自动控制原理重点课件.doc

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第一章 概述 第一节 课程内容概述 一、控制理论的组成 1、经典控制论:针对单输入——单输出系统;拉氏变换;线性系统。 2、现代控制论:多输入——多输出系统;状态空间法;线性及非线性系统。 离散系统的设计、分析、系统优化、系统智能化控制。 二、授课内容 1、控制系统的工作原理、系统组成、系统分类; 2、系统数学模型的建立。包括微分方程、传递函数、频率特性。 3、系统性能分析。包括系统的稳定性分析;稳态误差分析;时间响应分析; 4、系统综合。 5、Matlab软件及其在控制系统辅助设计中的应用。 三、学习本课程的目的 1、掌握自动控制系统的工作原理。 2、建立系统动态特性的概念。 3、掌握控制系统的设计及分析的方法。 4、为后续课程打下基础。(信号与系统、传感器、精密测量等) 2012年9月11日起,共18次,单周1次课,双周2次课。 第二节控制系统的工作原理 一、系统工作原理 1、举例 (1)恒温控制系统(control system) 系统如图所示 系统组成:恒压源,热电偶,放大转换元件,电动机,减 速器,分压器,热阻丝。 系统工作过程: 与人工控制的比较: 人工控制:观察,比较,调节。 自动控制:检测,比较,调节。 两者工作过程相比较,不难发现,其过程都需要将当前的温度与要达到的目标温度相比较,再根据比较的结果决定调节的过程,这一过程就是反馈(feedback)过程。所以控制是基于反馈实现的。无论人工控制,还是自动控制都是如此。 自动控制系统的工作原理:系统的输出能返回系统的输入,与输入相比较,得到具有大小和方向的偏差信号,根据偏差信号的大小和方向对系统的输出进行调节。 系统根据偏差信号的大小和方向对输出的调节,其目的是消除偏差。 (2)数控伺服系统 数控伺服系统是较典型的计算机控制系统。目前计算机控制数控伺服系统有无反馈和有反馈两种形式,其中,有反馈的又包括半闭环和全闭环。如图所示系统为全闭环系统。 组成 工作过程 2、开环和闭环 (1)开环:开环控制系统信号是单一流向的,其特点为: 输入 输出 特点:无检测、无反馈、系统的控制精度取决于系统组成元件的精度。系统结构简单,易维护,造价低。无稳定性问题。 (2)闭环:闭环控制系统的信号是封闭的,其特点为: 特点:有检测,有反馈,系统的控制精度高。系统结构复杂,不易维护,造价高。存在稳定性问题。 第三节系统的组成及分类 一、系统的组成 1、组成:给定元件,比较元件,检测反馈元件,放大转换元件,执行元件,控制对象,校正元件,辅助元件。 2、基本结构: 二、系统的分类 1、按有无反馈分类:开环,闭环。 2、按系统组成元件分类:机械控制系统,电气控制系统,机电控制系统。 3、按输出的形式分类:恒值控制系统,伺服控制系统,程序控制系统。 第四节对控制系统的要求 一、稳定性:稳定性是反馈控制系统的首要问题,从系统的响应看,系统是否稳定,也就是说系统的输出能否跟随系统的输入,如果能跟随系统的输入,系统是稳定的,否则系统不稳定。 二、准确性:控制精度指标。以稳态误差的大小衡量其控制精度。 三、快速性:衡量系统从一状态到另一状态所需的时间。 第二章拉普拉斯变换 第一节拉普拉斯变换 一、定义: 二、典型信号的拉氏变换 1、阶跃信号: 2、脉冲信号: 3、斜坡信号: 4、抛物线信号: 5、正弦、余弦信号: 三、性质: 1线性性质: 例1: 2时域中的位移定理: 例2:方波信号的函数表达 3、复域中的位移定理: 例3: 例4: 4、微分性质: 若 例5: 已知写出Y(s) 表达式 5、积分性质: 6、初值定理: 7、终值定理: 练习: 1、求L氏变换 2、求 第二节 拉氏逆变换 一、逆变换表达式 二、部分分式展开求逆变换 (1) 1、无重根形式 若的根无重根,(1)式可展开为 在确定了分式的mi后,可根据得出 例:已知,求其逆变换。 解:F(s)为无重根形式 例:已知,求其逆变换。 解: 2、F(s) 有重根的形式 若的根有重根,(1)式可展开为 例:求拉氏逆变换 3、含有复数根的情况: 若的根含有复数根,为共轭复数根。令a1、a2为一对共轭复数根,(1)式可展开为 mi无重根部分分子确定方法与前述无重根形式的方法相同,复数根部分分子多项式系数a、b确定方法为: 复数相等,实部、虚部分别相等。联立求解,可确定a、b 例:求的拉氏逆变换 解:F(s)中含有复数根,F(s)部分分式展开为 第二章 系统数学模型建立 第一节数学模型 一、数学模型的概念 用来描述系统动态特性的一组数学表达式 形式包括微分方程、传递函数、频率特性

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