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自动控制原理实验指导书75776.doc

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1、自动控制原理实 验 指 导 书编者:刘暐 沈阳理工大学装备学院2009 年 8 月自动控制实验指导书 1.目 录硬件资源. .2软件安装及使用. 3实验一 典型环节及其阶跃响应.9实验二 二阶系统阶跃响应.13实验三 控制系统的稳定性分析.17实验四 系统频率特性测量.18实验五 连续系统串联校正.20自动控制实验指导书 2.第一章 硬件资源EL-AT-III 型实验系统主要由计算机、AD/DA 采集卡、自动控制原理实验箱、打印机(可选)组成如图 1,其中计算机根据不同的实验分别起信号产生、测量、显示、系统控制和数据处理的作用,打印机主要记录各种实验数据和结果,实验箱主要构造被控模拟对象。图

2、1 实验系统构成实验箱面板如图 2:图 2 实验箱面板下面主要介绍实验箱的构成:一、 系统电源EL-AT-III 系统采用本公司生产的高性能开关电源作为系统的工作电源,其主要技术性能指标为:1 输入电压:AC 220V2 输出电压/电流:12V/0.5A,-12V/0.5A,+5V/2A3 输出功率:22W4 工作环境:540。二、 AD/DA 采集卡AD/DA 采集卡如图 3 采用 EZUSB2131 芯片做为主控芯片,负责数据采集和 USB 通信,用EPM7128 作为 SPI 总线转换, AD 为 TL1570I 其采样位数为 10 位,采样率为 1KHz。DA 为 MAX5159 转换

3、位数为 10 位,转换速率为 1K。 AD/DA 采集卡有两路输出(DA1、DA2 )和两路输入(AD1 、AD2) ,其输入和输出电压均为5V +5V 。图 3 AD/DA 采集卡显示器计算机打印机 实验箱电路AD/DA 卡自动控制实验指导书 3.三、 实验箱面板实验箱面板布局如图 4电源模块实验模块 1 实验模块 2AD/DA 卡输入输出模块二极管区模拟开关EL-CAT-II电阻、电容、二极管区实验模块 3 实验模块 4变阻箱、变容箱模块实验模块 5实验模块 6 实验模块 7实验模块 8图 4 实验箱面板布局实验箱面板主要由以下几部分构成:1 实验模块本实验系统有八组由放大器、电阻、电容组

4、成的实验模块。每个模块中都有一个由 UA741 构成的放大器和若干个电阻、电容。这样通过对这八个实验模块的灵活组合便可构造出各种型式和阶次的模拟环节和控制系统。2 二极管,电阻、电容、二极管区这些区域主要提供实验所需的二极管、电阻和电容。3 AD/DA 卡输入输出模块该区域是引出 AD/DA 卡的输入输出端,一共引出两路输出端和两路输入端,分别是DA1、DA2,AD1、AD2。有一个按钮复位,按下一次对 AD/DA 卡进行一次复位。20 针的插座用来和控制对象连接。4 电源模块电源模块有一个实验箱电源开关,有四个开关电源提供的 DC 电源端子,分别是12V、-12V、+5V 、GND,这些端子

5、给外扩模块提供电源。5 变阻箱、变容箱模块变阻箱、变容箱是本实验系统的一个突出特点,只要按动数字旁边的“” 、 “”按钮便可调节电阻电容的值,而且电阻电容值可以直接读出。自动控制实验指导书 4.第二章 软件安装及使用一、软件安装软件安装(分两大部分)一、安装应用软件1按照软件提示,一步一步完成安装图 1 进入安装界面 图 2 选择安装路径图 3 单击 Install 图 4 安装完毕界面2完成应用软件的安装; 应用软件会自动出现在 “开始程序”列表中。二、USB 驱动安装 (操作系统不同安装步骤有差别)Windows 2000 操作系统下: 1通过 USB 硬件接口 ,连接实验箱与计算机,计算

6、机将自动显示图 5自动控制实验指导书 5.图 5 进入安装界面 图 6 选择单选按钮后,单击下一步2图 6 的驱动安装文件在第一步安装的应用程序文件中,所以应选择第一步安装应用程序的路径和文件名,然后单击“确定 “,系统将会自动查找驱动安装文件。 图 7 选择如图的复选按钮后,单击下一步 图 8 选择驱动安装文件路径图 9 单击下一步 图 10 安装完成界面Windows XP 操作系统下:1 通过 USB 硬件接口,连接实验箱与计算机,计算机将自动显示图 12图 2 的驱动安装文件在第一步安装的应用程序文件中,所以应选择第一步安装应用程序的路径和文件名,然后单击“确定 “,系统将会自动搜索驱

7、动安装文件。图 11 选择如图的单选按钮后,单击下一步 图 12 选择驱动安装文件路径自动控制实验指导书 6.图 13 单击“仍然继续” 图 14 安装完成界面应用软件和 USB 驱动都安装完成后,可以运行实验系统.Windows 98 操作系统下:1通过 USB 硬件接口 ,连接实验箱与计算机,计算机将自动显示图 1图 1 进入安装界面 图 2 选择如图的单选按钮后,单击下一步2. 图 3 的驱动安装文件在第一步安装的应用程序文件中,所以应选择第一步安装应用程序的路径和文件名,然后单击“下一步 “,系统将会自动搜索驱动安装文件。图 3 选择驱动安装文件路径 图 4 单击下一步 图 5 安装完

8、成界面二、软件启动与使用说明1软件启动在 Windows 桌面上或“开始程序”中双击“快捷方式 到 Cybernation_A.exe”快捷方式,便可启动软件如图 152实验前计算机与实验箱的连接用实验箱自带的 USB 线将实验箱后面的 USB 口与计算机的 USB 口连接,启动“Cybernation_A”软件。3 软件使用说明本套软件界面共分为三个组画面自动控制实验指导书 7.A. 软件说明和实验指导书画面(如图 15)B. 数据采集显示画面(如图 16)图 15图 16下面介绍软件具体操作和功能:一:工具栏按钮:1. 点击或按F1可以选择实验项目作为当前实验项目,系统在指导书窗口显示相应

9、的实验指导书,在实验进行过程中处于禁止状态。2. 点击或按F2切换回“指导书“窗口。3. 点击或按F3切换到“示波器“窗口。4. 点击或按F4切换到“频率特性“窗口。5. 点击或按F5开始放弃当前实验项目,在没有选择任何实验项目的时候为禁止状态。自动控制实验指导书 8.6. 点击或按F6弹出“关于“对话框,显示程序信息、版本号和版权信息。二:示波器操作:1.测量 在“示波器 “窗口单击鼠标右键,在弹出菜单中选择 “测量“打开测量游标(重复前述步骤隐藏测量游标),拖动任一游标到感兴趣的位置,图表区下方会显示当前游标的位置和与同类的另一游标之间距离的绝对值。如果想精确定位游标只需用鼠标左键单击相应

10、的游标位置栏并在编辑框中输入合法值回车即可。2.快照 在“示波器“窗口单击鼠标右键,在弹出菜单中选择“快照“将当前图像复制到剪贴板,以便粘贴到画图或其他图像编辑软件中编辑和保存。3.打印 目前尚不支持。4.线型 在“示波器 “窗口单击鼠标右键,在弹出菜单中可点击 “直线“、“折线“或“点线“来选择数据点和数据点之间的连接方式,体会各种连接方式的差异。5.配色 用鼠标左键双击图表区除曲线之外的元素会弹出标准颜色对话框,用户可以更改相应元素的颜色(比如将网格颜色改成与背景相同颜色)。6.缩放 用鼠标左键单击图表区刻度区的边界刻度并在编辑框中输入和法值回车即可改变当前显示范围。自动控制实验指导书 9

11、.%10maxY实验一 典型环节及其阶跃响应一、实验目的1. 掌握控制模拟实验的基本原理和一般方法。2. 掌握控制系统时域性能指标的测量方法。二、实验仪器1 EL-AT-III 型自动控制系统实验箱一台2 计算机一台三、实验原理1模拟实验的基本原理:控制系统模拟实验采用复合网络法来模拟各种典型环节,即利用运算放大器不同的输入网络和反馈网络模拟各种典型环节,然后按照给定系统的结构图将这些模拟环节连接起来,便得到了相应的模拟系统。再将输入信号加到模拟系统的输入端,并利用计算机等测量仪器,测量系统的输出,便可得到系统的动态响应曲线及性能指标。若改变系统的参数,还可进一步分析研究参数对系统性能的影响。

12、2 时域性能指标的测量方法:超调量 %:1) 启动计算机,在桌面双击图标 自动控制实验系统 运行软件。2) 检查 USB 线是否连接好,在实验项目下拉框中选中任实验,点击 按钮,出现参数设置对话框设置好参数按确定按钮,此时如无警告对话框出现表示通信正常,如出现警告表示通信不正常,找出原因使通信正常后才可以继续进行实验。3) 连接被测量典型环节的模拟电路。电路的输入 U1 接 A/D、D/A 卡的 DA1输出,电路的输出 U2 接 A/D、D/A 卡的 AD1 输入。检查无误后接通电源。4) 在实验项目的下拉列表中选择实验一典型环节及其阶跃响应 。5) 鼠标单击 按钮,弹出实验课题参数设置对话框

13、。在参数设置对话框中设置相应的实验参数后鼠标单击确认等待屏幕的显示区显示实验结果。6) 用软件上的游标测量响应曲线上的最大值和稳态值,代入下式算出超调量:TP与 TS:利用软件的游标测量水平方向上从零到达最大值与从零到达 95%稳态值所需的时间值,便可得到 TP与 TS。 四、实验内容自动控制实验指导书 10.构成下述典型一阶系统的模拟电路,并测量其阶跃响应:1. 比例环节的模拟电路及其传递函数如图 1-1。 G(S)= R2/R12. 惯性环节的模拟电路及其传递函数如图 1-2。 G(S)= K/TS+1 K=R2/R1,T=R2C3. 积分环节的模拟电路及传递函数如图 1-3。 G(S)=

14、1/TST=RC 4. 微分环节的模拟电路及传递函数如图 1-4。G(S)= RCS5.比例+微分环节的模拟电路及传递函数如图 1-5(未标明的 C=0.01uf) 。G(S)= K(TS+1)K=R2/R1,T=R2C 6.比例+积分环节的模拟电路及传递函数如图 1-6。G(S)=K(1+1/TS)K=R2/R1,T=R2C五、实验步骤 自动控制实验指导书 11.1.启动计算机,在桌面双击图标 自动控制实验系统 运行软件。2.测试计算机与实验箱的通信是否正常,通信正常继续。如通信不正常查找原因使通信正常后才可以继续进行实验。比例环节3.连接被测量典型环节的模拟电路(图 1-1)。电路的输入

15、U1 接 A/D、D/A 卡的 DA1 输出,电路的输出 U2 接 A/D、D/A 卡的 AD1 输入。检查无误后接通电源。4.在实验项目的下拉列表中选择实验一一、典型环节及其阶跃响应 。5.鼠标单击 按钮,弹出实验课题参数设置对话框。在参数设置对话框中设置相应的实验参数后鼠标单击确认等待屏幕的显示区显示实验结果6.观测计算机屏幕显示出的响应曲线及数据。7.记录波形及数据(由实验报告确定) 。惯性环节8.连接被测量典型环节的模拟电路(图 1-2)。电路的输入 U1 接 A/D、D/A 卡的 DA1 输出,电路的输出 U2 接 A/D、D/A 卡的 AD1 输入。检查无误后接通电源。9.实验步骤

16、同 47积分环节10.连接被测量典型环节的模拟电路(图 1-3)。电路的输入 U1 接 A/D、D/A 卡的 DA1 输出,电路的输出 U2 接 A/D、D/A 卡的 AD1 输入,将积分电容两端连在模拟开关上。检查无误后接通电源。11.实验步骤同 47微分环节12.连接被测量典型环节的模拟电路(图 1-4)。电路的输入 U1 接 A/D、D/A 卡的 DA1 输出,电路的输出 U2 接 A/D、D/A 卡的 AD1 输入。检查无误后接通电源。13.实验步骤同 47比例+积分环节14.连接被测量典型环节的模拟电路(图 1-6)。电路的输入 U1 接 A/D、D/A 卡的 DA1 输出,电路的输

17、出 U2 接 A/D、D/A 卡的 AD1 输入,将积分电容连在模拟开关上。检查无误后接通电源。15.实验步骤同 4716. 测量系统的阶跃响应曲线,并记入上表。六、实验报告1. 由阶跃响应曲线计算出惯性环节、积分环节的传递函数,并与由电路计算的结果相比较。2. 将实验中测得的曲线、数据及理论计算值,整理列表。七、预习要求1阅读实验原理部分,掌握时域性能指标的测量方法。2分析典型一阶系统的模拟电路和基本原理。自动控制实验指导书 12.TS(秒)参数 阶跃响应曲线理论值 实测值比例环节惯性环节积分环节微分环节比例+微分环节R1=R2=100KC=1ufK=1 T=0.1S比例+积分环节比例环节惯

18、性环节积分环节微分环节比例+微分环节R1=100KR2=200KC=1ufK=2 T=1S比例+积分环节实验数据测试表(学生填写)自动控制实验指导书 13.实验二 二阶系统阶跃响应一、实验目的1研究二阶系统的特征参数,阻尼比和无阻尼自然频率 n对系统动态性能的影响。定量分析 和n与最大超调量 Mp 和调节时间 tS之间的关系。2进一步学习实验系统的使用方法3学会根据系统阶跃响应曲线确定传递函数。二、实验仪器1EL-AT-III 型自动控制系统实验箱一台2计算机一台三、实验原理1模拟实验的基本原理:控制系统模拟实验采用复合网络法来模拟各种典型环节,即利用运算放大器不同的输入网络和反馈网络模拟各种

19、典型环节,然后按照给定系统的结构图将这些模拟环节连接起来,便得到了相应的模拟系统。再将输入信号加到模拟系统的输入端,并利用计算机等测量仪器,测量系统的输出,便可得到系统的动态响应曲线及性能指标。若改变系统的参数,还可进一步分析研究参数对系统性能的影响。2. 域性能指标的测量方法:超调量 %:1)启动计算机,在桌面双击图标 自动控制实验系统 运行软件。2) 检查 USB 线是否连接好,在实验项目下拉框中选中实验,点击 按钮,出现参数设置对话框设置好参数,按确定按钮,此时如无警告对话框出现表示通信正常,如出现警告表示通信不正常,找出原因使通信正常后才可以继续进行实验。3) 连接被测量典型环节的模拟

20、电路。电路的输入 U1 接 A/D、D/A 卡的 DA1 输 出,电路的输出 U2 接 A/D、D/A 卡的 AD1 输入,将两个积分电容连在模拟开关上。检查无误后接通电源。4) 在实验项目的下拉列表中选择实验二二阶系统阶跃响应 。5) 鼠标单击 按钮,弹出实验课题参数设置对话框。在参数设置对话框中设置相应的实验参数后鼠标单击确认等待屏幕的显示区显示实验结果6) 利用软件上的游标测量响应曲线上的最大值和稳态值,代入下式算出超调量:YMAX - Y%=100%Y TP与 TP:利用软件的游标测量水平方向上从零到达最大值与从零到达 95%稳态值所需的时间值,便可得到自动控制实验指导书 14.TP与

21、 TP。 四、实验内容典型二阶系统的闭环传递函数为 2n(S)= (1)s22 ns 2n其中 和 n对系统的动态品质有决定的影响。构成图 2-1 典型二阶系统的模拟电路,并测量其阶跃响应:图 2-1 二阶系统模拟电路图电路的结构图如图 2-2:图 2-2 二阶系统结构图系统闭环传递函数为 (2) 式中 T=RC,K=R2/R1。比较(1) 、 (2)二式,可得n=1/T=1/RC =K/2=R2/2R1 (3)由(3)式可知,改变比值 R2/R1,可以改变二阶系统的阻尼比。改变 RC 值可以改变无阻尼自然频率n。今取 R1=200K,R2=100K和 200K,可得实验所需的阻尼比。电阻 R

22、 取 100K,电容 C 分别取 1f和 0.1f,可得两个无阻尼自然频率 n。自动控制实验指导书 15.五、实验步骤1.连接被测量典型环节的模拟电路。电路的输入 U1 接 A/D、D/A 卡的 DA1 输出,电路的输出 U2 接A/D、D/A 卡的 AD1 输入,将两个积分电容得两端连在模拟开关上。检查无误后接通电源。2.启动计算机,在桌面双击图标 自动控制实验系统 运行软件。3.测查 USB 线是否连接好,在实验项目下拉框中选中任实验,点击 按钮,出现参数设置对话框设置好参数按确定按钮,此时如无警告对话框出现表示通信正常,如出现警告表示通信不正常,找出原因使通信正常后才可以继续进行实验。4

23、.在实验项目的下拉列表中选择实验二二阶系统阶跃响应, 鼠标单击 按钮,弹出实验课题参数设置对话框。在参数设置对话框中设置相应的实验参数后鼠标单击确认等待屏幕的显示区显示实验结果5.取 n=10rad/s, 即令 R=100K,C=1f;分别取=0 、0.5、1、2,即取 R1=100K,R2 分别等于100K、 200K、400K。输入阶跃信号,测量不同的时系统的阶跃响应,并由显示的波形记录最大超调量 Mp 和调节时间 Ts 的数值和响应动态曲线,并与理论值比较。6.测量二阶系统的阶跃响应并记入表中:实验结果参数 % tp(ms) ts(ms) 阶跃响应曲线R1=100KR2=0K=0R1=1

24、00KR2=50K=0.25R1=100KR2=100K=0.5R =100KC =1f n=10rad/sR1=100KR2=200K=1六、实验报告1.画出二阶系统的模拟电路图,讨论典型二阶系统性能指标与 , n 的关系。2.把不同和 n条件下测量的 Mp 和 ts 值列表,根据测量结果得出相应结论。3.画出系统响应曲线,再由 ts 和 Mp 计算出传递函数,并与由模拟电路计算的传递函数相比较。七、预习要求1. 阅读实验原理部分,掌握时域性能指标的测量方法。2. 按实验中二阶系统的给定参数,计算出不同 、 n 下的性能指标的理论值。自动控制实验指导书 16.实验三 控制系统的稳定性分析一、

25、实验目的1观察系统的不稳定现象。2研究系统开环增益和时间常数对稳定性的影响。二、实验仪器1EL-AT-III 型自动控制系统实验箱一台2计算机一台三、实验内容系统模拟电路图如图 3-1图 3-1 系统模拟电路图其开环传递函数为:G(s)=10K/s(0.1s+1)(Ts+1)式中 K1=R3/R2,R2=100K,R3=0500K;T=RC,R=100K,C=1f 或 C=0.1f 两种情况。四、实验步骤1.连接被测量典型环节的模拟电路。电路的输入 U1 接 A/D、D/A 卡的 DA1 输出,电路的输出 U2 接A/D、D/A 卡的 AD1 输入,将纯积分电容两端连在模拟开关上。检查无误后接

26、通电源。2.启动计算机,在桌面双击图标 自动控制实验系统 运行软件。3.检查 USB 线是否连接好,在实验项目下拉框中选中任实验,点击 按钮,出现参数设置对话框设置好参数按确定按钮,此时如无警告对话框出现表示通信正常,如出现警告表示通信不正常,找出原因使通信正常后才可以继续进行实验。4.在实验项目的下拉列表中选择实验三控制系统的稳定性分析, 鼠标单击 按钮,弹出实验课题参数设置对话框。在参数设置对话框中设置目的电压 U1=1000mV 鼠标单击确认等待屏幕的显示区显示实验结果。5.取 R3 的值为 50K,100K,200K,此时相应的 K=10,K1=5,10,20。观察不同 R3 值时显示

27、区自动控制实验指导书 17.内的输出波形(既 U2 的波形),找到系统输出产生增幅振荡时相应的 R3 及 K 值。再把电阻 R3 由大至小变化,即 R3=200k,100k,50k,观察不同 R3 值时显示区内的输出波形, 找出系统输出产生等幅振荡变化的 R3 及 K 值,并观察 U2 的输出波形。6.在步骤 5 条件下,使系统工作在不稳定状态,即工作在等幅振荡情况。改变电路中的电容 C 由1f 变成 0.1f,重复实验步骤 4 观察系统稳定性的变化。7.将实验结果添入下表中:参数 系统响应曲线R3=50KK=5R3=100KK=10C=1ufR3=200KK=20R3=50KK=5R3=10

28、0KK=10C=0.1ufR3=200KK=20五、实验报告1画出步骤 5 的模拟电路图。2画出系统增幅或减幅振荡的波形图。3计算系统的临界放大系数,并与步骤 5 中测得的临界放大系数相比较。六、预习要求1 分析实验系统电路,掌握其工作原理。2 理论计算系统产生等幅振荡、增幅振荡、减幅振荡的条件。 自动控制实验指导书 18.实验四 系统频率特性测量一、实验目的1加深了解系统及元件频率特性的物理概念。2掌握系统及元件频率特性的测量方法。二、实验仪器1.EL-AT-III 型自动控制系统实验箱一台2.计算机一台三、实验原理频率特性的测量方法:1. 将正弦信号发生器、被测系统和数据采集卡按图 4-1

29、 连接起来。图 4-1 频率特性测量电路2. 通过 AD/DA 卡产生不同频率和幅值的正弦信号,并输入到被测系统中。3. AD/DA 卡采集被测系统的输出信号,并显示在计算机屏幕上。通过比较输入信号和输出信号的不同,可以得到系统的频率响应特性。四、实验内容1.模拟电路图及系统结构图分别如图 4-2 和图 4-3。图 4-2 系统模拟电路图 被测系统DA1AD/DA 卡AD1 AD/DA 卡 自动控制实验指导书 19.图 4-3 系统结构图2系统传递函数 取 R3=500k,则系统传递函数为U2(S) 500G(S)= = U1(S) S 2+10S+500 若输入信号 U1(t)=U1sint

30、,则在稳态时,其输出信号为U2(t)=U2sin(t+)改变输入信号角频率值,便可测得二组 U2/U1 和随变化的数值,这个变化规律就是系统的幅频特性和相频特性。五、实验步骤1.连接被测量典型环节的模拟电路。电路的输入 U1 接 A/D、D/A 卡的 DA1 输出,电路的输出 U2 接A/D、D/A 卡的 AD1 输入,将将纯积分电容两端连在模拟开关上。检查无误后接通电源。2.启动计算机,在桌面双击图标 自动控制实验系统 运行软件。测试计算机与实验箱的通信是否正常,通信正常继续。如通信不正常查找原因使通信正常后才可以继续进行实验。测频率图4在实验项目的下拉列表中选择实验四四、系统频率特性测量,

31、 鼠标单击 按钮,弹出实验课题参数设置对话框。在参数设置对话框中设置相应的实验参数并选择时间电压图,然后鼠标单击确认等待屏幕的显示区显示实验结果, 测波特图5. 在实验项目的下拉列表中选择实验四四、系统频率特性测量, 鼠标单击 按钮,弹出实验课题参数设置对话框。在参数设置对话框中设置相应的实验参数并选自动选项,然后鼠标单击确认等待屏幕的显示区显示实验结果。如图 46 所示6. 待数据采样结束后点击 按钮即可以在显示区内显示出所测量的波特图。7.在完成步骤 6 后,在显示区单击鼠标右键,即出现奈氏图。六、实验报告1. 画出被测系统的结构和模拟电路图。 。2. 画出被测系统频率图、数据采集,计算其

32、传递函数,根据传递函数绘制波特图3. 分析测量误差。七、预习要求1. 阅读实验原理部分,掌握系统及元件频率特性的测量方法.2. 按表中给出格式选择几个频率点,算出各点频率特性的理论值。自动控制实验指导书 20.实验五 连续系统串联校正一、实验目的1. 加深理解串联校正装置对系统动态性能的校正作用。2. 对给定系统进行串联校正设计,并通过模拟实验检验设计的正确性。二、实验仪器1EL-AT-III 型自动控制系统实验箱一台2计算机一台三、实验内容1串联超前校正(1)系统模拟电路图如图 5-1,图中开关 S 断开对应未校情况,接通对应超前校正。图 5-1 超前校正电路图(2)系统结构图如图 5-2图

33、 5-2 超前校正系统结构图图中 Gc1(s)=22(0.055s+1)Gc2(s)=0.005s+1 2串联滞后校正(1) 模拟电路图如图 5-3,开关 s 断开对应未校状态,接通对应滞后校正。自动控制实验指导书 21.图 5-3 滞后校正模拟电路图(2)系统结构图示如图 5-4 图 5-4 滞后系统结构图图中 Gc1(s)=1010(s+1)Gc2(s)= 11s+13串联超前滞后校正(1) 模拟电路图如图 5-5,双刀开关断开对应未校状态,接通对应超前滞后校正。 图 5-5 超前滞后校正模拟电路图(2) 系统结构图示如图 5-6。图 5-6 超前滞后校正系统结构图自动控制实验指导书 22

34、.图中 Gc1(s)=66(1.2s+1) (0.15s+1) Gc2(s)= (6s+1) (0.05s+1)四、实验步骤1.启动计算机,在桌面双击图标 自动控制实验系统 运行软件。2.测试计算机与实验箱的通信是否正常,通信正常继续。如通信不正常查找原因使通信正常后才可以继续进行实验。超前校正:3.连接被测量典型环节的模拟电路(图 5-1)。电路的输入 U1 接 A/D、D/A 卡的 DA1 输出,电路的输出U2 接 A/D、D/A 卡的 AD1 输入,将将纯积分电容两端连在模拟开关上。检查无误后接通电源。4.开关 s 放在断开位置。-5.在实验项目的下拉列表中选择实验五五、连续系统串联校正

35、。鼠标单击 按钮,弹出实验课题参数设置对话框。在参数设置对话框中设置相应的实验参数后鼠标单击确认等待屏幕的显示区显示实验结果,并记录超调量p 和调节时间 ts。6.开关 s 接通,重复步骤 5,将两次所测的波形进行比较。并将测量结果记入下表中:超前校正系统指标校正前 校正后阶跃响应曲线%Tp(秒)Ts(秒)滞后校正:7.连接被测量典型环节的模拟电路(图 5-3)。电路的输入 U1 接 A/D、D/A 卡的 DA1 输出,电路的输出U2 接 A/D、D/A 卡的 AD1 输入,将纯积分电容两端连在模拟开关上。检查无误后接通电源。8.开关 s 放在断开位置。9.在实验项目的下拉列表中选择实验五五、

36、连续系统串联校正。鼠标单击 按钮,弹出实验课题自动控制实验指导书 23.参数设置对话框,在参数设置对话框中设置相应的实验参数后鼠标单击确认等待屏幕的显示区显示实验结果,并记录超调量p 和调节时间 ts。10.开关 s 接通,重复步骤 9,将两次所测的波形进行比较。并将测量结果记入下表中:滞后校正系统指标校正前 校正后阶跃响应曲线%Tp(秒)Ts(秒)超前-滞后校正11.连接被测量典型环节的模拟电路(图 5-5)。电路的输入 U1 接 A/D、D/A 卡的 DA1 输出,电路的输出 U2 接 A/D、D/A 卡的 AD1 输入,将纯积分电容两端连在模拟开关上。检查无误后接通电源。12.开关 s

37、放在断开位置。13.在实验项目的下拉列表中选择实验五五、连续系统串联校正。鼠标单击 按钮,弹出实验课题参数设置对话框,在参数设置对话框中设置相应的实验参数后鼠标单击确认等待屏幕的显示区显示实验结果,并记录超调量p 和调节时间 ts。14.开关 s 接通,重复步骤 13,将两次所测的波形进行比较。并将测量结果记入下表中:超前-滞后系统指标校正前 校正后阶跃响应曲线%Tp(秒)Ts(秒)自动控制实验指导书 24.五、实验报告1画出所做实验的模拟电路图,系统结构图。2计算串联校正装置的传递函数 Gc(s)和校正网络参数。画出校正后系统的对数坐标图,并求出校正后系统的 c 及 。3分析串联超前校正、滞后校正、串联滞后-超前校正对系统性能的影响。六、预习要求1阅读实验二的实验报告,明确校正前系统的 c 及 。2. 计算串联超前校正装置的传递函数 Gc(s)和校正网络参数,并求出校正后系统的 c 及。

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