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自动控制原理非线性新系统习题题库
8-1考虑并回答下面的问题:
(a)在确定非线性元件的描述函数时,要求非线性元件不是时间的函数,并要求有斜对称性,这是为什么?
(b)什么样的非线性元件是无记忆的?什么样的非线性元件是有记忆的?它们的描述函数各有什么特点?
(c)线性元件的传递函数与非线性元件的描述函数,有什么是相同的?有什么是不同的?线性元件可以有描述函数吗?非线性元件可以有传递函数吗?
(d)非线性系统线性部分的频率特性曲线与非线性元件的负倒描述函数曲线相交时,系统一定能够产生稳定的自激振荡吗?
8-2设非线性元件的输入、输出特性为
证明该非线性元件的描述函数为
式中为非线性元件输入正弦信号的幅值。
8-3某非线性元件的输入、输出特性如图8.61所示。
图8.61 习题8-3图
(a)试求非线性元件的描述函数。
(b)将图8.61所示非线性元件表示为有死区继电器和有死区放大器的并联,用非线性元件并联描述函数的求法求它的描述函数,并与(a)中的结果相比较。
8-4滞环继电特性如图8.62(a)所示,证明它的描述函数可以表示为
且负倒描述函数的虚部为常值,负倒描述函数曲线如图8.62(b)所示。
(a) (b)
图8.62 习题8-4图
8-5大对数控制系统的控制器后面都带有限幅器。对图8.63(a)所示调节器输出带有限幅器的情况,在输入信号发生大的阶跃变化时,系统输出将出现比较大的退饱和超调。所谓退饱和超调是指,在大的误差信号作用下,调节器的输出将很快将到达饱和值,经限幅器限幅后控制作用维持在最大值。在的作用下,输出逐渐增大,误差逐渐减小,但只要误差未改变符号,调节器的积分项就将继续增大,时积分项的值一般要远大于限幅器的限幅值。当输出超调以后,误差的符号变负,调节器积分项的值开始下降,但在一段时间内仍将维持在很大的数值上,因此会导致很大的超调。
为降低或消除上述系统的退饱和超调,可以有图8.63(b)或图8.63(c)所示的限幅器设计方案,可以保证调节器的积分项被限制在限幅值以内,试分别说明它们的工作原理。
(a)
(b)
(c)
图8.63 习题8-5图
8-6将图8.64(a)、(b)所示非线性系统简化成典型结构形式,并写出线性部分的传递函数。
(a) (b)
图8.64 习题8-6图
8-7利用描述函数讨论下列系统的稳定性:
8-8有滞环继电器特性的非线性系统如图8.65所示,试用描述函数法分析系统周期运动的稳定性,确定它的振幅和频率。
图8.65 习题8-8图
8-9有继电器特性的非线性系统如图8.66所示。
(a)试确定系统自激振荡的幅值和频率。
(b)为消除自振,在综合点后串入比例微分调节器,的最小取值是多少?
图8.66 习题8-9图
8-10带有继电非线性的控制系统如图8.67。
(a)已知当,,时,系统存在,的自激振荡,试求、得值。
(b)要消除系统的自振,引入微分反馈,问的取值和、的取值间应满足什么关系,才能达到目的?
图8.67 习题8-10图
8-11具有饱和特性的非线性系统如图8.68所示。
(a)设,求此时系统自激振荡的幅值和频率。
(b)要消除自振,的取值范围如何?
图8.68 习题8-11图
8-12有齿轮间隙特性的非线性系统如图8.69所示,试确定系统为稳定时的取值范围。
图8.69 习题8-12图
8-13有齿轮间隙特性的非线性系统如图8.70所示。
图8.70 习题8-13图
(a)试在尼柯尔斯坐标下绘制系统线性传递函数的幅相特性曲线和负倒描述函数特性曲线。
(b)根据(a)中绘制的曲线确定系统自激振荡的幅值和频率。
(c)如果系统串联传递函数为
的超前校正网络,问能否消除自振?
(d)如果采用反馈校正,反馈校正的传递函数为
问能否消除自振?
8-14考虑并回答下面的问题:
(a)在相平面图上,横轴上方和横轴下方相轨迹的运动方向为什么总是一右一左?
(b)相轨迹总是垂直地通过横轴吗?
(c)通过相平面普通点的相轨迹只能有一条吗?通过相平面奇点的相轨迹一定有两条以上吗?
(d)在奇点附近可以得到系统的线性化模型,在相平面上的任何一点是否也可以?
8-15线性系统如图8.71所示,试分别求取下列三种情况下变量的相轨迹方程,并绘制相轨迹,根据相轨迹作出相应的曲线。
图8.71 习题8-15图
(a),初始条件,。
(b),初始条件,。
(c),初始条件,。
8-16试确定下列方程的奇点及其类型,用等倾线法绘制它们的相平面。
(a)
(b)
(c)
(d)
8-17试确定下列方程的奇点及其类型,概略绘制奇点附件的相轨迹。
(a)
(b)
(c)
(d)
8-18在图8.72(a)、(b)所示的相轨迹图中,1
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