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文档简介

1、自动控制基本知识实验报告自动控制原理实验报告 实验一典型系统的时域响应和稳定性分析 (4) 一、实验目的 (4)二、实验原理及内容 (4)三、实验现象分析 (7)方法一:matlab程序 (7)方法二:multism仿真 (16)方法三:simulink仿真 (23)实验二线性系统的根轨迹分析 (28)一、确定图3系统的根轨迹的全部特征点和特征线,并绘出根轨迹 (28)二、根据根轨迹图分析系统的闭环稳定性 (30)三、如何通过改造根轨迹来改善系统的品质? (33)实验三线性系统的频率响应分析 (43) 一、绘制图1. 图3系统的奈氏图和伯德图 (43) 二、分别根据奈氏图和伯德图分析系统的稳定

2、性 (49)三、在图4中,任取一可使系统稳定的r值,通过实验法得到对应的伯德图,并据此导出系统的传递函数 (50)实验四、磁盘驱动器的读取控制 (54)一、实验原理 (54)二、实验内容及步骤 (55)(一)系统的阶跃响应 (55)(二) 系统动态响应、稳态误差以及扰动能力讨论 (59)1、动态响应 (60)2、稳态误差和扰动能力 (63)(三)引入速度传感器 (67)1. 未加速度传感器时系统性能分析 (68)2、加入速度传感器后的系统性能分析 (76)五、实验总结 (83) 实验一典型系统的时域响应和稳定性分析一、实验目的 1研究二阶系统的特征参量(、n)对过渡过程的影响。2研究二阶对象的

3、三种阻尼比下的响应曲线及系统的稳定性。3熟悉routh判据,用routh判据对三阶系统进行稳定性分析。二、实验原理及内容1典型的二阶系统稳定性分析(1) 结构框图:见图1图1(2) 对应的模拟电路图 图2(3) 理论分析导出系统开环传递函数,开环增益01t k k =。(4) 实验内容先算出临界阻尼、欠阻尼、过阻尼时电阻r 的理论值,再将理论值应用于模拟电路中,观察二阶系统的动态性能及稳定性,应与理论分析基本吻合。在此实验中(图2),s 1t 0=, s t 2.01=,r200k 1= r200k =?系统闭环传递函数为:ks s ks s s w n n n 5552)(2222+=+=

4、其中自然振荡角频率:r1010t k 1n =;阻尼比:40r1025n = 2典型的三阶系统稳定性分析 (1) 结构框图 图3(2) 模拟电路图图4(3) 理论分析系统的开环传函为:)1s 5.0)(1s 1.0(s r 500)s (h )s (g +=(其中r 500k =), 系统的特征方程为:0k 20s 20s 12s 0)s (h )s (g 123=+?=+。 (4) 实验内容从routh 判据出发,为了保证系统稳定,k 和r 如何取值,可使系统稳定,系统临界稳定,系统不稳定由routh 判断得,routh 行列式为: s 3 1 20 s 2 12 20k s 1 (-5k/

5、3)+20 0 s 0 20k 0为了保证系统稳定,第一列各值应为正数,所以有 ?+-0k 20020k 35 得: 0 41.7k 系统稳定; k = 12 ? r = 41.7k 系统临界稳定; k 12 ? r 三、实验现象分析方法一:matlab 程序 1典型二阶系统瞬态性能指标表1 其中21emp -=,2np 1t -=,n s 4t =,21p e 1)t (c -+=matlab 程序:r=10; k=200/r; wn=10*sqrt(10/r); r=5/(2*wn); num=5*k; den=1 5 5*k; sys=tf(num,den); mp=exp(-r*pi./sqrt(1-r*r); tp=pi./(wn*sqrt(1-r*r); ts=4./(r*wn);ctp=1+mp;t=0:0.01:3;step(sys,t);gridxlabel(t);ylabel(c(t);title(step response); hold offr=10r=50 r=16

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