控制工程基础-畅元江ch3&6-控制系统瞬态响应分析.ppt
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1、控制工程基础,第三章 控制系统时域响应分析,第三章 时域响应分析,3.1 典型输入信号与时域响应3.2 一阶系统的瞬态响应3.3 二阶系统的瞬态响应3.4 瞬态响应的性能指标3.5 高阶系统的瞬态响应3.6 应用MATLAB确定系统的瞬态响应3.7 传递函数的极零点分布3.8 稳态误差分析与计算,3.1 典型输入信号与时域响应,1 系统的输入信号2 瞬态响应与稳态响应,常见的典型输入信号:,阶跃信号,斜坡函数,3 加速度函数,因为持续时间趋于无穷小,所以脉冲高度趋于无穷大,脉冲面积为。当 时,称为单位脉冲函数,又称 函数。,脉冲函数,正弦函数,究竟采用哪种典型信号?,取决于系统在正常工作情况下
2、最常见的输入信号 形式。斜坡信号 随时间逐渐变化的输入阶跃信号 突然的扰动量、突变的输入脉冲信号 冲击输入正弦信号 随时间往复变化的输入 瞬态性能指标是以阶跃信号为典型输入信号定义的。,时间响应及其组成,1、时间响应,定义:在输入作用下,系统的输出(响应)在时域的表现形式,在数学上,就是系统的动力学方程在一定初始条件下的解。时间响应能完全反映系统本身的固有特性与系统在输入作用下的动态历程。,2、时域分析的目的,在时间域,研究在一定的输入信号作用下,系统输出随时间变化的情况,以分析和研究系统的控制性能。,优点:直观、简便,2 瞬态响应与稳态响应,时域响应包括:(以阶跃输入为例),t,(1)时间响
3、应系统在输入信号作用下,其输出随时间的变化过程(2)瞬态响应(Transient Response)开始至稳定状态的响应过程(3)稳态响应(Steady-state Response)t-无穷大时的响应,3.2 一阶惯性系统的瞬态响应,1 一阶系统的数学模型与瞬态响应2 一阶系统的单位阶跃响应3 一阶系统的单位斜波响应4 一阶系统的单位脉冲响应,First-order System,一阶系统的瞬态响应,一、一阶系统的单位阶跃响应,结论:1 一阶系统总是稳定的;2 可用实验方法测 T;3 经过34T,响应已达 稳态值的95%98%4,98.2%,95%,99.3%,0,t,一阶系统的单位阶跃响应
4、曲线,一阶系统单位阶跃响应的特点,响应分为两部分,瞬态响应:,表示系统输出量从初态到终态的变化过程(动态/过渡过程),稳态响应:1,表示t时,系统的输出状态,xo(0)=0,随时间的推移,xo(t)指数增大,且无振荡。xo()=1,无稳态误差;,xo(T)=1-e-1=0.632,即经过时间T,系统 响应达到其稳态输出值的63.2%,从而可以 通过实验测量惯性环节的时间常数T;,时间常数T反映了系统响应的快慢。通常工 程中当响应曲线达到并保持在稳态值的95%98%时,认为系统响应过程基本结束。从 而惯性环节的过渡过程时间为3T4T。,将一阶系统的单位阶跃响应式改写为:,即ln1-xo(t)与时
5、间t成线性关系。,该性质可用于判别系统是否为惯性环节,以及测量惯性环节的时间常数。,二、一阶系统的单位斜坡响应,t,0,一阶系统的单位斜坡响应曲线,一阶系统单位斜坡响应的特点,瞬态响应:T e t/T;稳态响应:t T;,经过足够长的时间(稳态时,如t 4T),输 出增长速率近似与输入相同,此时输出为:t T,即输出相对于输入滞后时间T;,系统响应误差为:,三、一阶系统的单位脉冲响应,98.2%,95%,99.3%,0,t,一阶系统单位脉冲响应的特点,瞬态响应:(1/T)e t/T;稳态响应:0;,xo(0)=1/T,随时间的推移,xo(t)指数衰减;,对于实际系统,通常应用具有较小脉冲宽 度
6、(脉冲宽度小于0.1T)和有限幅值的脉 冲代替理想脉冲信号。,线性定常系统的重要特性:系统对输入信号导数的响应,可通过把系统对输入信号响应求导得到;系统对输入信号积分的响应,等于系统对原输入信号响应的积分,其积分常数由初始条件给定。,不同时间常数下的响应情况,由上图可知,T越大,惯性越大。,一阶系统的性能指标:Ts,它是一阶系统在阶跃输入作用下,达到稳态值的(1-)所需的时间(为容许误差)。,=2%,ts=4T,=5%,ts=3T,调整时间反映系统响应的快速性,T越大,系统的惯性越大,调整时间越长,响应越慢。,3.3 二阶系统的瞬态响应,1 二阶系统的数学模型与瞬态响应2 二阶系统的单位阶跃响
7、应3 二阶系统的单位斜坡响应4 二阶系统的单位脉冲响应,Second-order System,1 二阶系统的数学模型与瞬态响应,二阶系统特征方程:,特征方程的根:,两个不等实根,两个相等实根,(欠阻尼)有一对共轭复根,(无阻尼)有一对纯虚根,负阻尼,一对共轭复根,位于右半平面,欠阻尼(01)负阻尼(0),2 二阶系统的单位阶跃响应,欠阻尼,衰减振荡,角频率为Wd,欠阻尼二阶系统单位阶跃响应的特点,xo()=1,无稳态误差;,瞬态分量为振幅等于 的阻尼 正弦振荡,其振幅衰减的快慢由和n决定。阻尼振荡频率;,振荡幅值随减小而加大。,无阻尼,等幅振荡,临界阻尼,不振荡,过阻尼,不振荡动态过程更长,
8、负阻尼,不相等正实根,单调发散,共轭复根,负阻尼,发散振荡,不同阻尼下二阶系统单位阶跃响应特征,一般在0.40.8间响应曲线较好,欠阻尼(01),3 二阶系统的单位斜坡响应,欠阻尼(01),4 二阶系统的单位脉冲响应,衰减振荡,在欠阻尼条件下,二阶系统的单位脉冲响应是以阻尼自振频率为角频率的衰减振动,并且阻尼越小,振荡的幅度越大。,3.4 瞬态响应的性能指标,上升时间(Rise Time)峰值时间(Peak Time)最大超调量(Overshoot)调整时间(Settling Time)振荡次数,Time-domain Performance Specifications,对于具有储能元件的系
9、统(即大于或等于一阶的系统)受到输入信号作用时,一般不能立即反应,而表现出一定的过渡过程。时域分析性能指标是以系统对单位阶跃输入的瞬态响应形式给出。,响应曲线从0上升到稳态值的100%所用时间,响应曲线达到第一个峰值所用时间,在响应曲线的稳态值上,用稳态值的绝对百分数做一个允许误差范围,响应曲线达到并且永远保持在这一允许误差范围内所用的最小时间,0,t,这些点已被确定,欠阻尼情况下二阶系统的单位阶跃响应为:,显然,Mp仅与阻尼比有关。最大超调量直接说明了系统的阻尼特性。越大,Mp 越小,系统的平稳性越好,当=0.40.8时,可以求得相应的 Mp=25.4%1.5%。,1,0,t,在调整时间ts
10、内系统响应曲线的振荡次数。,N 仅与 有关,与Mp 一样直接说明了系统的阻尼特性。越大,N越小,系统平稳性越好。,对欠阻尼二阶系统,振荡周期,则,标准二阶系统瞬态响应指标,二阶系统的动态性能由n和决定。,结论,通常根据允许的最大超调量来确定。一般 选择在0.40.8之间,然后再调整n以获得合 适的瞬态响应时间。,一定,n越大,系统响应快速性越好,tr、tp、ts越小。,增加可以降低振荡,减小超调量Mp 和振荡 次数N,但系统快速性降低,tr、tp增加;,例1,8.9N,求M、k、f 的数值,例2,设单位反馈的二阶系统的单位阶跃响应曲线如图所示,试确定其开环传递函数。,例3,解:图示为一欠阻尼二
11、阶系统的单位阶跃响应曲线。由图中给出的阶跃响应性能指标,先确定二阶系统参数,再求传递函数。,z=p=0-24.2k=1129,sys=zpk(z,p,k),sys=zpk(z,p,k)Zero/pole/gain:1129-s(s+24.2),sysc=feedback(sys,1)Zero/pole/gain:1129-(s2+24.2s+1129),采用MATLAB反演上述过程,3-5 高阶系统的瞬态响应,对于一般二阶以上的单输入单输出线性定常系统,其传递函数可以表示为:,可见,高阶系统的瞬态响应是由一些一阶惯性环节和二阶振荡环节的响应函数迭加组成的。当所有极点均具有负实部时,除了,其它各
12、项随着t而衰减为零,即系统是稳定的。,高阶系统通过合理的简化,可以用低阶系统近似。以下两种情况可以作为降阶简化的依据:,1、系统极点的负实部愈是远离虚轴,则该极点对应的项在瞬态响应中衰减得愈快。反之,距虚轴最近的闭环极点对应着瞬态响应中衰减最慢的项,该极点对瞬态响应起主导作用,称之为主导极点。决定系统瞬态响应性能方面起主导作用。工程上当极点A距虚轴的距离大于5倍的极点B距虚轴的距离时,分析时可忽略极点A。,2、闭环传递函数中,如果零、极点数值上相近,则可将该零点和极点一起消去,称之为偶极子相消。,偶极子:一对靠得很近的闭环零极点。,补充定义:主导极点:离虚轴近、又不构成偶极子的极点;主导零点:
13、离虚轴近、又不构成偶极子的零点。,对分母分解因式,当考虑主导极点削去(s+60)时,只去掉s,保证静态增益不变。,3.6 应用MATLAB确定系统的瞬态响应,应用Matlab语句阶跃响应 step()脉冲响应 impulse()任意输入的响应 lsim()Simulink的应用,STEP:Step response of LTI models,STEP(SYS)plots the step response of the LTI model SYS(created with either TF,ZPK,or SS).STEP(SYS,TFINAL)simulates the step resp
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