【精品】《控制工程基础》王积伟_第二版_课后习题解答(完整)
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作业P81-3,1-4。
1-31-4(P72)2-1,2-2。
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第一章习题解笞U]>U2 U\ U2第二章习题解答2-1a) b)d)f)L^f| 忙d)f\ — fl =^2X O严(f)=$(M+E ⑴虑 如(f) =iQ)RRC^-u o (t)^u o (t) = RC^-u^t) at at fs (r)=B 低[xi (f) -曲(幼 j/B (t)=fK (t) = KXo(t) B dB d 『八10602斤不%()+%©二斤击可()占dR^c —% (0+ (*i + 心)% ⑴=邛应 ~u i (0+ R 2u t (0 atati =i R +,C u o =IR?:R R 严冃3宙 % =gR\ +u oa)=K ](旳一兀)+」:dx o ](J?l + J?2)C —«c (!)+ %("■ R Q C — Wj(O + tti (Oat at(K[ + K2)B — x o (t)+ K\K2X o (t)= K\R 〒曲(f)+ 琦心再(f)dt at10602a) b) c) Q © f)U Q —1/?2 + — j icit— Z/?| + iR-f H —J idte)dxK\% K i (兀 _ %) = K 》(兀)—x)=号二dtoB 2+ (®K° ++ B'B? + 场*3 + 水2〃?)& 2+ (K }B 2+K }B 3 + 心汝 + KM 巴2 + K }K 2X 2 dt3J S + 2用 + 8S-丘($ + 2)($戈+2$十4)广、■炉+ 5,2+9用+7E ($+恥 + 2)乡一rn\fU2K 2rdx { dx 2< dt dt ;/(O™-坷罕~_叭 dtdxj … 一 —- - K?x^ = m dtdx l dx 2dt dt护d 2x 2 2~d^ k,用典2+ (的+创坷+用2创+加2*3);?7皿乔对)13173 G($)= --------------- —(£+。
第一章3解:1)工作原理:电压u2反映大门的实际位置,电压u1由开(关)门开关的指令状态决定,两电压之差△ u= u1 —u2驱动伺服电动机,进而通过传动装置控制大门的开启。
当大门在打开位置,u2= u上:如合上开门开关,u1 = u 上, △ u = 0,大门不动作;如合上关门开关,u1= u下,△ u<0,大门逐渐关闭,直至完全关闭,使△ u= 0。
当大门在关闭位置,u2 二u 下:如合上开门开关,u1 = u上, △ u>0,大门执行开门指令,直至完全打开,使△ u = 0; 如合上关门开关,u1 = u下,△ u= 0,大门不动作。
2)控制系统方框图解:1)控制系统方框图a)系统方a )水箱是控制对象,水箱的水位是被控量,水位的给定值 h '由浮球顶杆的长度给定,杠 杆平衡时,进水阀位于某一开度,水位保持在给定值。
当有扰动(水的使用流出量和给水 压力的波动)时,水位发生降低(升高),浮球位置也随着降低(升高),通过杠杆机构是 进水阀的开度增大(减小),进入水箱的水流量增加(减小),水位升高(降低),浮球也随 之升高(降低),进水阀开度增大(减小)量减小,直至达到新的水位平衡。
此为连续控制 系统。
b )水箱是控制对象,水箱的水位是被控量,水位的给定值 h '由浮球拉杆的长度给定。
杠 杆平衡时,进水阀位于某一开度,水位保持在给定值。
当有扰动(水的使用流出量和给水 压力的波动)时,水位发生降低(升高),浮球位置也随着降低(升高),到一定程度后, 在浮球拉杆的带动下,电磁阀开关被闭合(断开),进水阀门完全打开(关闭),开始进水(断水),水位升高(降低),浮球也随之升高(降低),直至达到给定的水位高度。
随后水 位进一步发生升高(降低),到一定程度后,电磁阀又发生一次打开(闭合)。
此系统是离 散控制系统。
2-1 解:(c )确定输入输出变量(u1,u2)得到:CR 2dU 1(1 匹)u 2 =CR 2dU 1-R2u 1 dt R 1 dt R一阶微分方程(e )确定输入输出变量(u1,u2)消去i 得到:(& R 埒汁2牛亡 一阶微分方程第二章2- 2解:1)确定输入、输出变量f (t ) 、X 2□2)工作原理:b )系统方框图干f(t)-fK1⑴-fB 1⑴-fBMF^d^- - 1 -(s 2) (s 1) (s 1)2M(s)=0, 4) D(s)=0,得到极点:一1, M(s)=0, 得到零点:2) 对各元件列微分方程:2f f f _ d X 2(t)fB3 ~'T K2-'T B 2= m 2K1B3 dt 2=K 1X 1; f B1 = B 1 -- -dt B d (x 1 - x2) =B 3 甬;fK2 = K 2X23)4) 5) 拉氏变换.F(s)—KX(s)—B 1SX1G)—B3$(X 1(s) —X 2(s)] = gs 2X 1(s) 叉'B 3S[X 1(s) -X 2(s)] -K 2X2G)-B 2SX2G ) = m 2S 2X 2(s) 消去中间变量: 拉氏反变换:mi|m 2 d 4X d 3X d 2X$ (B 1m 2 七2口1 B s mh B s mJ $(B 1B 3 B 1B 2 B s B ?心口2 ^心)/dt dt dt 2_3(K 1B 2 K 1B 3 K 2B 1 K 2B 3)等 K 1g 弋詈解:(2) (4)1 1 11 1 1 — 29 s 49 s 13 (s 1)(5)(6)-0.25 2s 0.5 2 22 2.5 s2- 5解:1)D(s)=0, M(s)=0,2) D(s)=0, M(s)=0,得到极点:0,0,-2,-5得到零点:一 1 , ' 得到极点:一 2, — 1, —2 得到零点:0 , 0 , — 1+ □0 +oci3) D(s)=O, 得到极点:0,得到零点:一2,2- 8解:1) a )建立微分方程b) 拉氏变换 c) 画单元框图(略) d) 画系统框图mx o (t) = f k (t) f Bl (t) - f B2(t) f k (t)二 k(X i (t) —x °(t))ms 2X o (s) = F k (s) F BI (S ) -F B 2(S )b) 拉氏变换:F k (s )=k (X i (s )-X o (s))F Bi (s)=B i S (X j (s)—X o (s))F B 2(S )工 B 2S X O (S )c) 绘制单元方框图(略)4)绘制系统框图Fi ( s )2)a)建立微分方程:f B1(t) B id (N (t)-")) dtf B2 (t)=B 2 dX o (t) dt由于扰动产生的输出为:要消除扰动对输出的影响,必须使 X o2(S )=0 得到:QK 2K 3G o (s) -K 3K 4S =0第三章3- 1解:1)法一:一阶惯性环节的调整时间为 4T ,输出达稳态值的98%故: 4T = 1min ,得到:T = 15s法二:求出一阶惯性环节的单位阶跃时间响应,代入,求出。