奈奎斯特稳定判据课件.ppt
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1、时域分析法的缺点:(1)高阶系统的分析难以进行;(2)当系统某些元件的传递函数难以列写时, 整个系统的分析工作将无法进行。(3)物理意义欠缺。,5.1 频率特性,第五章 频域分析法,频率响应法是二十世纪三十年代发展起来的一种经典工程实用方法,是一种利用频率特性进行控制系统分析的图解方法,可方便地用于控制工程中的系统分析与设计。 频率法用于分析和设计系统有如下优点:,(1)不必求解系统的特征根,采用较为简单的图解方法就可研究系统的稳定性。由于频率响应法主要通过开环频率特性的图形对系统进行分析,因而具有形象直观和计算量少的特点。,第五章 频域分析法,(2)系统的频率特性可用实验方法测出。频率特性具
2、有明确的物理意义,它可以用实验的方法来确定,这对于难以列写微分方程式的元部件或系统来说,具有重要的实际意义。 (3)可推广应用于某些非线性系统。频率响应法不仅适用于线性定常系统,而且还适用于传递函数中含有延迟环节的系统和部分非线性系统的分析。 (4)用频率法设计系统,可方便设计出能有效抑制噪声的系统。,扫频试验,无需理论建模。,第五章 频域分析法,时域分析法稳定性分析 劳斯判据动态性能 上升时间 超调稳态性能 稳态误差频域分析法动态性能 频带宽度, 频率特性曲线的形状稳定性分析 奈奎斯特稳定判据,第五章 频域分析法,一、频率特性的基本概念,例: R-L串联回路,第五章 频域分析法,幅频特性A(
3、): 稳态输出信号的幅值与输入信号的幅值之比 。,相频特性(): 稳态输出信号的相角与输入信号相角之差。,幅相频率特性G(j) : G(j) 的幅值和相位均随输入正弦信号角频率的变化而变化。,第五章 频域分析法,频率特性又称频率响应,它是系统(或元件)对不同频率正弦输入信号的响应特性。(稳态),输出的振幅和相位一般均不同于输入量,且随着输入信号频率的变化而变化 。,频率特性,第五章 频域分析法,频率特性与传递函数具有十分相的形式,第五章 频域分析法,二、频率特性的求取方法和表示方法,根据已知系统的微分方程,把输入量以正弦函数代入,求其稳态解,取输出稳态分量和输入正弦的复数之比即得 根据传递函数
4、来求取 通过实验测得,求取方法:,一般用这两种方法!,第五章 频域分析法,表示方法:,幅相频率特性(极坐标图或奈氏图)对数频率特性(Bode图)对数幅相特性(尼柯尔斯图,尼氏图),第五章 频域分析法,幅相频率特性(奈氏图) 幅相频率特性可以表示成代数形式极坐标形式,第五章 频域分析法,代数形式 设系统或环节的传递函数为,令s=j,可得系统或环节的频率特性,这就是系统频率特性的代数形式,其中U()是频率特性的实部,称为实频特性,V()为频率特性的虚部,称为虚频特性。,第五章 频域分析法,式中,-极坐标形式将上式表示成指数形式 :,第五章 频域分析法,当在0变化时, G(j) 的幅值和相角随而变化
5、,与此对应的G(j)的端点在复平面 上的运动轨迹就称为幅相频率特性或 Nyqusit曲线。画有 Nyqusit曲线的坐标图称为极坐标图或Nyqusit图。,第五章 频域分析法,对数频率特性(Bode图)对数频率特性是将频率特性表示在对数坐标中。,对上式两边取对数,得,对数频率特性的表达式。习惯上,一般不考虑0.434这个系数,而只用相角位移本身。,第五章 频域分析法,Bode图:,第五章 频域分析法,对数幅相特性(尼氏图),将对数幅频特性和对数相频特性绘在一个平面上,以对数幅值作纵坐标(单位为分贝)、以相位移作横坐标(单位为度)、以频率为参变量。这种图称为对数幅相频率特性,也称为尼柯尔斯图,或
6、尼氏图。,0o,180o,-180o,w,0,-20dB,20dB,将Bode图的两张图合二为一。,第五章 频域分析法,1. 比例环节:G(s)=K,5.2 典型环节的频率特性,奈 氏 图,一、 幅相频率特性(奈奎斯特图),第五章 频域分析法,2. 惯性环节:G(s)=1/(Ts+1),第五章 频域分析法,第五章 频域分析法,3. 积分环节:G(s)=1/s,第五章 频域分析法,4. 微分环节:G(s)=s,第五章 频域分析法,5. 一阶微分环节:G(s)=Ts+1,第五章 频域分析法,6. 二阶微分环节,第五章 频域分析法,7. 振荡环节,当,时,当,时,第五章 频域分析法,因为 是关于 的
7、函数,所以我们可以,当 时, 取最大值,即峰值 .该值称为谐振峰值 , 称为谐振频率.,第五章 频域分析法,可见,当 时, 。当 时,无谐振峰值。当 时,有谐振峰值。,此时,将在无阻尼自然频率 上引起振荡,其振荡幅值 将趋于无穷大。,第五章 频域分析法,无阻尼自然频率,第五章 频域分析法,二、对数频率特性,1放大环节,对数幅频特性:,对数相频特性:,第五章 频域分析法,2惯性环节,第五章 频域分析法,采用分段直线近似表示。方法如下:,低频高频渐近线的交点为:称为转折频率或交换频率。,高频段:当 时, ,称为高频渐近线。这是一条斜率为-20dB/Dec的直线(表示 每增加10倍频程下降20分贝)
8、。,L()-20lgT,第五章 频域分析法,图中,红、绿线分别是低频、高频渐近线,蓝线是实际曲线。,! 低通滤波特性,第五章 频域分析法,波德图误差分析(实际频率特性和渐近线之间的误差):,当 时,误差为:,当 时,误差为:,最大误差发生在 处,为,第五章 频域分析法,相频特性:,作图时先用计算器计算几个特殊点:,由图不难看出相频特性曲线在半对数坐标系中对于( w0, -45)点是斜对称的,这是对数相频特性的一个特点。当时间常数T变化时,对数幅频特性和对数相频特性的形状都不变,仅仅是根据转折频率1/T的大小整条曲线向左或向右平移即可。而当增益改变时,相频特性不变,幅频特性上下平移。,第五章 频
9、域分析法,3积分环节,不难看出,积分环节的幅频特性是一条斜率为-20dB十倍频程的直线,且与0dB线相交于 =1这一点.,第五章 频域分析法,3纯微分环节,第五章 频域分析法,这是斜率为+20dB/Dec的直线。低、高频渐进线的交点为,相频特性:几个特殊点如下,相角的变化范围从0到 。,4一阶微分环节,第五章 频域分析法,!高频放大!抑制噪声能力的下降,第五章 频域分析法,低频渐进线:,高频渐进线:,转折频率为: ,高频段的斜率+40dB/Dec。,5二阶微分环节,第五章 频域分析法,第五章 频域分析法,幅频特性为:,相频特性为:,对数幅频特性为:,低频段渐近线:,高频段渐近线:,两渐进线的交
10、点 称为转折频率。斜率为-40dB/Dec。,6. 振荡环节,第五章 频域分析法,相频特性:,几个特征点:,由图可见:对数相频特性曲线在半对数坐标系中对于( w0, -90)点是斜对称的。对数幅频特性曲线有峰值。,第五章 频域分析法,对 求导并令等于零,可解得 的极值对应的频率 。,该频率称为谐振峰值频率。可见,当 时, 。当 时,无谐振峰值。当 时,有谐振峰值。,当 , , 。,因此在转折频率附近的渐近线依不同阻尼系数与实际曲线可能有很大的误差。,第五章 频域分析法,左图是不同阻尼系数情况下的对数幅频特性和对数相频特性图。上图是不同阻尼系数情况下的对数幅频特性实际曲线与渐近线之间的误差曲线。
11、,第五章 频域分析法,5.3 控制系统开环频率特性,一、开环系统伯德图的绘制,第五章 频域分析法,将开环传递函数表示成若干典型环节的串联形式:,幅频特性=组成系统的各典型环节的幅频特性之乘积。,相频特性=组成系统的各典型环节的相频特性之代数和。,第五章 频域分析法,基本步骤:,将开环传递函数表示为典型环节的串联; 确定各环节的转折频率,并由小到大标示在对数频率轴上。计算20lgK,在1 rad/s 处找到纵坐标等于20lgK 的点,过该 点作斜率等于-20v dB/dec的直线,向左延长此线至所有环节的 转折频率之左,得到最低频段的渐近线。向右延长最低频段渐近线,每遇到一个转折频率改变一次渐
12、近线斜率。对渐近线进行修正以获得准确的幅频特性。相频特性曲线由各环节的相频特性相加获得。,第五章 频域分析法,例:,设开环系统传递函数为,试绘制伯德图.,第五章 频域分析法,放大环节:7.5;积分环节:,振荡环节:,,转折频率,惯性环节:,,转折频率,一阶微分环节:,转折频率,第五章 频域分析法,第五章 频域分析法,我们在选定的坐标图上,分别绘出这些环节的伯德图,然后在对应相同的频率下,按纵坐标相加,便得到了系统的对数频率特性。,比例加积分,加入振荡环节,加入惯性环节,加入一阶微分环节,第五章 频域分析法,最小相位系统,在复平面 右半平面上没有开环零点和极点的传递函数,称为最小相位传递函数;反
13、之,即为非最小相位传递函数。具有最小相位传递函数的系统,称为最小相位系统。 具有相同幅频特性的系统,最小相位系统的相角范围是最小的。,第五章 频域分析法,最小相位系统,非最小相位系统,该两个系统的波德图如下所示:,第五章 频域分析法,为了确定是不是最小相位系统,需要检查对数幅频特性曲线高频渐近线的斜率,也需要检查在 时的相角。如果 时,幅频特性曲线的斜率为-20( )dB十倍频程和相角 ,则系统就是最小相位系统。其中 、 分别为传递函数中分母、分子多项式的阶数。,第五章 频域分析法,也就是说,对最小相位系统而言,相角为而对于非最小相位系统而言,相角就不等于 。 非最小相位系统,多是由于系统含有
14、延迟环节或小闭环不稳定环节引起的,故起动性能差、响应慢。因此,我们在要求响应比较快速的系统中,总是尽量避免采用非最小相位系统。,第五章 频域分析法,开环奈奎斯特曲线,开环奈奎斯特曲线绘制方式:1.根据实验方法绘制;2.根据开环传递函数用MATLAB绘制;3.根据开环传递函数绘制概略奈奎斯特曲线。,第五章 频域分析法,绘制概略奈奎斯特曲线,1.根据系统频率特性的特点确定奈奎斯特曲线低频和高频部分的位置和形状。2.对于奈奎斯特曲线的中频部分,根据实、虚频特性确定与实轴、虚轴焦点。3.按照 从小到大的顺序用光滑曲线将频率特性的低、中、高频部分连接起来。,第五章 频域分析法,步骤1:确定低、高频部分位
15、置和形状,第五章 频域分析法,当 时,频率特性低频段表达为:,第五章 频域分析法,v=1,起点是实轴正半轴的(K,j0)点。v=2,起点是虚轴负半轴无穷远点。v=3,起点是实轴负半轴无穷远点。,第五章 频域分析法,当 时,系统频率特性的高频部分。,第五章 频域分析法,n-m=1,从虚轴负半轴趋近坐标原点。n-m=2,从实轴负半轴趋近坐标原点。n-m=3,从虚轴正半轴趋近坐标原点。,第五章 频域分析法,步骤2:确定奈奎斯特曲线与虚轴、实轴交点,奈奎斯特曲线与实轴交点奈奎斯特曲线与虚轴交点,频率特性虚部为零,频率特性实部为零,步骤3:光滑连接低、中、高频段曲线,第五章 频域分析法,例,某0型单位负
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