第3章系统的运动与离散化ppt课件.ppt
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1、3.1 线性定常系统的自由运动3.2 矩阵指数的计算方法3.3 线性定常系统的受控运动3.4 线性定常离散系统的状态空间描述 3.5 线性定常离散系统状态方程求解3.6 线性连续系统的离散化小结,第3章 系统的运动与离散化,运动分析:,定量分析:,3.1 线性定常系统的自由运动,对决定控制系统行为和综合控制系统结构具有重要意义的几个关键的性质进行定性研究。,能控性、能观测性和稳定性。,现代控制理论,第3章 系统的运动与离散化,控制系统的分析分为定量分析和定性分析两个方面:,对控制系统的规律进行精确的研究。,定量的确定控制系统由外部输入作用所引起的响应。,线性控制系统的状态方程为,t0,相对于给
2、定的初始状态 和外加输入函数求出状态方程的解,即由初始状态和外加输入引起的响应。,定性分析:,运动分解:,现代控制理论,第3章 系统的运动与离散化,一、基本定义,由初始状态引起的自由运动;由外加输入引起的受控运动。,1、自由运动,线性定常系统在没有控制作用时,由初始条件引起的运动称为自由运动。状态方程可表示为齐次方程:,2、受控运动,线性定常系统在控制作用下的运动称为受控运动。状态方程可表示为非齐次方程:,现代控制理论,自由运动:,第3章 系统的运动与离散化,系统的状态方程为,初始条件为,则状态方程的解为,其中 为 矩阵,且满足以下两个条件,则称 为系统的状态转移矩阵。,是 的解,已知 的条件
3、。,证明:,现代控制理论,第3章 系统的运动与离散化,2、系统自由运动的状态由状态转移矩阵唯一决定,它包含了系统自由运动的全部信息。,1、自由运动的解,它的物理含义是:系统在 tt0时,任意时刻的状态 仅是起始状态 的转移,这是 为状态转移矩阵的原因。也由此说明自由运动的解可以由状态转移矩阵表达为统一的形式。,3、对于线性定常系统,状态转移矩阵为,二、几点讨论,现代控制理论,第3章 系统的运动与离散化,三、矩阵指数的定义,已知状态转移矩阵 满足以下两个条件;,与通常的标量微分方程类似,设 的形式为,式中 为待定的矩阵,由方程与初始条件决定。,现代控制理论,第3章 系统的运动与离散化,现代控制理
4、论,第3章 系统的运动与离散化,所以,,又因为标量指数定义为,所以,定义矩阵指数为。,矩阵指数的性质:,1、可逆性,证明:,现代控制理论,第3章 系统的运动与离散化,2、分解性,证明:,3、传递性,证明:,说明矩阵指数是非奇异的,现代控制理论,第3章 系统的运动与离散化,的性质:,3.2 矩阵指数的计算方法,在此我们考虑初始时间t0=0,则,现代控制理论,第3章 系统的运动与离散化,1、根据矩阵指数的定义求解,对于线性定常系统而言,其矩阵指数为,求解矩阵指数的方法有四种。,2、用拉氏反变换法求解,证明:,现代控制理论,第3章 系统的运动与离散化,根据凯利-哈密尔顿定理:,3、将 化为A的有限多
5、项式来求解,设A是一个方阵,是它的特征多项式,则必有。,也就是每一个方阵A都满足自己的特征方程。,特征方程:,则,即 可用A的(n-1)项多项式之和来表示,而 等均可表示成A的(n-1)次多项式的形式。所以,,现代控制理论,第3章 系统的运动与离散化,(1)A的特征值 两两相异,则,其中,按A的特征值形式不同,分为以下两种求法。,现代控制理论,第3章 系统的运动与离散化,(2)A的特征值为(n重根),则,现代控制理论,第3章 系统的运动与离散化,4、通过非奇异变换法求解,(1)当A的特征值 为两两相异时,则,式中P为使A化为对角规范型的变换矩阵。,证明:,现代控制理论,第3章 系统的运动与离散
6、化,现代控制理论,第3章 系统的运动与离散化,(2)A的特征值为(n重根),则,式中Q为使A化为约当规范型的变换矩阵。,现代控制理论,第3章 系统的运动与离散化,例题3.1,求 时的矩阵指数。(四种方法),解:,现代控制理论,第3章 系统的运动与离散化,3.3 线性定常系统的受控运动,受控运动指系统在控制作用下的运动。数学表征为非齐次状态方程。即,结论:若非齐次状态方程、的解存在,则必具有如下形式:,现代控制理论,第3章 系统的运动与离散化,两边取 的积分,可得,证明:,同理可得,现代控制理论,第3章 系统的运动与离散化,例题3.2,系统状态方程,式中 为单位阶跃函数,求状态方程的解。(t0)
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