《时域数学模型》PPT课件.ppt
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1、2-2 复数域数学模型,2-1 时域数学模型,概述,2-3 信号流图,第二章 控制系统的数学模型,概述,1、数学模型的定义,3、建立数学模型的方法,2、建立数学模型的意义,4、建立数学模型的工具,1、系统数学模型的定义,描述系统内部物理量(或变量)之间关系的数学表达式称为数学模型。,物理模型 任何元件或系统实际上都是很复杂的,难以对它作出精确、全面的描述,必须进行简化或理想化。简化后的元件或系统为该元件或系统的物理模型。简化是有条件的,要根据问题的性质和求解的精确要求,来确定出合理的物理模型。电子放大器 看成 理想的线性放大环节。通讯卫星 看成 质点。,2、数学模型的意义,对系统行为进行控制的
2、基础,研究系统运行规律的基础,定量研究的基础,对系统未来进行预测的基础,3、建立数学模型的方法,解析法,根据具体系统服从的规律,运用适当的数学工具列出各变量间的关系。,实验法,在系统内部关系复杂时,为达到某种目的,可以通过实验手段,测量该系统的输入输出,然后运用系统辨识的手段,构建出一个近似的数学模型。,实验法:基于系统辨识的建模方法,已知知识和辨识目的实验设计-选择实验条件模型阶次-适合于应用的适当阶次参数估计-最小二乘法模型验证将实际输出与模型的计算输出进行比较,系统模型需保证两个输出之间在选定意义上的接近,微分方程,差分方程,传递函数,4、建立数学模型的数学工具,拉氏变换传递函数,Z变换
3、传递函数,其他数学工具(如Rough Set,Petri等),2-1 时域数学模型,一、线性元件的微分方程,二、控制系统微分方程的建立,三、线性系统的特性,四、线性定常微分方程的求解(拉氏变换法),六、运动的模态(振型)Mode,五、非线性微分方程的线性化,根据基尔霍夫电压定律,合并,整理,例2-1 RLC 无源网络的微分方程,一、线性元件的微分方程,例2-2 求弹簧-阻尼-质量的机械位移系统的微分方程。输入量为外力F,输出量为位移x。,解:图1和图2分别为系统原理结构图和质量块受力分析图。图中,m为质量,f为粘性阻尼系数,k为弹性系数。,根据牛顿定理,可列出质量块的力平衡方程如下:这也是一个
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