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文档简介
1、暨南大学本科实验报告专用纸课程名称 自动控制原理 成绩评定 实验项目名称 典型环节的电路模拟 指导教师 实验项目编号 0806105701 实验项目类型 设计 实验地点 学生姓名 学号 学院 电气信息学院 专业 自动化 实验时间 2014年 3月 24 日 下午 一、实验目的1熟悉thbdc-1型 控制理论计算机控制技术实验平台及“thbdc-1”软件的使用;2熟悉各典型环节的阶跃响应特性及其电路模拟;3测量各典型环节的阶跃响应曲线,并了解参数变化对其动态特性的影响。4观测二阶系统的阻尼比分别在0z1三种情况下的单位阶跃响应曲线;二、实验环境1thbdc-1型 控制理论计算机控制技术实验平台;
2、2pc机一台(含“thbdc-1”软件)、usb数据采集卡、37针通信线1根、16芯数据排线、usb接口线。三、实验报告要求1画出各典型环节的实验电路图,并注明参数。2写出各典型环节的传递函数。3根据测得的典型环节单位阶跃响应曲线,分析参数变化对动态特性的影响。4画出二阶系统线性定常系统的实验电路,并写出闭环传递函数,表明电路中的各参数;5根据测得系统的单位阶跃响应曲线,分析开环增益k和时间常数t对系统的动态性能的影响。四、 实验内容1:比例环节根据比例环节的方框图,设计并组建相应的模拟电路,图中后一个单元为反相器,r0=200k,传递函数:g(s)=uo(s)/ui(s)=k。当比例系数k=
3、1时,电路中的参数取:r1=100k,r2=100k。实验结果如下图:当比例系数k=2时,因为k=r2/r1,所以r2=200k,r1=100k,结果如下:比例系数k=4时,r2=200k,r1=51k,结果如下:结果分析:随着k的增加,系统的终值是输入信号的k倍。2:积分环节根据积分环节的方框图,如下,设计并组建模拟电路图中后一个单元为反相器,r0=200k,g(s)=uo(s)/ui(s)=1/ts。当积分时间常数t=1s时,r=100k,c=10uf,实验结果如下:当t=0.1时,因为t=rc,所以r=100k,c=1uf,结果如下:当t=0.5时,r=51k,c=10uf,结果如图:3
4、:比例积分环节根据比例积分环节的方框图设计并组建模拟电路,图中后一个单元为反相器,r0=200k,g(s)=k(1+1/ts)。比例系数k=1,积分时间常数t=1s时,其中r1=100k,r2=100k,c=10uf,实验结果如下:当比例系数k=1,积分时间常数t=0.1s时,r1.r2不变,c=1uf,实验结果如下:4:比例微分环节根据比例微分环节的图设计并组建模拟电路图中后一个单元为反相器,r0=200k,g(s)=k(1+ts)。当比例系数k=1,微分时间常数t=0.1时,r1=100k,r2=100k,c=1uf,实验结果如下:当比例系数k=1,微分时间常数t=1s时,r1.r2不变,
5、c=10uf,实验结果如下:5:比例积分微分环节根据比例积分微分环节方框图设计并组建模拟电路图中后一个单元为反相器,r0=200k,g(s)=k(1+ts+1/ts)。当比例系数k=2,积分时间常数ti=0.1s,微分时间常数td=0.1s时,其中r1=100k,r2=100k,c1=1uf,c2=1uf,实验结果如下:当比例系数k=1.1时,积分时间常数ti=1s,微分时间常数td=0.1s时,因为k=(r1c1+r2c2)/r1c2,ti=r1c2,td=r2c1,所以r1=r2=100k,c1=1uf,c2=10uf,实验结果如图:6:惯性环节根据惯性环节的方框图设计并组建模拟电路图中后
6、一个单元为反相器,r0=200k, g(s)=1/(1+ts)。当比例系数k=1,时间常数t=1s时,r1=100k,r2=100k,c=10uf,实验结果如下:当比例系数k=1,时间常数t=0.1时,其他不变,c=1uf,结果如下:四 实验总结这次实验让我掌握控制模拟实验的基本原理、一般方法和控制系统时域性能指标的测量方法。这次实验后,我更加了解到,各种典型信号的响应不只是理论知识,在实际的实验中,各种原因可能会影响到系统的稳定性和输出值,需要我们更加细心的做好各个部分的准备工作。这是我们第一次做自动控制原理实验,许多地方还不熟,相信以后的实验我会做得更加熟练。在以后的学习中,我也会更多地把理论知识与实践相结合,以更好的掌握这门学科。五 实验思考题1: 惯性环节的特点是,当输入x(t)作阶跃变化时,输出y(t)不能立刻达到稳态值,瞬态输出以指数规律变化。而积分环节,当输入为单位阶跃信号时,输出为输入对时间的积分,输出y(t)随时间呈直线增长。当t趋于无穷大时,惯性环节可以近似地视为积分环节,当t趋于0时,惯性环节可以近似地视为比例环节。2: 测定时间常数t的方法:用示波器的“时标”开关测出过渡过程时间
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