【教学课件】第八章非线性系统分析.ppt
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1、第八章 非线性系统分析,8-1 非线性控制系统概述,8-2 常见非线性及其对系统性能影响,8-3 相平面法,8-4 描述函数,一、研究非线性控制理论的意义在前面各章中,我们讨论了线性系统的分析与设计问题。但是,理想的线性系统是不存在的。实际的物理系统,由于其组成元件在不同程度上具有非线性特性,严格地讲,都是非线性系统。当系统的非线性程度不严重时,采用线性方法进行研究是有实际意义的。但是,如果系统的非线性程度比较严重,采用线性方法往往会导致错误的结论。因此,必须对非线性系统进行专门的探讨。,8-1 非线性控制系统概述,二、非线性系统的特点 1、稳定性分析复杂 线性系统只有一个平衡状态,其稳定性只
2、决定于系统本身的结构和参数,而和系统的初始条件无关。然而非线性系统可能存在多个平衡状态,其稳定性不仅与系统本身的结构和参数,而且与系统的初始条件有关。,2、可能存在自激振荡 对于线性系统而言,只有当系统处于稳定的临界状态时,才会出现等幅振荡,但这一运动形式是不能持久的。系统参数稍有细微的变化,这一临界状态就不能继续,而会转化为发散或收敛,然而在非线性系统,即使无外界作用,往往也会产生具有固定振幅和频率的振荡,称为自激振荡。,3、频率特性发生畸变 在线性系统中,当输入信号为正弦函数时,稳态输出信号也是相同频率的正弦函数,两者仅在幅值和相位上不同,因此可以用频率特性来分析线性系统。但是在非线性系统
3、中,当输入信号为正弦函数时,稳态输出信号通常是包含高次谐波的非正弦周期函数,使输出波形发生非线性畸变。,四、分析与设计方法而非线性系统要用非线性微分方程来描述,不能应用叠加原理,因此没有一种通用的方法来处理各种非线性问题。1、相平面法(二阶系统)2、描述函数法(高阶系统),8-2 常见非线性及其对系统运动的影响,一、死区特性 控制系统中死区特性的存在,将导致系统产生稳态误差,而测量元件死区的影响尤为显著。,二、饱和特性 饱和特性将使系统在大信号作用下之等效放大系数减小,因而降低稳态精度。在有些系统中利用饱和特性做信号限幅。,三、间隙特性 间隙或回环特性对系统的影响比较复杂,一般说来,它会使系统
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- 教学课件 教学 课件 第八 非线性 系统分析
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