自动控制原理实验一控制系统的电子模拟实验_第1页
自动控制原理实验一控制系统的电子模拟实验_第2页
自动控制原理实验一控制系统的电子模拟实验_第3页
自动控制原理实验一控制系统的电子模拟实验_第4页
自动控制原理实验一控制系统的电子模拟实验_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、?自控原理实验报告?实验名称:实验一限制系统的电子模拟实验实验数据记录与分析:除比例环节和积分换节外,输出信号均接入一反相器再输入至示波器CH2®道1.比例环节R0=200KR1=100K寸传递环数G(s)=0.5,响应函数曲线如下图-ES-M-EFfVWMR0=200KR1=500KM传递环数G(s)=2.5,响应函数曲线如下图h1r4dih*工ijnw*E6:*vvjkk*4£v-nta*JrlVfl>LKfr后叭*MU/S9RJ11nl结论:理论上,由于G(s)=Uin/Uout=R1/R0,当R1=100侬化到500K时,在输入信号不变的情况下,输出信号幅值应

2、当变为原来的5倍.由虚拟示波器图像可知输出红线(CH2代表Uout,当R1=100侬化到500K时,其幅值变为原来的5倍.这一结果符合理论分析结果.2 .积分环节R0=500KC=1uF时传递环数G(s)=2/s,响应函数曲线如下图R0=500KC=2uF时传递环数G(s)=1/s,响应函数曲线如下图R0=500KC=3uF时传递环数G(s)=2/3s,响应函数曲线如下图,3bO.KW1*LVb.I-HIUfa-l.ntta施,|.左h弁W-IPMvV1-bWvH-TAM.-mi91结论:理论上,由于G(s)分别为2/s、1/s、2/3s,可知响应曲线图像为斜率分别为2、1、1.5的直线,在输

3、入信号为IV、1Hz的方波时,在有信号输入的阶段响应曲线上升但是斜率不相同,在无信号输入的阶段响应曲线保持不变.由虚拟示波器图像可知输出红线(CH2代表Uouto结果符合理论分析结果.3 .惯性环节R0=200KR1=200KC=1uF时测量所得时间常数T=201.667ms理论上,传递环数G(s)=1/(0.2s+1),时间常数理论值为0.2s,响应函数曲线如下图?dbCTI4*EWE".n.nHR-nWMR0=200KR1=200KC=2uF时测量所得时间常数T=416.667ms理论上,传递环数G(s)=1/(0.4s+1),时间常数理论值为0.4s,响应函数曲线如下图4.R0

4、=200KR1=100KC=1uF时测量所得时间常数T=120ms理论上,传递环数G(s)=0.5/(0.1s+1),时间常数理论值为0.1s,响应函数曲线如下图结论:实验测得时间常数与理论值根本符合.当R1、C发生变化的时候,各响应曲线的稳态值有所变化,响应时间也有所不同.R1不变,C增大时响应曲线的响应时间变长,但稳态值不变.C不变,R1减小时响应曲线的响应时间变短,稳态值也减小.比例微分环节G(s)=(R1+R2)/R0+R1R2Cs/(R0(R3Cs+1)当R0=200KR1=R2=100KR3=10KC=1uF时理论上传递函数为G(s)=1+0.05s/(0.01s+1)测量的响应曲

5、线如下图MXlta:wvimo:wi-i当R0=500KR1=R2=100KR3=10KC=1uF时理论上传递函数为G(s)=0.4+0.02s/(0.01s+1)测量的响应曲线如下图1TWi'*Ki1用fTpOBiTM川足1工.单内部,的r'工循:O.%/tuLoh*Lvfiki*tH#U!.I»r4号H号:负llta*;i»M13时,«n*>h«3结论:实验图像与预期相符.当R0由200K变化到500K时,响应曲线的稳态值减小.5 .比例积分环节G(s)=(1+R1Cs)/R0Cs当R0=500KR1=500KC=1uF时理论上

6、传递函数为G(s)=(0.5s+1)/0.5s测量的响应曲线如下图当R0=500KR1=500KC=2uF时理论上传递函数为G(s)=(s+1)/s测量的响应曲线如下图结论:实验结果与预期结果相符合.当C由1uF变化到2uF时,响应曲线在有信号输入的阶段的斜率减小为原来的一半.6 .振荡环节R=4K时理论上,传递环数G(s)=-100/(0.4sA2+4S+100),响应函数曲线如下图R=40K寸理论上,传递环数G(s)=-100/(4sA2+40S+100),响应函数曲线如下图彳卡修T«r:WMR=400K寸理论上,传递环数G(s)=-100/(40sA2+400s+100),响应

7、函数曲线如下图结论:理论上,R=4K时,0<<1,系统处于欠阻尼震荡环节.R=40KJ口400K时,>1,系统处于过阻尼状态.在实验过程中,当R由4K增大到400K的时候,响应曲线的震荡程度逐渐降低,但调整时间逐渐增加.这一结果符合理论分析结果思考题1.实验中阶跃信号的幅值和宽度高电平应如何考虑为宜?答:阶跃信号幅值的大小选择应适当考虑.过大会使系统动态特性的非线性因素增大,使线性系统变成非线性系统;过小也会使系统信噪比降低并且输出响应曲线不可能清楚显示或记录下来.2、积分环节和惯性环节的主要差异是什么?在什么条件下惯性环节可视为积分环节?能否通过实验来验证?答:惯性环节的特点是,当输入作阶跃变化时,输出不能马上到达稳态值,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.3、如何通过实验测定惯性环节的时间常数?将测定的结果与理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论