《自动控制理论》期终试卷 一、 系统结构图如下图(1)所示,求C(s)/R(s)。 (14分) G3(s) H(s) R(s) G1(s) G2(s) C() 图(1) 二、系统方框图如图(2)所示,要求超调量σ%=16.3%,峰值时间tn=1秒,求放大器放大 倍数K和反馈校正微分时间常数x。 (10分) R(s) (S) 10 C(s) s(s+1) 图(2) 三、某系统的状态方程为 (12分) 「0 K 0 01 「0 0 0 1 0 &= x+ 0 0 0 -1 -2 -3 -1 CD (1)判断K1=3时该系统是否稳定; (2)求使该系统稳定的K,的取值范围。 四、设复合控制系统结构图如图(4)所示,要求: (12分) (1)计算当n(t)=1时,系统的稳态误差: (2)设计K。,使系统在()=1作用下无稳态误差
《自动控制理论》期终试卷 一、 系统结构图如下图(1)所示,求C(s)/ R(s) 。 (14 分) 图 (1) 二、系统方框图如图(2)所示,要求超调量σ % = 16.3% ,峰值时间t p = 1秒,求放大器放大 倍数 K 和反馈校正微分时间常数τ 。 (10 分) 图 (2) 三、某系统的状态方程为 (12 分) x u K x ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎣ ⎡ + ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎣ ⎡ − − − − = 1 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 & (1) 判断 3 K1 = 时该系统是否稳定; (2) 求使该系统稳定的 K1的取值范围。 四、设复合控制系统结构图如图(4)所示,要求: (12 分) (1)计算当n(t) = t 时,系统的稳态误差; (2)设计 Kc ,使系统在r(t) = t 作用下无稳态误差。 ( ) 1 G s ( ) 2 G s H(s) ( ) 3 G s _ _ _ _ _ R(s) C(s) K ( 1) 10 s s + τs R(s) C(s) _ _ ε (s)
N(s) R(S)-C E(s) K4 C(s) s(Ts+1) K 图(4) 五、己知线性离散时间系统 (12分) x(k+1)=Gx(k)+Hu(k) 其中 「01 0 「0 1〉 G=00 1, a>0:H=10 02a0 01 试用Lyapunov法确定使平衡点x。=0处渐近稳定时a的范围。 六、一采样控制系统如图所示。采样周期为T=1秒。 (14分) (1)当K=8时,判断该系统是否稳定; (2)求使该系统稳定的K的取值范围: (3)当K=2时,求该系统在r()=1(t)作用下的响应(t≤5秒)。 r(t y(t) 零阶保持器 K s(s+2) 第6题图 七、一单位负反馈最小相位系统的开环对数幅频特性如下图所示,其中虚线是未加校正的, 实线是加串联校正后(图中小圆圈为折线的折点)。 (1)画出串联校正环节的幅频特性(渐近线): (2)求串联校正环节的传递函数: (3)求串联校正后,系统的截止频率和相角裕量。 (12分)
图 (4) 五、已知线性离散时间系统 (12 分) x(k +1) = Gx(k) + Hu(k) 其中 ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎢ ⎢ ⎣ ⎡ = 0 2 0 0 0 1 0 1 0 a G ,a > 0 ; ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎢ ⎢ ⎣ ⎡ = 0 1 1 0 0 1 H ; 试用 Lyapunov 法确定使平衡点 xe = 0 处渐近稳定时a 的范围。 六、一采样控制系统如图所示。采样周期为T = 1秒。 (14 分) (1) 当 K = 8时,判断该系统是否稳定; (2) 求使该系统稳定的 K 的取值范围; (3) 当 K = 2时,求该系统在r(t) = 1(t)作用下的响应(t ≤ 5秒)。 第 6 题图 七、一单位负反馈最小相位系统的开环对数幅频特性如下图所示,其中虚线是未加校正的, 实线是加串联校正后(图中小圆圈为折线的折点)。 (1) 画出串联校正环节的幅频特性(渐近线); (2) 求串联校正环节的传递函数; (3) 求串联校正后,系统的截止频率和相角裕量。 (12 分) K1 ( 1) 4 s Ts + K K3 R(s) C(s) _ _ E(s) s K2 Kc N(s) s(s + 2) r(t) K y(t) _ 零阶保持器 T
50 20 20 0 40 0 40 20 60 -60 -80 .100 10 10° 10 102 Frequency (rad/sec) 第7题图 八、有继电控制系统如图所示。线性部分的传递函数为 (14分) 3 G(s)= s(0.8s+1)(s+1) 为使系统不产生自振,试用描述函数法确定继电特性参数h、M的值。 (t)=0 e(t) 1t) c(t) G(s) h 第8题图 (提示:继电特性描述函数为N(A)= 4M a) A≥h)
第 7 题图 八、有继电控制系统如图所示。线性部分的传递函数为 (14 分) (0.8 1)( 1) 3 ( ) + + = s s s G s 为使系统不产生自振,试用描述函数法确定继电特性参数h、M 的值。 第 8 题图 (提示:继电特性描述函数为 2 1 4 ( ) ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ = − A h A M N A π , A ≥ h ) r(t)=0 G(s) c (t) -h M h e(t) u(t)
《自动控制理论》期终试卷解答 一、用梅逊公式求解。 2条前向通道:p1=G1G2,p2=-G3 6个回路:1=-H1,12=-G2,13=-G1,14=-G1G2,15=-(-G3),16=-(-(-G3) 其中2个回路不接触:11和15 所以,A=1-{-H-G2-G1-GG2-(-G3)-(-(-G3》+(-H-(-G3》 =1+H+G2+G1+GG2-G3H △1-1(所有回路和前向通道p1都接触) △2=1-(-(H)=1+H(p2和11不接触) 所以 Cs)-p1A1+p2△2=GG2-1+H)G R(s) 1+H+G2+G1+GG2-G3H 三、由o=eF=0.163,1。= π =1,可求得5=0.5,0m=3.63弧度/秒。 nv1-52 系统的开环传递函数G(S)为 10K G(s)= s(s+(1+10r) 系统的闭环传递函数为 C(s) 10K R(s)s2+(1+10x)s+10K 故 10K=o7=3.632 1+10K=2s0m=2×0.5×3.63 由此得到 K=1.32,t=0.263秒 三、系统特征方程 s -K 0 0 -1 0 -K1 00 0 -1 0 sI-A= =s0 2 -1 0 00 -2 23s+1 0 5-2 12 3s+1 =s4+s3+6s2+4s+2K Routh表 s4 1 6 2K s3 1
《自动控制理论》期终试卷 解答 一、 用梅逊公式求解。 2 条前向通道: 1 G1G2 p = , 2 G3 p = − 6 个回路: 1 H1 l = − , 2 G2 l = − , 3 G1 l = − , 4 G1G2 l = − , ( ) 5 G3 l = − − , ( ( )) 6 G3 l = − − − 其中 2 个回路不接触: 1 l 和 5l 所以, 1 { ( ) ( ( ))} ( )( ( )) ∆ = − −H − G2 − G1 − G1G2 − −G3 − − −G3 + −H − −G3 = 1+ H + G2 + G1 + G1G2 − G3H 1 ∆1 = (所有回路和前向通道 1p 都接触) ∆2 = 1− (−(H)) = 1+ H ( 2 p 和 1 l 不接触) 所以 H G G G G G H p p G G H G R s C s 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 2 3 1 (1 ) ( ) ( ) + + + + − − + = ∆ ∆ + ∆ = 二、由 0.163 2 1 = = − − ς ςπ σ e , 1 1 2 = − = ω ς π n p t ,可求得 ς = 0.5,ω n = 3.63弧度/秒。 系统的开环传递函数G(s) 为 ( (1 10 )) 10 ( ) + + τ = s s K G s 系统的闭环传递函数为 s s K K R s C s (1 10 ) 10 10 ( ) ( ) 2 + + + = τ 故 2 2 10 = = 3.63 K ω n 1+10K = 2ςω n = 2× 0.5×3.63 由此得到 K = 1.32 ,τ = 0.263 秒 三、系统特征方程 0 2 1 0 0 0 2 3 1 0 2 1 0 1 2 3 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 − − − − + − − = + − − − − = s s K s s s s s s s s K sI A 1 4 3 2 = s + s + 6s + 4s + 2K Routh 表 4 s 1 6 1 2K 3 s 1 4
2 2K1 4-K1 s0 2K1 可见,使系统稳定的K取值范围为 00 加上a>0,可得使系统渐近稳定的a范围为 1 0<a<2 六 G(s)= K1-e-) s2(s+2) G()=Z[G(s)]=K(1-=-)Z 1 s2(+2) K(0.28z+0.15) z2-1.14z+0.14 特征方程为 D(z)=1+G(z)=0 即 z2+(0.28K-1.14)z+0.15K+0.14=0 将:=”士代入,可得 w-1 0.43Kw2+(1.72-0.3K)w+(2.28-0.13K)=0
2 s 2 1 2K 1 s 1 4 − K 0 s 1 2K 可见,使系统稳定的 K1取值范围为 0 4 加上 a > 0 ,可得使系统渐近稳定的 a 范围为 2 1 0 < a < 六、 ( 2) (1 ) ( ) 2 + − = − s s K e G s Ts , [ ] ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ + = = − − ( 2) 1 ( ) ( ) (1 ) 2 1 s s G z Z G s K z Z 1.14 0.14 (0.28 0.15) 2 − + + = z z K z , 特征方程为 D(z) = 1+ G(z) = 0 即 (0.28 1.14) 0.15 0.14 0 2 z + K − z + K + = 将 −1 + = w w z 代入,可得 0.43 (1.72 0.3 ) (2.28 0.13 ) 0 2 Kw + − K w + − K =
对上述二阶系统,只要各项系数均大于零,即稳定。 [0.43K>0 1.72-0.3K>0 2.28-0.13K>0 由此解得0h dA d 11 N(AJ =0,得A=√2h,则 -1 = h dA N(A)4= 2M 3 再求G(jo)= 5(0.8s+1)(s+1)-j 与实轴的交点。 令 ∠Gjo)=-π 得 -受-g'0o)-go=- 可以求得 1-0.802=0,0= 2
对上述二阶系统,只要各项系数均大于零,即稳定。 ⎪ ⎩ ⎪ ⎨ ⎧ − > − > > 2.28 0.13 0 1.72 0.3 0 0.43 0 K K K 由此解得 0 h 令 0 ( ) 1 = ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ − dA N A d ,得 A = 2h ,则 M h N A A h ( ) 2 1 2 π − = − = 再求 ω ω s j s s s G j = + + = (0.8 1)( 1) 3 ( ) 与实轴的交点。 令 ∠G( jω) = −π 得 ω ω π π − − − = − − − (0.8 ) ( ) 2 1 1 tg tg 可以求得 1 0.8 0 2 − ω = , 2 5 ω =
1 G(jo)=- 2 V0.8o)2+1Vo2+1 即GU@)和实轴交点为才(了0)。G(s)没有在右半平面的极点,P=0。为使系统不产生自 振荡,应使一 1和GUo)两曲线无交点。所以有 N(A) xh 4 2M8M 3π
3 4 (0.8 ) 1 1 1 ( ) 2 5 2 2 2 5 = + + = = = ω ω ω ω ω G jω 即G( jω) 和实轴交点为才 , 0) 3 4 (− 。G(s) 没有在右半平面的极点,P = 0。为使系统不产生自 振荡,应使 ( ) 1 N A − 和G( jω) 两曲线无交点。所以有 3 4 2 −