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、机械控制理论基础 第五章 系统的频率特性系统的频率特性5.1 频率特性5.2 频率特性的对数坐标图(伯德图)5.3 频率特性的对数坐标图(奈奎斯特图)5.5 最小相位系统的概念5.6 闭环频率特性与频域性能指标5.7 系统辨识5.1 频率特性1. 频率特性的概念频率响应是频率响应是指系统对正弦输入的稳态响应。输出与输入的正弦幅值之比为BG jA ()输出与输入的正弦相位差为G j( )G j( )sj 式中: 是在系统传递函数 中令 得来, 称为系统的频率特性, 和 分别表示频率特性的幅值和相位角。当 从0变化到时, 和 的变化情况分别称为系统的幅频特性和相频特性,总称为频率特性。G j()G
2、 j()G s()G j( )G j( )G j( )输出与输入的正弦幅值之比为BG jA ()输出与输入的正弦相位差为G j( )2.频率特性的含义及特点(1)频率特性分析是通过分析不同谐波输入时系统的稳态响应来表示系统的动态特性。sjG jG s()( )传递函数 是输出 与输入 的拉氏变换之比,故G s( )c t( )r t( )( )()()( )()s jC sC jG jR sR j=式中:00()( )( )( )stj ts js jC jL c tc t edtc t edt-=(58)(59)0j tR jr tedt( )=()同理:系统的频率特性为输出和输入的傅氏变换
3、之比。系统的频率特性为输出和输入的傅氏变换之比。(510)C jR jG j( )= ( ) ( )(514)( )()()( )()s jC sC jG jR sR j=式中:00()( )( )( )stj ts js jC jL c tc t edtc t edt-=(58)(59)(2)系统的频率特性是系统脉冲响应函数 的傅氏变换:g t( )( )|j tsjG jG sg tedt( )()(513)(3)在经典控制理论范畴,频域分析法比时域分析法简单 因为它不仅可以方便地研究参数变化对系统性能的影响,而且可方便地研究系统的稳定性,并可直接在频域中对系统进行校正和综合,以改善性能。
4、对于外部干扰和噪声信号,可通过频率特性分析,在系统设计时,选择合适的带宽,从而抑制其影响。(4)对于高阶系统,应用频域分析法比较简单 对于高阶系统,应用时域分析法比较困难,而应用频域分析法较为简单,尤其在系统设计和校正时。3. 机械系统动刚度的概念 图3-2所示,质量弹簧阻尼系统,传递函数为: 222( )111( )2( )1nnX sG ssF smsBs kks=+系统阻尼比 ,系统无阻尼自然频率 。系统的频率特性为:2Bmknkm22()11()2()1nnX jG jF jkj=(-) +上式反映了动态作用力 与系统动态变形 之间的关系,实质上 表示的是机械结构的动柔度 ,也就是它的
5、动刚度 的倒数。 f t( )x t( )j ()K j()G j()G jjK j 1()()()0当 时200012nnK jkjkG j2() (1)()即该机械系统的静刚度为k。0K j当时,可以写出动刚度 ()的幅值12222nnK jk22() (1) ()(515) 其动刚度曲线如右图所示,对 求偏导,并令K j()0K j()可得当21 2rnK j 时,()具有最小值2min21K jk( ) (516)rrn称作系统的谐振频率,由上式看出当1时,系统的最小刚度幅值为2minK jk() 由此可以看出,增大机械结构的阻尼 ,能大大提高系统的动刚度。若10 7072.则系统不存
6、在谐振频率,也不会发生谐振。2minK jk()例5.1 如图所示系统,传递函数为 ,求系统的频率特性及系统对正弦输入 的稳态响应。1KG sTs( )sinr tAt()解:解:令 则系统的频率特性为 sj1KG jj T()系统的幅频特性为2211KKG jj TT() 系统的相频特性为:G jarctan T()根据频率响应的定义得系统的稳态响应为:221AKc tsintarctan TT( )()如果输入的不是正弦信号,而是一个阶跃信号r tB( )sjBR jL r tj()( )输出的傅氏变换为:()() ()1KBC jG jR jjj T=(+ )其幅值为:221KBC jT
7、() 相位为:arctan90T=-输出响应为:11/( )( )1)1)t TKBc tLC sLKBes sT-=(-(可以看出输出 也不是正弦函数。c t( )例5.2 如图所示吸振器系统,若质量块 受到干扰力 ,如何选择吸振器参数 和 ,使质量块产生的振幅最小。1msinfAt=2m2k解:解:建立系统的微分方程1 11 121221222m xk xk xxfk xxm x+( -) =( -) =212242122121212( )( )( )()X sm skG sF sm m sk mmk msk k其动刚度1222121212m mk kk mmk mK jG jkm4122
8、2 ()()()则位移x1与干扰力f之间的传递函数为:而1F jX jK j()()() 由频率响应可知,当系统输入为正弦信号时,系统输出为同频率正弦信号。显然要使 ,则应使 1X j()0K j ()2222220kkmm=即应选择吸振器参数满足上式时,可使质量 的振幅为零,施加于 的干扰被 和 吸收了,这就是振动控制中的吸振器。1m1m2m2k例5.3 一典型质量弹簧阻尼系统如图所示,系统输入力f(t)为矩形波。f(t)=f(t-2T),试求系统的输出位移x(t)。解:解:系统的传递函数为2( )1( )X sF smsBsk其幅频特性2 2221C jk mB()=( -)+相频特性2a
9、rctanBG jk m () =-=( )-2T系统输入为周期为的方波信号,分解并用傅氏级数展开141( )sinnf tn tn=根据线性系统的叠加原理,系统输出表达式为:2222 2222141sinarctannBnx tn tk mnnk mnB n() =(-)-( -)+4.频率特性的表示方法(1)对数坐标图或称伯德(Bode)图(2)极坐标图或称奈奎斯特(Nyquist)图(3)对数幅相图或称尼柯尔斯(Nichols)图5.2频率特性的对数坐标图(伯德图)1.对数坐标图伯德图:以对数坐标表示的频率特性图,由对数幅频图和对数相频图组成。横坐标是按频率 的以10为底的对数分度。用对
10、数坐标表示频率特性的优点:用对数坐标表示频率特性的优点: 可以将幅值相乘转化为幅值相加,便于绘制多个环节串联组成的系统的对数频率特性图; 可采用渐近线近似的方法绘制对数幅频图,简单方便,尤其是在控制系统设计、校正及系统辨识方面,优点更突出; 对数分度扩展了频率范围,尤其是低频段的扩展,对分析机械系统的频率特性是有利的。2.各种典型环节的伯德图(1)比例环节K比例常数K不随频率而变,故其幅频特性和相频特性都是平行于横轴的水平直线,大小分别为20lgK和0。(2)积分环节1j对数幅频特性为:1120lg20lg20lgLdBj( ) =-对数幅频图为一直线,且过(1,0)点,斜率为:-20dB/d
11、ec对数相频特性为:190j ( )相位角与频率无关,是一条平行于横轴的直线若系统包含两个积分环节,即 ,则其对数幅频特性为21G jj()()221120lg20lg40lgLdBj( )=-()对数幅频图为过(1,0)点,斜率为-40dB/dec的直线相频特性为212 ( 90 )180j ( ) =()=-(3)微分环节j对数幅频特性为:20lg20lg20lgLjdB( )=对数幅频图为一条过(1,0)点,斜率为20dB/dec的直线对数相频特性为:90j ( )当有两个微分环节时,幅频特性为过(1,0)斜率为40 dB/dec的直线;相频特性为平行于横轴的水平线,相位角恒等于180度
12、。(4)一阶惯性环节11/j T()其幅频特性22120lg20lg 11LTj T( )=-+其相频特性1arctan1Tj T ( ) =-+工程上经常采用近似作图法来画幅频特性曲线,方法如下:1TT令 22120lg 10TTLTdBT当=时,( )=-,即当时对数幅频图为一条零分贝直线22-20lg 1-20lg1,0-20dB/decTTLTTdBT当时,( ),即当时 对数幅频图的渐近线为一条过( , ),斜率为的直线1T/ T,上述两条渐近线交点的频率 称为转角频率。右图即为惯性环节伯德图,可以看出渐近线近似画法的误差发生在转角频率处,误差值为:20lg 1 120lg13.03
13、dB-+ -(-)=-此外,可以看出惯性环节具有低通滤波的特性。(5)一阶微分环节1j T幅频特性22(20lg 120lg 1dBLj TT) =+=+相频特性( )1arctanj TT +=10,20lg1020db/decTTTLdBLTT根据近似作图法,当时,( ),为一条零分贝线 当时,( ),为一条过点( , ),斜率为直线可以看出一阶微分环节和惯性环节的对数幅频图对称于零分贝线。(6)振荡环节2112nnjj ()幅频特性2120lg1 2nnLjj( ) =()222220lg12dBnn=-(-)+()相频特性2221arctan121nnnnjj ( )=-()-()(5
14、26)(525)2220lg40lgnnnLdB,( ) 040ndB / dec即渐近线是一条过点(, )斜率为的直线n上述两条渐近线交点的频率 称为转角频率。 可以看出渐近线与阻尼比 无关,但实际幅值变化与有 关,在 附近时,若 值较小,则会产生谐振峰。 n由(525)求出对数幅频曲线的渐近线:20lg1 0dBnL,( )=-=即渐近线是一条零分贝线18n 对于任何 值,当0时,( )0;当时,( )0;当 时,( )90相频特性:以 为横坐标,对应于不同的 值,形成一簇对数相频曲线。n(7)二阶微分环节2jj12nn ()幅频特性220lg 12nnjjL( ) =()22220lg1
15、2dBnn=(-) +()相频特性22212 arctan1nnnnjj ( ) =() =-() 可以看出二阶微分环节的频率特性与振荡环节只是相差一个符号,故其对数幅频曲线对称于零分贝线,对数相频特性对称于 线。0(8)延时环节je幅频特性20lg0dBjLe( )=即对数幅频曲线为一条零分贝直线。相频特性je ( )=相位角随频率 成线性变化,但对于对数分度,相频特性则表现为曲线。3.绘制伯德图的一般步骤(1)由传递函数 求出频率特性 ,并将 化为若干典型环节频率特性相乘的形式;(2)求出各典型环节的转角频率 等参数;(3)分别画出各典型环节的幅频曲线的渐近线和相频曲线;(4)将各环节的对
16、数幅频曲线的渐近线进行叠加,得到系统幅频曲线的渐近线,并对其进行修正;(5)将各环节相频曲线叠加,得到系统的相频曲线。G s( )G j()G j()Tn,阻尼比例5.4 已知系统的传递函数为103sG ss sss2( )( )( 2)( 2)画出系统的伯德图解解:(1)求系统的频率特性 ,并化成典型环节相乘形式G j()27.51311222jGjjjjj( )()()( )(2)求各典型环节的参数比例环节7 5K.20lg7.517.50L ( )( )积分环节1jLdB( )为过(1,0)斜率为20/dec的直线 ( )=-90振荡环节12jj2()1220 35n,.惯性环节j112
17、1112TT转角频率 一阶微分环节1j32213TT转角频率 (3)分别画出各典型环节的幅频曲线的渐近线和对数相频曲线。(4)将各环节的对数幅频曲线的渐近线进行叠加,得到系统幅频曲线的渐近线,并对其进行修正。4.系统类型和对数幅频曲线之间的关系12111111abmpK T sT sT sG sH spnmsTsT sT s()() ()() ()( )()() ()设系统开环传递函数 为:G sH s( ) ( )其开环频率特性为:12111111abmpK T jT jT jG jH jpnmjT jT jT j()()()( ) ( )( )( ) ()()() 即低频渐近线是 分贝的水
18、平线,如右图所示20lgpK(1)静态位置误差系数Kp 对于0型系统,其对数幅频曲线在低频段即 时,幅值为000lim20lg20lgdBpLG jH jK( ) ( ) ( )12111111abmpK T jT jT jG jH jpnmjT jT jT j()()()( ) ( )( )( ) ()()()(2)静态速度误差系数Kv 对于I型系统,其对数幅频曲线在低频段是一条斜率为20dB/dec的线段1=120lg20lgvvKLKj( )v20lg0vvvKLj( )即 ,速度误差系数Kv在数值上等于交点频率 。vvK当 时,其幅值为:即速度误差系数Kv与对数幅频曲线低频率起始线段(
19、或其延长线)在 时的对应幅值相等。若该线段或其延长线与零分贝线的交点频率为 ,则:1=v(3)静态加速度误差系数Ka 对于II型系统,其对数幅频曲线在低频段是一条斜率为40dB/dec的线段1当 时,2120lg20lgaaKLKj=( )=( )2aaK=即加速度误差系数Ka与对数幅频曲线起始段(或延长线)在 处对应的幅值相等。a220lg0()avaKLj()1若该线段或其延长线与零分贝线的交点频率为即 ,速度误差系数Ka在数值上等于交点频率 。a5.3 频率特性的极坐标图(奈奎斯特图)1. 极坐标图优点:优点:可以将系统在整个频域中的频率特性表现在一张图上,在进行稳定性分析和系统校正时,
20、应用极坐标图比较方便。缺点:缺点:绘图时必须计算出每个频率下的幅值和相位角,对多个环节串联的系统,需要将某一频率下各环节的幅值相乘、相位相加,不如伯德图方便。 的极坐标图是当 从零变化到无穷大时,表示在极坐标上的 的幅值与相角的关系图。极坐标图是在复平面内用不同频率的矢量端点轨迹来表示系统的频率特性。G j()G j()2. 典型环节的极坐标图(1)比例环节K幅频特性和相频特性分别为:G jKG j() =()0极坐标为实轴上的一点(2)积分环节1j幅频特性和相频特性分别为:1190G jG jj() =()极坐标为负虚轴,且由负无穷远处指向原点。(3)微分环节j幅频特性和相频特性分别为:90
21、G jG jj()=()极坐标为正虚轴,且由原点指向正无穷远处(4)惯性环节11/j T()221111122TG jjXjYj TTT令() 2211122XG jTTYG jT为()的实部为()的虚部式中:2222211(22XYXXY因为 所以 ( ))01上式表明,当 0 时,惯性环节的极坐标是一个圆心在( , ),21半径为 的下半圆,上半圆对应的是频率 0惯性环节的极坐2标图。(5)一阶微分环节1j T幅频特性和相频特性分别为:2211G jTG jj Tarctan T() =() ()01090当 ,幅值为 ,相位角为 , ,相位角为 一阶微分环节为过点(1,0),平行于虚轴的
22、上半部直线。幅频特性和相频特性分别为:221nnG jarctan()()22122nnG j12() () ()(6)振荡环节21jj12nn () 振荡环节极坐标图与阻尼比 有关,对应不同的值,形成一簇极坐标曲线。对于欠阻尼系统 的情况,系统会出现01()谐振峰值,记作 ,该频率 称谐振频率。对于过阻尼系统 ,极坐标接近一个半圆,因为 很大时,特征方程的根全为实根,而起主导作用的是靠近虚轴的极点,此时系统已经接近为一阶惯性环节。rMr1()幅频特性和相频特性分别为:222212nnG j( ) ()()22arctan1nnG j ( )()(7)二阶微分环节2jj12nn () 二阶微分
23、环节极坐标图与阻尼比 有关,对应不同的值,形成一簇极坐标曲线。不论 如何,极坐标曲线在 时,从点(1,0)开始,在 时指向无穷远处。 0=(8)延时环节je幅频特性和相频特性分别为:22cossin1G j() =+=G j() 由上面式子可以看出,延时环节的极坐标图为单位圆,特点是信号通过延时环节时,幅值不变而相位角发生改变,输出滞后于输入,滞后角与输入信号的频率成正比增大。 当惯性环节与其他环节串联时,系统的频率特性会产生相应的变化,例如与惯性环节、比例环节和延时环节串联。1jKG jej T( ) 惯性环节与比例环节的极坐标图为第四象限半圆,加入延时环节后,对应每一频率的幅值不变,但相位
24、滞后了 。系统的极坐标图由原来的第四象限内的半园扩展到整个复平面。3.系统奈奎斯特图的一般画法例5.5 画出下列两个0型系统的奈奎斯特图,其中K,T1,T2,T3均大于零112212311111KG jj Tj TKGjj Tj Tj T( )()()( )()()()01122G jKG jG jKG j解:当 时 () ,()0 () ,()0 上式说明0型系统的奈奎斯特图的起点均为正实轴上的一个有限点(K,0)。112201800270G jG jGjGj当时 ( ) ,( ) ( ) ,( )1221180270G jGjGjG j 上式说明,当时, ( )以相位角趋于坐标原点;而 (
25、 )以相位角趋于原点,因为 ( )比( )多了一个惯性环节例5.6 画出下列两个I型系统的奈奎斯特图,其中K,T1,T2均大于零111KG jjj T() ( )()解:解:频率特性可表示为12222111KKTKG jjjj TTT( )()()幅频特性为1221KG jT( ) 相频特性为190arctanG jT( )(532)11110900180G jG jG jG j当 时: ( ) ,( )当时: ( ) ,( ) 根据式532,令 对 的实部和虚部分别取极限01G j()1220012200limRelim1limImlim(1KTG jKTTKG jT ( )( )1090G
26、 jKT 上式表明, ()的奈奎斯特图在时,即图形的起始点,位于相位角为的无穷远处,趋于过点(,0)且平行于虚轴的渐近线;时,幅值趋于零,相位角趋于180112211KG jjj Tj T() ( )()()解:解: 较 增加了一个惯性环节1G j()2G j()2121 2222222222121211111K TTKTTG jjTTTT( )()( )()()()()(533)幅频特性为222221211KGjTT( ) 相频特性为21290arctanarctanGjTT( )22220900270GjGjGjGj当 时: ( ) ,( )当时: ( ) ,( ) 根据式533,令 对
27、的实部和虚部分别取极限02G j()122122222001221 2222220012limRelim111limImlim11K TTGjK TTTTKTTGjTT ( )( )( )()()()( )()()22901G jK TTG j 2 上式表明, ()的起始点,也是位于相位角为的无穷远处,渐近线为过点 ( ),0且平行于虚轴的直线; ()的终点即时,幅值趋于零,相位角趋于270例5.7 画出下面II型系统的奈奎斯特图,其中K,T1,T2均大于零21211KG jjj Tj T( )( ) ()()解:解:频率特性可表示为21 2122222222222121211111K TTK
28、 TTG jjTTTT()( )( )()()()()(534)幅频特性为222221211KG jTT( ) 相频特性为12180arctanarctanG jTT( )0180ReIm0360G jG jG jG jG jG j 当 时: ( ) ,( ) ( ) ,( )当时: ( ) ,( ) 1 2321 21121 2Re05 341ImTTG jK TTG jTTTT 当( ) 时,由式 可得,(),( )例5.8 画出如下系统的奈奎斯特图,其中K,T均大于零2221nnKG jjTj( )( )()解:解:系统频率特性2222222222222111nnnnnnKKKTG jj
29、TjTT( )=()()()幅频特性为222221nnKG jT( ) 相频特性为arctan180arctan,nnTG jT , ( )22222(),arctan1arctan180arctan0270nnnnnnnKG jG jTTG jG jTG jG jTG jG j ( ) ( ),( ) ( ),( ) ( ) ,( ) 00G jKG j : ( ) ,( )对于一般形式的系统频率特性对于一般形式的系统频率特性12111abmpK T jT jT jG jpnmjT jT jT j(1)(1)(1)() ( )() ()()()对于不同型次的系统,其奈奎斯特图具有以下特点:对
30、于不同型次的系统,其奈奎斯特图具有以下特点:(1)当 时,奈奎斯特图起点取决于系统的型次 00型系统 起始于正实轴的某一有限点;0( ) I型系统 起始于相位角为 的无穷远处,渐近线为一平行于虚轴的直线;1( ) II型系统 起始于相位角为 的无穷远处。2( )90180(2)当 时,若 ,奈奎斯特图以顺时针方向收敛于原点,即幅值为零,相位角与分母和分子阶次之差有关,即nm90G jnm( )( )(3)当 含有零点时,其频率特性 的相位将不随频率的增大而单调减小,奈奎斯特图会产生“变形”或“弯曲”,具体画法与各环节的时间常数有关。Gs( )G j()5.4 最小相位系统的概念1. 最小相位系
31、统最小相位系统:系统开环传递函数 的所有零点和极点都在s平面的左半平面。G s( )特点:频率从零变化到无穷大,相位角变化范围最小,且当 时,其相位角为90n m -( -)2. 非最小相位系统非最小相位系统:系统开环传递函数 有零点或极点在s平面的右半平面。G s( )特点:频率从零变化到无穷大,相位角变化范围总大于最小相位系统,且当 时,其相位角不等于n m -( - ) 90 =例5.10 判断下面传递函数是否为最小相位系统,分别画出伯德图,并比较相频特性,其中T1T20123T sT sT sG sG sG sT sT sT s111222111( ), ( ), ( )111解:解:
32、分别写出三个系统零点和极点并画出分布图112212312111111G sZPTTGsZPTTGsZPTT():零点 ,极点 ():零点 ,极点 ():零点 ,极点 可以看出它们中只有 为最小相位系统, 和 为非最小相位系统。1G s( )2G s( )3G s( )可以看出它们的幅频特性相同,相频特性不同分别为:112212312arctanarctanarctanarctan180arctanarctanG jTTGjTTGjTT( )=-( )=-( )=-例5.11 已知系统的传递函数如下,求其频率特性412341231( )111K TsG sK TTTTTsTsTs(+ ) ( ,
33、 , , , 均大于零)( - ) (+ ) (+ )解:解:该系统为非最小相位系统,其频率特性为:4123(1)()(1)(1)(1)K T jG jT jT jT j 幅频特性为2242222221231()(1)(1)(1)K TG jTTT相频特性为1423180arctanarctanarctanarctanG jTTTT() =+-01800180G jKG jG jG j当 = 时: ()= ,() =当时: ()= ,() = 右图为其奈奎斯特图(其中k取3)5.6 闭环频率特性与频域性能指标1.闭环频率特性如图所示系统其闭环传递函数为( )( )1( )( )G sF sG
34、s H s+则()()1()()G jF jG jH j被称作闭环频率特性2.频域性能指标rM(0)1Mrmax20lg20lg()20lg(0)rrMMMr(1)谐振峰值 和谐振频率max()(0)rrMMM0()M(0)1MrM若 ,则谐振峰值为 ,又称相对谐振峰值,若取分贝值,则:将闭环频率特性的幅值用 表示。当 的幅值为 时, 的最大值 称作谐振峰值。()M在谐振峰值处的频率 称为谐振频率。例如:图示二阶系统频率特性为222()()2()nnnG jjj+幅频特性为2222()1( )()(1)(2)nnC jMR jn 2 222114M( ) =(-)+0dMd( )=令 ,则:当
35、 取最大值 时,应满足:M ( )rM221211 2rrnM=-=-21rdnn可得:100.7072在 范围内,系统会产生谐振峰值Mr ,而且 越小,Mr越大;谐振频率 与系统的阻尼自然频率 ,无阻尼自然频率 有如下关系: nrd当 时, , , 系统产生共振。当 时,系统不存在谐振频率 ,即不产生谐振。 0rnrM 0.707二阶系统Mr与阻尼比 的关系如图46所示。当 时Mr迅速增大,此时瞬态响应超调量Mp也增大,当 时,Mr和Mp存在着相似关系。对于机械系统,通常要求 00.40.40.70711.4rMbM(0)20lgM 20lgM(0)3 20lg2() =(2) 截止频率 和
36、频宽 b截止频率是指系统闭环频率特性的对数幅值下降到其零频率幅值以下3dB时的频率,即:故 也可以说是系统闭环频率特性幅值为其零频率幅值的 时的频率,如图:21b系统的频宽:指从0到 的频率范围。频宽(或称带宽)表征系统响应的快速性,也反映了系统对噪声的滤波性能。大的频宽可以改善系统的响应速度,使其跟踪或复现输入信号的精度提高,但同时对高频噪声的过滤特性降低,系统抗干扰性能减弱。因此,必须综合考虑来选择合适的频带宽度。b一阶系统频宽的求解:1()1G jj T0111112bj Tj T 得:22b1121T=+故1bTT=T一阶系统的截止频率 等于系统的转角频率 ,即等于系统时间常数的倒数。
37、说明频宽越大,系统时间常数T越小,响应速度越快。b二阶系统频宽的求解:222()()2()nnnG jjj2222112nnM( )() ()2222222201111221-21-2bnnnn () ()() ()即2222122nn() () 求解得:2241 2244bn例5.12 已知单位反馈系统的开环传递函数为500 0512 51G s.s. s( )()()nrb求该系统的 ,和解:解:闭环系统的传递函数为:2250( )5051( )0.1252.551( )0.1252.555115151G sF sG sssss=+n20.2rad/s0.50550=0. 125可得所以21 1.1521rM=-21 214.14rad/srn=-=2241 22 4425.6rad/sbn=-+-+05001 151 1351maxrrmaxrrMMMMM M.()此处计算的为相对谐振峰值,即,实际最大幅值( )()( )注意:注意:5.7 系统辨识1.概述 系统辨识系统辨识
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。
最新文档
- 2026年夏津县带编教师招聘考试参考题库及答案解析
- 2026年和静县带编教师招聘笔试模拟试题及答案解析
- 2026年南江县带编教师招聘考试参考题库及答案解析
- 2026年夏津县带编教师招聘考试模拟试题及答案解析
- 2026年隆林各族自治县带编教师招聘考试模拟试题及答案解析
- 2026年静乐县带编教师招聘考试备考题库及答案解析
- 2026年澄城县带编教师招聘笔试模拟试题及答案解析
- 2026年团风县带编教师招聘考试模拟试题及答案解析
- 2026年芒康县带编教师招聘笔试模拟试题及答案解析
- 2026年喀喇沁左翼蒙古族自治县带编教师招聘笔试模拟试题及答案解析
- 2026年秋统编版(新教材)小学道德与法治六年级上册(全册)分层作业及答案(附目录)
- 3《空气占据的空间会改变吗》 教学设计2026秋科学四年级上册教科版
- 2026年江苏省苏州市中考语文真题及答案解析
- 2026年高职院校教务干事岗笔试真题附答案
- 项目施工现场退场处置方案
- GB/T 12008.3-2026塑料聚氨酯生产用聚醚多元醇第3部分:羟值的测定
- 六年级上册人教部编版语文 《单元习作导学单+作文范文》
- DB44∕T 2871-2026 城镇液化石油气加臭技术标准
- 电力建设施工竣工验收方案
- 2026年养老管理师考试试题及答案详解
- 2026年全国一卷高考英语读后续写深度解读及范文
评论
0/150
提交评论