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关于多回路串级控制系统开环传递函数的分析(2012年)

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简介:
本文发表于2012年,专注于研究和探讨多回路串级控制系统的特性,特别是其开环传递函数,并对其进行了深入的数学建模与理论分析。 在多回路串级控制系统中,由于存在两个或以上的反馈通道,在进行结构图化简时采用不同的变换方法可以得到相同的闭环传递函数但可能有不同的开环传递函数。以带测速发电机局部反馈的位置随动系统为例,根据开环传递函数的定义和结构图等效变换原则,我们分析了多回路串级控制系统的开环传递函数,并提出了一种求解复杂多回路串级控制系统开环传递函数的方法。

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客服
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  • 2012
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    本文发表于2012年,专注于研究和探讨多回路串级控制系统的特性,特别是其开环传递函数,并对其进行了深入的数学建模与理论分析。 在多回路串级控制系统中,由于存在两个或以上的反馈通道,在进行结构图化简时采用不同的变换方法可以得到相同的闭环传递函数但可能有不同的开环传递函数。以带测速发电机局部反馈的位置随动系统为例,根据开环传递函数的定义和结构图等效变换原则,我们分析了多回路串级控制系统的开环传递函数,并提出了一种求解复杂多回路串级控制系统开环传递函数的方法。
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    本视频深入浅出地解析了PID串级控制系统中副回路的开环传递函数特性及其重要性,适合自动控制领域的学习者和技术人员参考。 副回路的开环传递函数可以用来求得临界频率。临界频率可通过以下公式计算得出: (注意此处省略了具体的数学表达式,因为原句并未提供该细节)
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  • PWM模型小信号特性
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  • 电源T(s)与闭Tc(s)在电源技术中应用
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    本研究探讨了电力电子设备中的开环传递函数T(s)和闭环传递函数Tc(s),分析它们对电源性能的影响及其优化方法,以提高系统的稳定性、响应速度及效率。 在研究开关电源性能的过程中,传递函数是核心概念之一。它描述了系统在拉普拉斯域中的行为,并能够用数学模型表达复杂的电路动态特性。 开环传递函数T(s)通常指的是控制回路中从参考输入到输出的传递函数,而不考虑反馈的影响。对于电压型控制的开关电源而言,其开环传递函数基于系统的方框图建立,涵盖了功率开关、电感、电容、负载以及放大器等组成部分。根据各个组件特性和电路结构可以推导出这个表达式。在控制系统理论中,开环传递函数用于分析系统稳定性、稳态误差和瞬态响应指标。 闭环传递函数Tc(s)则考虑了反馈环节对整体的影响。它描述的是输出信号的一部分与参考输入相比较后的差值如何调整系统的性能。通过设计合适的反馈机制,可以优化系统的稳定性和精确度。在开关电源中常用的控制方式包括电压模式和电流模式控制。闭环传递函数能够分析系统对于负载变化及输入电压波动的响应特性。 传递函数通常包含低频段的直流增益以及高频部分的极点与零点信息。其中,直流增益影响着电源输出电压在低频下的稳定性;而极点与零点的位置则决定了系统的瞬态性能特点。例如,右半平面内的零点可能会导致系统不稳定。 掌握开环传递函数T(s)及闭环传递函数Tc(s),是进行开关电源设计和分析的关键工具。它帮助工程师理解不同工作环境下输入信号变化对电源响应的影响,并确保在各种负载条件下保持稳定且精确的输出性能,从而满足工业、通信以及消费电子等领域的需求。
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    本研究聚焦于利用传递函数在化工设备中的振动测试与系统辨识,通过频域分析技术优化传递函数模型,以提高系统的稳定性和效率。 系统辨识涉及对传递函数的系数进行识别,在MATLAB环境中可以在时域和频域上完成这一过程。