第4章,自动控制理论.ppt
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1、,41 根轨迹与根轨迹方程42 绘制根轨迹的基本规则43 广义根轨迹44 利用根轨迹分析系统的性能,第四章 根轨迹法,基本要求:,1.正确理解开环零、极点和闭环零、极点的概念及其相互关系。2.正确理解和熟记根轨迹方程(模值方程及相角方程)。熟练运用模值方程计算根轨迹上任一点的根轨迹增益和开环增益。3.正确理解根轨迹法则,法则的证明只需一般了解,熟练运用根轨迹法则按步骤绘制反馈系统开环增益K从零变化到正无穷时的闭环根轨迹。,4.正确理解闭环零极点分布和阶跃响应的定性关系,掌握运用根轨迹分析参数对响应的影响。了解运用主导极点、偶极子等概念,将系统近似为一、二阶系统给出定量估算的方法。5.了解绘制广
2、义根轨迹的思路、要点和方法。,本章主要介绍根轨迹的概念,绘制根轨迹的基本规则和用根轨迹分析自动控制系统性能的方法。,根轨迹法概述,4-1 根轨迹与根轨迹方程,问题2:如何按希望性能,将闭环极点配置到合适的位置?,闭环极点(即闭环特征根),闭环控制系统稳定性、瞬态响应特性,问题1:当系统的某些参数(如开环增益)变化时,反复求解,不方便,有没有简便分析方法?,根轨迹:是指系统开环传递函数中某个参数(如开环增益K)从零变到无穷时,闭环特征根在s平面上移动的轨迹。,系统特征根的图解方法!,4-1-1 根轨迹,常规根轨迹:当变化的参数为开环增益(且其变化取值范围为0到)时,所对应的根轨迹为常规根轨迹。,
3、广义根轨迹:开环传递函数中其它变化参数形成的根轨迹。,零度根轨迹:闭环系统为正反馈时对应的根轨迹。,180度根轨迹:闭环系统为负反馈时对应的根轨迹。,K0时,两个负实根,K值增加相对靠近移动,离开负实轴,分别沿s=-1/2 直线向上和向下移动。,一对共轭复根,0,-1,例1:二阶系统的结构图如图所示,试绘制其根轨迹图。,-0.5,S平面,系统的相关动、静态性能信息,过阻尼系统,阶跃响应为非周期过程;,临界阻尼系统,阶跃响应为非周期过程;,欠阻尼系统,阶跃响应为阻尼振荡过程。,2)当K值确定后,根据闭环极点的位置,该系统的阶跃响应指标便可求出。,3)当K值确定之后,essr便可求出。,1)闭环极
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