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自動控制原理培訓演講人:日期:FROMBAIDU緒論系統(tǒng)的數(shù)學模型系統(tǒng)的時域分析線性系統(tǒng)的根軌跡分析法控制系統(tǒng)的頻率法分析控制系統(tǒng)的校正目錄CONTENTSFROMBAIDU01緒論FROMBAIDUCHAPTER自動控制的目的提高生產(chǎn)效率,保證產(chǎn)品質(zhì)量,減輕勞動強度,增強系統(tǒng)穩(wěn)定性等。自動控制定義自動控制是指在沒有人直接參與的情況下,利用外加的設備或裝置,使機器、設備或生產(chǎn)過程的某個工作狀態(tài)或參數(shù)自動地按照預定的規(guī)律運行。自動控制系統(tǒng)的組成自動控制系統(tǒng)由控制器、執(zhí)行器、被控對象和反饋裝置等組成,形成一個閉環(huán)系統(tǒng)。自動控制的基本概念早期自動控制裝置如瓦特的離心調(diào)速器,是自動控制理論的雛形,通過機械裝置實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)。自動控制理論的發(fā)展歷程經(jīng)典控制理論20世紀初,以傳遞函數(shù)為基礎的經(jīng)典控制理論逐漸形成,主要研究單輸入單輸出線性定常系統(tǒng)的分析和設計。現(xiàn)代控制理論20世紀60年代以后,隨著計算機技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代控制理論應運而生,以狀態(tài)空間法為基礎,研究多輸入多輸出、非線性、時變系統(tǒng)的最優(yōu)控制問題。通過本課程的學習,使學生能夠掌握自動控制的基本原理和方法,了解自動控制系統(tǒng)的分析和設計方法,為將來從事相關(guān)領(lǐng)域的工作打下基礎。課程目標注重理論與實踐相結(jié)合,通過課堂講解、實驗驗證和案例分析等方式,加深學生對自動控制原理的理解和掌握。同時,鼓勵學生自主學習和思考,培養(yǎng)獨立解決問題的能力。學習方法課程目標與學習方法02系統(tǒng)的數(shù)學模型FROMBAIDUCHAPTER通過實驗測定系統(tǒng)的輸入輸出數(shù)據(jù),利用數(shù)據(jù)處理技術(shù)建立系統(tǒng)的數(shù)學模型。實驗分析法根據(jù)系統(tǒng)的物理或化學規(guī)律,列寫出描述系統(tǒng)動態(tài)特性的微分方程或差分方程。機理分析法將實際系統(tǒng)與某種已知的典型系統(tǒng)進行比較,從而得出數(shù)學模型。類比法數(shù)學模型的建立方法010203描述線性定常系統(tǒng)動態(tài)特性的復變量函數(shù),它表達了系統(tǒng)輸出與輸入之間的關(guān)系。傳遞函數(shù)描述系統(tǒng)動態(tài)特性的數(shù)學方程,通常是一階或二階常微分方程。微分方程系統(tǒng)在初始時刻的狀態(tài),對于微分方程的求解至關(guān)重要。初始條件傳遞函數(shù)與微分方程比例環(huán)節(jié)輸出與輸入成比例的環(huán)節(jié),其數(shù)學模型為一個常數(shù)。積分環(huán)節(jié)輸出與輸入的積分成比例的環(huán)節(jié),常用于描述具有滯后特性的系統(tǒng)。微分環(huán)節(jié)輸出與輸入的微分成比例的環(huán)節(jié),常用于描述具有快速響應特性的系統(tǒng)。振蕩環(huán)節(jié)具有振蕩特性的環(huán)節(jié),其數(shù)學模型通常包含正弦或余弦函數(shù)。典型環(huán)節(jié)的數(shù)學模型系統(tǒng)方框圖與信號流圖用方框表示系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié),用箭頭表示信號傳遞的方向,直觀地展示了系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和信號流程。系統(tǒng)方框圖用節(jié)點表示信號,用支路表示信號之間的傳遞關(guān)系,便于分析復雜系統(tǒng)的信號流程和傳遞函數(shù)。信號流圖用于計算信號流圖中系統(tǒng)傳遞函數(shù)的公式,可以簡化復雜系統(tǒng)的分析過程。梅森公式03系統(tǒng)的時域分析FROMBAIDUCHAPTER系統(tǒng)輸出從某一低值上升到某一高值所需的時間。上升時間系統(tǒng)輸出達到最大值所需的時間。峰值時間01020304系統(tǒng)輸出響應開始變化的時間。延遲時間系統(tǒng)輸出超過其穩(wěn)態(tài)值并隨后衰減到穩(wěn)態(tài)值的最大偏離量。超調(diào)量時域性能指標一階系統(tǒng)的特點具有一個儲能元件(如電容或電感),其動態(tài)特性可由一個一階微分方程描述。響應形式分析方法一階系統(tǒng)的時域分析一階系統(tǒng)的響應通常表現(xiàn)為指數(shù)形式,包括過阻尼、欠阻尼和臨界阻尼三種情況。通過求解一階微分方程,可以得到系統(tǒng)的時域響應,進而分析系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能指標。具有兩個儲能元件(如電容和電感),其動態(tài)特性可由一個二階微分方程描述。二階系統(tǒng)的特點二階系統(tǒng)的響應通常表現(xiàn)為振蕩形式,其振蕩特性取決于系統(tǒng)的阻尼比和自然頻率。響應形式通過求解二階微分方程,可以得到系統(tǒng)的時域響應,包括振蕩周期、振幅和相位等信息,進而分析系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能指標。分析方法二階系統(tǒng)的時域分析高階系統(tǒng)的時域分析高階系統(tǒng)的特點具有三個或更多儲能元件,其動態(tài)特性可由一個高階微分方程描述。01響應形式高階系統(tǒng)的響應可能表現(xiàn)為復雜的振蕩形式,其特性取決于系統(tǒng)的特征根和初始條件。02分析方法高階系統(tǒng)的時域分析通常較為復雜,需要采用數(shù)值方法或近似方法進行求解。在實際應用中,常將高階系統(tǒng)近似為低階系統(tǒng)進行分析和設計。此外,還可以利用計算機仿真工具對高階系統(tǒng)進行模擬和分析,以獲得更準確的性能指標和設計參數(shù)。0304線性系統(tǒng)的根軌跡分析法FROMBAIDUCHAPTER01根軌跡定義指當開環(huán)系統(tǒng)某一參數(shù)從零變到無窮時,閉環(huán)系統(tǒng)特征方程式的根在s平面上變化的軌跡。根軌跡與系統(tǒng)穩(wěn)定性的關(guān)系通過根軌跡圖可以直觀地判斷閉環(huán)系統(tǒng)的穩(wěn)定性,以及系統(tǒng)性能隨參數(shù)變化的情況。根軌跡與系統(tǒng)動態(tài)性能的關(guān)系根軌跡的形狀和位置可以反映系統(tǒng)的動態(tài)性能,如超調(diào)量、調(diào)節(jié)時間等。根軌跡的基本概念0203根軌跡的繪制方法010203確定根軌跡的分支數(shù)、漸近線、實軸上的根軌跡區(qū)間和分離點等關(guān)鍵要素。利用MATLAB等仿真軟件繪制根軌跡圖,便于直觀地分析和設計控制系統(tǒng)。根據(jù)系統(tǒng)開環(huán)傳遞函數(shù)的零極點分布,判斷根軌跡的起始角和終止角,進而確定根軌跡的基本形狀。通過根軌跡圖分析系統(tǒng)的穩(wěn)定性當閉環(huán)極點位于s平面的左半平面時,系統(tǒng)穩(wěn)定;反之,系統(tǒng)不穩(wěn)定。分析系統(tǒng)動態(tài)性能根據(jù)閉環(huán)極點的位置可以估算系統(tǒng)的動態(tài)性能指標,如上升時間、峰值時間和調(diào)節(jié)時間等。優(yōu)化系統(tǒng)性能通過調(diào)整開環(huán)零點和極點的位置,可以改變根軌跡的形狀和位置,從而優(yōu)化系統(tǒng)的性能。根軌跡的性能分析參數(shù)根軌跡以系統(tǒng)某一參數(shù)為變量繪制的根軌跡,用于分析該參數(shù)變化對系統(tǒng)性能的影響。零度根軌跡針對特定類型的系統(tǒng)(如具有積分環(huán)節(jié)的系統(tǒng)),其根軌跡的漸近線與實軸的夾角為零度,此時需要采用特殊的處理方法進行繪制和分析。應用場景參數(shù)根軌跡和零度根軌跡在控制系統(tǒng)設計和分析中具有重要的應用價值,可以幫助工程師更加精確地了解系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性。參數(shù)根軌跡與零度根軌跡01020305控制系統(tǒng)的頻率法分析FROMBAIDUCHAPTER定義頻率特性指的是系統(tǒng)在正弦信號作用下的穩(wěn)態(tài)響應特性,描述了系統(tǒng)對不同頻率正弦信號的傳遞能力。重要性頻率特性是分析和設計控制系統(tǒng)的重要依據(jù),它反映了系統(tǒng)對不同頻率信號的傳遞性能。表示方法通常以幅頻特性和相頻特性來表示,分別描述系統(tǒng)對不同頻率信號的放大倍數(shù)和相位移動情況。頻率特性的基本概念一階慣性環(huán)節(jié)具有低通濾波特性,對高頻信號具有較強的衰減作用。二階振蕩環(huán)節(jié)在特定頻率附近具有共振現(xiàn)象,對信號的傳遞具有明顯的選頻作用。微分環(huán)節(jié)和積分環(huán)節(jié)分別對高頻和低頻信號具有放大作用,影響系統(tǒng)的動態(tài)性能。典型環(huán)節(jié)的頻率特性系統(tǒng)開環(huán)頻率特性的繪制010203伯德圖采用對數(shù)坐標,繪制系統(tǒng)開環(huán)傳遞函數(shù)的幅頻特性和相頻特性曲線。奈奎斯特圖以復平面上表示系統(tǒng)開環(huán)頻率特性的圖形,用于判斷系統(tǒng)的穩(wěn)定性。繪制步驟首先確定典型環(huán)節(jié)的頻率特性,然后根據(jù)系統(tǒng)傳遞函數(shù)進行疊加,最后繪制出整體的開環(huán)頻率特性曲線。相位裕量閉環(huán)系統(tǒng)相位滯后與180度的差值,用于判斷系統(tǒng)的相對穩(wěn)定性和抗干擾能力。性能指標包括帶寬、諧振頻率、相位裕量等,用于評價閉環(huán)系統(tǒng)的動態(tài)性能和穩(wěn)定性。諧振頻率閉環(huán)系統(tǒng)在特定頻率下產(chǎn)生的共振現(xiàn)象,可能導致系統(tǒng)性能下降或失穩(wěn)。帶寬閉環(huán)系統(tǒng)能夠正常工作的頻率范圍,反映了系統(tǒng)對信號的傳遞速度和能力。閉環(huán)頻率特性描述了閉環(huán)系統(tǒng)對不同頻率信號的響應特性,與開環(huán)頻率特性密切相關(guān)。閉環(huán)頻率特性與性能指標06控制系統(tǒng)的校正FROMBAIDUCHAPTER通過調(diào)整系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和參數(shù),改善系統(tǒng)的性能,使系統(tǒng)達到期望的性能指標。校正的定義根據(jù)校正裝置在系統(tǒng)中的連接方式,可分為串聯(lián)校正、并聯(lián)校正和復合校正。校正的分類提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性、快速性和準確性,以滿足實際控制需求。校正的目的校正的基本概念與方法串聯(lián)校正的原理與設計常見的串聯(lián)校正裝置超前校正裝置、滯后校正裝置和超前-滯后校正裝置。串聯(lián)校正的設計方法根據(jù)系統(tǒng)的性能指標要求,選擇合適的校正裝置類型和參數(shù),進行串聯(lián)連接。串聯(lián)校正的原理將校正裝置串聯(lián)在系統(tǒng)中,通過改變系統(tǒng)的開環(huán)傳遞函數(shù),達到改善系統(tǒng)性能的目的。并聯(lián)校正的原理與設計并聯(lián)校正的原理將校正裝置并聯(lián)在系統(tǒng)中,通過引入附加的反饋回路,改變系統(tǒng)的閉環(huán)傳遞函數(shù),從而改善系統(tǒng)性能。并聯(lián)校正的設計方法根據(jù)系統(tǒng)的性能指標要求,設計合適的并聯(lián)校正裝置,確定其傳遞函數(shù)和參數(shù)。并聯(lián)校正的特點可以實現(xiàn)對系統(tǒng)性能的精確調(diào)整,但需要增加額外的硬件設備和復雜的控制系統(tǒng)。復合校正的原理與
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