控制工程基础123章答案Word文档下载推荐.docx
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系统的输出量对系统有控制作用,或者说系统中存在反馈回路的系统,称为闭环控制系统。
三、反馈控制系统的基本组成
1.给定元件:
用于给出输入信号的环节,以确定被控对象的目标值(或称给定值)。
2.测量元件:
用于检测被控量,通常出现在反馈回路中。
3.比较元件:
用于把测量元件检测到的实际输出值经过变换与给定元件给出的输入值进行比较,求出它们之间的偏差。
4.放大元件:
用于将比较元件给出的偏差信号进行放大,以足够的功率来推动执行元件去控制被控对象。
5.执行元件:
用于直接驱动被控对象,使被控量发生变化。
6.校正元件:
亦称补偿元件,它是在系统基本结构基础上附加的元部件,其参数可灵活调整,以改善系统的性能。
四、控制系统的分类
(一)按给定信号的特征分类
1.恒值控制系统
2.随动控制系统
3.程序控制系统
(二)按系统的数学描述分类
1.线性系统
2.非线性系统
(三)按系统传递信号的性质分类
1.连续系统
2.离散系统
(四)按系统的输入与输出信号的数量分类
1.单输入单输出系统
2.多输入多输出系统
(五)按微分方程的性质分类
1.集中参数系统
2.分布参数系统
五、对控制系统的性能要求
1.稳定性:
指系统重新恢复稳态的能力。
稳定是控制系统正常工作的先决条件。
2.快速性:
指稳定系统响应的动态过程的时间长短。
3.准确性:
指控制系统进入稳态后,跟踪给定信号或纠正扰动信号影响的准确度。
1-1试比较开环控制系统和闭环控制系统的优缺点。
答:
优点:
开环控制系统无反馈回路,结构简单,成本较低。
缺点:
控制精度低,容易受到外界干扰,输出一旦出现误差无法补偿。
1-2说明负反馈的工作原理及其在自动控制系统中的应用。
测量元件检测被控物理量,并将其反馈回来,通过给比较元件与给定信号进行比较,产生偏差信号。
再通过放大元件将偏差信号进行放大,以足够的功率来推动执行元件去控制被控对象,从而调节和控制系统,使被控量以一定的精度符合或等于期望值。
1-3控制系统有哪些基本组成元件?
这些元件的功能是什么?
反馈控制系统是由各种结构不同的元件组成的。
一个系统必然包含被控对象和控制装置两大部分,而控制装置是由具有一定职能的各种基本元件组成的。
在不同系统中,结构完全不同的元件却可以具有相同的职能,因此,将组成系统的职能元件按职能分类主要有以下几种:
给定元件:
用于给出输入信号的环节以确定被控对象的目标值(或称给定值)。
测量元件:
比较元件:
放大元件:
执行元件:
校正元件:
亦称补偿元件,它是在系统基本结构基础上附加的元部件,参数可灵活调整,以改善系统的性能。
1-4对自动控制系统基本的性能要求是什么?
最首要的要求是什么?
基本性能要求:
稳、快、准。
最首要的要求是稳。
1-5日常生活中有许多闭环和开环控制系统,试举几个具体例子,并说明它们的工作原理。
开环控制系统:
例如传统的洗衣机,它按洗衣、清水、去水、干衣的顺序进行工作,无须对输出信号即衣服的清洁程度进行测量;
又如简易数控机床的进给控制,输入指令,通过控制装置和驱动装置推动工作台运动到指定位置,而位置信号不再反馈。
这些都是典型的开环系统。
闭环控制系统:
以数控机床工作台的驱动系统为例。
一种简单的控制方案是根据控制
装置发出的一定频率和数量的指令脉冲驱动步进电机,以控制工作台或刀架的移动量,而对工作台或刀架的实际移动量不作检测。
这种控制方式简单,但问题是从驱动电路到工作台这整个“传递链”中的任一环的误差均会影响工作台的移动精度或定位精度。
为了提高控制精度,采用反馈控制,以检测装置随时测定工作台的实际位置(即其输出信息);
然后反馈送回输人端,与控制指令比较,再根据工作台实际位置与目的位置之间的误差,决定控制动作,达到消除误差的目的,检测装置即为反馈环节。
1-6试说明如题图1-6(a)所示液面自动控制系统的工作原理。
若将系统的结构改为如题图1-6(b)所示,将对系统工作有何影响?
(a)(b)
题图1-6液面自动控制系统
(a)图所示系统,当出水阀门关闭时,浮子处于平衡状态,当出水阀门开启,有水流出时,水槽中的水位下降,浮子也会下降,通过杠杆作用,进水阀门开启,水流进水槽,浮子上升。
(b)图所示系统,假设当前出水阀门关闭时,浮子处于平衡状态,当出水阀门开启,有水流出时,水槽中的水位下降,浮子也会下降,通过杠杆作用,进水阀门会随着水的流出而逐渐关闭,直至水槽中的水全部流出。
1-7某仓库大门自动控制系统的原理如题图1-7所示,试说明自动控制大门开启和关闭的工作原理,并画出系统方框图。
题图1-7仓库大门自动开闭控制系统
系统的方块图如题图1-7(a)所示。
开门/关门状态参考电位
放大器
门
绞盘
门实际状态
电位器式电阻传感器
伺服电机
题图1-7(a)系统的方框图
如果希望开门,则将门当前状态对应的电压取出,与开门状态参考电位比较(相减),然后送放大器,驱动伺服电机,带动绞盘使门打开,直到门的状态所对应的电压与开门状态参考电位相等时,放大器比较(相减)的结果为零,执行元件不工作,门保持打开状态不再变化。
如果希望关门,则将门当前状态对应的电压取出,与关门状态参考电位比较(相减),然后送放大器,驱动伺服电机,带动绞盘使门关闭,直到门的状态所对应的电压与关门状态参考电位相等时,放大器比较(相减)的结果为零,执行元件不工作,门保持关闭状态不再变化。
1-8题图1-8表示角速度控制系统原理图。
离心调速的轴由内燃发动机通过减速齿轮获得角速度为的转动,旋转的飞锤产生的离心力被弹簧力抵消,所要求的速度由弹簧预紧力调准。
当突然变化时,试说明控制系统的作用情况。
题图1-8角速度控制系统
工作原理:
当发动机带动负载转动时,通过齿轮带动一对飞锤作水平旋转。
飞锤通过铰链可带动套筒上下滑动,套筒内装有平衡弹簧,套筒上下滚动时通过连杆调节燃料供给阀门的开度。
当发电机正常运行时,飞锤旋转所产生的离心力与弹簧的反弹力相平衡,套筒保持某个高度,使阀门处于一个平衡位置。
如果由于负载增大使发电机转速下降,则飞锤因离心力减小而使套筒向下滑动,并通过连杆增大燃料供给阀门的开度,从而使发电机的转速回升。
同理,如果由于负载减小使发电机转速增大,则飞锤因离心力增加而使套筒向上滑动,并通过连杆减小燃料供给阀门的开度,迫使发电机的转速回落。
这样,离心调速器就能自动地抵制负载变化对转速的影响,使发电机的转速保持在期望值附近。
1-9角位置随动系统原理图如题图1-9所示,系统的任务是控制工作机械角位置,随时跟踪手柄转角。
试分析其工作原理,并画出系统方框图。
(1)工作原理:
闭环控制。
只要工作机械转角与手柄转角一致,两环形电位器组成的桥式电路处于平衡状态,无电压输出。
此时表示跟踪无偏差,电动机不动,系统静止。
如果手柄转角变化了,则电桥输出偏差电压,经放大器驱动电动机转动。
通过减速器拖动工作机械向要求的方向偏转。
当时,系统达到新的平衡状态,电动机停转,从而实现角位置跟踪目的。
(2)系统的被控对象是工作机械,被控量是工作机械的角位移。
给定量是手柄的角位移。
控制装置的各部分功能元件分别是:
手柄完成给定,电桥完成检测与比较,电动机和减速器完成执行功能。
系统方框图如题图1-9
(2)所示。
1-10题图1-10是电炉温度控制系统原理示意图。
试分析系统保持电炉温度恒定的工作过程,指出系统的被控对象、被控量以及各部件的作用,最后画出系统方块图。
只要热电偶测量电炉温度输出的电压与给定电压一致,则无偏差电压产生,电压放大器和功率放大器无电压输出,电动机不动,电阻丝发热不变,系统静止。
如果电炉温度变化了,热电偶测量电炉温度输出的电压也发生变化,与给定电压不一致,产生偏差电压,经放大器驱动电动机转动,由减速器减速后拖动滑动变阻器指针移动,电阻丝发热功率改变。
当炉温对应的电压与给定电压相等时,系统达到新的平衡状态,电动机停转,从而实现恒温控制的目的。
(2)系统的被控对象是电炉,被控量是炉温。
给定参考量是给定电压。
滑动变阻器完成比较,热电偶完成检测,放大器、电动机和减速器完成执行功能。
系统方框图如题图1-10(a)所示。
题图1-10(a)位置随动系统方框图
滑动变阻器
电压放大器
功率放大器
电动机
电炉
给定电压
减速器
输出温度
电阻丝
热电偶
第二章拉普拉斯变换的数学方法
一、拉普拉斯变换的定义
设时间函数,≥0,则的拉普拉斯变换定义为:
。
二、典型时间函数的拉氏变换
1.单位脉冲函数,
2.单位阶跃函数,
3.单位斜坡函数,
4.单位加速度函数,
5.指数函数,
6.正弦函数,
7.余弦函数,
8.幂函数,
三、拉氏变换的性质
1.线性性质
若有,,为常数。
则
2.延时定理
若有
3.周期函数的拉氏变换
若函数是以为周期的周期函数,即,则有
4.复数域位移定理
若,对任意常数(实数或复数),则有
5.时间尺度改变性质
若,是任意常数,则
6.微分性质
若,则
7.积分性质
8.初值定理
若,且存在,则
9.终值定理
若且存在,则
10.复微分定理
11.复积分定理
12.卷积定理
2-1试求下列函数的拉氏变换
(1)
解:
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
2-2已知
(1)利用终值定理,求时的值。
(2)通过取拉氏反变换,求时的值。
2-3已知
(1)利用初值定理求值。
(2)通过取拉氏反变换求,然后求。
题图2-4
f(t)
1
-1
2
3
8
6
t
(a)
(b)
2-4求下列图所示函数的拉氏变换。
(1)根据周期信号的拉氏变换性质,可得
2-5试求下列函数的拉氏反变换
(1)
(4)
(6)
(7)
2-6求下列卷积
(2)