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自控原理习题解答第五章

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自动控制原理考试试题第五章习题及答案

自动控制原理考试试题第五章习题及答案

第五章 线性系统的频域分析与校正练习题及答案——25-12 已知)(1s G 、)(2s G 和)(3s G 均为最小相角传递函数,其近似对数幅频特性曲线如图5-79所示。

试概略绘制传递函数 G s G s G s G s G s 412231()()()()()=+的对数幅频、对数相频和幅相特性曲线。

解:(1) ✈L K 11204511()lg .ω== ∴=K 1180则: G s K 11()=(2) G s K s s 22081()(.)=+20201022lg /lg K K ω== , K 21= (3) ✈L K K 333202001110()lg lg .ωω===s s K s G K 9)(,9111.01333====∴(4) ✈G s G G G G 412231()=+ 将G G G 123,,代入得:G s s s 41801251()(.)=+对数频率特性曲线如图解5-12(a)所示,幅相特性曲线如图解5-12(b)所示:图解5-12 (a) Bode图 (b) Nyquist图5-13 试根据奈氏判据,判断题5-80图(1)~(10)所示曲线对应闭环系统的稳定性。

已知曲线(1)~(10)对应的开环传递函数如下(按自左至右顺序)。

题号开环传递函数P N NPZ2-=闭环稳定性备注1G sKT s T s T s()()()()=+++1231110-12不稳定2G sKs T s T s()()()=++1211000稳定3G sKs Ts()()=+210-12不稳定4 G s K T s s T s T T ()()()()=++>12212110 0 0 稳定 5 G s K s ()=30 -1 2 不稳定 6 G s K T s T s s ()()()=++123110 0 0 稳定 7 G s K T s T s s T s T s T s T s ()()()()()()()=++++++5612341111110 0 0 稳定 8 G s KT s K ()()=->1111 1/2 0 稳定 9 G s KT s K ()()=-<1111 0 1 不稳定 10G s Ks Ts ()()=-11-1/22不稳定5-14 已知系统开环传递函数,试根据奈氏判据,确定其闭环稳定的条件:)1)(1()(++=s Ts s Ks G ; )0,(>T K(1)2=T 时,K 值的范围; (2)10=K 时,T 值的范围; (3)T K ,值的范围。

自控原理第五章习题参考答案

自控原理第五章习题参考答案

5-1 5()0.251G s s =+5()0.251G j j ωω=+()A ω=()arctan(0.25)ϕωω=-输入 ()5cos(430)5sin(460) =4r t t t ω=-︒=+︒(4)A ==(4)arctan(0.25*4)45ϕ=-=-︒系统的稳态输出为()(4)*5cos[430(4)]3045)17.68cos(475)17.68sin(415)c t A t t t t ϕ=-︒+=-︒-︒=-︒=+︒ sin cos(90)cos(90)cos(270)αααα=︒-=-︒=+︒或者,()(4)*5sin[460(4)]6045) 17.68sin(415)c t A t t t ϕ=+︒+=+︒-︒=+︒所以,对于cos 信号输入下的稳态输出计算规律与sin 信号作用下计算相同。

5-3(2)1()(1)(12)G s s s =++ 1()(1)(12)G j j j ωωω=++()A ω=()arctan arctan 2ϕωωω=--起点:0ω= (0)1;(0)0A ϕ==︒ 位于正实轴上。

终点:ω→∞ ()0;()180A ϕ∞=∞=-︒+∆ 从第三象限趋于原点因此,,Nyquist 曲线与虚轴有交点,并且满足:()arctan arctan 290ϕωωω=--=-︒ arctan arctan 290ωω+=︒所以有,1/(2)ωω= 21/2ω=()0.473A ω=== 因此,与虚轴的交点为(0,-j0.47)()ω(3)1()(1)(12)G s s s s =++ 1()(1)(12)G j j j j ωωωω=++()A ω=()90arctan arctan 2ϕωωω=-︒--起点:0ω= (0);(0)90A ϕ=∞=︒∆-- 位于负虚轴(左侧)无穷远方向终点:ω→∞ ()0;()270A ϕ∞=∞=-︒+∆ 从第二象限趋于原点因此,,Nyquist 曲线与实轴有交点,并且满足:()90arctan arctan 2180ϕωωω=-︒--=-︒ arctan arctan 290ωω+=︒1/(2)ωω= 21/2ω=2()0.673A ω===与实轴的交点为(-0.67,-j0))ω(4)21()(1)(12)G s s s s =++ 21()()(1)(12)G j j j j ωωωω=++()A ω=()180arctan arctan 2ϕωωω=-︒--起点:0ω= (0);(0)180A ϕ=∞=︒∆-- 位于负实轴(上侧)无穷远方向终点:ω→∞ ()0;()360A ϕ∞=∞=-︒+∆ 从第一象限趋于原点因此,,Nyquist 曲线与虚轴有交点,并且满足:()180arctan arctan 2270ϕωωω=-︒--=-︒ arctan arctan 290ωω+=︒1/(2)ωω= 21/2ω=()0.94A ω===与虚轴的交点为(0,j0.94))ω=5-4(2)10.5ω=,21ω=,1K =,0ν=(3)10.5ω=,21ω=,1K =,1ν=低频段直线(延长线)与0db 线交点的频率为:1/cK νω'=。

自动控制原理第五章课后答案

自动控制原理第五章课后答案

五 频域分析法2-5-1 系统单位阶跃输入下的输出)0(8.08.11)(94≥+-=--t e e t c tt ,求系统的频率特性表达式。

【解】: 98.048.11)]([L )(1+++-==-s s s t c s C 闭环传递函数)9)(4(36198.048.11)()()(++=+++-==s s ss s s s R s C s G )9tg 4(tg 2211811636)9)(4(36)(ωωωωωωω--+-+⨯+=++=j ej j j G2-5-2系统时,系统的稳态输出(1))30sin()(0+=t t r ; (2))452cos(2)(0+=t t r ;(3))452cos(2)30sin()(00--+=t t t r 。

【解】:求系统闭环传递函数5tg 21254)5(4)(54)(1)()()()(14)(ωωωω--+=+=+=+==+=j B K K B K ej j G s s G s G s R s C s G s s G根据频率特性的定义,以及线性系统的迭加性求解如下:(1)︒===30,1,11θωr A︒--====-3.1151tg )1(178.0264)1()(1j j j B e eeA j G θωω[])7.18sin(78.0)1(sin )1()sin()(12︒+=++=+=t t A A t A t c r c s θθθ(2)︒===45,2,21θωr A︒--==+=-8.2152tg 274.02544)(1j j B e ej G ωω)2.232cos(48.1)(︒+=t t c s(3))8.662cos(48.1)7.18sin(78.0)(︒--︒+=t t t c s2-5-3 试求图2-5-3所示网络的频率特性,并绘制其幅相频率特性曲线。

【解】:(1)网络的频率特性1)(111)(212212+++=+++=ωωωωωC R R j C jR C j R R C j R j G(2)绘制频率特性曲线)tg (tg 22212121111)(1)(11)(ωωωωωωωT T j eT T jT jT j G ---++=++= 其中1221221,)(,T T C R R T C R T >+==。

自动控制原理及其应用课后习题第五章答案

自动控制原理及其应用课后习题第五章答案
40 20 0 -20 -20dB/dec 10 1 2ωc -40dB/dec -60dB/dec 40 -40dB/dec
ω
20 0 -20
10 ωc
1
2 -20dB/dec
ω
-60dB/dec
10 ≈1 ω2 0.5 c
ω c=4.5
5 ≈1 ω c=7.9 ω 0.01 c3
第五章习题课 (5-17)
-20
低频段曲线: 低频段曲线: 20lgK=20dB φ (ω ) 0 ω1=5 ω2=15 -90 相频特性曲线: 相频特性曲线: -180 -270 φ ( )= -90o ω ω=0 φ ( )= -270o ω ω=∞
-60dB/dec
ω
第五章习题课 (5-2)
10(s+0.2) 1.33(5s+1) (5) G(s)= s2(s+0.1)(s+15)=s2(10s+1)(0.67s+1) 解: 低频段曲线: 低频段曲线: 20lgK=2.5dB
第五章习题课 (5-7)
5-7 已知奈氏曲线,p为不稳定极点个数, 已知奈氏曲线, 为不稳定极点个数 为不稳定极点个数, υ为积分环节个数,试判别系统稳定性。 为积分环节个数,试判别系统稳定性。 Im υ=2 (b) p=0 (a) p=0 Im υ=0
ω=0 Re -1 0 ω=0+ -1 0 ω=0 Re
第五章习题课 (5-1)
5-1(1) 已知单位负反馈系统开环传递函数, 已知单位负反馈系统开环传递函数, 当输入信号r(t)=sin(t+30o),试求系统的稳态 当输入信号 , 输出。 输出。 10 G(s)=(s+1) 10 解: φ(s)= (s+11) 10 = 10 = 10 ω A( )= 2 2 112+1√ 122 =0.905 √ 11 +( ) √ ω φ ( )=-tg-1ω =-tg-1 1 =-5.2o ω 11 11 cs(t)=0.9sin(t+24.8o)

自动控制原理第五章课后习题答案(免费)[1]

自动控制原理第五章课后习题答案(免费)[1]

自动控制原理第五章课后习题答案(免费)5-1设单位反馈系统的开环传递函数为对系统进行串联校正,满足开环增益 及 解:① 首先确定开环增益K,00()12lim v s K SG S k →===② 未校正系统开环传函为:012()(1)G s s s =+M a g n i t u d e (d B )1010101010P h a s e (d e g )Bode DiagramGm = 70.5 dB (at 200 rad/sec) , P m = 16.5 deg (at 3.39 rad/sec)Frequency (rad/sec)③ 绘制未校正系统的开环对数频率特性,得到幅穿频率 3.4c ω=,对应相位角'0()164,16c G j ωγ∠=-∴=,采用超前校正装置,最大相角 0(180())4016630m c G j ϕγωγ=-+∠+=-+=④ 11sin ,31m αϕαα--=∴=+ 0()(1)KG s s s =+40γ=︒112K s -=⑤ 在已绘图上找出10lg 10lg3 4.77α-=-=-的频率 4.4m ω=弧度/秒 令c m ωω=⑥0.128/,0.385/m T s T s ωα=⇒==∴=校正装置的传函为:110.385()110.128Ts s G s Ts s α++==++校正后的开环传函为:012(10.39)()()()(1)(10.13)c s G s G s G s s s s +==++ 校正后1801374340γ=-=>,满足指标要求.-100-50050100M a g n i t u d e (d B )101010101010P h a s e (d e g )Bode DiagramGm = 99.2 dB (at 1.82e+003 rad/sec) , P m = 42.4 deg (at 4.53 rad/sec)Frequency (rad/sec)5-2设单位反馈系统的开环传递函数为要求 设计串联迟后校正装置。

《自动控制原理》第五章习题解答

《自动控制原理》第五章习题解答
5-4 典型二阶系统的开环传递函数
2 ωn s( s + 2ζω n )
G( s) =
当取 r (t ) = 2 sin t 时,系统的稳态输出
css (t ) = 2 sin(t − 450 )
试确定系统参数 ω n , ζ 。 解:根据公式(5-16)和公式(5-17) 得到: c ss (t ) = A G B ( jω ) sin(ωt + ϕ + ∠G B ( jω ))
根据题目给定的条件: ω = 1 A = 2 所以: G B ( jω ) =
2 (ω n − ω 2 ) + (2ζω nω ) 2
=
=1
(1)
∠G B ( jω ) = − arctan
2ξω nω 2ξω = − arctan 2 n = −45 0 2 2 ωn − ω ωn −1
(2)
由式(1)得 ω n = (ω n − 1) + ( 2ζω n )
20
ϕ (ω )
− 89 o
− 87.2 o
− 92.1o − 164 o
− 216 o
− 234.5 o
− 246 o
− 254 o
− 258 o
ω
30
50
100
ϕ (ω )
− 262 o
− 265 o
− 267.7 o
作系统开环对数频率特性图,求得 ω c = 1 ,系统的穿越频率 ω r = 18 系统的幅值裕度和相角裕度为 h =
-26
-20
5-12 已知最小相位系统的对数幅频渐进特性曲线如图 5-50 所示, 试确定系统的开环传递函 数。 解: (a) G ( s ) =

自控原理习题解答第五章

自控原理习题解答第五章
4 3 2


dk 3 2 4s 18s 20s 8 0 ds


s 1.5s 0.5 3 2 s 3 s 4.5s 5s 2
2
s 3s
3
2 2 2
1.5s 5s 1.5s 4.5s 0.5s 2 0.5s 1.5 0.5
s 0.5s 3 3 2 s 4 s 4.5s 5s 2
1
4 95.58
6求与虚轴的交点
s 1.1s 1.3s 0.5s k 0
4 3 2
s4 s3 s s
2
1 1.1 0.93 0.465 1.21k 1.1k
1.3 0.5 1.1k 0
k
s1
0
2 0.465 1.21k 0,0 k 0.38;0.93s 1.1k 0



4
j
45; l 1 : 3, 4 3 (135)
4
m i 1 i
a
p z
j1
nm

0.5 0.3 j0.96- 0.3 - j0.96- 0 0.275 4
4分离点 2 ss 0.5s 0.6s 1 k 0
试绘制系统的根轨迹图。
2实轴上的根轨迹: 0,0.5 3n m 4, 渐近线的倾角和渐近线 与实轴的交点 2l 1 , l 0,1,2
nm l 0 : 1, 2
n
k 答5 - 4Gs Hs ss 0.5 s 2 0.6s 1 1n 4, m 0, p1 0, p 2 -0.5, p 3 0.3 j0.96, p 4 0.3 j0.96

自动控制原理_第5章习题解答-

自动控制原理_第5章习题解答-

第5章频率特性法教材习题同步解析一放大器的传递函数为:G (s )=1+Ts K测得其频率响应,当ω=1rad/s 时,稳态输出与输入信号的幅值比为12/2,稳态输出与输入信号的相位差为-π/4。

求放大系数K 及时间常数T 。

解:系统稳态输出与输入信号的幅值比为A ==222172K T ω=+ 稳态输出与输入信号的相位差arctan 45T ϕω=-=-︒,即1T ω=当ω=1rad/s 时,联立以上方程得T =1,K =12放大器的传递函数为:G (s )=121s +已知单位负反馈系统的开环传递函数为5()1K G s s =+ 根据频率特性的物理意义,求闭环输入信号分别为以下信号时闭环系统的稳态输出。

(1)r (t )=sin (t +30°); (2)r (t )=2cos (2t -45°);(3)r (t )= sin (t +15°)-2cos (2t -45°); 解:该系统的闭环传递函数为65)(+=Φs s 闭环系统的幅频特性为365)(2+=ωωA闭环系统的相频特性为6arctan )(ωωϕ-=(1)输入信号的频率为1ω=,因此有37375)(=ωA ,()9.46ϕω︒=- 系统的稳态输出537()sin(20.54)37ss c t t ︒=+ (2)输入信号的频率为2ω=,因此有10()A ω=,()18.43ϕω︒=- 系统的稳态输出10()cos(263.43)2ss c t t ︒=- (3)由题(1)和题(2)有对于输入分量1:sin (t +15°),系统的稳态输出如下5371()sin( 5.54)37ss c t t ︒=+ 对于输入分量2:-2cos (2t -45°),系统的稳态输出为102()cos(263.43)ss c t t ︒=-- 根据线性系统的叠加定理,系统总的稳态输出为)4363.632cos(210)537.5sin(37375)(︒︒--+=t t t c ss绘出下列各传递函数对应的幅相频率特性与对数频率特性。

《自动控制原理》第5章习题答案

《自动控制原理》第5章习题答案


期望极点
期望极点
− p3
j
600
j0.58
− p2
-1
− p1
0 -j
-3
-2
σ
-2
19.150 -1
40.880 0.33 0
119.640
校核相角条件: 根据在图中主导极点位置的近似值-0.33 ± j 0.58 和开环极点的位置, 作由各开环极点到期望主导极点的向量,
Φ = -119.640 -40.880 -19.150 = -179.670≈-1800
− p2
-10 -5
− p1
0
σ
②计算期望主导极点位置。
超调量σ% ≤ 20%,调整时间 ts ≤ 0.5s
4
ζω n
= 0.5s , ζω n = 8
σ%=e

ζπ
1−ζ 2
= 0.2 , ζ = 0.45 , θ = 63.2 0
故,期望主导极点位置, s1, 2 = −8 ± j15.8
期望极点
Gc ( s ) =
4,控制系统的结构如图 T5.3 所示,Gc(s)为校正装置传递函数,用根轨迹法设计校正装置,
使校正后的系统满足如下要求,速度误差系数 Kv ≥ 20,闭环主导极点 ω n = 4 ,阻尼系数 保持不变。
R(s)
+ -
Gc(s)
4 s ( s + 2)
Y(s)
图 T5.3
解:①校核原系统。
14
+20
0dB
1
Φ (ω ) 度
900 00
5
ω rad/s
ω rad/s
2,控制系统的结构如图 T5.1 所示,试选择控制器 Gc(s), 使系统对阶跃响应输入的超调量

《自动控制原理》答案 李红星 第五章

《自动控制原理》答案 李红星 第五章
5-1
某系统结构图如题 5-1 图所示,试根据频率特性的物理意义,求下列输入信号作用时,
系统的稳态输出 c s (t ) 和稳态误差 e s (t ) (1) (2)
r (t ) = sin 2t r (t ) = sin(t + 30°) − 2 cos( 2t − 45°)
题 5-1 图
解:
系统闭环传递函数为: Φ ( s ) =
(T1 > 0, T2 > 0, T3 > 0, T4 > 0)
又知它们的奈奎斯特曲线如题 5-7 图(a)(b)(c)所示。 找出各个传递函数分别对应的奈奎斯 特曲线,并判断单位反馈下闭环系统的稳定性
145
题 5-7 图 解:三个传递函数对应的奈奎斯特曲线分别为 b, c, a 对 G1 ( s ) =
要求画出以下 4 种情况下的奈奎斯特曲线,并判断闭环系统的稳定性: a. T2 = 0 ;
141
b. 0 < T2 < T1 ; c. 0 < T2 = T1 ; d. 0 < T1 < T2 。 解: a. 当 T2 = 0 时, Q ( s ) =
K , s (T1 s + 1)
2
其开环幅相曲线如题 5-5 解图 a 所示, P = 0 ,N=2 则 Z=P+N=2,故在 s 平面右半平面有 2 个闭环极点,闭环系统不稳定; b.当 0 < T2 < T1 时, Q( jω ) =
当 τ > T 时,开环幅相曲线始终处于第三象限,如题 5-4 解图 a 所示; 当 T > τ 时,开环幅相曲线始终处于第二象限,如题 5-4 解图 b 所示。
题 5-4 解图 a 开环幅相曲线

自动控制原理课后习题答案第五章

自动控制原理课后习题答案第五章

第 五 章5-2 若系统单位阶跃响应为49()1 1.80.8tth t ee--=-+试确定系统的频率特性。

分析 先求出系统传递函数,用j ω替换s 即可得到频率特性。

解:从()h t 中可求得:(0)0,(0)0h h '==在零初始条件下,系统输出的拉普拉斯变换()H s 与系统输出的拉普拉斯变换()R s 之间的关系为()()()H s s R s =Φ⋅即()()()H s s R s Φ=其中()s Φ为系统的传递函数,又1 1.80.836()[()]49(4)(9)H s L h t s s s s s s ==-+=++++1()[()]R s L r t s ==则()36()()(4)(9)H s s R s s s Φ==++令s j ω=,则系统的频率特性为()36()()(4)(9)H j j R j j j ωωωωωΦ==++5-7 已知系统开环传递函数为)1s T (s )1s T (K )s (G 12++-=;(K、T1、T2>0)当取ω=1时, o180)j (G -=ω∠,|G(jω)|=0.5。

当输入为单位速度信号时,系统的稳态误差为0.1,试写出系统开环频率特性表达式G(jω)。

分析:根据系统幅频和相频特性的表达式,代入已知条件,即可确定相应参数。

解: 由题意知:()G j ω=21()90arctan arctan G j T T ωωω∠=---因为该系统为Ⅰ型系统,且输入为单位速度信号时,系统的稳态误差为0.1,即1()lim ()0.1ss s e E s K→∞===所以:10K =当1ω=时,(1)0.5G j ==21(1)90arctan arctan 180G j T T ∠=---=-由上两式可求得1220,0.05T T ==,因此10(0.051)()(201)j G j j j ωωωω-+=+5-14 已知下列系统开环传递函数(参数K 、T 、T i>0,i=1,2,…,6)(1))1s T )(1s T )(1s T (K)s (G 321+++=(2))1s T )(1s T (s K)s (G 21++=(3))1Ts (s K )s (G 2+=(4))1s T (s )1s T (K )s (G 221++=(5)3s K )s (G =(6)321s)1s T )(1s T (K )s (G ++=(7))1s T )(1s T )(1s T )(1s T (s )1s T )(1s T (K )s (G 432165++++++=(8)1Ts K)s (G -=(9)1Ts K )s (G +--=(10))1Ts (s K)s (G -=其系统开环幅相曲线分别如图5-6(1)~(10)所示,试根据奈氏判据判定各系统的闭环稳定性,若系统闭环不稳定,确定其s 右半平面的闭环极点数。

《自动控制原理》课后习题答案(5章)

《自动控制原理》课后习题答案(5章)

《自动控制原理》课后习题答案(5章)5.1 系统的结构图如图5-68所示。

试依据频率特性的物理意义,求下列输入信号作用时,系统的稳态输出ss c 和稳态误差ss e 。

⑴()t t r 2sin =⑵()()()︒︒--+=452cos 230sin t t t r图5-1解 系统的传递函数:()()()21+==Φs s R s C s ()()()21++==Φs s s R s E s e 幅频特性及相频特性:()()2,2122ωωωωarctgj j -=Φ+=Φ()()2,21222ωωωωωωarctgarctg j e e -=Φ++=Φ(1)()2,2sin ==ωt t r 稳态输出:()()︒︒-=-+=452sin 221452sin 441t t c ss()︒-≈452sin 354.0t稳态误差:⎪⎭⎫ ⎝⎛-+++=2222sin 2221222arctg arctg t e ss()()︒︒+≈+=43.182sin 791.043.182sin 225t t(2)()()()()()︒︒︒︒+-+=--+=452sin 230sin 452cos 230sin t t t t t r⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+∠+++•-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+∠+++=︒︒221452sin 221212130sin 211222j t j t c ss ()t t 2sin 225.3sin 55-+=︒ ()t t 2sin 708.05.3sin 447.0-+≈︒⎪⎭⎫ ⎝⎛-++++•-⎪⎭⎫ ⎝⎛-++++=︒︒222452sin 2221221130sin 12112222222arctg arctg t arctg arctg t e ss ()()︒︒︒︒︒︒-++•--++=4543.63452sin 410257.264530sin 510t t ()()︒︒+-+≈43.632sin 582.143.48sin 632.0t t ()()︒︒--+=57.1162sin 582.143.48sin 632.0t t5.2 若系统的单位阶跃响应:()t t e e t h 948.08.11--+-=()0≥t 试求系统的频率特性。

自控第五章作业参考答案

自控第五章作业参考答案

第一章1-4:(1)原理温度传感器实时测量热水温度送给温度控制器与热水设定温度相比较;同时流量计实时测量冷水流量送给温度控制器判断冷水流量的变化对热水温度的影响;从而使温度控制器发出控制信号改变蒸汽调节阀的开度,使热水温度保持给定的数值。

(2)控制对象:热交换器;控制量:热水温度。

(3)方框图:冷水流量第二章补充1:26(s 3)(s),()9123s(s 1)(s 2)t t F f t e e --+==-+++补充2:22(2)(2)3-3()cos 3sin ()22tt j t j tj j f t et e t f t e e j j---+--+=+=-+或 2-6:224s 2G(s),()()2(s 1)(s 2)t t s g t g t e e --++==+-++2-8:222(s)400s 100(s)12023050,(s)122325(s)122325C E s s R s s R s s +++==++++ 2-11:(a )1223G (s)G (s)(s)(s)1G (s)G (s)C R +=+ (c) 13221122(G (s)G (s))G (s)(s)(s)1G (s)H (s)G (s)G (s)H (s)C R +=++ (e )123423221121G (s)G (s)G (s)(s)G (s)(s)1G (s)G (s)H (s)G (s)H (s)G (s)G (s)H (s)C R =+++- (f )132121(G (s)G (s))G (s)(s)(s)1G (s)G (s)H (s)C R +=+ 2-12(a )1212121G (s)G (s)(s)(s)1G (s)G (s)G (s)G (s)H (s)C R =++ 2312112121G (s )G (s )G (s )G (s )H (s )1(s )(s )1G (s )G (s )G (s )G (s )H (s )C N --=++(b )41223423G (s )(G (s )G (s )G (s )G (s ))(s )(s )1G (s )(G (s )G (s ))C R ++=++ 4423G (s )(s )(s )1G (s )(G (s )G (s ))C N =++2-14 同2-122-15 (a )(s)(s)12345623231343G G G G G C G (s)+R 1+G G H +G H +G G H = (c )(s)(s)1C ed(1-bg)+abcdR af bg ch efgh acfh=----+5-2:36()(4)(9)H s s s s =++⇒系统的频率特性为24236(36)468()971296j H j ωωωωω--=++5-8(2):①典型环节分解:22001(),200, 2.(1)(101)G s K s s s ν===++②确定各交接频率及斜率变化值。

自动控制原理(黄坚)第五章答案

自动控制原理(黄坚)第五章答案

第五章 频率特性法习题5-1 单位反馈控制系统的开环传递函数110)(+=s s G ,当下列信号作用在系统输入端时,求系统的稳态输出。

(1) )30sin()(︒+=t t r (2) )452cos(2)(︒-=t t r (3) )452cos(2)30sin()(︒--︒+=t t t r解:本题注意事项:一定要用闭环传递函数求模求角,计算角度一定要看象限 (1)1110)(+=Φs s ,1110)(+=Φωωj j ,︒-∠=-∠=+=Φ-19.5905.0111122101110)1(1tg j j )8.24sin(905.0)19.530sin(905.0)(︒+=︒-︒+=t t t c ss(2)︒-∠=+=Φ3.10894.011210)2(j j)3.552cos(788.1)(︒-=t t c ss(3))3.552cos(788.1)8.24sin(905.0︒--︒+=t t c ss5-2 设控制系统的开环传递函数如下,试绘制各系统的开环幅相频率特性曲线和开环对数频率特性曲线。

(1))15)(5(750)(++=s s s s G (2) )1008()1(1000)(2+++=s s s s s G (3) 13110)(++=s s s G 解:(1)起点s 10,︒-∞∠90;终点3750s ,︒-∠2700;交点5.0)75(-=j G (2)起点s 10,︒-∞∠90;终点21000s,︒-∠1800;交点)100927()1(1000)(232-++-=s s s s s s G ,)]92()1007[()1(1000)(222ωωωωωω--++=j j j G ,03.13)92(j j G -=(3)起点1;终点,3.33,与坐标轴无交点;曲线在第一象限(1)(2)5-4 最小相位系统对数幅频特性曲线如图所示,试写出他们的传递函数。

解: (a)11.010)(+=s s G (b)105.01.0)(+=s ss G (c))101.0)(1100(100)(++=s s s s G(d))101.0)(11.0)(1(19.251)(+++=s s s s G (书后答案有误)5-5 试由下述幅值和相角计算公式确定最小相位系统的开环传递函数。

《自动控制理论》参考答案第五章

《自动控制理论》参考答案第五章

第五章一、单项选择题1-5:D 、B 、D 、A 、B 6-10:B 、D 、C 、A 、C 11-13:D 、A 、B二、分析计算题5-1解 (a)依图:⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧+==+=++=++=2121111212111111221)1(11)()(R R C R R T C R RR R K s T s K sCR sC R R R s U s U r c ττ ωωτωωωωω11121212121)1()()()(jT j K C R R j R R C R R j R j U j U j G r c a ++=+++==(b)依图:⎩⎨⎧+==++=+++=C R R T CR s T s sCR R sCR s U s U r c )(1111)()(2122222212ττ ωωτωωωωω2221211)(11)()()(jT j C R R j C R j j U j U j G r c b ++=+++==5-2解 系统闭环传递函数为: 21)(+=Φs s 图5-76 系统结构图 频率特性:2244221)(ωωωωω+-++=+=Φj j j 幅频特性: 241)(ωω+=Φj相频特性: )2arctan()(ωωϕ-= 系统误差传递函数: ,21)(11)(++=+=Φs s s G s e则 )2arctan(arctan )(,41)(22ωωωϕωωω-=++=Φj j e e(1)当t t r 2sin )(=时,2=ω,r m =1则 ,35.081)(2==Φ=ωωj 45)22arctan()2(-=-=j ϕ4.1862arctan )2(,79.085)(2====Φ=j j e e ϕωω)452sin(35.0)2sin()2(-=-Φ=t t j r c m ss ϕ )4.182sin(79.0)2sin()2(+=-Φ=t t j r e e e m ss ϕ (2) 当 )452cos(2)30sin()(︒--︒+=t t t r 时: ⎩⎨⎧====2,21,12211m m r r ωω5.26)21arctan()1(45.055)1(-=-===Φj j ϕ 4.18)31arctan()1(63.0510)1(====Φj j e e ϕ)]2(452cos[)2()]1(30sin[)1()(j t j r j t j r t c m m s ϕϕ+-⋅Φ-++⋅Φ=)902cos(7.0)4.3sin(4.0--+=t t)]2(452cos[)2()]1(30sin[)1()(j t j r j t j r t e e e m e e m s ϕϕ+-⋅Φ-++⋅Φ=)6.262cos(58.1)4.48sin(63.0--+=t t5-4解 ()()()12G j K j K e j ==-+ωωπω=→∞00,()G j ω→∞∞=,()G j 0ϕωπ()=-2幅频特性如图解5-4(a)。

中文版教材习题五答案

中文版教材习题五答案


z
*

30 199
30
(2)分离点为: d 0.4 ,分离角为: (2k 1)
l
2
起始角: p4 268 , p5 268
与虚轴的交点:
K1*

0 0
K2,3*

1.034 73.04
K4*,5165.553104
K(3s 1)
s(2s 1) K(3s 1)
闭环特征方程: 2s 2 (1 3K)s K 0
闭环特征根: s1,2 (1 3K)
(1 3K)2 8K (1 3K) 9K 2 2K 1

4
4

K=0
时,特征根
s1

0, s2


1 2
(1 3K ) (3K 1)2 8
(1)
G(s)

K s(s 1)2
(2)
G(s)

K(s s(s2 4s
4) 29)
(3) G(s)
K
s(s 2 4s 8)
试概略画出闭环系统根轨迹图。 5-4 参考答案:
(a) G(s)H (s) K s(s 1)2
(4) G(s) K (s 5)(s 4) s(s 1)(s 3)
-4 -3
Im
-1
0
Re 5
44
“自动控制原理”第五章习题参考答案
5-5
已知开环传递函数为 G(s)H (s)
K s(s 4)(s2 4s 20)
,请概略画出闭环系统根轨。
5-5 参考答案:
与虚轴交点:

K

自动控制理论 自考 习题解答第5章稳定性分析

自动控制理论 自考 习题解答第5章稳定性分析

第五章 稳定性分析5—1 解:(1) 系统的特征方程为020)1(212=++⇒=++s s s s 。

因为二阶特征方程的所有项系数大于零,满足二阶系统的稳定的充分必要条件,即两个特征根均在S 平面的左半面,所以此系统稳定。

(2) 系统的特征方程为030)1(312=+-⇒=-+s s s s 。

因为二阶特征方程的项系数出现异号,不满足二阶系统的稳定的充分必要条件,所以此系统不稳定。

(注:BIBO 稳定意旨控制系统的输入输出(外部)稳定,系统稳定的充分必要条件是输出与输入之间传递函数的极点均在S 平面的左半平面。

若传递函数无零极点对消现象时,内部稳定与外部稳定等价。

此系统只含极点不含零点,所以传递函数的极点和特征方程的特征根等价,故直接可以用特征根的位置判系统的稳定性。

) 5—2 解: (1)Θ特征方程中所有项系数大于零,满足稳定的必要条件;又Θ三阶系统的系数内项乘积大于外项乘积(5011020⨯>⨯),满足稳定的充分条件。

∴ 该控制系统稳定。

(2)Θ特征方程中所有项系数大于零,满足稳定的必要条件;Θ特征方程中所有项系数大于零,满足稳定的必要条件;列写Routh故系统有两个特征根在S平面的右半部。

(3)Θ特征方程中所有项系数大于零,满足稳定的必要条件;又Θ三阶系统的系数内项乘积小于外项乘积(30020⨯⨯),不满足<81稳定的充分条件。

∴该控制系统不稳定。

(4)Θ特征方程中所有项系数大于零,满足稳定的必要条件;稳定。

由于第一列元素符号变化两次,系统特征根有两个在右半平面,其它4个根在左半平面。

(5)Θ特征方程中所有项系数大于零,满足稳定的必要条件;不稳定。

由于表中出现全为0的行,为确定特征根的分布可构造辅助方程012048402324,43324=+⇒=+⇒=++=s s s s s s k利用辅助方程的导数方程的对应项系数代替全零行元素,继续完成表的列写。

结果:第一列元素无负数,右半平面无根,有4个根在虚轴上。

自动控制原理第五章习题及答案

自动控制原理第五章习题及答案

第五章习题与解答5-1 试求题5-1图(a)、(b)网络的频率特性。

u rR 1u cR 2CCR 2R 1u ru c(a) (b)题5-1图 R-C 网络解 (a)依图:⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧+==+=++=++=2121111212111111221)1(11)()(R R C R R T C R RR R K s T s K sCR sC R R R s U s U r c ττ ωωτωωωωω11121212121)1()()()(jT j K C R R j R R C R R j R j U j U j G r c a ++=+++==(b)依图:⎩⎨⎧+==++=+++=C R R T CR s T s sCR R sC R s U s U r c )(1111)()(2122222212ττ ωωτωωωωω2221211)(11)()()(jT j C R R j C R j j U j U j G r c b ++=+++==5-2 某系统结构图如题5-2图所示,试根据频率特性的物理意义,求下列输入信号作用时,系统的稳态输出)(t c s 和稳态误差)(t e s (1) t t r 2sin )(=(2) )452cos(2)30sin()(︒--︒+=t t t r题5-2图 反馈控制系统结构图解 系统闭环传递函数为: 21)(+=Φs s 频率特性: 2244221)(ωωωωω+-++=+=Φj j j 幅频特性: 241)(ωω+=Φj相频特性: )2arctan()(ωωϕ-=系统误差传递函数: ,21)(11)(++=+=Φs s s G s e 则 )2arctan(arctan )(,41)(22ωωωϕωωω-=++=Φj j e e(1)当t t r 2sin )(=时, 2=ω,r m =1则 ,35.081)(2==Φ=ωωj 45)22arctan()2(-=-=j ϕ4.1862arctan )2(,79.085)(2====Φ=j j e e ϕωω )452sin(35.0)2sin()2(-=-Φ=t t j r c m ss ϕ)4.182sin(79.0)2sin()2(+=-Φ=t t j r e e e m ss ϕ(2) 当 )452cos(2)30sin()(︒--︒+=t t t r 时: ⎩⎨⎧====2,21,12211m m r r ωω5.26)21arctan()1(45.055)1(-=-===Φj j ϕ 4.18)31arctan()1(63.0510)1(====Φj j e e ϕ )]2(452cos[)2()]1(30sin[)1()(j t j r j t j r t c m m ss ϕϕ+-⋅Φ-++⋅Φ=)902cos(7.0)4.3sin(4.0--+=t t)]2(452cos[)2()]1(30sin[)1()(j t j r j t j r t e e e m e e m ss ϕϕ+-⋅Φ-++⋅Φ=)6.262cos(58.1)4.48sin(63.0--+=t t5-3 若系统单位阶跃响应h t e e t tt()..=-+≥--11808049试求系统频率特性。

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• 绘制根轨迹时,应令s平面实轴与虚轴比例 尺相同,只有这样才能反映s平面坐标位置 与相角的关系。
• 在本章常用的是开环根轨迹增益k*(首1 型),而工程实际中常用的是开环k,一定 要注意两者的定量比例关系。
答 5 1 2 画出零极点在 s 平面上的位置图
s 2 4s 8 s 2 j2 s 2 j2 , 开环极点为:
求k
由式 5 14 得
n
k j1 (s p j ) l 1 l 2 l 3
m
(s z i )
l4
i1
l1 1, l 2 1 2 2 k l1 l 2 l 3 1 .25
l4
5,l3
5,l4 4
• S值如果满足相角方程,也一定满足幅值方 程。
• 注意:
• 测量相角时,规定以逆时针为正,即矢量 与正实轴的夹角。
p 1 0 , p 2 2 j2 , p 3 2 j2 , z 5
1 180
tg 1 2 1.5
126
. 87 , 2 0 ,
3
tg
1
4 0.5
82.87
.4 , 1
tg
1
5
2 - 1.5
29.7
用式 5 11 检验 s 2 是不是根轨迹上的点
m
n
i j 2l 1 , l 0 ,1, 2 ,
1 n 4 , m 1, p 1 0 , p 2 0 , p 3 2 .5 , p 4 5 , z 1 1 .25 2 实轴上的根轨迹: 1.25 — -2.5 ,- 5 — -
3 n m 3 , 渐近线的倾角和渐近线
与实轴的交点
2l 1 , l 0 ,1,2 , l 0 : ; l 1 :
0
1
2
求k
由式 5 14 得
n
k j1 (s p j ) l1 l 2 l 3
m
(s z i )
l4
i1
l1 1.5 2 2 2 2 .5, l 2 0 .5,
l 3 0.5 2 4 2 4 .031 , l 4 k l1 l 2 l 3 1 .25
l4
5 1 .5 2 2 2 4.031
i1
j1
1 1 2 3 2l 1 29 .7 126.87 0 82 .87 180.04
s 2 点满足幅角方程,它是
根轨迹上的点。
3
j
2
2 l 2
p2
l4
l1
1
0
o 1
z1
-1
1
l3
p1
3
-2
p3
-3 -6 - 5 -4 - 3 -2 -1
7.512.5-10k
s0
12.5k
12.5 12.5k
10k 7.512.5k- 0
7.5
7.5 12.5 - 10k 0 解得: k 9.375 (7.5 12.5 - 10k) 10k - 7.5 2 12 .5k 0 解得: k 2.34 由 s 2 得方程:
7.5 12.5 - 10k s 2 7.5 12.5k 0
s 3 3s 2 1 . 5s 2 5s 1 . 5s 2 4 . 5s
nm
3
n
m
a
j1
pj
i1
zi
2 .5 5 1 .25
nm
3
2 .803
4求与虚轴的交点
s2s 2.5s 510ks 1.25 0
s4 7.5s3 12.5s2 10ks12.5k 0
s4
1
s3
7.5
s2
7.512.5-10k
7.5
s1 (7.512.5-10k)10k- 7.52 12.5k
答511
画出零极点s平 在面上的位置图
s2 4s8s2 j2s2 j2
开环极点为:
p1 0,p2 2 j2,p3 2 j2,z 5
3
j
2
p2
2
1
l2
0
o
1
l4
1
z1
l1
p1
-1
l3
3
-2
p3
-3 -6 -5 -4 -3 -2
-1
0
1
2
用 表示极点,用 由图可以计算出
表示零点,用
表示试验点 .。
第五章习题解答
5-1 设闭环系统的开环传递函数为
G(s)H(s)s(sk2(s45s)8)
试用幅角条件检验下列s平面上的点是不是根轨迹上 的点,如是,则用幅值条件计算该点所对应的k值。 (1)点(-1,j0);(2)点(-1.5,j2);(3)点(-6,j0); (4)点(-4,j3);(5)点(-1,j2.37)。
5-2设闭环系统的开环传递函数为
G(s)H(s)s2(0.4k(0s.81s )1()0.12)s
试绘制系统的根轨迹图。
k 0 .8 s 1
答 5 - 2 G s H s
0.8
s 2 0 .4 s 1 0 .2 s 1
0.4 0 .2
10k s 1 .25 s 2 s 2 .5 s 5
1
180
, 2
tg 1
2 1
63 .4 ,
3
tg 1
2 1
63 .4 , 1
0
用式 5 11 检验 s 1是不是根轨迹上的点
m
n
i j 2l 1 , l 0 ,1,2 ,
i1
j1
0 180 63 .4 63 .4 180
s 1点满足幅角方程,它是
根轨迹上的点。
4
2
4 分离点
ss 4s 2 2s 2 k 0
s 4 6s 3 10s 2 8s k 0
k s 4 6s 3 10s 2 8s k
dk 4s 3 18s 2 20s 8 0
ds
s 2 1 . 5s 0 . 5 s 3 s 3 4 . 5s 2 5s 2
解得: s j 3.12 j1 .77
1 .77
5-3设系统的开环传递函数为
G(s)H(s)
k
s(s4)2(s2s2)
试绘制系统的根轨迹图。
答 5
-
3G s H s
ss
4 s
k 1
js
1
j
1n 4, m 0, p 1 0, p 2 -4 , p 3 1 j, p 4 1 j
2 实轴上的根轨迹: 0, 4
3n m 4, 渐近线的倾角和渐近线 与实轴的交点
2l 1 , l 0,1,2
nm
l
0
: 1,2
4
45 ; l
1 : 3,4
3 4
( 135
)
n
m
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