhhtz”,原意为“操舵术”,就是掌舵的方法和技术。1948年维纳在控制论关于在动物和机器中控制和通讯的科学提出:控制论是一门研究机器、生命社会中控制和通讯的机器、生命社会中控制和通讯的一般规律的科学一般规律的科学,他特意创造“Cybernetics”这个英语新词来命名这门科

    7、学。控制论三要素:信息、反馈、控制。四、 控制论上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础13五、自动控制定义:是指在没有人直接参与的情况下,利用外加的设备或装置(控制装置控制装置),使机器、设备、或者生产过程(控控制对象制对象)的某个工作状态或参数(被控量被控量)自动的按照预定的规律运行。生物、医学、环境、经济管理等其它应用范围:工业:数控机床、轧钢机、恒温箱等农业:恒温大棚、农业自动化机械宇航:火箭、飞船、卫星机器人、导弹制导、核动力等高新领域道路交通:信号灯控制、车牌自动识别日常:冰箱、洗衣机、空调上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础14上 页下 页目 录自动火炮、导弹制导等高新领

    8、域的应用控制工程基础控制工程基础15上 页下 页目 录在雷达领域的应用控制工程基础控制工程基础16上 页下 页目 录在家电领域的应用控制工程基础控制工程基础17道路交通的应用车牌自动识别上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础18 恒温恒湿试验箱又名环境试验箱,实验各种材料的耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等实验上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础19生化培养箱是供医疗卫生、医药、生物、农业、科研等部门作储藏菌种、生物培养等科研必需设备上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础20上 页下 页目 录在农业机械领域的应用控制工程基础控制工程基础21

    9、详细介绍请点击观看5中国探月计划全程模拟(视频)上 页下 页目 录在太空领域的应用如4“嫦娥”奔月计划控制工程基础控制工程基础221.2 自动控制系统的基本概念上 页下 页目 录本节的难点:反馈控制的基本原理本节的重点:恒温箱的控制过程反馈控制的原理自动控制系统的分类自动控制系统的要求控制工程基础控制工程基础23控制过程: 1.测量元件(温度计)测出箱内的实际温度(被控量) 2.与给定值(要求的温度)进行比较,得出偏差 3.根据偏差的大小和方向进行控制。上 页下 页目 录 一、恒温箱的控制过程控制工程基础控制工程基础24 二、恒温箱的控制比较热电偶传感器人工控制与自动控制的相似之处比较电路放大

    10、电路和执行电动机被控量不变,控制装置不同人的眼睛和温度计人的大脑人的手?人工控制自动控制上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础25三、手动控制与自动控制手动控制靠人的观测与操作手动控制靠人的观测与操作自动控制系统自动检测水位与控制阀门自动控制系统自动检测水位与控制阀门上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础26四、 反馈输入量:给定量输出量:被控制量反馈:将输出量的全部或一部分通过适当的测量装置返回到输入端,使两者进行比较。偏差:比较的结果实质相同:检测偏差用以纠正偏差。反馈原理是实现自动控制的最基本方法。上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础27五、反馈控制系统的基本组成放大元件调

    11、节元件执行元件测量元件(反馈元件)控制对象比较元件扰动被控量-给定量信号输入给定元件信号输出一般的控制系统都可用方块图表示。在方块图中,装置用方块来表示,信号用箭头表示,相加点(比较点)用 表示。反馈:可以有正反馈和负反馈,一般系统可有多个反馈,但主反馈一定是负反馈。被控量:系统的输出量。影响系统输出量称为系统干扰量。上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础28 六、系统的分类按照有无反馈无有开环系统闭环系统优点:构造简单,成本低。缺点:抗干扰能力差。优点:抗干扰能力强,稳态精度高, 动态精度好缺点:构造复杂,成本较高。测量测量计算比较计算比较执行执行受控对象受控对象给定值给定值干扰干扰被控

    12、量被控量烧开水为例电饭煲为例上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础29七、系统的其他分类1.按照给定量的运动规律恒值调节系统:指参考输入量保持常值,如恒温箱程序控制系统:参考输入量随时间规律变化的,如智能电磁炉随动系统:参考输入量随时间任意变化的,如液压仿型刀架2.按照反应特性连续控制系统数字控制系统复合控制系统输入量信号的类型3.其他分类上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础30八、控制系统的基本要求1.稳定性:系统在受到扰动作用后自动返回原来的平衡状态的能力。是系统工作的首要条件首要条件上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础312.准确性:当稳定系统过渡过程结束后,系统输出量的

    13、实际值与期望值之差,也称为稳态误差。3.快速性:它是衡量系统稳态精度稳态精度的重要指标。 稳态误差越小,表示系统的准确性越好。上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础32维纳趣事20世纪著名数学家诺伯特维纳,从小就智力超常,三岁时就能读写,十四岁时就大学毕业了。几年后,他又通过了博士论文答辩,成为美国哈佛大学的科学博士。 在博士学位的授予仪式上,执行主席看到一脸稚气的维纳,颇为惊讶,于是就当面询问他的年龄。维纳不愧为数学神童,他的回答十分巧妙:“我今年岁数的立方是个四位数,岁数的四次方是个六位数,这两个数,刚好把十个数字0、1、2、3、4、5、6、7、8、9全都用上了,不重不漏。这意味着全体

    14、数字都向我俯首称臣,预祝我将来在数学领域里一定能干出一番惊天动地的大事业。” 维纳此言一出,四座皆惊,大家都被他的这道妙题深深地吸引住了。整个会场上的人,都在议论他的年龄问题。 诺伯特维纳(Norbert Wiener,1894-1964)维纳是美国数学家,控制论的创始人。维纳1894年11月26日生于密苏里州的哥伦比亚,1964年3月18日卒于斯德哥尔摩。 上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础33主要成就建立维纳测度建立维纳测度引进巴拿赫维纳空间 阐述位势理论 发展调和分析 维纳在其50年的科学生涯中,先后涉足哲学、数学、物理学和工程学,最后转向生物学,在各个领域中都取得了丰硕成果,称

    15、得上是恩格斯颂扬过的、本世纪多才多艺和学识渊博的科学巨人。他一生发表论文240多篇,著作14本。他的主要著作有控制论(1948)、维纳选集(1964)和维纳数学论文集(1980)。维纳还有两本自传昔日神童和我是一个数学家。他的主要成果有如下八个方面: 发现维纳发现维纳霍普夫方法霍普夫方法 提出维纳滤波理论 开创维纳信息论 创立控制论 点击返回上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础34钱学森简介钱学森(1911)中国著名物理学家,世界著名火箭专家。浙江杭州人,生于上海。1934年毕业于上海交通大学机械工程系,1934年在美国麻省理工学院和加利福尼亚理工大学学习。1935年赴美国研究航空工程和

    16、空气动力学,1938年获加利福尼亚理工学院博士学位。后留在美国任讲师、副教授、教授以及超音速实验室主任和古根罕喷气推进研究中心主任。1938年获博士学位后留校任教并从事火箭研究。1950年开始争取回归祖国,当时一位美国海军高级将领说:“钱学森无论走到哪里,都抵得上35个师的兵力,绝不能让他离开美国。”因此钱学森受到美国政府迫害,失去自由,历经5年于1955年才回到祖国。1955年10月冲破种种阻力回国后,1958年起长期担任火箭导弹和航天器研制的技术领导职务。1959年,加入中国共产党。曾任中国科学院力学研究所所长,第七机械工业部副部长,国防科工委副主任等职。现任中国科技协会名誉主席等职。 上

    17、 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础35钱学森主要成就钱学森长期担任中国火箭和航天计划的技术领导人,对航天技术、系统科学和系统工程做出了巨大的和开拓性的贡献。钱学森共发表专著7部,论文300多篇。主要贡献表现在以下几方面: 应用力学应用力学 喷气推进与航天技术喷气推进与航天技术 工程控制论工程控制论物理力学物理力学系统工程与科学系统工程与科学思维科学思维科学 人体科学人体科学 科学技术体系科学技术体系马克思主义哲学马克思主义哲学系统工程系统工程 与科学与科学科学火炬的传递者科学火炬的传递者 点击返回上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础36第2章 控制系统的数学模型2.2 拉氏变换及反

    18、变换2.3 传递函数及基本环节的传递函数2.4 系统框图及其简化2.1 控制系统的微分方程及线性化方程上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础37本章的教学大纲1.掌握机械、电气系统微分方程的建立方法;2.了解非线性方程的线性化;3.熟悉拉普拉斯变换及反变换、线性定常微分方程的解法;4.熟悉传递函数;5.掌握系统传递函数方框图的化简。u重点是微分方程、传递函数、拉普拉斯变换及反变换、解微分方程、化简传递函数方框图;难点是建立微分方程及化简传递函数方框图。上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础382.1 控制系统的微分方程及线性化方程u基本概念数学模型微分方程传递函数状态方程定义:描述系统

    19、的数学表达式意义:通过数学模型,在理论上掌握系统在一定的输入作用下的运动规律以及稳定情况和动态过程。形式微分方程是最基本数学模型,是其他两种的基础上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础39一、建立微分方程的一般步骤(1) 确定输入量、输出量和扰动量,并根据需要引进一些中间变量。(2) 根据物理或化学定律,列出微分方程。(3) 消去中间变量后得到描述输出量与输入量(包括扰动量)关系的微分方程(标准形式)。输入量在等号的右边,输出量在等号的左边,均按降次排列上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础40二、机械系统的微分方程的建立基本原理:基本原理:1.牛顿第二定律:牛顿第二定律:F=madt

    20、dyfvfFf大小:ykFk大小:f 粘滞摩擦系数k 弹簧系数方向:均为阻碍物体运动趋势上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础41实例1:平移系统某系统简化模型如下图所示,当外力y(t)作用于系统时,系统将产生运动。试写出外力y(t)与质量块的位移x(t)之间的微分方程。解:在外力作用下,如果弹簧恢复力和阻尼器阻力与y(t)不能平衡,则质量块将产生加速运动,其速度和位移发生变化。根据牛顿定理有:xkFkdtdxfFf 22dtxdmmaFFtyFfk tyxkdtdxfdtxdm22上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础42实例2:回转系统sfTTTTdtdJ22TkdtdfdtdJ2

    21、2f 转动时粘滞摩擦系数k 弹性扭转变形系数上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础43实例3:弹簧阻尼器系统弹簧阻尼器系统)()(1ommmiixxfFxxKF 02xKFo oommixKxxfxxK21)()(ioooooimoimxxfKxKKKxxfKxKKxxxKxKxK 2121212211iooxKKKxKKfKKx2112121)( 点点A:A:点点B:B:上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础44三、电气系统微分方程的建立基本原理:基本原理:1.环路电压定律环路电压定律 和节点电流定律和节点电流定律 0iUoiIIdtdiLUidtCU1RiU上 页下 页目 录控制工

    22、程基础控制工程基础45实例1:RLC网络 tui tuoCRLiuuuu,又dtdiLuLRiuRidtCuuco122( )( )( )( )oooid utdutLCRCutu tdtdt空载上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础46实例2:直流他激电动机设激磁电流恒定并忽略电枢反应。为转速,Ua为电枢电压,Mc为负载1) 电枢回路的电势平衡方程为:aaaaaaueRidtdiL2)电动机的反电势方程为eaCe Ce为电动机的电势常数,单位为vsrad。 3)电动机的电磁转矩方程为 amiCM Cm为电动机的转矩常数,单位为NmA。 上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础474)电

    23、动机轴上的动力学方程为 cMMdtdJJ为转动部分折算到电动机轴上的总转动惯量,其单位为Nms2。 消去ea、ia、M三个中间变量,可以得到描述输出量,输入量ua及扰动量M之间的关系的微分方程为:ccamaummaMdtdMTKuKdtdTdtdTT22aaaRLT 电机的电磁时间常数meamCCJRT 电机的机械时间常数JTKmmeuCK1电压传递系数转矩传递系数上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础48讨论通常电枢的电感La很小,所以电磁时间常数可以忽略不计,于是电动机的微分方程可以简化为:cmaumMKuKdtdT如果取电动机的转角作为输出,则上式可改写为cmaumMKuKdtddt

    24、dT22上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础49实例3:有源网络 tui解解:( )( )oidu tRCu tdt 下图是一个由理想运算放大器组成的电容负反馈电路。电压 和 分别表示输入量和输出量,试确定这个电路的微分方程式。 tuo0uu0iiIA dttuudCIRutuoAAi0Au上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础50非线性方程的线性化(自学)非线性方程的线性化(自学)非线性方程难于求解,用线性数学模型近似表示非线性数学模型。在一定工作范围内进行线性化处理。将非线性函数在平衡点附近展成泰勒级数,并忽略高次项。例:直流发电机X轴表示励磁电流Y轴表示输出电势由于存在磁路饱和

    25、,y和x呈非线性关系y=f(x)可以在(x0,y0)附近泰勒级数 上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础51202200)(! 21)()()(00 xxdxydxxdxdyxfxfyxxxx202200)(! 21)(00 xxdxydxxdxdyyyxxxxxKy0 xxdxdyK忽略高次项,然后用增量表示是比例常数。经上述处理后,就变成了线性方程。上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础52对于具有两个自变量的非线性函数),(21xxfy 在静态工作点y0=(x10,x20)附近展成泰勒级数。)()(),(20221011201020101xxxfxxxfxxfyxxxx用增量表示

    26、2211xKxKy1011xxdxdyK2022xxdxdyK及是比例常数。上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础53上述方法称为小偏差线性化方法。它是基于这样一种假设:输入量和输出量只是在静态工作点附近作微小变化 。几点注意:(1)只适用于不太严重的非线性系统,其非线性函数是可以利用泰勒级数展开的(非本质非线性)。(2)实际运行情况是在某个平衡点(即静态工作点)附近,且变量只能在小范围内变化。(3)不同静态工作点得到的方程是不同的。(4)对于严重的非线性,例如继电特性,因为处处不满足泰勒级数展开的条件,故不能做线性化处理。(5)线性化后得到的是增量微分方程。上 页下 页目 录控制工程基础

    27、控制工程基础542.2 拉氏变换与反变换本节的难点:拉氏变换的严格的数学推导与变换本节的重点:工程常见函数的拉氏变换拉氏变换的运算规则基于分部积分法的拉氏反变换上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础55一、问题的引入 tycdttdybdttdyaxkdtdxfdtxdm2222 tyxkdtdxfdtxdm22u目的:将微分方程转换为代数方程(实质是将微积分运算转换为乘除运算),使求解大大简化,是工程技术人员常用的分析控制系统的数学方法。如此时将y(t)改变为一时变作用力,那么运动状态有时如何分析呢?上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础56二、拉氏变换(Laplace transf

    28、orm)的定义u满足条件1. 在任一有限区间,分段连续,只有有限个间断点 tf2.有限性,即当时间趋紧无穷大时, 收敛于某一个数 tfu定义: 0dtetfsFtfLst式中js 称为原函数 tf 称为象函数 sF上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础57三、阶跃函数的拉氏变换阶跃函数的定义如果A1,称为单位阶跃函数,记为1(t),即对系统输入阶跃函数就是在t=0时,给系统加上一个恒值输入量。如左图所示 000tAttrA 01001ttt该函数的拉氏变换为: 0dteAtfLsRst)(0|0sAesAstsAn单位阶跃函数的拉氏变换为R(s)=1/s。上 页下 页目 录控制工程基础控制

    29、工程基础58四、斜坡函数的拉氏变换斜坡函数也称等速度函数,其定义如果A1,称为单位斜坡函数,如图所示输入斜坡函数相当于对系统输入一个随时间作等速变化的信号,如右图所示 000tAtttr该函数的拉氏变换为: 0dteAttfLsRstn单位斜坡函数的拉氏变换为R(s)=1/s2。00010)(|dtAesdtsAeesAtststst分部积分法阶跃函数2sA1上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础59五、脉冲函数的拉氏变换 tAtttr000和脉冲函数的定义脉冲函数在理论上(数学上的假设)是一个脉宽无穷小,幅值无穷大的脉冲。在实际中,只要脉冲宽度极短即可近似认为是脉冲函数。如图所示。脉冲函

    30、数的积分,即脉冲的面积为:AAAtA0lim0 dtAdttr00lim如果A1,即面积为1的函数称为单位脉冲函数,记为 ,即 t 000ttt上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础60六、脉冲函数的拉氏变换脉冲函数拉氏变换为: 函数的图形如图所示。脉冲函数的积分就是阶跃函数 t t trLsR 0dtetAst 000dtetAdtetAststAn单位脉冲函数的拉氏变换为R(s)=1。上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础61七、其他常用函数的拉氏变换1.指数函数 :ate0dteeeLstatatasdtetas10tsintcossincossincosjejejj欧拉公式2c

    31、os2sinjjjjeejee0sinsindttetLst2202sdtejeestjj22cossstL上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础62八、拉氏变换的常用定理1.线性定理:该定理表示:常数与原函数乘积的拉氏变换等于常数与该原函数的拉氏变换的乘积。若干原函数之代数和的拉氏变换等于各原函数拉氏变换之代数和。 tfLktfLktfktfkL22112211 sFksFk22112.延迟定理:3.位移定理: sFeatfLas asFtfeLat上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础634.微分定理:设 ,则各阶导数的拉氏变换为: sFtf 01fssFtfL 00122fsfs

    32、FstfL 000012121nnnnnnfsffsfssFstfL 时的值。及各阶导数在为函数式中:00,0,011ttffffn特别注意: 000011如果nfff sFstfLnn则:上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础64 0110fsssFdttfLt5.积分定理:设 ,则 sFtf 的值时表示当式中:tdttftf0100特别注意: 001如果f ssFdttfLt0则:当是n重积分时, ntntssFdttfL00)(上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础656.终值定理:若函数f(t)的拉氏变换为F(s), ssFtfst0limlim7.初值定理:若函数f(t)的拉

    33、氏变换为F(s), ssFtfst limlim0上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础66九、拉氏反变换这是复变函数的积分,一般难以直接计算。通常用查拉氏表的方法求拉氏反变换。若原函数F(s)在表中不能直接查到,则需将F(s)展开成部分分式,再对每项象函数求拉氏反变换,将各反变换的原函数相加,就得到F(s)的原函数。这种方法称为部分分式法部分分式法1.由象函数F(s)求原函数f(t)称拉氏反变换,用 表示,数学定义为: 1sFL jrjrstdsesFjtfsFL211上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础67十、拉氏反变换部分分式法F(s)一般可以写成如下形式:根据极点的不同,可以

    34、分成如下三种情况讨论分析 011011asasabsbsbsAsBsFnnnnmmmm nsssssssBsF21式中 是F(s)的极点。 nsss,21上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础68F(s) 只含有不相同的实数极点1.无重实根 nsssssssBsF21niiinnsskssksskssk12211式中 是待定的常数,它是 的留数,按下式求得。 ikiss iiisssFsskF(s) 的拉氏反变换为: nitsiniiiieksskLsFLtf1111上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础69例题1求 的拉氏反变换。 3422ssssF 3131221skskssssF

    35、21131211sssssk21331232sssssk ,321121sssF tteesFLtf312121解解:留数法待定系数法3132211sskskksk2312121kkkk212121kk常用不常用查表上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础70例题2解解:求 的拉氏反变换 23795223ssssssF 2132sssssF279523232ssssss 21213211skskssssF令2121311sssssk1221322sssssk 21122ssssF tteettdtdtf222微分定理上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础71若F(s)的极点中含有复数极点

    36、,仍可用上面单极点的 处理方法来分解 F(s) ,只是ki是复数如果s1,s2是共轭复数极点,则k1,k2也是共轭复数,故两个求一个即可。2.共轭复根 nnssksskssssksksAsBsF332121 1|2121sssssssFksk即可得到一复数方程,用待定系数法分别令实部与虚部相等,即可解出k1,k2 上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础72解:解:例题3求 原函数 112sssssF skssksksF32211866. 05 . 0866. 05 . 012jsjsss866. 05 . 012jsss乘方程两边,并令用866. 05 . 0866. 05 . 0866.

    37、 05 . 0121866. 05 . 0jjkjkssjs 866. 0866. 0866. 05 . 05 . 05 . 02121kkkk0121kk111023ssssssk上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础73K1,k2,k3代入上式得取拉氏反变换得 skssksksF32211 sssssF1122222866. 05 . 05 . 0866. 05 . 05 . 01ssss tetesFLtftt866. 0sin578. 0866. 0cos15 . 05 . 0122cosasasteLat22sinasteLat上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础743.有

    38、重根 , 2 , 122111112113111211121lssksskssksskssksskssksssssssBsFnnlln假设有 个重复极点 11111!11sssssFdsdlkllltsllllietlksskL!111111 1|111sssssFk上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础75例题4求 拉氏反变换 3122sssssF 3114312211sksksksksF解:解: 21131212211ssssssk 43131212212ssssssdsdk 32312023ssssssk 1213312324ssssssk )3(1121132) 1(1431121

    39、2sssssF ttteetetf3121324321ttete2321121323上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础76十一、用拉氏变换求解微分方程一般步骤是:1.对线性微分方程的每一项进行拉氏变换,使微分方程变成以s变量的代数方程;2.求解代数方程,得到输出变量象函数的表达式;3.将象函数展开成部分分式;4.对部分分式进行拉氏反变换,得到微分方程的解。上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础77例题5已知微分方程 ,式中y,x分别是输出与输入量,设 ,求y(t) 150, 50),( 120.yytxxydtdydtyd232解:解: 根据微分定理对微分方程进行拉氏变换,得 sX

    40、sYyssYsysYsy203300.2 232030522ssssssY将上式按部分分式展开 2101510ssssY tteety210510上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础78223)(2 ssssF已知已知,求,求?)( tf解一解一. .jjj)j)(s(ssj)(sCjs221131lim11 jij)j)(s(ssj)(sCjs221131lim12 tjtjejjejjf(t)1()1(2222 解二:解二:jsC-jsCj)-j)(s(ssF(s) 1111321 jtjttejejej )2()2(21 ttjejtsin4cos221 ttetsin2cos 2

    41、2113 )(ssF(s)t etef(t)ttsin2cos 22221112111 )(s)(ss221121 )(ss补充习题答案上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础792.3 传递函数的概念及典型环节的传递函数本节的难点:1.惯性环节和振荡环节2.实际控制系统的传递函数的求解本节的重点:传递函数的概念及性质基本环节的传递函数上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础80问题的引出控制系统的微分方程,是时域中描述系统动态性能的数学模型,求解微分方程可以得到在给定外界作用及初始条件下系统的输出响应,并可通过响应曲线直观地反映出系统的动态过程。但系统的参数或结构形式有变化,微分方程及其

    42、解都会同时变化,不便于对系统进行分析与研究。根据求解微分方程的拉氏变换法,可以得到系统的另一种数学模型传递函数。它不仅可以表征系 统的动态特性,而且可以方便地研究系统的参数或结构的变化对系统性能所产生的影响。在经典控制理论中广泛应用的根轨迹法和频率法,就是在传递函数基础上建立起来的。 上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础81一、传递函数的定义定义:对于线性定常系统,在零初始条件下,系统输出量的拉氏变换Y(s)与输入量的拉氏变换X(s)之比。表示方法:xbdtxdbdtxdbyadtydadtydammmmmmnnnnnn01110111初始条件为零微分定理 sXbsXsbsXsbsYas

    43、YsasYsammmmnnnn011011根据定义 011011asasabsbsbsXsYsGnnnnmmmm上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础82二、传递函数的说明1.特征方程:传递函数中分母等于零的方程称作特征方程:2.极点:使特征方程为零的s=pn称为极点。3.零点:是传递函数为零的s=zm称为零点。 011011asasabsbsbsXsYsGnnnnmmmm nnmmpspspsazszszsbsAsB2121共同决定了系统的动态过程上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础83三、传递函数的性质1.传递函数表示系统传递输入信号的能力,反映系统 本身的动态特性,它只与系统的

    44、结构和参数有关,与输入 信号和初始条件无关。2. 传递函数是复变量 s的有理分式函数,其分子多项式的次数 m低于或等于分母多项式的次数 n,即mn。且系 数均为实数。3. 在同一系统中,当选取不同的物理量作为输入、输 出时,其传递函数一般也不相同。传递函数不反映系统的 物理结构,物理性质不同的系统,可以具有相同的传递函 。 4.传递函数的定义只适用于线性定常系统。 上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础84四、环节及典型环节的定义一个物理系统是由许多元件组合而成的,虽然元件的结构和作用原理多种多样,但若考察其数学模型,却可以划分成为数不多的几种基本类型,称之为典型环节。这些环节是比例环节、

    45、惯性环节、积分环节、振荡环节、微分环节和延时(滞后)环节。环节:从数学模型分析出发,可以将系统分为由一些基本环节组成,能组成独立的运动方程的一部分称为一个环节。环节可以是一个元件,也可以是一个元件的一部分或由几个元件组成,各环节不能有相互影响(无负载效应)。上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础851.比例环节输出量与输入量成正比的环节 ,又称放大环节 tKxty sKXsY KsXsYsG注意注意:比例环节的输出量能够既不失真又不延迟地反映输入量的变化。如杠杆机构、啮合齿轮的转速比、理想运算放大器等,测速发电机在控制系统中常用作速度传感器,提供与转速成正比的电压信号。上 页下 页目 录控

    46、制工程基础控制工程基础862.惯性环节惯性环节又称非周期环节,其输入、输出间的微分方程为 tKxtytyT. 1TsKsXsYsG传递函数为式中T为时间常数,K为比例系数uiuoRCidtCiRui1i如左图所示的RC电路为惯性环节,输出电压Uo和输入电压Ui的关系为idtCuo1ioouudtduCR 11RCssUsUsGiO上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础872.惯性环节实例温度计测量过程(点击按钮播放动画)惯性环节含有储能元件,对于突变形式的输入信号,不能立即复现,输出总落后于输入,存在时间上延迟,时间常数愈大惯性愈大,延迟时间也愈长,时间常数也愈长,时间常数T表征了该环节的

    47、惯性。上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础883.积分环节输出正比于输入的积分的环节,微分方程是 dttxTty1传递函数是 TssXsYsG1 dttqAtx1注意:输入为定值时,输出将正比于时间。上图所示的齿轮齿条传动传动副(点击按钮播放动画),齿条的位移y与齿轮转速n的关系为 又如液压缸的活塞位移和流量的关系为: tdttDnty0上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础894.微分环节 输出正比于输入的微分的环节,微分方程为 TssXsYsG dtdxTty传递函数为注意:1.当输入为阶跃函数时,输出为脉冲函数,实际上是不可能的(常和其它元件配合使用),称为理想微分环节(无惯性

    48、系统)。 2.微分环节具有预见性(提前校正)、增加系统阻尼(增加稳定性)的作用。 如液压缸的流量和活塞位移的关系为: txAtq.x(位移)是不能产生阶跃的(除非没有惯性)。 上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础905.一阶微分环节 微分环节和比例环节的并联时(又称比例微分控制)。 txdttdxty 1ssXsYsG上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础916.振荡环节振荡环节的微分方程是传递函数为KxydtdyTdtydT2222 1222TssTKsXsYsG称阻尼比 对于振荡环节有介于0和1之间 该环节因为含有两种贮能原件,在信号的传递中,隐能量的转换而使其输出带有振荡性质。

    49、当输入为单位阶跃函数时,输出可用拉氏变换求得环节的输出响应,如右图所示响应。上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础92 tyxkdtdxfdtxdm22 kfsmssXYsG21s输入输出上图是典型的振荡环节(点击播放观看运动过程),微分方程及传递函数如下上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础936.振荡环节振荡电路左图是一个典型的R-L-C振荡电路oiudtdiLRiuidtCuo1iooouudtduRCdtudLC22联立上面两方程,消去中间变量电流ii回路电压定律 112RCsLCssUsUsGio上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础94具有下列形式的微分方程:7.二阶微

    50、分环节 1222sssXsYsG txdttdxdttxdty2222上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础95当输入作用到环节以后,其输出量要等待一段时间后,才能复现输入信号,在时间0到的时间内,输出量为零,这种具有延时效应的环节称为延时(滞后)环节。如上图所示的动画是表示测量两种液体混合之后的浓度的一种设备。在延长一段距离(时间)后测得的是均匀混合浓度。纯滞后环节的数学表达式为8.延时环节 txty sXesYs sesXsYsG延迟定理上 页下 页目 录控制工程基础控制工程基础96五、说 明上述各典型环节,是从数学模型的角度来划分的。 它们是系统传递函数的最基本的构成因子。在和实际

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