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第04讲第2章线性系统的数学模型
第2章 线性系统的数学模型 2. 环节间的连接 3. 方框图的变换和简化 1. 信号流图的定义 2. 系统的信号流图 3. 信号流图的定义和术语 4.信号流图的性质 5. 信号流图的简化 6.信号流图的增益公式 信号流图定义与术语 混合节点:既有输入支路、又有输出支路的节点, 如图中的X2、X3、X4、X5、X6。 通道(路径):沿着支路箭头方向通过各个相连支路 的路径,并且每个节点仅通过一次。 如X1到X2到X3到X4或X2到X3又反馈回X2。 前向通道:从输入节点(源节点)到汇节点的通道。 如图X1到X2到X3到X4到X5到X6到X7为 一条前向通道,又如X1到X2到X3到X5 到X6到X7也为另一条前向通道。 闭通道(反馈通道或回环):通道的起点就 是通道的 终点,如图X2到X3又反馈到X2;X4到X5 又反馈到X4。 自回环:单一支路的闭通道,如图中的-H3构成 自回环。 通道传输或通道增益:沿着通道的各支路传输的 乘积。如从X1到X7前向通道 的增益G1G2G3G4G5G6。 不接触回环:如果一些回环没有任何公共的节点, 称它们为不接触回环。如-G2H1 与-G4H2。 (1)信号流图只适用于线性系统; (2)信号流图所依据的方程式,一定为因果函数形式的代数方程; (3)信号只能按箭头表示的方向沿支路传递; (4)节点上可把所有输入支路的信号叠加,并把总和信号传送到所有输出支路; (5)具有输入和输出支路的混合节点,通过增加一个具有单位传输的支路,可把其变为输出节点,即汇节点; (6)对于给定的系统,其信号流图不是唯一的。 (1)加法规则:n个同方向并联支路的总传输,等于各个支路传输之和,如图(a) 所示: (2)乘法规则 :n个同方向串联支路的总传输,等于各个支路传输之积,如图(b)。 (3)混合节点可以通过移动支路的方法消去,如图(c)。 (4)回环可根据反馈连接的规则化为等效支路,如图(d)。 例2-10 将图2-43所示系统方框图化为信号流图并化简求出系统的闭环传递函数 解:信号流图如图 (a)所示。化G1与G2串联等效为G1G2支路,G3与G4并联等效为G3+G4支路, 如图 (b),G1G2与-H1反馈简化为 支路,又与G3+G4串联,等效为 如图 (c) 进而求得闭环传递函数为 给定系统信号流图之后,常常希望确定信号流图中输入变量与输出变量之间的关系,即两个节点之间的总增益或总传输。上节采用信号流图简化规则,逐渐简化,最后得到总增益或总传输。但是,这样很费时又麻烦,而梅逊(Mason)公式可以对复杂的信号流图直接求出系统输出与输入之间的总增益,或传递函数,使用起来更为方便。 * * 环节的连接有串联、并联和反馈三种基本形式。 1.串联 :在单向的信号传递中,若前一个环节的输出就是后一个环节的输入,并依次串接如图所示,这种联接方式称为串联。 n个环节串联后总的传递函数 : 即环节串联后总的传递函数等于串联的各个环节传递函数的乘积。 环节的串联 RC网络 2.并联 :若各个环节接受同一输入信号而输出信号又汇合在一点时,称为并联。 总的传递函数为 如图2-34所示。由图可知 环节的并联 3.反馈:若将系统或环节的输出信号反馈到输入端,与输入信号相比较,就构成了反馈连接,如图所示。如果反馈信号与给定信号极性相反,则称负反馈连接。反之,则为正反馈连接,若反馈环节H(s)=1称为单位反馈。 反馈连接 反馈连接后,信号的传递形成了闭合回路。通常把由信号输入点到信号输出点的通道称为前向通道;把输出信号反馈到输入点的通道称为反馈通道。 对于负反馈连接,给定信号r(t)和反馈信号b(t)之差,称为偏差信号e(t) 即 通常将反馈信号B(s)与误差信号E(s)
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