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由伯德图确定传递函数
2.7.6 由伯德图确定传递函数 1. 最小与非最小相位系统的概念 如果系统的传递函数在右半S平面上没有极点和零点,而且不包含滞后环节,则称为最小相位系统,否则,称为非最小相位系统。 只包含比例、积分、微分、惯性、振荡、一阶微分和二阶微分环节的系统是最小相位系统。而包含不稳定环节或滞后环节的系统则是非最小相位系统。 在伯德图上,若一个最小相位系统和一个非最小相位系统具有相同的幅频特性,则最小相位系统的相角滞后,总是小于非最小相位系统的相角滞后。例如,从不稳定典型环节的伯德图图2.52和图2.53上可明显地看出,它们的相角滞后都大于所对应的稳定的典型环节的相角滞后。 最小相位系统的特征: 设一个最小相位系统的传递函数的分子、分母的最高次数分别是n和m,则当 时,系统的相频特性必然趋于 。而对应的所有非最小相位系统虽然具有相同的幅频特性,但 时,系统的相频特性不等于 。在伯德图上,当系统的对数相频特性的高频段趋于 ,则为最小相位系统,否则,是非最小相位系统。 2. 由伯德图确定传递函数 对于最小相位系统,幅频特性和相频特性是单值对应的,因此,根据系统的对数幅频特性就可以写出系统的传递函数或者频率特性。 例2.28 某最小相位系统的对数幅频特性的渐近线如图2.57所示,确定该系统的传递函数。 解 由于对数幅频特性的低频段是 的直线,所以,系统的传递函数有一积分环节。根据转折点处对数幅频特性渐近线斜率的变化,容易写出系统的传递函数为 由于低频段的延长线与0db线(横坐标轴)的交点为 ,因此,K=10。 由于在转折频率处对数幅频特性和其渐近线的误差为4.44db,由式(2.112)得 例2.29 某最小相位系统的对数幅频特性的渐近线如图2.58所示,确定该系统的传递函数。 解 由于对数幅频特性的低频段是的直线 ,所以,系统的传递函数有1个积分环节。根据转折点处对数幅频特性渐近线斜率的变化,容易写出系统的传递函数为 穿越频率 ,因此,可以由L(1)=1, 或者 确定K。 通常在穿越频率附近,转折频率在穿越频率左边的惯性环节的对数幅频特性可以认为是-20db/dec 的斜线,即可以近似为一个积分环节。而转折频率在穿越频率右边的惯性环节的幅频特性可以认为是 的水平线,即可以近似为1。 一阶微分环节、二阶微分环节、振荡环节等可以进行类似的近似处理,从而简化计算。 在本例中,在穿越频率附近 ,可以作下列近似 因此得K=25,所以,系统的传递函数为 3. 频率特性的实验确定法 对于稳定的线性系统,可以根据实验得到的频率特性曲线,确定系统的传递函数等。其基本方法是采用正弦波发生器产生频率可调的正弦波,作用于被测系统,测量系统稳态输出的正弦波的幅值和相角。在尽可能宽的频率范围内不断改变输入正弦波的频率,可以测得一组实验数据,然后根据实验数据绘制伯德图。最后在对数幅频特性图上,用一组斜率为 ( )的直线逼近系统的对数幅频特性曲线,作为系统对数幅频特性的渐近线。 显然,所选择的逼近对数幅频特性曲线的直线不是唯一的。事实上,如果选择的直线的段数多,则可以比较精确地逼近,但系统数学模型的阶次较高。反之,如果选择的直线的段数少,则不能精确地逼近,但系统数学模型的阶次低,便于控制系统的分析与设计。所以,应该在满足建模精度的前提下,选择较低阶的模型。也就是说,选择的直线段数尽可能少。 假设系统是最小相位的,则根据所选择的对数幅频特性的渐近线,可以写出系统的传递函数。例如,某系统的实验数据如表2.4所示,其伯德图如图2.59所示。 表2.4 某系统的实验数据 在图2.59中,虚折线为所选择的对数幅频特性的渐近线,根据图中3个转折频率 和 附近的幅值,可以写出系统的传递函数为 注意到,这个传递函数仅仅是根据系统的对数幅频特性实验曲线得到的,没有考虑系统对数相频特性实验曲线,所以,这个传递函数是试探性的。事实上,系统可能是最小相位系统,但也可能是非最小相位系统,需要由相频特性实验曲线确定。如果根据选择的模型绘制的曲线与实验得到的曲线基本吻合,则所选择的系统传递函数模型是合适的。如果误差太大,则要考虑模型中某些环节是不稳定环节,或者包含滞后环节。 根据
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