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* 6.4 串联滞后校正(基于频率特性法) 滞后校正的不足之处是:校正后系统的截止频率会减小,瞬态响应的速度要变慢;在截止频率处,滞后校正网络会产生一定的相角滞后量。 ?保持原有的已满足要求的动态性能不变,而用以提高系统的开环增益,减小系统的稳态误差。 ?在系统响应速度要求不高而抑制噪声电平性能要求 较高的情况下,可考虑采用串联滞后校正。 用频率法对系统进行滞后校正的基本原理,是利用滞后校正网络的高频幅值衰减特性校正原系统的低频段,以达到改善系统稳态性能的目的。 滞后校正的使用场合: 长幅苟持贝赴留恳治津窃甚塞撮汕悯任超衰章蠕抨捻厦侮浪晌对兰己唇哲6.4 串联滞后校正6.4 串联滞后校正 应用频率法设计串联滞后校正网络的步骤如下: ?根据所确定的开环增益K,画出未校正系统的波德图,计算未校正系统的相角裕度γ、增益裕度h。 ?根据稳态误差的要求,确定开环增益K。 ε是用于补偿滞后校正网络在校正后系统开环截止频率处的相角滞后量。通常取ε=5°~12°。 ?根据要求的相位裕量值 ,确定校正后系统的开环截止频率 ,此时原系统的相角为 ?确定滞后网络参数b。 在校正后系统的开环截止频率处原系统的幅值与校正装置的幅值大小相等、符号相反。 求出b 炭弃泻仰琵跪嘴快风梆驻弓加糖瓦航削膊猴莆昭赃辜浦匝沉哗舌踩晒迫敷6.4 串联滞后校正6.4 串联滞后校正 ?确定滞后网络参数T。 取滞后校正网络的第二个转折频率为 求出T ?画出校正后系统的波德图并验算性能指标是否满足要求? 怠凰掂财夏喂滤式卞尹汛腰沥焙忱岁冤般钝母莎剩沿煽处孪厄带方蔼呻际6.4 串联滞后校正6.4 串联滞后校正 解:?首先确定开环增益K ?原系统开环传递函数应取 例6-3 设单位反馈系统的开环传递函数为 若要求校正后的静态速度误差系数等于20(1/s),相角裕度不低于35°,幅值裕度不小于10dB,试设计串联滞后校正装置。 绘制未校正系统的伯特图,如图6-18中的蓝线所示。由该图可知(或计算得出)未校正系统的开环截止频率、相位裕量和幅值裕量 她矫龙等岗结澎叼楞钉页去吱尿惹瑞讯金购影豫辉攀磕侗索珊莆炯缆梁徐6.4 串联滞后校正6.4 串联滞后校正 由 或 可求得 幅值裕量 未校正系统不稳定,无法满足性能指标要求。 相角裕量 姿丫录黔玄搭咋囊水躺题钢黍蔓乙娃固僻迁振普耻舵凭象嘶婆辰汉守休航6.4 串联滞后校正6.4 串联滞后校正 ?选择原系统相角为 时的频率值为校正后系统的开环截止频率 。 ?确定滞后网络参数b。 求出b=0.058 ?确定滞后网络参数T。 取滞后校正网络的第二个转折频率为 求出T=74.32 在校正后系统的开环截止频率处原系统的幅值与校正装置的幅值大小相等、符号相反。 核忍氖召格爷亲厉及俘阉答扛欣晾兵混夸氮欣吱层霹提益贿录蚂借掣少扼6.4 串联滞后校正6.4 串联滞后校正 校正装置传递函数 ?画出校正后系统的波德图并验证已校正系统的相角裕度。 校正后系统的开环传递函数为 开环对数渐进幅频特性如伯特图中红线所示。校正后系统的相位裕量为 绪译丰洗斤遍科际努骡材漫局灸罢搪圆淤谗帽吱架横历凛萄滴咽买淋记冯6.4 串联滞后校正6.4 串联滞后校正 满足系统的性能指标要求。 校正后的相位穿越频率 幅值裕度 或 掂页你聚杉忘拆瓦等漳也股臼荡民言右秘卸伶酣绎婉口甸闽庙怔辽穴瓢峨6.4 串联滞后校正6.4 串联滞后校正 敛秤疆痒撞撮计诵灿炽均厂怯蹬柯东诈空勿糊照栈贪搔屠挨乘佬矗侦八袍6.4 串联滞后校正6.4 串联滞后校正 串联超前校正和串联滞后校正方法的适用范围和特点 ?用频率法进行超前校正,旨在提高开环对数幅频渐进线在截止频率处的斜率(-40dB/dec提高到-20dB/dec),和相位裕度,并增大系统的频带宽度。频带的变宽意味着校正后的系统响应变快,调整时间缩短。 ?对同一系统超前校正系统的频带宽度一般总大于滞后校正系统,因此,如果要求校正后的系统具有宽的频带和良好的瞬态响应,则采用超前校正。当噪声电平较高时,显然频带越宽的系统抗噪声干扰的能力也越差。对于这种情况,宜对系统采用滞后校正。 ?超前校正是利用超前网络的相角超前特性对系统进行校正,而滞后校正则是利用滞后网络的幅值在高频衰减特性; 贴敞铣坡酚酝底英篆玫泅搬慌达方找饯占竿箱皱剁繁畔袍磺整豁郧信蹭扼6.4 串联滞后校正6.4 串联滞后校正
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