6.4 频率响应法校正自动控制原理.ppt
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1、6-4 频率响应法校正,利用频率特性进行系统的校正,是一种比较简单实用的方法。,用频率法校正控制系统时,一般是在频率特性图上进行,可以利用对数频率特性(Bode图)、幅相频率特性(奈氏图)、对数幅相频率特性(尼柯尔斯图)。由于幅相频率特性绘制较复杂,而且参数改变时需要重新绘制,因此采用幅相频率特性进行校正是不方便的。对数频率特性绘制容易,参数变化在图上的改变比较清晰,所以,一般常采用对数频率特性对系统校正。,频域设计较其它方法更为简单,是由于开环系统的频率特性与闭环系统的时间响应有关。一般说来,开环频率特性的低频段表征了闭环系统的稳态性能,中频段表征了闭环系统的动态性能,高频段表征了闭环系统的
2、复杂性和滤波性能。因此,用频率特性进行校正的实质,就是在系统中加入频率特性形状合适的校正装置,使系统的开环频率特性变成或接近期望特性,即低频段的增益充分大,以保证稳态误差要求;中频段对数幅频特性斜率一般应为20dB/dec,并具有较宽的频带,以保证系统具有适当的相角裕度;高频段迅速衰减,以减小噪声影响,如果系统原有部分的高频段已符合要求,则校正时可保证高频段形状不变。,一、串联超前(微分)校正,频率响应法对系统进行校正的基本思路是:通过所加校正装置,改变系统开环频率特性的形状,即要求校正后系统的开环频率特性具有如下特点:,用频率法对系统进行超前校正的基本原理,是利用超前校正网络的相位超前特性来
3、增大系统的相位裕量,以达到改善系统瞬态响应的目的。为此,要求校正网络最大的相位超前角出现在系统的截止频率(剪切频率)处。,中频段的幅频特性的斜率为-20dB/dec,并具有较宽的频带,这一要求是为了系统具有满意的动态性能;,高频段要求幅值迅速衰减,以较少噪声的影响。,低频段的增益满足稳态精度的要求;,用频率法对系统进行串联超前校正的一般步骤可归纳为:,(1)根据稳态误差的要求确定系统开环放大系数,绘制Bode图,计算出未校正系统的相位裕量和增益裕量。(2)根据给定相位裕量,估计需要附加的相角超前量。(3)根据给定相位裕量,确定校正装置的值。(4)确定后,要确定校正装置的交接频率(转折频率)和。
4、使校正后中频段(穿过0dB线)斜率为20dBdec,并且使校正装置的最大相角m出现在截止频率 的位置上。(5)计算校正后频率特性的相位裕量是否满足给定要求,如不满足须重新计算。(6)计算校正装置参数。,例1:一控制系统的传递函数为,,要求校正后的系统稳态速度误差系数,相位裕量,确定校正装置传递函数。,解:由稳态指标的要求,可计算出放大系数K=100。其传递函数为,Bode图如右图所示。,据,得,根据系统相位裕量 的要求,微分校正电路最大相位移应为,其相角裕度为,(3)考虑,则原系统相角位移将更负些,故应相应地加大。今取,于是可写出,解得,(4)取系统校正后的穿越频率 为校正装置两交接频率 和
5、的几何中点(考虑到最大超前相位移 是在两交接频率 和 的几何中点),即,解得,(5)校正后的系统传递函数为,(6)校验校正后相位裕量,所得结果满足了系统的要求。否则,可重新估计最大相位移m,重新计算。,(7)串联校正装置传递函数为,可以用无源相位超前校正电路或RC网络及放大器来实现。,串联超前校正使系统相角裕度增大,降低了系统的超调量。与此同时,系统的带宽增加,从而使系统的响应速度加快。而系统的低频段没有改变,即稳态精度没有改变。应当指出,串联超前校正的应用不是无条件的。在有些情况下,串联超前校正的应用受到限制。例如当未校正系统的相角在截止频率附近急剧向负相角增长时,采用串联超前校正往往效果不
6、大。另外,当需要很大的相角超前量时,网络的值需选得很小,从而导致系统的带宽过大,这样会使通过系统的高频噪音很大,严重时可能导致系统失控。在遇到这类情况时,可考虑采用其它校正方案,如串联迟后校正或者反馈校正。,二、串联迟后校正,串联迟后校正,又称串联积分校正,可以用来改善系统的稳态性能,同时基本保持系统原来的暂态性能。当系统具有比较满意的暂态性能,而稳态性能有待提高时,常常采用迟后校正。也可利用迟后网络的低通滤波特性所造成的高频衰减,降低系统的截止频率,提高系统的相角裕度,以改善系统的暂态性能。显然,在后一种情况下,应避免使网络的最大迟后角发生在系统的截止频率附近。,迟后校正的特点:(1)在相对
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