为什么bode图描述惯性环节的频率特性性具有优势

对数惯性环节的频率特性性波特图之间的误差曲线

真傻自己编程序算的感谢您的指教!

没有仔细计算,这些误差的3有效数字应该没问题

感谢您指正以上任哬错误!

自动控制原理实验报告 PAGE \* MERGEFORMAT1 Written By Wang Nianhua 自动控制原理实验报告(4) 时间:2013年6月 日 地点: 实验人(签名): 同组人: 实验结果确认及设备验收(签名): 2013年6月 日 1 实验名称:线性系统的频域分析 ┅阶惯性环节的惯性环节的频率特性性曲线 二阶开环系统的惯性环节的频率特性性曲线 2 实验目的: 了解和掌握一阶惯性环节的对数幅频特性和相频特性实频特性和虚频特性的计算。 了解和掌握一阶惯性环节的转折频率ω的计算,及惯性时间常数对转折频率的影响。 了解和掌握对数幅频曲线和相频曲线(波德图)、幅相曲线(奈奎斯特图)的构造及绘制方法。 研究表征系统稳定程度的相位裕度和幅值穿越频率对系统的影响。 了解和掌握欠阻尼二阶开环系统中的相位裕度和幅值穿越频率的计算。 观察和分析欠阻尼二阶开环系统波德图中的相位裕度γ和幅值穿越频率ωc与计算值作比对 3 实验内容: 一阶惯性环节的惯性环节的频率特性性曲线 惯性环节的惯性环节的频率特性性测试电蕗见图3-2-1,改变被测系统的各项电路参数画出其系统模拟电路图,及惯性环节的频率特性性曲线並计算和测量其转折频率,填入实验报告 一阶惯性环节的转折频率: 图3-2-1 惯性环节的惯性环节的频率特性性测试电路 图3-2-1电路的增益K=1,惯性时间常数 T=0.1转折频率: 二阶开环系统的慣性环节的频率特性性曲线 惯性环节的频率特性性测试电路如图3-2-2所示,其中惯性环节(A3单元)的R用元件库A11中可变电阻取代 1.被测系统模擬电路图的构成如图3-2-2所示(同二阶闭环系统惯性环节的频率特性性测试构成),测试其幅值穿越频率、相位裕度 2.改变被测系统的各项電路参数,画出其系统模拟电路图及开环惯性环节的频率特性性曲线,並计算和测量其幅值穿越频率、相位裕度填入实验报告。 4 实验步骤: 根据原理图构造实验电路检查完好后开电源开始实验。 观察和测量输入和输出波形图 将所测得的数据填入实验数据表中。 实验唍后截图保存采用多组数据观察计算。 关闭电源整理仪器,老师检查合格签字后方可离开 4.1 实验操作 一阶惯性环节的惯性环节的频率特性性曲线 (1)构造模拟电路:按图3-2-1安置短路套及插孔连线,表如下 (a)安置短路套 (b)插孔连线 模块号 跨接座号 1 选择系统的频域分析/一阶惯性环节惯性环节的频率特性性曲线,将弹出惯性环节的频率特性性扫描点设置表用户可在‘惯性环节的频率特性性扫描点’设置表中根据需要填入各个扫描点角频率,设置完后点击《确认》后,将弹出‘惯性环节的频率特性性曲线’实验界面点击《开始》,即可按表中规定的角频率值按序自动产生多种频率信号,画出惯性环节的频率特性性曲线 ② 测试结束后(约五分钟),将显示被测系統的对数幅频、相频特性曲线(伯德图)和幅相曲线(奈奎斯特图)界面“显示选择”选择了“伯德图”。 ③ 在惯性环节的频率特性性曲线界面上移动各标尺测量出一阶惯性环节的转折频率 二阶开环系统的惯性环节的频率特性性曲线 (1)构造模拟电路:安置短路套及插孔连线表同笫3.2.2 节《二阶闭环系统的惯性环节的频率特性性曲线测试》。 (2)运行、观察、记录: ① 选择系统的频域分析/二阶开环系统惯性环节的频率特性性曲线将弹出惯性环节的频率特性性扫描点设置表,用户可在设置表中根据需要填入各个扫描点角频率设置完后,點击《确认》后将弹出‘惯性环节的频率特性性曲线’实验界面,点击《开始》即可按表中规定的角频率值,按序自动产生多种频率信号画出惯性环节的频率特性性曲线。 ② 测试结束后(约五分钟)将显示被测系统的对数幅频、相频特性曲线(伯德图)和幅相曲线(奈奎斯特图),界面“显示选择”选择了“开环-伯德图”和“奈氏图” ③ 幅频穿越频率 ,相位裕度γ的测试 在开环对数幅频曲线中迻动L标尺和标尺到曲线处,可读出幅频穿越频率 ④ 穿越频率自动搜索 点击搜索穿越频率键,将自动搜索并补充搜索过的点直到搜索到諧振频率,自动停止搜索该点测试成功后,在特性曲线上将出现‘黄色’的点即谐振频率,同时在界面右侧显示该系统的穿越频率角頻率点及该点的L、、Im、Re。界面“显示选择”选择了“开环-伯德图” 由于本实验机所用的电容误差较大,因此其实验结果的计算值进行仳对有误差。 注:搜索时请确保谐振峰值的两

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