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频率特性的概念-吉大自动控制原理34讲(14)
讨论线性定常系统 (包括开环、闭环系统)在正弦输入信号作用下的稳态输出。频率特性法是经典控制理论中对系统进行 分析与综合的又一重要方法。与时域分析法不 同,频率特性法不是根据系统的闭环极点和零 点来分析系统的时域性能指标,而是根据系统 对正弦信号的稳态响应,即系统的频率特性来 分析系统的频域性能指标。。 频率特性虽然是系统对正弦信号的稳态响 应,但它不仅能反映系统的稳态性能,而且可 以用来研究系统的稳定性和动态性能, 频域性能指标与时域性能指标之间有着内在的联系。通过这种内在联系,可以 系统的频域性能指标求出时域性能指标或反之。因此,频率特性法与时域分析法是统一的。 应用时域分析法法分析系统时,应先知道系统的开环传递函数,而频率特性法既可以根据系统的开环传递函数采用解析的方法得到系统的频率特性,也可以用实验方法测出稳定系统或元件的频率特性。 实验法对于那些已经构成系统,但不知道其内部结构和传递函数的系统,或难于用分析方法列写动态方程的系统或环节是很有用的。 本章将介绍频率特性的基本概念,典型环节和系统的频率特性的极坐标图(Nyquist)和伯得图 (Bode),奈奎斯特稳定判据和频域性能指标与时域性能指标之间的关系等。
  1. 2009/9/14
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复合控制和小结-吉大自动控制原理34讲(13)
反馈控制加给定顺馈控制!小结:本章对控制系统分析的基本内容进行了讨论,概括地讲就是稳定性、瞬态性能和稳态性能。使用闭环反馈,必然带来设备及元器件的花销和随之而来的系统的复杂问题,另外对于原本稳定的开环系统,由于反馈的引入,完全可以赞成造成闭环系统的不稳定。但是,尽管如此,反馈控制系统在各行各业得到了广泛的应用,这是由于反馈控制能够:1,减少被控过程中参数变化时系统的灵敏度;2,有利于控制和调节系统的瞬态响应必能;3,提高系统对干扰的抑制力;4,减小或消除系统的静态误差。
  1. 2009/9/14
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扰动量作用下系统的稳态误差计算-吉大自动控制原理34讲(12)
控制系统除承受给定输入信号作用外,还经常处于各种扰动作用之下。如:负载力矩的变动、电源电压的波动等。因此,控制系统在扰动作用下产生的稳态误差值,反映了系统在稳态过程中的搞干扰能力。
  1. 2009/9/14
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给定稳态误差的计算-吉大自动控制原理34讲(11)
控制系统对给定输入信号作用下所产生的稳态误差,称给定稳态误差。它反映了系统对给定输入信号在稳态时的跟踪能力(跟踪精度)
  1. 2009/9/14
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线性系统的稳定误差分析计算-吉大自动控制原理34讲(10)
劳斯-霍尔维茨稳定性判据。线性系统的稳定误差分析计算!控制系统的稳定误差,是控制系统的稳定性能指标!
  1. 2009/9/4
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劳斯阵列表-吉大自动控制原理34讲(9)
劳斯阵列表!劳斯-霍尔维茨稳定性判据。稳定性是控制系统中最重要的问题,也是对系统最基本的要求。控制系统在实际运行中,一定会受到外界和内部因素的扰动,如负载或者能源的波动、环境的变化、系统参数的变化等。如果系统不稳定,当他受到扰动时各系统物理量就会偏移其平衡工作点,并随时间推移而发散,即使扰动消失了,也不能回到原来的平衡点,因此,分析系统的稳定性,并提出保障系统稳定的措施,是自动控制的基本任务之一。常用的稳定性分析方法有:1:劳斯-赫尔维茨(routh-hurwitz)判据:这是一种代数判据。2:根轨迹法3:奈魁斯特(nyquist)判据4:李雅普诺夫方法
  1. 2009/9/4
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劳斯判据-吉大自动控制原理34讲(8)
系统稳定性的简单例子。系统的稳定性与输入信号和初始条件无关,仅由系统的结构和参数决定。
  1. 2009/9/4
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系统稳定性-吉大自动控制原理34讲(7)
劳斯-霍尔维茨稳定性判据。稳定性是控制系统中最重要的问题,也是对系统最基本的要求。控制系统在实际运行中,一定会受到外界和内部因素的扰动,如负载或者能源的波动、环境的变化、系统参数的变化等。如果系统不稳定,当他受到扰动时各系统物理量就会偏移其平衡工作点,并随时间推移而发散,即使扰动消失了,也不能回到原来的平衡点,因此,分析系统的稳定性,并提出保障系统稳定的措施,是自动控制的基本任务之一。常用的稳定性分析方法有:1:劳斯-赫尔维茨(routh-hurwitz)判据:这是一种代数判据。2:根轨迹法3:奈魁斯特(nyquist)判据4:李雅普诺夫方法
  1. 2009/9/4
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过阻尼-吉大自动控制原理34讲(6)
过阻尼,二阶系统单位阶跃响应。二阶系统的瞬态响应性能指标。线性定常系统的重要特性。
  1. 2009/9/4
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系统的性能指标-吉大自动控制原理34讲(5)
控制系统的时域分析法 第一节 二阶系统的瞬态响应及性能指标 第二节 增加零极点对二阶系统的响应的影响 第三节 反馈控制系统的稳态误差 第四节 劳斯-霍尔维茨稳定性能判据
  1. 2009/9/2
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