系统频率特性的测试

时间:2024.4.5

东南大学自动化学院

实 验 报 告

课程名称:      自动控制实验       

实验名称:          实验四系统频率特性的测试                                     

(系):     自动化        业:         自动化        

    名:                    号:                       

室:                    实验组别:                  

同组人员:              实验时间:2010 11 22

评定成绩:                    审阅教师:                  

一、         实验目的

(1)明确测量幅频和相频特性曲线的意义

(2)掌握幅频曲线和相频特性曲线的测量方法

(3)利用幅频曲线求出系统的传递函数

二、         预习与回答

(1)       实验时,如何确定正弦信号的幅值?幅度太大会出现什么问题,幅度过小又会出现什么问题?

根据实验参数,计算正弦信号幅值大致的范围,然后进行调节,具体确定调节幅值时,首先要保证输入波形不失真,同时,要保证在频率较大时输出信号衰减后人能够测量出来。如果幅度过大,波形超出线性变化区域,产生失真;如果波形过小,后续测量值过小,无法精确的测量。

(2)       当系统参数未知时,如何确定正弦信号源的频率?

从理论推导的角度看,应该采取逐点法进行描述,即ω 从0变化到∞,得到变化时幅度和相位的值。从实际操作来看,ω 值过小所取得的值无意义,因此我们选取[1.0,100.0]的范围进行测量。

(3)       先对本系统进行机理建模,求出开环传递函数。

 

三、         实验原理

在设计控制系统时,首先要建立系统的数学模型,而建立系统的数学模型是控制系统设计的前提和难点。建模一般有机理建模和辨识建模两种方法。机理建模就是根据系统的物理关系式,推导出系统的数学模型。辨识建模主要是人工或计算机通过实验来建立系统数学模型。两种方法在实际的控制系统设计中,常常是互补运用的。辨识建模又有多种方法。本实验采用开环频率特性测试方法,确定系统传递函数,俗称频域法。还有时域法等。准确的系统建模是很困难的,要用反复多次,模型还不一定建准。模型只取主要部分,而不是全部参数。

另外,利用系统的频率特性可用来分析和设计控制系统,用Bode图设计控制系统就是其中一种。

幅频特性就是输出幅度随频率的变化与输入幅度之比,即 ,测幅频特性时,改变正弦信号源的频率测出输入信号的幅值或峰峰值和输输出信号的幅值或峰峰值

测相频有两种方法:

(1)双踪信号比较法:将正弦信号接系统输入端,同时用双踪示波器的Y1和Y2测量系统的输入端和输出端两个正弦波,示波器触发正确的话,可看到两个不同相位的正弦波,测出波形的周期T和相位差Δt,则相位差 。这种方法直观,容易理解。就模拟示波器而言,这种方法用于高频信号测量比较合适。

(2)李沙育图形法:将系统输入端的正弦信号接示波器的X轴输入,将系统输出端的正弦信号接示波器的Y轴输入,两个正弦波将合成一个椭圆。通过椭圆的切、割比值;椭圆所在的象限;椭圆轨迹的旋转方向三个要素来决定相位差。就模拟示波器而言,这种方法用于低频信号测量比较合适。若用数字示波器或虚拟示波器,建议用双踪信号比较法。

利用幅频和相频的实验数据可以作出系统的波Bode图和Nyquist图

四、         实验设备

       THBDC-1实验平台

THBDC-1虚拟示波器

五、         实验线路图

六、         实验步骤

(1)如图接线,用实验台上的U7、U9、U11、U13单元,信号源的输入接“数据采集接口”AD1(兰色波形),系统输出接“数据采集接口”AD2(红色波形)。

(2)信号源选“正弦波”,幅度、频率根据实际线路图自定,要预习。

(3)点击屏上THBDC-1示波器图标,直接点击“确定”,进入虚拟示波器界面,点“示波器(E)”菜单,选中“幅值自动”和“时基自动”。在“通道选择”下拉菜单中选“通道(1-2)”,“采样频率”调至“1”。点“开始采集”后,虚拟示波器可看到正弦波,再点“停止采集”,波形将被锁住,利用示波器“双十跟踪”可准确读出波形的幅度。改变信号源的频率,分别读出系统输入和输出的峰峰值,填入幅频数据表中。f=0.16时要耐心。

(4)测出双踪不同频率下的Δt和T填相频数据表,利用公式算出相位差。

七、         报告要求

(1)              画出系统的实际幅度频率特性曲线、相位频率特性曲线,并将实际幅度频率特性曲线转换成折线式Bode图,并利用拐点在Bode图上求出系统的传递函数。

根据bode图得到的转折频率分别为: 

可以求得对应:,所以传递函数为:

   

(2)              用文字简洁叙述利用频率特性曲线求取系统传递函数的步骤方法。

系统传递函数表示形式为: 。在对数频率特性曲线上分别画出斜率为40dB/dec、20dB/dec、0dB/dec、-20dB/dec、-40dB/dec、-60dB/dec等的渐近线,平移这些渐近线直至与对数频率特性曲线有切点,找出斜率临近的两条渐近线的交点,即为一个转折频率点。求出相应的时间常数? ,且通过斜率可以判断为惯性环节(在分母上)还是一阶微分环节(在分子上),在确定好各个环节的时间常数后可以确定出常数K

(3)              利用上表作出Nyquist图。

根据传递函数作出对比参考Nyquist图如下

(4)              实验求出的系统模型和电路理论值有误差,为什么?如何减小误差?

有误差的原因:①实验测量数据的误差,包括读数误差等;②系统本身电子元器件的误差,例如电容的标称值与实际值不同,有微小误差;③实际作图的误差;④每一个频率转折点会受到其他转折点的影响,使误差增大。减小误差的的方法:①输出衰减较小时,将图形放大再进行测量;②实际作图可以利用计算机软件,减小人为作图误差;③将每个频率转折点进行修正,减小误差。

(5)实验数据借助Matlab作图,求系统参数。

附:实验截图:

f=1.1时实验截图:

      f=15.9时,实验截图:


第二篇:控制基础实验-系统频率特性的测试


东南大学自动化学院

《自动控制实验》

实验报告

实验名称:系统频率特性的测试

姓 名: *** 学 号: **

专 业: 自动化 组 别:

同组人员:** 实验时间:20XX年11月29日

评定成绩: 审阅教师:**

一、实验目的:

(1)明确测量幅频和相频特性曲线的意义

(2)掌握幅频曲线和相频特性曲线的测量方法

(3)利用幅频曲线求出系统的传递函数

二、实验原理:

在设计控制系统时,首先要建立系统的数学模型,而建立系统的数学模型是控制系统设计的前提和难点。建模一般有机理建模和辨识建模两种方法。机理建模就是根据系统的物理关系式,推导出系统的数学模型。辨识建模主要是人工或计算机通过实验来建立系统数学模型。两种方法在实际的控制系统设计中,常常是互补运用的。辨识建模又有多种方法。本实验采用开环频率特性测试方法,确定系统传递函数,俗称频域法。还有时域法等。准确的系统建模是很困难的,要用反复多次,模型还不一定建准。模型只取主要部分,而不是全部参数。

另外,利用系统的频率特性可用来分析和设计控制系统,用Bode图设计控制系统就是其中一种。

幅频特性就是输出幅度随频率的变化与输入幅度之比,即https://upload.fanwen118.com/wk-img/img100/4082284_1.jpg,测幅频特性时,改变正弦信号源的频率测出输入信号的幅值或峰峰值和输输出信号的幅值或峰峰值

测相频有两种方法:

(1)双踪信号比较法:将正弦信号接系统输入端,同时用双踪示波器的Y1和Y2测量系统的输入端和输出端两个正弦波,示波器触发正确的话,可看到两个不同相位的正弦波,测出波形的周期T和相位差Δt,则相位差https://upload.fanwen118.com/wk-img/img100/4082284_2.jpg。这种方法直观,容易理解。就模拟示波器而言,这种方法用于高频信号测量比较合适。

(2)李沙育图形法:将系统输入端的正弦信号接示波器的X轴输入,将系统输出端的正弦信号接示波器的Y轴输入,两个正弦波将合成一个椭圆。通过椭圆的切、割比值;椭圆所在的象限;椭圆轨迹的旋转方向三个要素来决定相位差。就模拟示波器而言,这种方法用于低频信号测量比较合适。若用数字示波器或虚拟示波器,建议用双踪信号比较法。

利用幅频和相频的实验数据可以作出系统的波Bode图和Nyquist图

三、实验设备:

THBDC-1实验平台

THBDC-1虚拟示波器

四、实验线路图(模拟实物图)

https://upload.fanwen118.com/wk-img/img100/4082284_3.jpg

五、实验步骤:

(1)如图接线,用实验台上的U7、U9、U11、U13单元,信号源的输入接“数据采集接口”AD1(兰色波形),系统输出接“数据采集接口”AD2(红色波形)。

(2)信号源选“正弦波”,幅度、频率根据实际线路图自定,要预习。

(3)点击屏上THBDC-1示波器图标,直接点击“确定”,进入虚拟示波器界面,点“示波器(E)”菜单,选中“幅值自动”和“时基自动”。在“通道选择”下拉菜单中选“通道(1-2)”,“采样频率”调至“1”。点“开始采集”后,虚拟示波器可看到正弦波,再点“停止采集”,波形将被锁住,利用示波器“双十跟踪”可准确读出波形的幅度。改变信号源的频率,分别读出系统输入和输出的峰峰值,填入幅频数据表中。f=0.16时要耐心。

(4)测出双踪不同频率下的Δt和T填相频数据表,利用公式https://upload.fanwen118.com/wk-img/img100/4082284_4.jpg算出相位差。

六、预习与回答:

(1) 实验时,如何确定正弦信号的幅值?幅度太大会出现什么问题,幅度过小又会出现什么问题?

根据实验参数,计算正弦信号幅值大致的范围,然后进行调节,具体确定调节幅值时,首先要保证输入波形不失真,同时,要保证在频率较大时输出信号衰减后人能够测量出来。如果幅度过大,波形超出线性变化区域,产生失真;如果波形过小,后续测量值过小,无法精确的测量。

(2) 当系统参数未知时,如何确定正弦信号源的频率?

从理论推导的角度看,应该采取逐点法进行描述,即ω 从0变化到∞,得到变化时幅度和相位的值。从实际操作来看,ω 值过小所取得的值无意义,因此我们选取[1.0,100.0]的范围进行测量。

(3) 先对本系统进行机理建模,求出开环传递函数。

https://upload.fanwen118.com/wk-img/img100/4082284_9.jpg

七、报告要求:

(1)画出系统的实际幅度频率特性曲线、相位频率特性曲线,并将实际幅度频率特性曲线转换成折线式Bode图,并利用拐点在Bode图上求出系统的传递函数。

https://upload.fanwen118.com/wk-img/img100/4082284_10.jpg

https://upload.fanwen118.com/wk-img/img100/4082284_11.jpg

https://upload.fanwen118.com/wk-img/img100/4082284_12.jpg

根据bode图得到的转折频率分别为:https://upload.fanwen118.com/wk-img/img100/4082284_13.jpg

可以求得对应:https://upload.fanwen118.com/wk-img/img100/4082284_14.jpg,所以传递函数为:

https://upload.fanwen118.com/wk-img/img100/4082284_1.jpg

(2)用文字简洁叙述利用频率特性曲线求取系统传递函数的步骤方法。

系统传递函数表示形式为:https://upload.fanwen118.com/wk-img/img100/4082284_16.jpg。在对数频率特性曲线上分别画出斜率为40dB/dec、20dB/dec、0dB/dec、-20dB/dec、-40dB/dec、-60dB/dec等的渐近线,平移这些渐近线直至与对数频率特性曲线有切点,找出斜率临近的两条渐近线的交点,即为一个转折频率点。求出相应的时间常数 https://upload.fanwen118.com/wk-img/img100/4082284_17.jpg,且通过斜率可以判断为惯性环节(在分母上)还是一阶微分环节(在分子上),在确定好各个环节的时间常数后可以确定出常数K

(3)利用上表作出Nyquist图。

根据传递函数作出对比参考Nyquist图如下

https://upload.fanwen118.com/wk-img/img100/4082284_18.jpg

https://upload.fanwen118.com/wk-img/img100/4082284_19.jpg

(4)实验求出的系统模型和电路理论值有误差,为什么?如何减小误差?

有误差的原因:①实验测量数据的误差,包括读数误差等;②系统本身电子元器件的误差,例如电容的标称值与实际值不同,有微小误差;③实际作图的误差;④每一个频率转折点会受到其他转折点的影响,使误差增大。减小误差的的方法:①输出衰减较小时,将图形放大再进行测量;②实际作图可以利用计算机软件,减小人为作图误差;③将每个频率转折点进行修正,减小误差。

(5)实验数据借助Matlab作图,求系统参数。

附:实验截图:

f=1.1时实验截图:

https://upload.fanwen118.com/wk-img/img100/4082284_20.jpg

f=15.9时,实验截图:

https://upload.fanwen118.com/wk-img/img100/4082284_21.jpg

8、实验总结

这次实验让我更进一步的理解了bode图和奈奎斯特图,尤其深化理解了bode图切线位置其实为我们手工画bode图的拐点处,即可以近似为特征根的解。不过数据处理器起来确实比较麻烦,而且容易出错,不过这也告诉我们要好好学习matlab。这节课由于弄错了时间,去晚了,老师提问的问题没明白,现在再次巩固:指标(最难,虚)- 模型 = 调节规律。

更多相关推荐:
系统频率特性的测试实验报告

东南大学自动化学院课程名称自动控制原理实验实验名称系统频率特性的测试姓名学号专业实验室实验时间20xx年11月22日同组人员评定成绩审阅教师一实验目的1明确测量幅频和相频特性曲线的意义2掌握幅频曲线和相频特性曲...

典型环节和系统频率特性的测量

THBCC1实验平台151720xx85500AM典型环节和系统频率特性的测量姓名学号班级同组人实验指导老师成绩一实验目的1了解典型环节和系统的频率特性曲线的测试方法2根据实验求得的频率特性曲线求取传递函数二实...

20xx东南大学自控实验报告_实验四系统频率特性的测试

东南大学自动控制原理实验报告实验名称实验四系统频率特性的测试院系专业姓名学号实验室416实验组别同组人员实验时间评定成绩审阅教师1实验四系统频率特性的测试一实验目的1明确测量幅频和相频特性曲线的意义2掌握幅频曲...

典型环节(或系统)的频率特性测量

典型环节或系统的频率特性测量一实验目的1学习和掌握测量典型环节或系统频率特性曲线的方法和技能2学习根据实验所得频率特性曲线求取传递函数的方法二实验要求1用实验方法完成一阶惯性环节的频率特性曲线测试2用实验方法完...

11.频率特性测试仪实验报告

频率特性测试仪实验报告实验目的1了解频率特性测试仪的工作原理2学会设计一个双T被测网络并且能够达到所给要求3了解频率特性测试仪设计的整体系统设计以及各子系统设计的方案思路4掌握频率特性测试仪的信号源产生方法并能...

实验四 频率特性的测试预习报告 2

实验四频率特性的测试一实验目的1用信号发生器和示波器测量被测系统的频率特性二实验仪器1TKKL1控制理论实验箱1台2TDS1001B数字存储示波器1台3万用表1只4U盘1只学生自备三实验原理对于稳定的定常系统或...

电子科大硬件实验报告:连续系统的幅频特性测量

电子科技大学实验报告学生姓名学号指导教师一实验室名称信号与系统实验室二实验项目名称连续系统的幅频特性测量三实验原理正弦波信号xt为正弦波信号图331信号输入连续LTI系统图331中ytAHj0cos0tHj0x...

二极管伏安特性曲线的测绘实验报告

二极管伏安特性曲线的测绘一实验目的依据二极管非线性电阻元件的特点选择实验方案设计合适的检测电路选择配套的仪器测绘出二极管元件的伏安特性曲线二实验仪器直流稳压电源直流电流表直流微安表500A万用表电阻箱滑线电阻单...

实验3电路元件特性曲线的伏安测量法

实验报告课程名称电路域电子技术实验指导老师成绩实验名称电路元件特性曲线的伏安测量法实验类型基本测量实验同组学生姓名一实验目的和要求必填二实验内容和原理必填三主要仪器设备必填四操作方法和实验步骤五实验数据记录和处...

电路元件特性曲线的伏安测量法实验报告

专业电气工程及自动化姓名邓思原实验报告学号3130103251日期9月29日地点东三202课程名称电路与电子技术实验指导老师李玉玲成绩实验名称实验3电路元件特性曲线的伏安测量法实验类型同组学生姓名一实验目的和要...

电阻的测量--伏安法的实验报告

电阻的测量伏安法的测定实验报告实验名称电阻的测量伏安法姓名学号班级实验日期20xx117温度同组者无一实验目的1学习伏安法测电阻的方法2学会仪表的选择3学习伏安法中减少系统误差的方法二实验仪器直流稳压源电阻箱滑...

实验报告-发光二极管伏安曲线测量

基础物理实验实验报告实验题目发光二极管的伏安特性实验记录1实验仪器2绿色发光二极管正向伏安特性测量数据记录表3绿色发光二极管正向伏安特性测量数据记录表1基础物理实验实验报告4蓝色发光二极管正向伏安特性测量数据记...

系统频率特性测量实验报告(8篇)