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第 2 章习题及解答 2-1 建立图 2-33 所示各机械系统的微分方程 (其中为外力,、为位移; 为弹性系数,为阻尼系数,为质量;忽略重力影响及滑块与地面的摩擦) 。 )(tF)(tx)(ty kfm 图 2-33 系统原理图 解. (a)以平衡状态为基点,对质块m进行受力分析(不再 考虑重力影响) ,如图解 2-1(a)所示。根据牛顿定理可写出 2 2 )()( dt yd m dt dy ftkytF= 整理得 )( 1 )( )()( 2 2 tF m ty m k dt tdy m f dt tyd =+ (b)如图解 2-1(b)所示, 取 A,B 两点分别进行 受力分析。对 A 点有 )()( 1 11 dt dy dt dx fxxk= (1) 对 B 点有 yk dt dy dt dx f 2 1 )(= (2) 联立式(1) 、 (2)可得: dt dx kk k y kkf kk dt dy 21 1 21 21 )(+ = + + (c) 如图解 2-1(c)所示,取 A,B 两点分别进行受力分析。对 A 点有 2 2 )()( dt xd myxktF= (3) - 10 - 对 B 点有 图解 2-1(c) 2 2 )( dt yd myxk= (4) 联立式(3) 、 (4)消去中间变量x可得: 42 422 2 ( ) d yK d yK F t dtm dtm += 2-2 应用复数阻抗方法求图 2-34 所示各无源网络的传递函数。 (a) (b) (c) 图 2-34 无源网络 (a) 应用复数阻抗概念可写出 )()( 1 1 )( 1 1 sUsI cs R cs R sU cr + + = (1) 2 )( )( R sUc sI= (2) 联立式(1) 、 (2) ,可解得: CsRRRR CsRR sU sU r c 2121 12 )1 ( )( )( + + = 微分方程为: r r c c u CRdt du u RCR RR dt du 121 21 1 += + + 图解 2-2(b) (b) 由图解 2-2(b)可写出 CssIsIsIRsU cRRr 1 )()()()(+= (3) )()( 1 )(sRIsRI Cs sI cRc = (4) CssIsIRsIsU cRcc 1 )()()()(+= (5) - 11 - 联立式(3) 、 (4) 、 (5) ,消去中间变量和,可得: )(sIC)(sIR 13 12 )( )( 222 222 + + = RCssCR RCssCR sU sU r c 微分方程为 r rr c cc u RCdt du CRdt du u RCdt du CRdt du 222 2 222 2 1213 +=+ (c) 由图解 2-2(c)可写出 11222 ( )( )( )()( ) r UsR I sIsLsR Is=+ (6) )()()( 1 221 sIRLssI Cs += (7) )()( 22 sIRsUc= (8) 联立式(6) 、 (7) 、 (8) ,消去中间变量和,可得: )( 1 sI)( 2 sI 图解 2-2(c) )()()( )( 2121 2 1 2 RRsCRRLLCsR R sU sU r c + = 微分方程为 2 12122 2 11 cc cr duduLR R CRRR uu dtR LCdtR LCR LC + += 1 2-3 证明图 2-35 中所示的力学系统(a)和电路系统(b)是相似系统(即有相同形式的 数学模型) 。 图 2-35 系统原理图 解 (a) 取A、B两点分别进行受力分析,如图解2-2(a)所示。对A点有 )()()( 1122 yyfyxfyxk&=+ (1) - 12 - 对 B 点有 图解 2-3(a) 1111 )(ykyyf= & & (2) 对式(1) 、 (2)分别取拉氏变换,消去中间 变量,整理后得 1 y )( )( sX sY = 1)( 1)( 1 2 2 2 1 12 21 21 2 2 1 12 21 21 + + s k f k f k f s kk ff s k f k f s kk ff (b) 由图可写出 sC R sUc 2 2 1 )( + = sC R sC R sC R sUr 1 1 1 1 1 2 1 1 1 )( + + 整理得 )( )( sU sU r c = 1)( 1)( 212211 2 2121 2211 2 2121 + + sCRCRCRsCCRR sCRCRsCCRR 比较两系统的传递函数,如果设 11 1 kR =, 22 1 kR =, 11 fC =,则两系统 的传递函数相同,所以两系统是相似的。 22 fC = 2-4 如图 2-36 所示,二极管是一个非线性元件,其电流和电压之间的关系为 d i d u 14 0.026 10(1) d ie = d u ,假设电路在工作点(0)2.39uV=,处做微小变 化,试推导if的线性化方程。 3 (0)2.19 10iA = () dd u= 3 (0)2.19 10iA =解 将代入 ) 1(10 026. 0/14 = d u d ei 图 2-36 二极管电路 解得 Vud679. 0 0 = 将在(,)处展开为泰勒级数, 并取一次近似,有 ) 1(10 026. 0/14 = d u d ei 0d u 0 i d u dd ueiiii d +=+= 026. 0/14 00 0 026. 0 1 10 0/0.026 14 1 100.085 0.026 d u dd ieu = d u - 13 - 即在(,)附近 0d u 0 i)( dd ufi =的线性化方程为0.085 dd iu=。 2-5 假设某容器的液位高度与液体流入量满足方程h r Q r Q S h Sdt dh1 =+ ,式中 S 为液位容器的横截面积,为常数。若与在其工作点附近做微量变化,试 导出关于的线性化方程。 h r Q),( 00 hQr h r Q 解 将h在处展开为泰勒级数并取一次近似 0 h h h hh dt hd hh h +=+= 0 00 2 1 | 0 (1) 代入原方程可得 )( 1 ) 2 1 ( )( 0 0 0 0 rr QQ S h h h Sdt hhd +=+ + (2) 在平衡工作点处系统满足 00 0 r Qh dt dh =+ (3) 式(2) ,(3)相减可得h的线性化方程 r Qh hdt hd S=+ 0 2 图 2-37 单摆系统 2-6 图 2-37 是一个单摆运动示意图。图中,l为摆杆长度, 为摆角,摆锤质量为m。试建立单摆系统的微分方程,并将其 线性化。 解 由图 2-37,根据牛顿定律,在不施加外力的情况下,可写 出单摆的运动方程: 2 2 2 sin0 d mlmgl dt +=,即 2 2 sin0 dg dtl += 将上式中非线性项sin在平衡点0 0 =附近进行泰勒级数展开, 取一次近似有 0 00 sin sinsin|sincos d dt 0 =+=+ 将0 0 =代入上式,得: 0 sinsin= 。代入原方程可得线性化后的单摆方程 - 14 - 2 2 0 dg dtl += 2-7 求图 2-38 所示各信号)(tx的象函数)(sX。 图 2-38 信号图 解 (a) Q)(2)( 0 tttx+= )(sX= st e ss 0 2 12 + (b) Q 11 ( )1 1(1)(1)2 1(3)(3) 22 x ttttt= + 3 22 11 ( )()(2) 22 ss ee X sss ss =+ (c) Q)()()()( 321 ttcttcbttabatx+= = )(sX)()( 1 321 ststst ceecbeaba s + (d) = Q)(tx)( 4 ) 2 ( 4 ) 2 ( 44 2222 Tt T T t T T t T t T + )21 ( 4 )( 2 22 Ts s T ee sT sX += 2-8 求下列各拉氏变换式的原函数。 (1) 1 )( = s e sX s (2) 2 2 ( ) 9 X s s = + - 15 - (3) )3()2( 1 )( 3 + = sss sX (4) )22( 1 )( 2 + + = sss s sX 解 (1) 1 )( = t etx (2) 原式 = 22 23 33s + ttx3sin 3 2 )(= (3) 原式 32 11311 2(2)4(2)8(2)243(3)sssss + + x(t) 24 1 3 1 8 3 44 3222 2 + tttt eee t e t (4) 原式 1) 1( 1 2 1 1) 1( 1 2 1 2 1 22 2 1 2 1 222 + + + + = + ss s sss s s )(tx )cos(sin 2 1 2 1 tte t + 2-9 已知在零初始条件下,系统的单位阶跃响应为 ,试求系统 的传递函数和脉冲响应。 tt eetc += 2 21)( 解 单位阶跃输入时,有 s sR 1 )(=,依题意 sss s sss sC 1 )2)(1( 23 1 1 2 21 )( + + = + + + = )2)(1( 23 )( )( )( + + = ss s sR sC sG tt ee ss LsGLtk = + + + = 211 4 2 4 1 1 )()( - 16 - 2-10 已知系统传递函数 23 2 )( )( 2 + = sssR sC , 且初始条件为, 1)0(=c0)0(=c& 试求系统在输入)( 1)(ttr=作用下的输出。 )(tc 解 系统的微分方程为 )(2)(2 )( 3 )( 2 2 trtc dt tdc dt tcd =+ (1) 考虑初始条件,对式(1)进行拉氏变换,得 s sCssCssCs 2 )(23)(3)( 2 =+ (2) 2 2 1 41 )23( 23 )( 2 2 + + + = + + = ssssss ss sC tt eetc 2 241)( += 2-11 求图 2-39 所示各有源网络的传递函数 )( )( sU sU r c 。 图 2-39 有源网络 解 (a) 根据运算放大器 “虚地”概念,可写出 1 2 )( )( R R sU sU r c = (b) 2 2112 12 1 1 1 1 1 ( )(1)(1) 1 ( ) 1 c r R UsC sR C sR C s UsR C s R C s R C s + + = = + 2 - 17 - (c) )1 ( 1 1 )( )( 21 2 1 2 2 CsRR R R Cs R Cs R sU sU r c + = + = 2-12 某位置随动系统原理框图如图 2-40 所示, 已知电位器最大工作角度330 0, 功率放大器放大系数为。 m Q 3 k (1) 分别求出电位器的传递函数 0 k,第一级和第二级放大器的放大系数 1 k, 2 k; (2) 画出系统的结构图; (3) 求系统的闭环传递函数( )( ) cr Q sQ s。 图 2-40 系统原理框图 解 (1) 电位器的传递函数 11 180 180 330 30 0 0 0 0 = = m Q E K 根据运算放大器的特性,可分别写出两级放大器的放大系数为 3 1010 1030 3 3 1 = =K, 2 1010 1020 3 3 2 = =K (2) 可画出系统结构如图解 2-12 所示: 图解 2-12 系统结构图 - 18 - (3) ) 1(1 1 ) 1( )( )( 321032 3210 + + + + + = sTs KKKKK sT KKKK sTs KKKKK sQ sQ m m m tm m m r c 1 1 1 3210 322 3210 + + + = s KKKKK KKKK s KKKKK T m tm m m 2-13 飞机俯仰角控制系统结构图如图 2-41 所示,试求闭环传递函数 )( )( sQ sQ r c 。 图 2-41 飞机俯仰角控制系统结构图 解 经结构图等效变换可得闭环系统的传递函数 68. 0)42. 018. 1 ()7 . 09 . 0( )6 . 0(7 . 0 )( )( 23 + + = sKsKs s sQ sQ r c 2-14 已知系统方程组如下,试绘制系统结构图,并求闭环传递函数 )( )( sR sC 。 = = = = )()()( )()()()()( )()()()()( )()()()()()()( 34 3523 36122 87111 sXsGsC sGsGsCsXsX sXsGsXsGsX sCsGsGsGsRsGsX 解 系统结构图如图解 2-14 所示。 利用结构图等效化简或梅逊增益公式可求出系统的闭环传递函数为 8432174321543632 4321 1)( )( GGGGGGGGGGGGGGGG GGGG sR sC + = - 19 - 图解 2-14 系统结构图 2-15 绘制图 2-42 RC 无源网络的结构图和信号流图,求传递函数 ( ) ( ) c r Us Us 图 2-42 RC 无源网络 解 应用电路理论和复阻抗概念,可以绘出网络的结构图如图解 2-15(a)所示。 如图解 2-15(a) 网络结构图 由网络结构图绘出系统信号流图,如图解 2-15(b)所示。 图解 2-15(b) 系统信号流图 结构图中有 1 条前向通路,且与各个回路均有接触,有 5 个回路,其中有 6 对两两不 接触回路,1 组三个不接触回路 333 1 1 sCR P =,1 1 =, RCs LLL 1 521 =L, RCs La 5 = , 222 6 sCR LL cb = ,= 333 1 sCR LLL fed - 20 - 333222 165 1 sCRsCRRCs += 165 1 )( )( 222333 11 + = = RCssCRsCR P sU sU r c 2-16 试用结构图等效化简求图 2-43 所示各系统的传递函数 )( )( sR sC 。 图 2-43 系统结构图 (a) 所以: HG GG sR sC 2 21 1)( )( = (b) - 21 - 所以: 3213221 321 1)( )( GGGGGGG GGG sR sC + = (c) 所以: 2441321232121 41321 1)( )( HGGGGGGHGGHGG GGGGG sR sC + + = (d) 所以: 23212121 321 4 1)( )( HGGHGHGG GGG G sR sC + += - 22 - 2-17 试绘制图 2-44 所示系统的信号流图,求传递函数 ( ) ( ) C s R s 。 图 2-44 系统结构图 解 图解 2-17 信号流图 34321232143 4321 1)( )( HGGGGHGGHGG GGGG sR sC + = 2-18 绘制图 2-45 所示信号流图对应的系统结构图,求传递函数 5 1 ( ) ( ) Xs X s 。 图 2-45 系统信号流图 解 系统结构图如图解 2-18 所示。 图解 2-18 系统结构图 - 23 - 5122334451224451225344344 12332344344244332233244 ( )(1) ( )1 + = + Xsa a a aa a aa aa aa X sa aa aaa a aa a a 2-19 应用梅逊增益公式求 2-16 题中各结构图对应的闭环传递函数。 解 (a)图中有 2 条前向通路,1 个回路 ,HGLGPGP 21222111 11= 1 1L= HG GGPP sR sC 2 212211 1)( )( = + = (b)图中有 1 条前向通路,3 个回路 , 21113211 1GGLGGGP= ,)(1 3213213322 LLLGGGLGGL+= 3213221 32111 1)( )( GGGGGGG GGGP sR sC + = = (c)图中有 2 条前向通路,5 个回路 ,11 241213211 =GGPGGGP , 414321323221211 GGLGGGLHGGLHGGL= ,)(1 54321245 LLLLLHGL+= 2441321232121 413212211 1)( )( HGGGGGGHGGHGG GGGGGPP sR sC + + = + = (d)图中有 2 条前向通路,3 个回路 ,= 24213211 1GPGGGP ,)(1 32123231221211 LLLHGGLHGLHGGL+= 23212121 321 4 11 2 211 1)( )( HGGHGHGG GGG G P P PP sR sC + += += + = 2-20 应用梅逊增益公式求图 2-46 中各系统的闭环传递函数。 - 24 - 图 2-46 系统结构图 解 (a)图中有 1 条前向通路,4 个回路 1 143211 =,GGGGP )(1 43212434 443213332121321 LLLLHGGL HGGGGLHGGGLHGGL += = , , 则有 243443213321132 432111 1)( )( HGGHGGGGHGGGHGG GGGGP sR sC + = = (b)图中有 2 条前向通路,3 个回路,有 1 对互不接触回路 , 111243213211 111HGLGGPGGGP+= , 3213213332111 HHHGGGLHGLHGL= , 21321 )(1LLLLL+= 则有 33113213213311 11433212211 1 )1 ( )( )( HGHGHHHGGGHGHG HGGGGGGPP sR sC + + = + = (c)图中有 4 条前向通路,5 个回路 , 1242321211 GGPGPGGPGP= , 2151242321211 GGLGGLGLGGLGL= ,)(11 43214321 LLLL+= - 25 - 则有 + = 44332211 )( )(PPPP sR sC 2121 2121 21122211 122211 31 2 1GGGG GGGG GGGGGGGG GGGGGG + + = + + = (d)图中有 2 条前向通路,5 个回路 ,11 2321211 =GPGGP , 22135342132212121 HGHGLGLGGLHGGLHGL= ,)(1 54321 LLLLL+= 则有 + = 2211 )( )(PP sR sC 221332122112 321 1HGHGGGGHGGHG GGG + + = 2-21 系统的结构图如图 2-47 所示,求传递函数 )( )( sR sC , ( ) ( ) E s R s 。 2 H 4 G 3 G 2 G 1 G 1 H 3 H 3 G 2 G 1 G 0 G 2 H 1 H (a) (b) 图 2-47 系统结构图 解(a)求 )( )( sR sC ,图中有 2 条前向通路,3 个回路,有 1 对互不接触回路 , 1234213211 11LGGPGGGP= , 3232321211 HGLHGLHGGL= , 21321 )(1LLLLL+= 则有 213213223121 121343212211 1 )1 ( )( )( HHGGGHGHGHGG HGGGGGGGPP sR sC + + = + = 求 ( ) ( ) E s R s ,有 2 个前向通路,回路数不变,不变 - 26 - 1 1= P, 32231 1HGHG+=, 12342 HGHGP=,1= 则有 213213223121 123432232211 1 1 )( )( HHGGGHGHGHGG HGHGHGHGPP sR sE + + = + = (b)求 )( )( sR sC ,图中有 4 个前向通路,7 个回路 11 GP = , 3212 GGGP = , 103 GGP = 32104 GGGGP = , 1 4321 = 11 GL= , 3212 GGGL= , 103 GGL= , 32104 GGGGL= , 1215 HGGL= 26 HL= , 2327 HGGL= )(1 7654321 LLLLLLL+= 则有 + = 44332211 )( )(PPPP sR sC 23221213210103211 3210103211 1HGGHHGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGG + + = 求 ( ) ( ) E s R s ,有 1 条前向通路,回路数不变,不变 1 1= P, 22321211 1HHGGHGG+= 23221213210103211 223212111 1 1 )( )( HGGHHGGGGGGGGGGGG HHGGHGGP sR sE + + = = 2-22 已知系统的结构图如图 2-48 所示,图中为输入信号,为干扰信号, )(sR)(sN 求传递函数 )( )( sR sC , )( )( sN sC 。 图 2-48 系统结构图 - 27 - 解(a)令0)(=sN,求 )( )( sR sC 。图中有 2 条前向通路,3 个回路,有 1 对互不接触回 路。 ,HGLGGPGGP 2123121211 111+= , 31321221 GGLGGLHGL= , 31321 )(1LLLLL+= 则有 HGGGGGGGHG HGGGGGPP sR sC 32131212 231212211 1 )1 ( )( )( + + = + = 令,求 0)(=sR )( )( sN sC 。有 3 条前向通路,回路不变。 ,111 22142111 =GGGPLP , 133143 1LGGGP= , 31321 )(1LLLLL+= 则有 HGGGGGGGHG HGGGGGGGHGPPP sN sC 32131212 23142142332211 1 )1 (1 )( )( + + = + = (b)令0)(0)( 21 =sNsN,求 )( )( sR sC 。图中有 1 条前向通路,1 个回路。 , 1111 1 2 ) 1(2 1 2 L s sK L s Ks P= + + = + = 则有 ) 1(2) 12()( )( 11 + = = KsK KsP sR sC 令0)(0)( 2 =sNsR,求 )( )( 1 sN sC 。图中有 1 条前向通路,回路不变。 ,1 11 = sP 则有 ) 1(2) 12( )2( )( )( 11 1 + + = = KsK ssP sN sC - 28 - 令0)(0)( 1 =sNsR,求 )( )( 2 sN sC 。图中有 1 条前向通路,回路不变。 ,1 2 2 11 = + = s K P 则有 ) 1(2) 12( 2 )( )( 11 2 + = = KsK KP sN sC (c)令,求 0)(=sN )( )( sR sC 。图中有 3 条前向通路,2 个回路。 ,111 3421324321421 =GGGPGGPGGP ,)(1 21432421 LLGGLGGL+= 则有 4342 4214342332211 1)( )( GGGG GGGGGGGPPP sR sC + + = + = 令,求 0)(=sR )( )( sN sC 。

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