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§6-2 基本控制规律; P 控制器实质上是一个具有可调增益的放大器。在信号变换过程中,P 控制器只改变信号的增益而不影响其相位。 在串联校正中,加大控制器增益P ,可以提高系统的开环增益,减小系统的稳态误差,从而提高系统的控制精度,但系统的相对稳定性下降,甚至可能造成闭环系统不稳定。因此,在系统校正设计中,很少单独使用比例控制规律。; 二、比例-微分(PD)控制规律;t;PD 控制器提高系统的阻尼程度,可通过参数KP及τ来调整。; 需要指出,因为微分控制作用只对动态过程起作用,而对稳态过程没有影响,且对系统噪声非常敏感,所以单一的 D 控制器在任何情况下都不宜与被控对象串联起来单独使用。 通常,微分控制规律总是与比例控制规律或比例-积分控制规律结合起来,构成组合的PD或PID 控制器,应用于实际的控制系统。;三、积分I ??制规律; 在串联校正时,采用I 控制器可以提高系统的型别,有利于系统稳态性能的提高。但积分控制使系统增加了一个位于原点的开环极点,使信号产生90°的相角迟后,对系统的稳定性不利。 因此,在控制系统的校正设计中,通常不宜采用单一的I控制器。 ;;四、比例-积分(PI)控制规律;t; 在串联校正时,PI控制器相当于在系统中增加了一个位于原点的开环极点,同时也增加了一个位于 s 左半平面的开环零点。位于原点的极点可以提高系统的型别,以消除或减小系统的稳态误差,改善系统的稳态性能;而增加的负实零点则用来提高系统的阻尼程度,缓和PI控制器极点对系统稳定性产生的不利影响。只要积分时间常数Ti 足够大, PI控制器对系统稳定性的不利影响可大为减弱。在控制工程实践中, PI控制器主要用来改善控制系统的稳态性能。;+;五、比例-积分-微分(PID )控制规律;若 ,上式还可写成
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