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文檔簡介
第一節(jié)系統(tǒng)微分方程第一頁,共22頁。一、控制系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型研究一個自動控制系統(tǒng),單是分析系統(tǒng)的作用原理及其大致的運動過程是不夠的,還必須同時進行數(shù)量上的分析,才能做到深入掌握自動控制系統(tǒng)運動規(guī)律的實質(zhì),才能將理論有效的應(yīng)用到實際工程中去。
第二頁,共22頁。1、什么是控制系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型描述系統(tǒng)輸入、輸出物理量,以及內(nèi)部物理量之間關(guān)系的數(shù)學(xué)表達式。2、線性系統(tǒng)與非線性系統(tǒng):系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型能用線性微分方程描述的系統(tǒng)稱為線性系統(tǒng)。否則為非線性系統(tǒng)第三頁,共22頁。第四頁,共22頁。4、數(shù)學(xué)模型的類型第五頁,共22頁。5、系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型的建立方法
分析法:從元件或系統(tǒng)所依據(jù)的物理或化學(xué)規(guī)律出發(fā),建立數(shù)學(xué)模型并經(jīng)實驗驗證。如電學(xué)上的歐母定律,力學(xué)上的牛頓定律等
實驗法:根據(jù)實驗數(shù)據(jù),擬合出比較接近實際的數(shù)學(xué)模型。如:對實際系統(tǒng)加入一定形式的輸入信號,用求取系統(tǒng)輸出響應(yīng)的方法建立數(shù)學(xué)模型。第六頁,共22頁。二、列寫系統(tǒng)微分方程式的一般方法
系統(tǒng)微分方程(differentialequation)是描述控制系統(tǒng)動態(tài)性能的一種數(shù)學(xué)模型。為使所建立的數(shù)學(xué)模型即簡單又具有足夠的精度,在推演系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型時,必須對系統(tǒng)作全面深入考察,以求能把那些對系統(tǒng)性能影響較小的一些次要因數(shù)略去。用解析法推演系統(tǒng)的數(shù)學(xué)模型的前提是對系統(tǒng)的作用原理和系統(tǒng)中個元件的物理屬性有著深入的了解。第七頁,共22頁。用解析法建立系統(tǒng)微分方程式的一般步驟是:
確定系統(tǒng)和各元件的輸入量和輸出量;(2)根據(jù)基本的物理、化學(xué)等定律,列寫出系統(tǒng)中每個元件的輸入與輸出的微分方程式;在所有元件的方程中消去中間變量,從而求得描述系統(tǒng)輸入與輸出關(guān)系的微分方程式。整理所得的微分方程。將與輸出有關(guān)的項放在方程的左側(cè),與輸入有關(guān)的項放在方程的右側(cè),各階導(dǎo)數(shù)按降冪排列第八頁,共22頁。第九頁,共22頁。1.電學(xué)系統(tǒng)例3-1
圖3-1為一電路,試寫出輸入電壓與輸出電壓之間的微分方程式。解:根據(jù)基爾霍爾夫定律,可寫出下列方程組圖3-1電路網(wǎng)絡(luò)第十頁,共22頁。
消去中間i變量,則得
或?qū)懽魇街?,式?-1)就是圖3-1所示電路的數(shù)學(xué)模型,它描述了該電路在作用下電容兩端電壓
的變化規(guī)律。
(3—1)第十一頁,共22頁。例3-2已知一R-C網(wǎng)絡(luò)如圖所示,試寫出該網(wǎng)絡(luò)輸入與輸出之間的微分方程。解
當后級的輸入阻抗很大,即對前級網(wǎng)絡(luò)的影響可以忽略不計時,由基爾霍夫電流定律寫出下列的方程組圖3-2兩級R-C電路第十二頁,共22頁。消去中間變量,得或?qū)憺椋?-2)第十三頁,共22頁。kd-反電勢常數(shù)Km-電磁力矩常數(shù)例3-3:圖3-3第十四頁,共22頁。圖3-3第十五頁,共22頁。2.機械系統(tǒng)2.機械系統(tǒng)例:3-4圖3-4機械系統(tǒng)第十六頁,共22頁。例:3-5圖3-5機械系統(tǒng)第十七頁,共22頁。三、非線性微分方程的線性化第十八頁,共22頁。例:3-6圖3-6液壓伺服機械第十九頁,共22頁。第二十頁
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