《测试装置的特》PPT课件.ppt
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1、第二章:测试装置的特性,主要内容:1、一阶及二阶系统的特性;2、对任意输入的响应;3、测试装置不失真的条件;4、系统动态参数测量。,五一阶、二阶系统的特性,一阶系统:,1时域表示:,2复数域表示:,3频率域表示:,关键位置:转折频率w=1/w=1/时,A(w)=0.707(-3dB)(w)=-45,4一阶系统的脉冲响应函数,h(t),t,x(t),0,(t),如图:,二阶系统,1时域描述:,二阶微分方程,2复数域描述:,3频率响应函数:,w=wn时,,4二阶系统的脉冲响应函数,=1时(临界阻尼),1时(过阻尼),测试装置对任意输入的响应,目标:熟练掌握测试装置对任意输入的响应的计算方法。重点掌
2、握:一阶及二阶系统对谐波信号的响应;一阶及二阶系统对周期信号的响应;一阶及二阶系统对单位阶跃信号的响应;一阶及二阶系统对单位脉冲信号的响应;一阶系统对单位斜坡信号的响应。,1、测试装置对任意信号的响应,一、测试装置响应的组成:从不同的角度划分:零输入响应和零状态响应;稳态响应和暂态响应;固有响应和强迫响应等,二、信号的分解,任意信号f(t)可以分解为脉冲信号的叠加。,结论:任意信号都可以分解为脉冲信号序列,不同的只是它们的强度不同。,三、测试装置对任意输入的响应函数,当装置输入单位脉冲信号时,系统输出为脉冲响应函数:y(t)=h(t)因此任意输入f(t)的响应为:,响应的求解方法:1、利用傅立
3、叶变换的时域卷积定理Y(j)=H(j)X(j)y(t)=F-1(Y(j)2、利用拉氏变换的时域卷积定理Y(s)=H(s)X(s)y(t)=L-1(Y(s),2、测试装置对谐波信号的响应,H(s),稳态响应,稳态响应,暂态响应,稳态响应的求法:,利用频响函数的幅频特性及相频特性求解,例.液体温度传感器是一阶传感器,现已知某玻璃水银温度计特性的微分方程为:4dy/dt+2y=3x,(式中:y水银柱高;x被测温度)求:(1)水银温度计的传递函数;(2)温度计的时间常数及静态灵敏度;(3)若被测水温变化规律是0.5Hz的正弦信号,求此时的振幅误差和相角差。,3、测试装置对周期信号的稳态响应,分别求出对
4、应不同频率谐波信号的响应,利用线性系统的叠加性质,求出周期信号的稳态响应。,例:书26页周期T4s的方波信号通过时间常数为1s的一阶系统,试求系统的稳态响应。,4、系统对单位阶跃输入的响应,x(t),t,1,0,单位阶跃输入:,一一阶系统的阶跃响应,不存在稳态误差(当t 时,y(t)1=x(t));,响应特性只有延迟没有振荡;,时间常数越小,响应越快。,二二阶系统的阶跃响应:,1、不存在稳态误差(t,y(t)1=x(t),2、响应特性主要取决于阻尼比和固有频率wn;,3、固有频率wn越大,振荡周期越小,系统响应越快。,衰减振荡。振荡频率为wd;峰值时间tp=,Td,2,wd,Wn,12,a01
5、(欠阻尼):,上升时间tr:响应曲线从稳态值的10%上升到90%所需时间。峰值时间tp:从零时刻到达峰值所需时间;最大超调量Mp:最大值与稳态值的差值;调整时间ts:响应曲线达到并永远保持在允许误差内的时间;延迟时间td:响应曲线从0上升到稳态值的50%所需时间;振荡次数:在调整时间ts内,响应曲线的振荡次数。,最大超调量:,b=1(临界阻尼),输出响应:(指数衰减,没有振荡),c1(过阻尼),例:设时间常数为3.5s的温度传感器,从0度的冰水中突然取出插入100度的沸水中,求插入15s时温度计的指示值?,5、测试装置的脉冲响应,已知,根据线性系统的微分性质,脉冲响应等于系统阶跃响应的微分。,
6、6测试装置对单位斜坡输入的响应,一阶系统的斜坡响应,存在稳态误差。,存在延迟。,t,x,例:一个时间常数为5s的温度计,插入一个以15度/min速度线性降温的烘箱内,半分钟后取出,温度计指示值为90度,这时,烘箱的实际温度是多少?解:30s5s,因此稳态误差为时间常数导致的温度误差。155/601.25度系统实际温度为输入,温度计指示值为输出。因此T=901.2588.75度,例:对某一阶线性装置输入一阶跃信号,其输出在2s内达到输入信号最大值的20,求:(1)装置的传递函数及其稳态误差?(2)经过40s后,装置输出幅值为多大?(3)当输入信号为单位斜坡信号时,系统稳态误差是多大?,小结:,阻
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