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【2018年必威体育精装版整理】机械控制工程学——控制系统时域分析
补充:拉氏反变换1、拉氏反变换的定义2、拉氏反变换的求法:(1)、直接查拉氏反变换表直接查拉氏反变换表例1:求 的拉氏反变换。解:例2:求 的拉氏反变换。解:(2)工程上常用方法(通过部分分式展开法求其反变换) 象函数F(s)一般可表示为如下两个s多项式比的形式: 为了将 F(s)写成部分分式形式,首先把F(s)的分母因式分解:1、只含不同单极点的情况:即A(s)=0无重根。F(s)可展开为n个简单的部分分式之和:例3:求 的拉氏反变换。解:例4:求 的拉氏反变换。解:2、含多重极点的情况即A(s)=0有重根。设A(s)=0有r个重根p1,则F(s)可写成:例5:求 的拉氏反变换。解:例6:求 的拉氏反变换。解:三、拉氏变换的应用:y(t)x(t)解微分方程式微分方程式y(t)时域的解 拉氏变换拉氏反变换X(s)Y(s)代数运算Y(s)复域的解复域的代数方程式由图可见,用拉氏变换解微分方程的步骤是:1.对微分方程进行拉氏变换,将时域的微分方程 变换为复域的代数方程;2.求解代数方程,得到微分方程在复域的解;3.求复域解的拉氏反变换,即得微分方程的解。例7:解方程解:第三章 时间响应分析 建立系统的数学模型后,就可采用各种方法对系统的性能进行分析。控制系统的时域分析包括三个方面:稳定性,暂态性能(快速性)和稳态性能。系统时域响应——在某一个输入信号作用下,系统输出随时间变化的函数,是描述系统的微分方程的解。控制系统的时域响应的性质,取决于系统本身的结构和参数,系统的初始状态以及输入信号的形式。 时域分析法的特点:它根据系统微分方程,通过拉氏变换,直接求出系统的时间响应。依据响应的表达式及时间响应曲线来分析系统控制性能,并找出系统结构、参数与这些性能之间的关系。这是一种直接方法,而且比较准确,可以提供系统时间响应的全部信息。3.1 时间响应及其组成例: m--k系统在外力 作用下其微分方程为:其解为 即 通解+特解 式中: 为系统的无阻尼固有频率。代入求解得 完全解为 代入初始条件,可求得A,B 系统的时间响应分类:1、按振动性质分: (1)自由响应:是由固有频率ωn 构成的振荡。 (2)强迫响应:是由外加频率ω 引起的振荡。2、按振动来源分: (1)零输入响应:由系统的初始条件引起的自由响应。 (2)零状态响应:系统初始条件为零时输入引起的响应。 3.2 典型输入信号 在实际的使用中,控制系统的输入信号是多种多样的。为了简化问题,在分析系统时,采用典型的输入信号。常用的典型输入信号有以下5种:单位阶跃函数单位脉冲函数单位斜坡函数单位抛物线函数正弦函数1.单位阶跃函数 表示输入量的一个瞬间突变过程。单位阶跃函数2.单位脉冲函数 可视为一个持续时间极短的信号。单位脉冲函数单位脉冲函数的积分就是单位阶跃函数。3.单位斜坡函数(或单位速度函数)表示由零值开始随时间t作线性增长的信号单位斜坡函数单位斜坡函数对时间的微分就是单位阶跃函数。4.单位抛物线函数(单位加速度函数)是一种抛物线函数,函数值随时间以等加速度增长。单位加速度函数5、正弦函数 为振幅, 为角频率。正弦函数 系统对不同频率的正弦输入的稳态响应称为频率响应,在第四章将专门讨论,这一章仅讨论系统对非周期信号的响应,也就是时域响应。3.3 一阶系统的时间响应可用一阶微分方程描述的系统称为一阶系统,其微分方程和传递函数为T称为一阶系统的时间常数,它与外界无关,是一阶系统的固有特性。 下面分析系统在零初始条件下对典型输入信号的响应1、一阶系统的单位脉冲响应当系统的输入信号xi(t)是理想的单位脉冲函数δ(t)时,系统的输出xo(t)称为单位脉冲响应函数w(t)。当t=0时,A当t=4T,一阶系统的单位脉冲响应函数是一单调下降的指数曲线,曲线有两个重要的特征点:(1) A点,t=T时,系统的响应 w(t)衰减到初值的36.8%; (2)零点, t=0时,曲线的切线斜率等于-1/T 如果将曲线衰减到初值的2%之前过程定义为过渡过程,则可计算相应的过渡过程响应时间为4T。2 、 一阶系统的单位阶跃响应 系统在单位阶跃输入u(t)作用下的响应,称为单位阶跃响应函数 xou(t)。当t=0时,A当t=4T时, 系统的过渡过程时间为4T曲线两个重要的特点:(1) A点,其对应的时间t=T时,系统的响
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