ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:21 ,大小:664.32KB ,
资源ID:13362600      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/13362600.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

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。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
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. 本站仅提供交流平台,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。

版权提示 | 免责声明

本文(自动控制原理实验报告分析Word下载.docx)为本站会员(b****1)主动上传,冰豆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,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

自动控制原理实验报告分析Word下载.docx

1、惯性环节(T)微分(PID)表二:典型环节的模拟电路图各典型环节名称模拟电路图2测试各典型环节在单位阶跃信号作用下的输出响应。3改变各典型环节的相关参数,观测对输出响应的影响。三、实验内容及步骤1观测比例、积分、比例积分、比例微分和惯性环节的阶跃响应曲线。准备:使运放处于工作状态。将信号发生器单元U1的ST端与+5V端用“短路块”短接,使模拟电路中的场效应管(K30A)夹断,这时运放处于工作状态。阶跃信号的产生:电路可采用图1-1所示电路,它由“阶跃信号单元”(U3)及“给定单元”(U4)组成。具体线路形成:在U3单元中,将H1与+5V端用1号实验导线连接,H2端用1号实验导线接至U4单元的X

2、端;在U4单元中,将Z端和GND端用1号实验导线连接,最后由插座的Y端输出信号。以后实验若再用阶跃信号时,方法同上,不再赘述。实验步骤:按表二中的各典型环节的模拟电路图将线接好(先接比例)。(PID先不接)将模拟电路输入端(Ui)与阶跃信号的输出端Y相连接;模拟电路的输出端(Uo)接至示波器。按下按钮(或松开按钮)SP时,用示波器观测输出端的实际响应曲线Uo(t),且将结果记下。改变比例参数,重新观测结果。同理得积分、比例积分、比例微分和惯性环节的实际响应曲线,它们的理想曲线和实际响应曲线参见表三。2观察PID环节的响应曲线。将U1单元的周期性方波信号(U1 单元的ST端改为与S端用短路块短接

3、,S11波段开关置于“方波”档,“OUT”端的输出电压即为方波信号电压,信号周期由波段开关S11和电位器W11调节,信号幅值由电位器W12调节。以信号幅值小、信号周期较长比较适宜)。参照表二中的PID模拟电路图,按相关参数要求将PID电路连接好。将中产生的周期性方波信号加到PID环节的输入端(Ui),用示波器观测PID输出端(Uo),改变电路参数,重新观察并记录。表三:典型环节传递函数参数与模拟电路参数关 系单位阶跃响应理想阶跃响应曲线实测阶跃响应曲线K=o(t)=KRo=250KR1=100K惯性T=R1Co(t)=K(1-e-t/T)C=1F2FIT=RoCo(t)= 200K0.0.00

4、0传递函数参数与模拟电路参数关系PIo(t)=K+1uF2uFPDT=理想:KT(t)+K实测:+e-t/R3C100K R2=C=1uFR3=10KPIDKP=TI=Ro C1TD=o(t)= TD(t)+Kp+1+ ()e-t/R3C2R2=10KC1=C2=四、实验思考题:1为什么PI和PID在阶跃信号作用下,输出的终值为一常量?答:按理论来说,只要输入的阶跃信号一直保持,PI和PID的响应曲线就不会是常量,因为这两个环节中I作为积分器是会随着时间的改变而逐渐累积的,所以不可能为常量的。估计有两个原因,过早的把阶跃信号置零了输入没有置零,但是显示窗口限制了显示,所以看起来像是常量!2为什

5、么PD和PID在单位阶跃信号作用下,在t=0时的输出为一有限值?在一个闭环系统中,即使是一个阶跃信号,由于存在积分器和微分器的作用,T=0时输出也是一个有限值。五、实验总结:阶跃信号PID控制比例环节实验二 线性定常系统的瞬态响应和稳定性分析1通过二阶、三阶系统的模拟电路实验,掌握线性定常系统动、静态性能的一般测试方法。2研究二阶、三阶系统的参数与其动、静态性能间的关系。二、实验原理1二阶系统图2-1为二阶系统的方块图。由图可知,系统的开环传递函数G(S)=,式中K=相应的闭环传递函数为 二阶系统闭环传递函数的标准形式为= 比较式、得:n= =图中=1s,T1=0.1s图2-1表一列出了有关二

6、阶系统在三种情况(欠阻尼,临界阻尼、过阻尼)下具体参数的表达式,以便计算理论值。图2-2为图2-1的模拟电路,其中=1s,T1=0.1s,K1分别为10、5、2.5、1,即当电路中的电阻R值分别为10K、20K、40K、100K时系统相应的阻尼比为0.5、1、1.58,它们的单位阶跃响应曲线为表二所示。一种情况各参数01=11KK=K1/=K1nC(tp)C(tp)=1+e/C()1Mp%Mp= e/tp(s)tp=ts(s)ts=二阶系统不同值时的单位阶跃响应R值单位阶跃响应曲线0.520K40K158模拟电路图:G(S)= = K1=100K/R n=2三阶系统图23、图24分别为系统的方

7、块图和模拟电路图。由图可知,该系统的开环传递函数为:,式中T1=0.1S,T2=0.51S,K=系统的闭环特征方程:S(T1+1)(T2S+1)+K=0即0.051S3+0.61S2+3+K=0 由Routh稳定判据可知K12 (系统稳定的临界值)系统产生等幅振荡,K12,系统不稳定,K12,系统稳定。图23 三阶系统方块图三、实验内容1通过对二阶系统开环增益的调节,使系统分别呈现为欠阻尼01(R=10K,K=10),临界阻尼=1(R=40K,K=2.5)和过阻尼1(R=100K,K=1)三种状态,并用示波器记录它们的阶跃响应曲线。2能过对二阶系统开环增益K的调节,使系统的阻尼比=0.707(

8、R=20K,K=5),观测此时系统在阶跃信号作用下的动态性能指标:超调量Mp,上升时间tp和调整时间ts。3研究三阶系统的开环增益K或一个慢性环节时间常数T的变化对系统动态性能的影响。4由实验确定三阶系统稳定由临界K值,并与理论计算结果进行比较。四、实验步骤准备工作:将“信号发生器单元”U1的ST端和+5V端用“短路块”短接,并使运放反馈网络上的场效应管3DJ6夹断。2三阶系统性能的测试按图2-4接线,并使R=30K。用示波器观测系统在阶跃信号作用下的输出波形。减小开环增益(令R=42.6K,100K),观测这二种情况下系统的阶跃响应曲线。07在同一个K值下,如K=5.1(对应的R=100K)

9、,将第一个惯性环节的时间常数由0.1s变为1s,然后再用示波器观测系统的阶跃响应曲线。并将测量值与理论计算值进行比较,参数取值及响应曲线参见表三、四。参数项目RK(1/s)C(tp)(OO)Mp(%)Tp(s)阶跃响应曲线测量计算欠阻尼响应104.6415160.40.36 0.750.82057.070.7074.20.650.63临界阻尼响应402.51. 00.94过阻尼1003.161.583.6 3.55注意:临界状态时(即=1) ts=4.7/n表四:R(K)输出波形稳定性3017不稳定(发散)42.611.96临界稳定(等幅振荡)5.1稳定(衰减振荡)五、实验思考题1为什么图2-

10、1所示的二阶系统不论K增至多大,该系统总是稳定的?二阶没送,2通过改变三阶系统的开环增益K和第一个惯性环节的时间常数,讨论得出它们的变化对系统的动态性能产生什么影响?:G(S)=K/ S(T1 S+1)( T2 S+2),通过改变开环增益K和T1改变G(S)的大小,从而影响动态性能的变化。六、实验内容总结实验四 控制系统的频率特性1被测系统的方块图及原理:图41图41 被测系统方块图系统(或环节)的频率特性G(j)是一个复变量,可以表示成以角频率为参数的幅值和相角。G(j)=|G(j)| G(j) (41)本实验应用频率特性测试仪测量系统或环节的频率特性。图41所示系统的开环频率特性为:G1(j) G2(j)H(j)= (42)采用对数幅频特性和相频特性表示,则式(42)表示为:20lg|G1(j) G2(j)H(j)|=20lg| =20lg|B(j)| 20lg|E(j)| (43)G1(j) G2(j)H(j)=/ = / B(j)/E(j) (44)将频率特性测试仪内信号发生器产生的超低频正弦信号的频率从低到高变化,并施加于被测系统的输入端r(t),然后分别测量相应的反馈

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1