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文档简介
实验报告 学 生: 学 号: 班 级: 专 业:电气工程及其自动化 学 院:自动化学院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、实验设备 PC机一台,TD-ACC+教学实验系统一套。三、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:如图 1.2-1所示。(2)对应的模拟电路图:如图 1.2-2所示。(3)理论分析系统开环传递函数为:开环增益:(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 1.2-2)系统闭环传递函数为:其中自然振荡角频率: 阻尼比:2典型的三阶系统稳定性分析(1)结构框图:如图 1.2-3所示。(2)模拟电路图:如图 1.2-4所示。(3)理论分析系统开环传递函数:系统特征方程为:(4)实验内容实验前由Routh判断得Routh行列式为:为了保证系统稳定,第一列各值应为正数,所以有得: 系统稳定 系统临界稳定 系统不稳定 四、实验步骤1.将信号源单元的“ST”端插针与“S”端插针用“短路块”短接。由于每个运放单元均设置了锁零场效应管,所以运放具有锁零功能。将开关分别设在“方波”档和“500ms12s”档,调节调幅和调频电位器,使得“OUT”端输出的方波幅值为 1V,周期为 10s左右。2.典型二阶系统瞬态性能指标的测试按模拟电路图 1.2-2接线,将 1中的方波信号接至输入端,取 R = 10K。用示波器观察系统响应曲线C(t),测量并记录超调MP、峰值时间tp和调节时间tS。分别按R = 20K;40K;100K;改变系统开环增益,观察响应曲线C(t),测量并记录性能指标MP、tp和tS,及系统的稳定性。并将测量值和计算值进行比较 (实验前必须按公式计算出)。将实验结果填入表 1.2-1中。3典型三阶系统的性能(1)按图 1.2-4接线,将 1中的方波信号接至输入端,取 R = 30K。(2)观察系统的响应曲线,并记录波形。(3)减小开环增益 (R = 41.7K;100K),观察响应曲线,并将实验结果填入表 1.2-3中。五、实验现象分析:1典型二阶系统瞬态性能指标实验测试值:见下表1-1:表1-1参数项目R(K)KnC(tp)C()Mp (%)tp (s)ts (s)响应情况理论值测量值理论值测量值理论值测量值01欠阻尼1020100.251.4144460.320.51.61.65衰减振荡0 1过阻尼2200.9092.131.17无1无无1.63.75单调指数参考测试值见表1-2表1-2参数项目R(K)KnC(tp)C()Mp (%)tp (s)ts (s)响应情况理论值测量值理论值测量值理论值测量值01欠阻尼1020100.251.4144430.320.381.61.5衰减振荡0 1过阻尼22012.241.12无1无无2.93.5单调指数时,响应图:时,响应图:时,响应图:时,响应图:2 典型三阶系统在不同开环增益下的响应情况实验参考测试值见表 1.2-4表1.2-3开环增益稳定性3016.7不稳定发散41.712临界稳定等幅振荡1005稳定衰减收敛表1.2-4开环增益稳定性3016.7不稳定发散41.712临界稳定等幅振荡1005稳定衰减收敛时,响应图:时,响应图:时,响应图:六、实验心得:经过这次实验,我们学习了典型的二阶和三阶系统的稳定性分析,我们不仅更加深刻了解了TD-ACC+实验系统的使用,也收获了课堂上所得不到的知识,对系统的时域响应和稳定性有了更进一步的理解。首先,在试验系统的使用中,熟练利用虚拟仪器,调整输出的方波是非常的方便的。通过对实验所得波形与数据的分析,我们小组总结了一下几点:(1) 通过调整系统的参数可改变系统阻尼系数,从而改变系统动态性能。(2) 当阻尼系数小于1为欠阻尼,阻尼系数
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