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§3.1典型輸入信號(hào)及系統(tǒng)暫態(tài)

響應(yīng)性能指標(biāo)3.1.1典型輸入信號(hào)及系統(tǒng)暫態(tài)響應(yīng)性能指標(biāo)1.典型輸入信號(hào)在規(guī)定了系統(tǒng)的初始條件以后,考察系統(tǒng)的性能一般是以它對(duì)某一典型試驗(yàn)信號(hào)的輸出響應(yīng)為依據(jù)。采用什么樣的典型試驗(yàn)信號(hào),取決于系統(tǒng)的常見(jiàn)工作狀態(tài)。因此,在選擇典型試驗(yàn)信號(hào)時(shí),一是應(yīng)盡可能的接近實(shí)際工作時(shí)的外加信號(hào);二是信號(hào)容易產(chǎn)生;三是信號(hào)能反應(yīng)系統(tǒng)最不利的工作條件。根據(jù)以上三條,工程中常用的典型試驗(yàn)信號(hào)有階躍函數(shù)、斜坡函數(shù)、拋物線函數(shù)、脈沖函數(shù)和正弦函數(shù)。(1)階躍函數(shù)tr(t)Rtr(t)Rtr(t)t0(2)斜坡函數(shù)(勻速函數(shù))(3)拋物線函數(shù)(勻加速函數(shù))R=1時(shí),稱為單位階躍函數(shù),記為l(t)。R(S)=1/S。R=1時(shí),稱為單位斜坡函數(shù)。R=1/2時(shí),稱為單位拋物線函數(shù)。tr(t)h1/htr(t)r(t)t(4)脈沖函數(shù)(5)正弦函數(shù)當(dāng)時(shí),則稱為單位脈沖函數(shù)。3.1.2

系統(tǒng)時(shí)域響應(yīng)及暫態(tài)性能指標(biāo)

若線性定常系統(tǒng)的輸入量為,輸出量為,則描述該系統(tǒng)的微分方程式一般形式為

規(guī)定系統(tǒng)的初始狀態(tài)為零狀態(tài),即:。表明在輸入加于系統(tǒng)之前,被控量及其各階導(dǎo)數(shù)相對(duì)于平衡工作點(diǎn)的增量為零,系統(tǒng)處于相對(duì)平衡狀態(tài)。初始狀態(tài)為零的系統(tǒng),在典型輸入信號(hào)作用下的輸出,稱為典型時(shí)間響應(yīng)。典型時(shí)間響應(yīng)由暫態(tài)過(guò)程和穩(wěn)態(tài)過(guò)程兩部分組成。暫態(tài)過(guò)程:暫態(tài)過(guò)程又稱過(guò)渡過(guò)程或瞬態(tài)過(guò)程,是指系統(tǒng)在典型輸入信號(hào)作用下,系統(tǒng)輸出由初始狀態(tài)到達(dá)最終狀態(tài)的響應(yīng)過(guò)程。穩(wěn)態(tài)過(guò)程:指系統(tǒng)在典型輸入信號(hào)作用下,當(dāng)時(shí)間t趨于無(wú)窮大時(shí),系統(tǒng)輸出量的表現(xiàn)形式??刂葡到y(tǒng)在典型輸入信號(hào)作用下的性能指標(biāo),通常由動(dòng)態(tài)性能和穩(wěn)態(tài)性能兩部分組成。描述穩(wěn)定的系統(tǒng)在單位階躍函數(shù)作用下,動(dòng)態(tài)過(guò)程隨時(shí)間t的變化狀況的指標(biāo),稱為動(dòng)態(tài)性能指標(biāo)。對(duì)于圖3-5所示單位階躍響應(yīng),其暫態(tài)性能指標(biāo)通常為:圖3-5控制系統(tǒng)的典型單位階躍響應(yīng)曲線)(¥c)(tc)()(¥-ctcp)(ptcrtptstt0)(%25%¥±±c)(或允許偏差1.上升時(shí)間tr,指響應(yīng)曲線從終值10%上升到終值90%所需要的時(shí)間;對(duì)于有振蕩的系統(tǒng),也可定義為響應(yīng)從零開(kāi)始,第一次上升到終值所需要的時(shí)間。上升時(shí)間是系統(tǒng)響應(yīng)速度的一種度量。2.峰值時(shí)間tp,指響應(yīng)超過(guò)終值達(dá)到第一個(gè)峰值所需要的時(shí)間。3.調(diào)節(jié)時(shí)間ts,指響應(yīng)達(dá)到并保持在終值±5%(或±2%)內(nèi)所需要的時(shí)間。

4.超調(diào)量,指響應(yīng)的最大偏離量與終值c(∞)之差的百分比,即:穩(wěn)態(tài)性能:穩(wěn)態(tài)誤差是描述系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)性能的一種性能指標(biāo),通常在階躍函數(shù)、斜坡函數(shù)和加速度函數(shù)作用下進(jìn)行測(cè)定或計(jì)算。若時(shí)間趨于無(wú)窮大時(shí),系統(tǒng)的輸出量不等于輸入量或輸入量的確定函數(shù),則系統(tǒng)存在穩(wěn)態(tài)誤差。穩(wěn)態(tài)誤差是系統(tǒng)控制精度或抗擾動(dòng)能力的一種度量。§3.2一階系統(tǒng)的時(shí)域分析用一階微分方程式描述的系統(tǒng)稱為一階系統(tǒng)。工程中它是最基本最簡(jiǎn)單的系統(tǒng),通過(guò)對(duì)一階系統(tǒng)的研究,引出對(duì)一般系統(tǒng)進(jìn)行時(shí)域分析的基本方法。圖3-6一階系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖3.2.1一階系統(tǒng)的單位脈沖響應(yīng)當(dāng)輸入信號(hào)為單位脈沖信號(hào)時(shí),

一階系統(tǒng)的單位脈沖響應(yīng)如圖3-7所示。圖3-7一階系統(tǒng)的單位脈沖響應(yīng)曲線3.2.2一階系統(tǒng)的單位階躍響應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)輸入為單位階躍時(shí),輸出響應(yīng)的拉氏變換為

取的拉氏反變換,可得一階系統(tǒng)的單位階躍響應(yīng)

圖3-8一階系統(tǒng)的單位階躍響應(yīng)曲線3.2.3

一階系統(tǒng)的單位斜坡響應(yīng)當(dāng)參考輸入為單位斜坡函數(shù)時(shí),其拉氏變換,則一階系統(tǒng)單位斜坡響應(yīng)象函數(shù)為其時(shí)域響應(yīng)為t-Ttc(t)()(t)0T圖3-9一階系統(tǒng)單位斜坡響應(yīng)曲線§3.3二階系統(tǒng)的時(shí)域分析

用二階微分方程式描述的系統(tǒng)稱為二階系統(tǒng)。在控制理論中,二階系統(tǒng)比一階系統(tǒng)更具有代表性,它的暫態(tài)響應(yīng)指標(biāo)與系統(tǒng)參數(shù)之間的關(guān)系非常簡(jiǎn)明,分析、設(shè)計(jì)比較容易。而且在一定條件下,大多數(shù)高階系統(tǒng)都可近似為二階系統(tǒng)進(jìn)行處理,特別在初步對(duì)高階系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)常要先做如此近似。所以對(duì)二階系統(tǒng)的分析是十分重要的。典型二階系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)圖如圖3-12所示,其開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)為:圖3-12二階系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖閉環(huán)傳遞函數(shù)為:

式中——二階系統(tǒng)的無(wú)阻尼自然振蕩角頻率,簡(jiǎn)稱無(wú)阻尼自振頻率;——時(shí)間常數(shù);——阻尼系數(shù)。(3-22)由式(3-22)知,閉環(huán)特征方程為其特征根,即系統(tǒng)閉環(huán)傳遞函數(shù)的極點(diǎn)為(3-23)即閉環(huán)特征根與和有關(guān)。根據(jù)值的不同,可分四種情況討論。(3-24)3.3.1

二階系統(tǒng)的單位階躍響應(yīng)

(1)過(guò)阻尼情況

當(dāng)時(shí)為過(guò)阻尼情況。由式(3-24)可得過(guò)阻尼時(shí)閉環(huán)特征根為兩個(gè)不等的負(fù)實(shí)根根據(jù)式(3-22)可求得過(guò)阻尼情況下,二階系統(tǒng)的單位階躍響應(yīng)的象函數(shù)為其中系數(shù)由下式確定將系數(shù)代入上式,并對(duì)取拉氏反變換得與式(3-25)對(duì)應(yīng)的單位階躍響應(yīng)曲線如圖3-14中的單調(diào)上升曲線所示。(3-25)由式(3-25)可知,暫態(tài)分量由兩項(xiàng)組成,當(dāng)時(shí),其中第二項(xiàng)的衰減指數(shù)比第一項(xiàng)的衰減指數(shù)大得多,所以第二項(xiàng)暫態(tài)分量只在響應(yīng)的前期對(duì)系統(tǒng)有影響,后期影響很小,因此第二項(xiàng)可以忽略,此時(shí)二階系統(tǒng)的響應(yīng)可近似為一階系統(tǒng)的響應(yīng)。實(shí)際工程中當(dāng)時(shí),這種近似已足夠精確。(2)欠阻尼情況

當(dāng)時(shí)為欠阻尼情況。由式(3-24)可得欠阻尼時(shí)閉環(huán)特征根為一對(duì)共軛復(fù)數(shù)它們?cè)趕平面上的分布如圖3-13所示。欠阻尼情況下二階系統(tǒng)的單位階躍響應(yīng)的象函數(shù)為圖3-13欠阻尼二階系統(tǒng)參數(shù)間的關(guān)系式中,——阻尼振蕩角頻率。對(duì)上式取拉氏反變換,則可得二階系統(tǒng)在欠阻尼情況下的單位階躍響應(yīng)式中,表示二階系統(tǒng)欠阻尼時(shí),特征根在s平面上的特征向量與負(fù)實(shí)軸的夾角,如圖3-13所示。(3-26)由式(3-26)可看出,二階系統(tǒng)欠阻尼響應(yīng)是一個(gè)衰減振蕩,其特性決定于閉環(huán)特征根,即閉環(huán)傳遞函數(shù)的極點(diǎn)在s平面的位置。當(dāng)時(shí)間t趨于無(wú)窮大時(shí),暫態(tài)分量振蕩衰減到零,衰減的速度決定于閉環(huán)特征根的實(shí)部;衰減振蕩的頻率決定于閉環(huán)特征根的虛部,衰減振蕩曲線如圖3-14中的曲線所示。(3)零阻尼情況

當(dāng)時(shí)就是零阻尼情況。由式(3-22)可知零阻尼時(shí)閉環(huán)特征根為一對(duì)共軛虛根根據(jù)式(3-26),當(dāng)可得零阻尼情況下系統(tǒng)的單位階躍響應(yīng)為(3-27)即時(shí),系統(tǒng)的響應(yīng)呈等幅振蕩,振蕩的角頻率為。由于振蕩是不衰減的,因此稱為無(wú)阻尼自然振蕩角頻率,的物理意義是明確的。與式(3-27)所對(duì)應(yīng)的振蕩過(guò)程如圖3-14中的曲線所示。(4)臨界阻尼情況

當(dāng)時(shí)是臨界阻尼情況,由式(3-24)可知閉環(huán)特征根為兩個(gè)相等的負(fù)實(shí)數(shù)根據(jù)式(3-26),當(dāng)時(shí),可得臨界阻尼情況下,二階系統(tǒng)的單位階躍響應(yīng)為(3-28)與式(3-28)相對(duì)應(yīng)的單位階躍響應(yīng)為圖3-14中時(shí)的單調(diào)上升曲線。圖3-14不同值時(shí)系統(tǒng)的單位階躍響應(yīng)3.3.2

欠阻尼二階系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)過(guò)程分析從以上的分析看出,二階系統(tǒng)的暫態(tài)響應(yīng)性能由阻尼系數(shù)與無(wú)阻尼自振頻率決定,因此它的暫態(tài)響應(yīng)性能指標(biāo)也可以由它們來(lái)描述。其中上升時(shí)間、峰值時(shí)間和最大超調(diào)量可以用和準(zhǔn)確表示,但調(diào)節(jié)時(shí)間很難用它們準(zhǔn)確表示,只能采用工程近似法計(jì)算。(1)上升時(shí)間由于上升時(shí)間是響應(yīng)曲線由零開(kāi)始響應(yīng),第一次上升到穩(wěn)態(tài)值所需的時(shí)間。其值為(3-29)(2)峰值時(shí)間由于峰值出現(xiàn)在響應(yīng)曲線極值處,所以將對(duì)時(shí)間求一階導(dǎo)數(shù),并令其等于零即可求得峰值時(shí)間(3)最大超調(diào)量最大超調(diào)量發(fā)生在時(shí)刻,

(3-30)(3-31)(4)調(diào)節(jié)時(shí)間調(diào)節(jié)時(shí)間是滿足(3-26)條件的暫態(tài)響應(yīng)最小時(shí)間。其中調(diào)節(jié)時(shí)間的誤差帶寬度ε通常取5%或2%。則,求取調(diào)節(jié)時(shí)間的關(guān)系式為解得因此由式(3-31)得的近似表達(dá)式為(3-32)(3-33)(ε取2%)(ε取5%)(3-34)(3-35)例3-3

設(shè)單位負(fù)反饋控制系統(tǒng)的開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)為是可調(diào)的。求當(dāng)時(shí)的單位階躍響應(yīng)及其性能指標(biāo)、及。解當(dāng)時(shí),系統(tǒng)的開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)為閉環(huán)傳遞函數(shù)為閉環(huán)特征方程為一對(duì)共軛復(fù)根為相應(yīng)的阻尼系數(shù)和自振頻率分別為由于是欠阻尼情況,所以它的階躍響應(yīng)由式(3-26)可得利用計(jì)算性能指標(biāo)的相應(yīng)公式,可分別計(jì)算暫態(tài)響應(yīng)性能指標(biāo)為、;(取0.05)或(ε取0.02)。3.3.3

二階系統(tǒng)性能的改善

可以考慮比例-微分控制、測(cè)速負(fù)反饋控制來(lái)減小系統(tǒng)的超調(diào)量。

(1)比例-微分控制比例-微分控制時(shí)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖3-18所示,系統(tǒng)的開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)為:閉環(huán)傳遞函數(shù)為:

圖3-18附加比例-微分控制的二階系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖系統(tǒng)的阻尼比為:

(3-36)可見(jiàn),采用比例-微分控制,增加了系統(tǒng)的阻尼比,使系統(tǒng)超調(diào)量下降,調(diào)節(jié)時(shí)間縮短,且不影響穩(wěn)態(tài)值及系統(tǒng)的自然頻率。需要注意的是,采用比例-微分控制后,系統(tǒng)為有零點(diǎn)的二階系統(tǒng),不再是典型二階系統(tǒng),性能指標(biāo)計(jì)算公式為:

a)峰值時(shí)間b)超調(diào)量

c)調(diào)節(jié)時(shí)間

其中,

(2)測(cè)速反饋控制測(cè)速反饋控制時(shí)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖所示,系統(tǒng)的開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)為:閉環(huán)傳遞函數(shù)為:系統(tǒng)的阻尼比為:

圖3-19附加測(cè)速反饋的二階系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖(3-37)可見(jiàn),測(cè)速反饋控制不影響系統(tǒng)的自然頻率,增大了系統(tǒng)的阻尼比,減小了系統(tǒng)的超調(diào)量,另外,測(cè)速反饋控制降低了系統(tǒng)的開(kāi)環(huán)增益,從而加大了系統(tǒng)在斜坡信號(hào)作用下的穩(wěn)態(tài)誤差。采用測(cè)速反饋控制后,系統(tǒng)仍為典型二階系統(tǒng),性能指標(biāo)的計(jì)算公式同前。(3)比例-微分控制與測(cè)速反饋控制的比較對(duì)于理想的線性控制系統(tǒng),在比例-微分控制和測(cè)速反饋方法中,可以任取一種來(lái)改善系統(tǒng)性能。然而,實(shí)際控制系統(tǒng)有許多必須考慮的因素,例如系統(tǒng)的具體組成、作用在系統(tǒng)上噪聲的大小及頻率、系統(tǒng)的線性范圍和飽和程度等。下面僅討論幾種主要差別:☆附加阻尼來(lái)源:微分控制的阻尼作用來(lái)源于系統(tǒng)輸入端誤差信號(hào)的速度,而測(cè)速反饋控制的阻尼作用來(lái)源于系統(tǒng)輸出端響應(yīng)的速度,因此對(duì)于給定的開(kāi)環(huán)增益和指令輸入速度,后者對(duì)應(yīng)較大的穩(wěn)態(tài)誤差值?!钍褂铆h(huán)境:微分控制對(duì)噪聲具有明顯的放大作用,當(dāng)系統(tǒng)輸入端噪聲嚴(yán)重時(shí),一般不宜選用微分控制;同時(shí)微分器的輸入信號(hào)為系統(tǒng)的誤差信號(hào),其能量水平低,需要相當(dāng)大的放大作用,為了不明顯惡化信噪比,要求選用高質(zhì)量的放大器。測(cè)速反饋控制對(duì)系統(tǒng)輸入端的噪聲有濾波作用,同時(shí)測(cè)速發(fā)電機(jī)的輸入信號(hào)能量水平較高,因此對(duì)系統(tǒng)組成元件沒(méi)有過(guò)高的質(zhì)量要求,使用場(chǎng)合比較廣泛?!顚?duì)開(kāi)環(huán)增益和自然頻率的影響:微分控制對(duì)系統(tǒng)的開(kāi)環(huán)增益和自然頻率均無(wú)影響,測(cè)速反饋雖不影響自然頻率,但會(huì)降低開(kāi)環(huán)增益。因此,對(duì)于確定的常值穩(wěn)態(tài)誤差,測(cè)速反饋控制要求有較大的開(kāi)環(huán)增益,開(kāi)環(huán)增益的加大,必然導(dǎo)致系統(tǒng)自然頻率的增加,在系統(tǒng)存在高頻噪聲時(shí),可能引起系統(tǒng)共振。☆對(duì)動(dòng)態(tài)性能的影響:微分控制相當(dāng)于在系統(tǒng)中加入實(shí)零點(diǎn),可以加快上升時(shí)間。在相同阻尼比的情況下,比例-微分控制系統(tǒng)的超調(diào)量會(huì)大于測(cè)速反饋控制系統(tǒng)的超調(diào)量?!?.4高階系統(tǒng)的時(shí)域分析3.4.1

高階系統(tǒng)的階躍響應(yīng)在控制工程中,幾乎所有的控制系統(tǒng)都是高階系統(tǒng),即用高階微分方程描述的系統(tǒng)。對(duì)于不能用一、二階系統(tǒng)近似的高階系統(tǒng)來(lái)說(shuō),其動(dòng)態(tài)性能指標(biāo)的確定是比較復(fù)雜的。工程上常采用閉環(huán)主導(dǎo)極點(diǎn)的概念對(duì)高階系統(tǒng)進(jìn)行近似分析,從而得到高階系統(tǒng)動(dòng)態(tài)性能指標(biāo)的估算式。對(duì)于圖示高階系統(tǒng),圖3-20高階系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖其閉環(huán)傳遞函數(shù)為(3-38)在一般情況下,和都是s的多項(xiàng)式之比,故式(3-36)可以寫(xiě)為(3-39)為了便于求出高階系統(tǒng)的單位階躍響應(yīng),應(yīng)將式(3-39)的分子多項(xiàng)式和分母多項(xiàng)式進(jìn)行因式分解。這種分解方法,可采用高次代數(shù)方程的近似求根法,也可以使用計(jì)算機(jī)的求根程序。因而,式(3-39)必定可以表示為如下因式乘積形式:式中,;為之根,稱為閉環(huán)零點(diǎn);為之根,稱為閉環(huán)極點(diǎn)。由于和均為實(shí)系數(shù)多項(xiàng)式,故和只可能是實(shí)數(shù)或共軛復(fù)數(shù)。在實(shí)際控制系統(tǒng)中,所有的閉環(huán)極點(diǎn)通常都不相同,因此在輸入為單位階躍函數(shù)時(shí),輸出量的拉氏變換式可表示為式中,,q為實(shí)數(shù)極點(diǎn)的個(gè)數(shù);r為共軛復(fù)數(shù)極點(diǎn)的對(duì)數(shù)。將上式展成部分分式,并設(shè),可得(3-40)其中,是在輸入極點(diǎn)處的留數(shù),其值為閉環(huán)傳遞函數(shù)(3-39)中的常數(shù)項(xiàng)比值,即(3-41)是在閉環(huán)實(shí)數(shù)極點(diǎn)處的留數(shù),可按下式計(jì)算:和是與在閉環(huán)復(fù)數(shù)極點(diǎn)處的留數(shù)有關(guān)的常系數(shù)。(3-42)將式(3-40)進(jìn)行拉氏反變換,并設(shè)初始條件全部為零,可得高階系統(tǒng)的單位階躍響應(yīng)(3-43)上式表明,高階系統(tǒng)的時(shí)間響應(yīng),是由一階系統(tǒng)和二階系統(tǒng)的時(shí)間響應(yīng)函數(shù)項(xiàng)組成的。如果高階系統(tǒng)所有閉環(huán)極點(diǎn)都具有負(fù)實(shí)部,即所有閉環(huán)極點(diǎn)都位于左半s平面,那么隨著時(shí)間t的增大,式(3-43)的指數(shù)項(xiàng)和阻尼正弦(余弦)項(xiàng)趨近于零,高階系統(tǒng)是穩(wěn)定的,其穩(wěn)態(tài)輸出量為。顯然,對(duì)于穩(wěn)定的高階系統(tǒng),閉環(huán)極點(diǎn)負(fù)實(shí)部的絕對(duì)值越大,其對(duì)應(yīng)的響應(yīng)分量衰減得越迅速;反之,則衰減緩慢。應(yīng)當(dāng)指出,系統(tǒng)時(shí)間響應(yīng)的類型雖然取決于閉環(huán)極點(diǎn)的性質(zhì)和大小,然而時(shí)間響應(yīng)的形狀卻與閉環(huán)零點(diǎn)有關(guān)。這一結(jié)論可從式(3-43)看出:輸入量的極點(diǎn)產(chǎn)生穩(wěn)態(tài)輸出項(xiàng),而高階系統(tǒng)自身的閉環(huán)極點(diǎn)則全部包含在指數(shù)項(xiàng)和阻尼正弦項(xiàng)的指數(shù)中;至于閉環(huán)零點(diǎn),雖不影響這些指數(shù),但卻影響留數(shù)的大小和符號(hào),而系統(tǒng)的時(shí)間響應(yīng)曲線,既取決于指數(shù)項(xiàng)和阻尼正弦項(xiàng)的指數(shù),又取決于這些項(xiàng)的系數(shù)。3.4.2

閉環(huán)主導(dǎo)極點(diǎn)和偶極子在工程應(yīng)用中,實(shí)際系統(tǒng)往往是一個(gè)高階系統(tǒng),而對(duì)高階系統(tǒng)的分析和研究一般是比較復(fù)雜的。這就要應(yīng)用閉環(huán)主導(dǎo)極點(diǎn)的概念,并利用這個(gè)概念對(duì)高階系統(tǒng)進(jìn)行近似分析。所謂主導(dǎo)極點(diǎn)是指在系統(tǒng)所有的閉環(huán)極點(diǎn)中,距離虛軸最近且周圍無(wú)閉環(huán)零點(diǎn)的極點(diǎn),而其余極點(diǎn)又遠(yuǎn)離虛軸,那么距虛軸最近的極點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的響應(yīng)分量在系統(tǒng)響應(yīng)中起主導(dǎo)作用,這樣的閉環(huán)極點(diǎn)稱為主導(dǎo)極點(diǎn)。閉環(huán)主導(dǎo)極點(diǎn)可以是實(shí)數(shù)極點(diǎn),也可以是復(fù)數(shù)極點(diǎn),或是它們的組合。除閉環(huán)主導(dǎo)極點(diǎn)外,其他閉環(huán)極點(diǎn)由于其對(duì)應(yīng)的響應(yīng)分量隨時(shí)間的推移而迅速衰減,對(duì)系統(tǒng)的時(shí)間響應(yīng)過(guò)程影響甚微,因而統(tǒng)稱為非主導(dǎo)極點(diǎn)。此外,如果存在一對(duì)閉環(huán)零、極點(diǎn),該閉環(huán)零、極點(diǎn)之間的距離比它們本身的模值小一個(gè)數(shù)量級(jí),則這一對(duì)閉環(huán)零、極點(diǎn)就構(gòu)成了一對(duì)偶極子。偶極子對(duì)系統(tǒng)的時(shí)間響應(yīng)過(guò)程影響甚微,在分析高階系統(tǒng)的性能時(shí),可以忽略偶極子的影響。A3.4.3

高階系統(tǒng)動(dòng)態(tài)性能估算運(yùn)用閉環(huán)主導(dǎo)極點(diǎn)和偶極子的概念,可對(duì)高階系統(tǒng)動(dòng)態(tài)性能作出估算。設(shè)高階系統(tǒng)具有一對(duì)共軛復(fù)數(shù)主導(dǎo)極點(diǎn),而非主導(dǎo)極點(diǎn)實(shí)部的模比主導(dǎo)極點(diǎn)實(shí)部的模大3倍以上,則其單位階躍響應(yīng)近似為:(3-44)根據(jù)上式,可以估算系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能指標(biāo)。(1)峰值時(shí)間(3-45)由上式可以得出如下結(jié)論:a)閉環(huán)零點(diǎn)的作用為減小峰值時(shí)間,使系統(tǒng)響應(yīng)速度加快,并且閉環(huán)零點(diǎn)越接近虛軸,這種作用便越顯著。b)閉環(huán)非主導(dǎo)極點(diǎn)的作用為增大峰值時(shí)間,使系統(tǒng)響應(yīng)速度變慢。c)若閉環(huán)零、極點(diǎn)彼此接近,則它們對(duì)系統(tǒng)響應(yīng)速度的影響相互削弱。(2)超調(diào)量(3-46)其中,

由上式可以得出如下結(jié)論:a)若閉環(huán)零點(diǎn)距虛軸較近,將使超調(diào)量增大,表明閉環(huán)零點(diǎn)會(huì)減小系統(tǒng)阻尼。b)若閉環(huán)非主導(dǎo)極點(diǎn)距虛軸較近,將使超調(diào)量減小,表明閉環(huán)非主導(dǎo)極點(diǎn)可以增大系統(tǒng)阻尼。(3)調(diào)節(jié)時(shí)間根據(jù)定義,利用方程(3-43)可得到調(diào)節(jié)時(shí)間

(誤差帶5%)或

(誤差帶2%)(3-47)由上式可以得出如下結(jié)論:a)若閉環(huán)零點(diǎn)距虛軸較近,將使調(diào)節(jié)時(shí)間增大。因此,閉環(huán)零點(diǎn)對(duì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)性能總的影響是減小峰值時(shí)間,增大系統(tǒng)的超調(diào)量和調(diào)節(jié)時(shí)間,這種作用將隨閉環(huán)零點(diǎn)接近虛軸而加劇。b)若閉環(huán)非主導(dǎo)極點(diǎn)距虛軸較近,將使調(diào)節(jié)時(shí)間減小。因此,閉環(huán)非主導(dǎo)極點(diǎn)對(duì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)性能總的影響是增大峰值時(shí)間,減小系統(tǒng)的超調(diào)量和調(diào)節(jié)時(shí)間?!?.5線性系統(tǒng)的穩(wěn)定性分析3.5.1穩(wěn)定的概念和定義穩(wěn)定性是控制系統(tǒng)的重要性能,也是系統(tǒng)能夠正常工作的首要條件??刂葡到y(tǒng)在實(shí)際工作過(guò)程中,總會(huì)受到各種各樣的擾動(dòng),如果線性系統(tǒng)受到擾動(dòng)時(shí),偏離了平衡狀態(tài),而當(dāng)擾動(dòng)消失后,線性系統(tǒng)仍能逐漸恢復(fù)到原平衡狀態(tài),則線性系統(tǒng)是穩(wěn)定的,如果系統(tǒng)不能恢復(fù)或越偏越遠(yuǎn),則線性系統(tǒng)是不穩(wěn)定的。穩(wěn)定性是擾動(dòng)消失后系統(tǒng)自身的一種恢復(fù)能力,是線性系統(tǒng)的一種固有特性。這種固有的穩(wěn)定性只取決于線性系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和參數(shù),與系統(tǒng)的輸入以及初始狀態(tài)無(wú)關(guān)。穩(wěn)定不穩(wěn)定臨界穩(wěn)定圖3-21穩(wěn)定性示意圖分析線性的穩(wěn)定性,給出保證系統(tǒng)特別是高階系統(tǒng)穩(wěn)定的條件,是控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基本任務(wù)之一。線性系統(tǒng)穩(wěn)定性的定義:若線性系統(tǒng)在初始擾動(dòng)的影響下,其動(dòng)態(tài)過(guò)程隨時(shí)間推移逐漸衰減并趨于零,則稱系統(tǒng)漸近穩(wěn)定,簡(jiǎn)稱穩(wěn)定;反之,若在初始擾動(dòng)的影響下,其動(dòng)態(tài)過(guò)程隨時(shí)間推移而發(fā)散,則稱系統(tǒng)不穩(wěn)定。3.5.2線性系統(tǒng)穩(wěn)定的數(shù)學(xué)條件設(shè)線性系統(tǒng)在初始條件為零時(shí),作用一個(gè)理想單位脈沖,這時(shí)系統(tǒng)的輸出響應(yīng)為脈沖響應(yīng)。這相當(dāng)于系統(tǒng)在擾動(dòng)信號(hào)作用下,輸出信號(hào)偏離原平衡工作點(diǎn)的問(wèn)題。若時(shí),,則系統(tǒng)是穩(wěn)定的。設(shè)線性定常系統(tǒng)的傳遞函數(shù)為當(dāng)輸入為單位脈沖信號(hào)時(shí),上式表明,若系統(tǒng)的特征根中有一個(gè)或一個(gè)以上正實(shí)部根,則時(shí),,系統(tǒng)是不穩(wěn)定的;當(dāng)且僅當(dāng)系統(tǒng)特征根全部具有負(fù)實(shí)部,才有時(shí),,系統(tǒng)是穩(wěn)定的。若系統(tǒng)特征根中有一個(gè)或一個(gè)以上零實(shí)部根,而其余的特征根均具有負(fù)實(shí)部,則時(shí),趨于常數(shù)或趨于等幅正弦振蕩,系統(tǒng)是臨界穩(wěn)定的,屬不穩(wěn)定系統(tǒng)。(3-48)由此可見(jiàn),線性系統(tǒng)穩(wěn)定的充分必要條件是:閉環(huán)系統(tǒng)特征方程的所有根均具有負(fù)實(shí)部;或者說(shuō),閉環(huán)傳遞函數(shù)的極點(diǎn)均應(yīng)嚴(yán)格位于左半s平面。3.5.3穩(wěn)定判據(jù)(1)胡爾維茨判據(jù)

設(shè)線性系統(tǒng)的特征方程為:線性系統(tǒng)穩(wěn)定的充分必要條件是:由系統(tǒng)特征方程系數(shù)所構(gòu)成的主行列式及其各階順序主子式全部為正。其中:(3-49)(2)勞斯穩(wěn)定判據(jù)

設(shè)線性系統(tǒng)的特征方程為:根據(jù)特征方程式的系數(shù),可建立勞斯陣列如下:線性系統(tǒng)穩(wěn)定的充分必要條件是:勞斯陣列中第一列系數(shù)全部為正。勞斯判據(jù)指出,若勞斯陣列中第一列系數(shù)全部為正,則所有閉環(huán)極點(diǎn)均位于左半s平面;若勞斯陣列第一列系數(shù)有負(fù)數(shù),則系統(tǒng)是不穩(wěn)定的,說(shuō)明有閉環(huán)極點(diǎn)位于右半s平面,位于右半s平面的閉環(huán)極點(diǎn)數(shù)正好等于勞斯陣列第一列系數(shù)符號(hào)改變的次數(shù)。例3-7設(shè)線性系統(tǒng)特征方程式為:試判斷系統(tǒng)的穩(wěn)定性。解:建立勞斯陣列勞斯陣列中第一列系數(shù)符號(hào)改變2次,系統(tǒng)是不穩(wěn)定的。(3)勞斯判據(jù)中的特殊情況a)勞斯陣列第一列出現(xiàn)系數(shù)為零。例3-8設(shè)線性系統(tǒng)特征方程式為:試判斷系統(tǒng)的穩(wěn)定性。解:建立勞斯陣列:若勞斯陣列某行第一列系數(shù)為零,則勞斯陣列無(wú)法計(jì)算下去,可以用無(wú)窮小的正數(shù)ε代替0,接著進(jìn)行計(jì)算,勞斯判據(jù)結(jié)論不變。由于勞斯陣列中第一列系數(shù)有變號(hào),系統(tǒng)是不穩(wěn)定的。b)勞斯陣列中出現(xiàn)某行系數(shù)全為零例3-9設(shè)線性系統(tǒng)特征方程式為:試判斷系統(tǒng)的穩(wěn)定性。解:建立勞斯陣列:勞斯陣列中出現(xiàn)某行系數(shù)全為零,這是因?yàn)樵谙到y(tǒng)的特征方程中出現(xiàn)了對(duì)稱于原點(diǎn)的根(如大小相等,符號(hào)相反的實(shí)數(shù)根;一對(duì)共軛純虛根;對(duì)稱于原點(diǎn)的兩對(duì)共軛復(fù)數(shù)根),此時(shí)可由全零行上一行的系數(shù)構(gòu)造一個(gè)輔助方程式來(lái)求這些根。同時(shí)用輔助多項(xiàng)式對(duì)求導(dǎo)一次后所得的多項(xiàng)式系數(shù)來(lái)代替全零行,繼續(xù)計(jì)算勞斯陣列。需要指出的是,一旦勞斯陣列中出現(xiàn)某行系數(shù)全為零,則系統(tǒng)的特征方程中出現(xiàn)了對(duì)稱于原點(diǎn)的根,系統(tǒng)必是不穩(wěn)定的。勞斯陣列中第一列系數(shù)符號(hào)改變的次數(shù)等于系統(tǒng)特征方程式根中位于右半s平面的根的數(shù)目。對(duì)于本例:結(jié)論:系統(tǒng)是不穩(wěn)定的。由輔助方程式可以求得系統(tǒng)對(duì)稱于原點(diǎn)的根:利用長(zhǎng)除法,可以求出特征方程其余的根。根據(jù)行列式計(jì)算的規(guī)則,可知在勞斯陣列的計(jì)算過(guò)程中,允許某行各系數(shù)同時(shí)乘以一個(gè)正數(shù),而不影響穩(wěn)定性結(jié)論。(4)穩(wěn)定判據(jù)的應(yīng)用a)利用穩(wěn)定判據(jù),可以判斷系統(tǒng)的穩(wěn)定性。b)利用穩(wěn)定判據(jù),可以判斷系統(tǒng)穩(wěn)定時(shí),參數(shù)的取值范圍。例3-11設(shè)單位負(fù)反饋系統(tǒng),開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)為:試確定系統(tǒng)穩(wěn)定時(shí)K的取值范圍。解:系統(tǒng)的特征方程式為:建立勞斯陣列:系統(tǒng)穩(wěn)定時(shí),要求。利用穩(wěn)定判據(jù),也可以衡量一個(gè)系統(tǒng)的相對(duì)穩(wěn)定性應(yīng)用代數(shù)判據(jù)只能給出系統(tǒng)是否穩(wěn)定,即只解決了絕對(duì)穩(wěn)定性的問(wèn)題。在處理實(shí)際問(wèn)題時(shí),只判斷系統(tǒng)是否穩(wěn)定是不夠的。因?yàn)?,?duì)于實(shí)際的系統(tǒng),如果一個(gè)負(fù)實(shí)部的特征根緊鄰虛軸,盡管滿足了穩(wěn)定條件,但其暫態(tài)過(guò)程具有過(guò)大的超調(diào)量和過(guò)于緩慢的響應(yīng),甚至由于系統(tǒng)內(nèi)部參數(shù)的微小變化,就是其特征根轉(zhuǎn)移到s右半平面,導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定??紤]這些因素,往往希望知道系統(tǒng)距離穩(wěn)定邊界有多少裕量,這就是相對(duì)穩(wěn)定性或者穩(wěn)定裕量的問(wèn)題。在系統(tǒng)的特征方程中,令,得到,利用穩(wěn)定判據(jù),若的所有解都在平面左邊,則原系統(tǒng)的特征根在左邊。我們就認(rèn)為系統(tǒng)具有穩(wěn)定裕量。例3-12設(shè)單位負(fù)反饋系統(tǒng),開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)為:若要求閉環(huán)極點(diǎn)在左邊,試確定K的取值范圍。解:系統(tǒng)的特征方程式為:令系統(tǒng)滿足要求時(shí),要求?!?.6線性系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差前面所討論的動(dòng)態(tài)性能和穩(wěn)定性是線性控制系統(tǒng)的重要特性,而控制系統(tǒng)的另一個(gè)重要特性是和系統(tǒng)的誤差有關(guān)的??刂葡到y(tǒng)輸入量的改變不可避免的會(huì)引起動(dòng)態(tài)響應(yīng)過(guò)程中的誤差,并且還會(huì)引起系統(tǒng)產(chǎn)生穩(wěn)態(tài)誤差。這一誤差與許多因素有關(guān),如傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的靜摩擦、間隙,放大器的零點(diǎn)漂移、電子元件的老化等都會(huì)使系統(tǒng)產(chǎn)生誤差。穩(wěn)態(tài)性能指標(biāo)是表征系統(tǒng)控制精度的性能指標(biāo),通常用穩(wěn)態(tài)下輸出量的期望值與實(shí)際值之間的差衡量。一個(gè)符合工程要求的系統(tǒng),其穩(wěn)態(tài)誤差必須控制在允許的范圍之內(nèi)。例如工業(yè)加熱爐的爐溫誤差若超過(guò)其允許的限度,就會(huì)影響加工產(chǎn)品的質(zhì)量?;鹋诟櫟恼`差超過(guò)允許限度就不能用于戰(zhàn)斗等,這些都說(shuō)明了穩(wěn)態(tài)誤差是系統(tǒng)質(zhì)量的一個(gè)重要性能指標(biāo)。討論穩(wěn)態(tài)誤差的前提是系統(tǒng)必須穩(wěn)定,一個(gè)不穩(wěn)定的系統(tǒng)是不存在穩(wěn)態(tài)誤差的。對(duì)于穩(wěn)定的控制系統(tǒng),它的穩(wěn)態(tài)性能一般是根據(jù)階躍、斜坡或加速度輸入所引起的穩(wěn)態(tài)誤差來(lái)判斷的。在本節(jié)中,所研究的穩(wěn)態(tài)誤差是指由于系統(tǒng)不能很好跟蹤特定形式的輸入而引起的穩(wěn)態(tài)誤差。3.6.1誤差與穩(wěn)態(tài)誤差如圖3-22所示的一般控制系統(tǒng),其誤差的定義通常有兩種方式。通常將產(chǎn)生控制作用的控制信號(hào)與反饋信號(hào)之差(3-50)稱為系統(tǒng)的作用誤差。而將輸出響應(yīng)的期望值和實(shí)際值之差圖3-22(3-51)稱為系統(tǒng)誤差。實(shí)際上式(3-50)與式(3-51)是誤差的兩種定義方法,前者是從輸入端定義的,在實(shí)際物理系統(tǒng)中,它可以測(cè)量,便于實(shí)施控制;后者是由輸出端定義的,在實(shí)際物理系統(tǒng)中有時(shí)不能測(cè)量,因而一般只具有數(shù)學(xué)意義,其物理實(shí)現(xiàn)往往是借助與前者完成的。對(duì)于單位負(fù)反饋系統(tǒng),兩種定義方法是一致的。在系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì)中,一般采用按輸入端定義誤差。穩(wěn)態(tài)誤差是指誤差信號(hào)的穩(wěn)態(tài)值,即:若系統(tǒng)的誤差傳遞函數(shù)為,則,若滿足拉氏變換終值定理的條件(要求系統(tǒng)穩(wěn)定,且的所有極點(diǎn)在左半平面),可以利用終值定理來(lái)求穩(wěn)態(tài)誤差,即

(3-53)(3-52)3.6.2

系統(tǒng)類型

實(shí)際的控制系統(tǒng),對(duì)于某些類型的輸入往往是允許穩(wěn)態(tài)誤差存在的。一個(gè)系統(tǒng)對(duì)于階躍輸入可能沒(méi)有穩(wěn)態(tài)誤差,但對(duì)于斜坡輸入?yún)s可能出現(xiàn)一定的穩(wěn)態(tài)誤差,而能夠消除這個(gè)誤差的一種是改變系統(tǒng)的參數(shù)和結(jié)構(gòu)。對(duì)于某一類型的系統(tǒng),系統(tǒng)是否會(huì)產(chǎn)生穩(wěn)態(tài)誤差,取決于系統(tǒng)的開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)的形式。這就是下面要研究的問(wèn)題。設(shè)控制系統(tǒng)的開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)為:其中K稱為系統(tǒng)的開(kāi)環(huán)增益。,系統(tǒng)稱為0型系統(tǒng),,系統(tǒng)稱為Ⅰ型系統(tǒng),,系統(tǒng)稱為Ⅱ型系統(tǒng),…。由于Ⅱ型以上的系統(tǒng)實(shí)際上很難使之穩(wěn)定,所以Ⅱ型以上的系統(tǒng)在控制工程中一般不太使用。注意,這種分類方法與按系統(tǒng)的階次來(lái)分類不同。當(dāng)增加類型的數(shù)值時(shí),系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)精度提高,但穩(wěn)定性變差。下面,基于系統(tǒng)的類型,研究在各種典型輸入信號(hào)作用下系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差的計(jì)算。3.6.3

單位階躍信號(hào)作用下系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差

對(duì)于穩(wěn)定的系統(tǒng),可用終值定理來(lái)求:定義系統(tǒng)靜態(tài)位置誤差系數(shù)(3-54)有系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差為:(3-55)上述結(jié)論表明,如果系統(tǒng)開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)中沒(méi)有積分環(huán)節(jié),那么它對(duì)單位輸入的響應(yīng)包含穩(wěn)態(tài)誤差,其大小與系統(tǒng)的開(kāi)環(huán)增益K近似地成反比。如果要求系統(tǒng)對(duì)于階躍輸入的穩(wěn)態(tài)誤差為零,則系統(tǒng)必須是Ⅰ型或高于Ⅰ型。3.6.4

單位斜坡信號(hào)作用下系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差對(duì)于穩(wěn)定的系統(tǒng),在單位斜坡信號(hào)作用下的穩(wěn)態(tài)誤差可用終值定理來(lái)求:定義系統(tǒng)靜態(tài)速度誤差系數(shù)

(3-56)有系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差為:

(3-57)由以上分析可以看出,由于0型系統(tǒng)輸出信號(hào)的速度總是小于輸入信號(hào)的速度,致使兩者之間的差距不斷增大,從而導(dǎo)致0型系統(tǒng)的輸出不能跟蹤單位斜坡信號(hào)。Ⅰ型系統(tǒng)能夠跟蹤單位斜坡輸入信號(hào),但有穩(wěn)態(tài)誤差存在。在穩(wěn)態(tài)工作時(shí),系統(tǒng)的輸出信號(hào)的速度與輸入信號(hào)的速度相等,但存在一個(gè)位置誤差。此誤差與系統(tǒng)的開(kāi)環(huán)增益成反比。Ⅱ型或高于Ⅱ型的系統(tǒng)在單位斜坡信號(hào)作用下的穩(wěn)態(tài)誤差為零,故能準(zhǔn)確的跟蹤單位斜坡信號(hào)的輸入。表明Ⅱ型或高于Ⅱ型的系統(tǒng)在單位斜坡信號(hào)的作用下,系統(tǒng)輸出量與輸入信號(hào)不僅速度相等,而且它們的位置也相同。3.6.5

單位加速度信號(hào)作用下系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差對(duì)于穩(wěn)定的系統(tǒng),在單位加速度信號(hào)作用下的穩(wěn)態(tài)誤差可用終值定理來(lái)求:定義系統(tǒng)靜態(tài)加速度誤差系數(shù)(3-58)有系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差為:(3-59)當(dāng)系統(tǒng)輸入信號(hào)為:時(shí),系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差為:表3-1給出了三種類型的靜態(tài)誤差系數(shù)。注意,位置誤差、速度誤差和加速度誤差均指在輸出位置上的誤差。有限的速度誤差意味著控制系統(tǒng)在動(dòng)態(tài)過(guò)程結(jié)束后,輸入和輸出以同樣的速度變化,但在位置上有一個(gè)有限的偏差。表3-1靜態(tài)誤差系數(shù)與系統(tǒng)類型的關(guān)系靜態(tài)位置誤差系數(shù)靜態(tài)速度誤差系數(shù)靜態(tài)加速度誤差系數(shù)0型系統(tǒng)K00Ⅰ型系統(tǒng)∞K0Ⅱ型系統(tǒng)∞∞K表3-2給出了0型、Ⅰ型及Ⅱ型系統(tǒng)在各種典型輸入信號(hào)作用下的穩(wěn)態(tài)誤差。由表3-2可以看出,在對(duì)角線上,穩(wěn)態(tài)誤差是一個(gè)有限值,而在對(duì)角線以上,穩(wěn)態(tài)誤差為無(wú)窮大;在對(duì)角線以下,則穩(wěn)態(tài)誤差為零。表3-2穩(wěn)態(tài)誤差與系統(tǒng)的類型、輸入信號(hào)的關(guān)系單位斜坡輸入單位加速度輸入0型系統(tǒng)∞∞Ⅰ型系統(tǒng)0∞Ⅱ型系統(tǒng)00單位階躍輸入3.6.6動(dòng)態(tài)誤差系數(shù)法利用泰勒級(jí)數(shù)對(duì)誤差傳遞函數(shù)在的鄰域內(nèi)展開(kāi),可得則該級(jí)數(shù)收斂于s→0的鄰域,相當(dāng)于t→∞時(shí)成立?;蛘哒f(shuō),在t→∞時(shí)有:(3-60)上式即為穩(wěn)態(tài)誤差的計(jì)算公式,需要注意,上式中的輸入信號(hào),是指t→∞時(shí)的表達(dá)式,在輸入信號(hào)中,那些隨時(shí)間增長(zhǎng)而趨于0的分量應(yīng)予以舍去。定義c0為動(dòng)態(tài)位置誤差系數(shù),c1為動(dòng)態(tài)速度誤差系數(shù),c2為動(dòng)態(tài)加速度誤差系數(shù),可以用下式計(jì)算:(3-61)實(shí)際計(jì)算時(shí),常采用長(zhǎng)除法計(jì)算,即令:3.6.7擾動(dòng)作用下的穩(wěn)態(tài)誤差對(duì)于圖3-23示系統(tǒng),設(shè)系統(tǒng)在擾動(dòng)信號(hào)作用下的理想輸出應(yīng)為0,若按輸入端定義擾動(dòng)作用下的誤差:若按輸出端定義誤差:(3-62)圖3-23含有擾動(dòng)作用的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖若En(s)滿足拉氏變換終值定理?xiàng)l件,可利用終值定理求穩(wěn)態(tài)誤差:(3-63)令圖3-23含有擾動(dòng)作用的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖則可用動(dòng)態(tài)誤差系數(shù)法求擾動(dòng)作用下的穩(wěn)態(tài)誤差:(3-64)例3-15對(duì)于圖3-24示系統(tǒng),試求,時(shí)系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)誤差。解:系統(tǒng)的開(kāi)環(huán)傳遞函數(shù)為為Ⅰ型二階系統(tǒng),系統(tǒng)是穩(wěn)定的,在,穩(wěn)態(tài)誤差圖3-24例3-15系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖在擾動(dòng)信號(hào)作用下的誤差表達(dá)式為:時(shí),穩(wěn)態(tài)誤差為:系統(tǒng)總的穩(wěn)態(tài)誤差為3.6.8減小或消除穩(wěn)態(tài)誤差的措施系統(tǒng)總的穩(wěn)態(tài)誤差包括輸入作用下的穩(wěn)態(tài)誤差和擾動(dòng)作用下的穩(wěn)態(tài)誤差兩部分。要減小或消除穩(wěn)態(tài)誤差應(yīng)從分別減小或消除這兩部分穩(wěn)態(tài)誤差入手。結(jié)合例3-15,可采取以下措施:(1)增大系統(tǒng)開(kāi)環(huán)增益或擾動(dòng)作用點(diǎn)之前系統(tǒng)的前向通道增益。在輸入信號(hào)作用下的穩(wěn)態(tài)誤差與系統(tǒng)開(kāi)環(huán)增益成反比,增大系統(tǒng)開(kāi)環(huán)增益,有利于減小在輸入信號(hào)作用下的穩(wěn)態(tài)誤差,擾動(dòng)信號(hào)作用下的穩(wěn)態(tài)誤差與擾動(dòng)作用點(diǎn)之前系統(tǒng)的前向通道增益成反比,增大該增益,有利于減小擾動(dòng)信號(hào)作用下的穩(wěn)態(tài)誤差,應(yīng)當(dāng)注意,在大多數(shù)情況下,對(duì)于高階系統(tǒng),系統(tǒng)開(kāi)環(huán)增益的增加有可能使系統(tǒng)不穩(wěn)定。(2)在系統(tǒng)前向通道中設(shè)置串聯(lián)積分環(huán)節(jié)。

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