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自动控制原理实验报告 3次硬件

来源:网络收集 时间:2026-06-05
导读: 自动控制原理实验报告(硬件部分) 组 员:陈崇任 20111980 张 敏 20111989 陈东彦 20111982 班 级:电气201102班 第一次实验: 第三章 自动控制原理实验 3.1 线性系统的时域分析 3.1.1典型环节的模拟研究 一. 实验目的 1. 了解和掌握各典型环节模拟电路的

自动控制原理实验报告(硬件部分)

组 员:陈崇任 20111980

张 敏 20111989

陈东彦 20111982

班 级:电气201102班

第一次实验:

第三章 自动控制原理实验

3.1 线性系统的时域分析

3.1.1典型环节的模拟研究

一. 实验目的

1. 了解和掌握各典型环节模拟电路的构成方法、传递函数表达式及输出时域函数表达式

2. 观察和分析各典型环节的阶跃响应曲线,了解各项电路参数对典型环节动态特性的影响

二.典型环节的结构图及传递函数

三.实验内容及步骤 观察和分析各典型环节的阶跃响应曲线,了解各项电路参数对典型环节动态特性的影响.。

改变被测环节的各项电路参数,画出模拟电路图,阶跃响应曲线,观测结果,填入实验报告

运行LABACT程序,选择自动控制菜单下的线性系统的时域分析下的典型环节的模拟研究中的相应实验项目,就会弹出虚拟示波器的界面,点击开始即可使用本实验机配套的虚拟示波器(B3)单元的CH1测孔测量波形。具体用法参见用户手册中的示波器部分。

1).观察比例环节的阶跃响应曲线

典型比例环节模拟电路如图3-1-1所示。

图3-1-1 典型比例环节模拟电路

传递函数:G(S) UO(S) KUi(S)K R1 ; 单位阶跃响应:

R0U(t) K

实验步骤:注:‘S ST’用短路套短接!

(1)将函数发生器(B5)所产生的周期性矩形波信号(OUT),作为系统的信号输入(Ui);

该信号为零输出时,将自动对模拟电路锁零。

① 在显示与功能选择(D1)单元中,通过波形选择按键选中‘矩形波’(矩形波指示灯亮)。

② 量程选择开关S2置下档,调节“设定电位器1”,使之矩形波宽度>1秒(D1单元左显示)。

③ 调节B5单元的“矩形波调幅”电位器使矩形波输出电压= 4V(D1单元右显示)。

(2)构造模拟电路:按图3-1-1安置短路套及测孔联线,表如下。

(a)安置短路套 (b)测孔联线

(3)运行、观察、记录:

打开虚拟示波器的界面,点击B1)阶跃信号按钮(0→+4V阶跃),观测A5B输出端(Uo)的实际响应曲线Uo(t)见图3-1-2。示波器的截图详见虚拟示波器的使用。

图3-1-2 比例环节阶跃响应曲线图 图3-1-3 惯性环节阶跃响应曲线

实验报告要求:按下表改变图3-1-1所示的被测系统比例系数,观测结果,填入实验报告。

R0=200K , R1=100K ,Ui=4v

R0=200K , R1=200K ,Ui=4v

R0=50K , R1=100K ,Ui=2v

R0=50K , R1=200K ,Ui=1v

2).观察惯性环节的阶跃响应曲线

典型惯性环节模拟电路如图3-1-4所示。

图3-1-4 典型惯性环节模拟电路

传递函数:G(S) UO(S) K

Ui(S)1 TSK R1

R0T R1C 单位阶跃响应:

U0(t) K(1 e t

T)

实验步骤:注:‘S ST’用短路套短接!

(1)将函数发生器(B5)所产生的周期性矩形波信号(OUT),作为系统的信号输入(Ui);该信号为零输出时,将自动对模拟电路锁零。

① 在显示与功能选择(D1)单元中,通过波形选择按键选中‘矩形波’(矩形波指示灯亮)。

② 量程选择开关S2置下档,调节“设定电位器1”,使之矩形波宽度>1秒(D1单元左显示)。

③ 调节B5单元的“矩形波调幅”电位器使矩形波输出电压= 4V(D1单元右显示)。

(2)构造模拟电路:按图3-1-4安置短路套及测孔联线,表如下。

(a

(b)测孔联线

(3)运行、观察、记录:

打开虚拟示波器的界面,点击B1)阶跃信号按钮时(0→+4V阶跃),等待完整波形出来后,移动虚拟示波器横游标到输出稳态值×0.632处,,得到与输出曲线的交点,再移动虚拟示波器两根纵游标,从阶跃开始到输出曲线的交点,量得惯性环节模拟电路时间常数T。A5B输出端响应曲线Uo(t)见图3-1-3。示波器的截图详见虚拟示波器的使用。

实验报告要求:按下表改变图3-1-4所示的被测系统时间常数及比例系数,观测结果,填入实验报告。

R0=200K , R1=200K ,Ui=4v, C=1u

R0=200K , R1=200K ,Ui=4v, C=2u

R0=50K , R1=100K ,Ui=2v, C=1u

R0=50K , R1=200K ,Ui=1v, C=1u

3).观察积分环节的阶跃响应曲线

典型积分环节模拟电路如图3-1-5所示。

图3-1-5 典型积分环节模拟电路 传递函数:G(S) UO(S) 1

Ui(S)TSTi R0C 单位阶跃响应:U0(t) 1 tTi

实验步骤:注:‘S ST’用短路套短接!

(1)为了避免积分饱和,将函数发生器(B5)所产生的周期性矩形波信号(OUT),代替信

号发生器(B1)中的人工阶跃输出作为系统的信号输入(Ui);该信号为零输出时,将自动对模拟电路锁零。

① 在显示与功能选择(D1)单元中,通过波形选择按键选中‘矩形波’(矩形波指示灯亮)。

② 量程选择开关S2置下档,调节“设定电位器1”,使之矩形波宽度>1秒(D1单元左显示)。

③ 调节B5单元的“矩形波调幅”电位器使矩形波输出电压= 1V(D1单元右显示)。

(2)构造模拟电路:按图3-1-5安置短路套及测孔联线,表如下。

(a)安置短路套 (b)测孔联线

(3)运行、

观察、记录:

打开虚拟示波器的界面,点击移动虚拟示波器横游标到0V处,再移动另一根横游标到ΔV=1V(与输入相等)处,得到与输出曲线的交点,再移动虚拟示波器两根纵游标,从阶跃开始到输出曲线的交点,量得积分环节模拟电路时间常数Ti。A5B 输出响应曲线Uo(t)见图3-1-6。示波器的截图详见虚拟示波器的使用。

图3-1-6 积分环节响应曲线 图3-1-7 比例积分环节响应曲线

实验报告要求:按下表改变图3-1-5所示的被测系统时间常数,观测结果,填入实验报告。

R0=200K , C=1u, Ui=1v

R0=200K ,

C=2u, Ui=1v

R0=100K , C=1u, Ui=1v

R0=100K , C=2u, Ui=1v

4).观察比例积分环节的阶跃响应曲线

典型比例积分环节模拟电路如图3-1-8所示.。

图3-1-8 典型比例积分环节模拟电路

传递函数:G(S) UO(S) K(1 1)Ui(S)TiS

UO(t) K(1 1 t)TK R1R0Ti R1C 单位阶跃响应:

实验步骤:注:‘S ST’用短路套短接!

(1)将函数发生器(B5)所产生的周期性矩形波信号(OUT),作为系统的信号输入(Ui);

该信号为零输出时将自动对模拟电路锁零。

① 在显示与功能选择(D1)单元中,通过波形选择按键选中‘矩形波’(矩形波指示灯亮)。

②量程选择开关S2置下档,调节“设定电位器1”,使之矩形波宽度>1秒(D1单元左显示)。

(注:为了使在积分电容上积分的电荷充分放掉,锁零时间应足够大,即矩形波的零输出宽度时间足够长! “量程选择”开关置于下档时,其零输出宽度恒保持为2秒!) ③ 调节B5单元的“矩形波调幅”电位器使矩形波输出电压 = 1V(D1单元右显示)。

(2)构造模拟电路:按图3-1-8安置短路套及测孔联线,表如下。

(a)安置短路套 …… 此处隐藏:2980字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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