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伯德图(Bode)分析系统性能

发布网友 发布时间:2022-09-23 10:08

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热心网友 时间:2023-11-26 18:12

伯德图是系统频率响应的一种图示方法。也称为开环对数频率特性曲线。

根据Bode图,从系统频率的角度分析系统性能。

伯德图由两张图组成,一个是幅频特性曲线,另一个是相频特性曲线。

伯德图横坐标为对数刻度,纵坐标幅值或相角采用线性分度。

幅频特性曲线,其中横坐标上为 ,单位为 ,刻度为对数刻度,按照 刻度;纵坐标为 ,单位为分贝(dB),按照线性刻度。

相位特性曲线,其中横坐标上为 ,单位为 ,刻度为对数刻度,按照 刻度;纵坐标为 ,单位为度(°)按照线性刻度。

绘制伯德图的一般步骤为:首先将开环频率特性改写为基本环节的乘积,画出各基本环节的伯德图,然后把各基本环节伯德图的对数幅值相加,相角相加,就得到系统的伯德图。

其中基本环节有:

1. 比例环节;

2. 惯性环节;

3. 一阶微分环节;

4. 积分环节;

5. 微分环节;

6. 振荡环节;

7. 二阶微分环节;

8. 延迟环节。

伯德图幅频特性曲线绘制的具体步骤:

1. 确定系统开环增益 ,并计算 ;

10. 确定各个具有转折频率环节的转折频率,标在坐标轴上;

11. 在坐标轴上找出横坐标 ,纵坐标为 的A点;

12. 过A点做一直线,使其斜率等于-20vdB/十倍频程。当v=0, v=1, v=2时,斜率分别是(0,-20,-40)/十倍频程;

13. 从低频段第一个转折频率开始做斜直线,该直线的斜率等于过A点直线的斜率加这个环节的斜率(惯性环节加-20,振荡环节加-40,一阶微分环节加+20的斜率),这样过每一个转折频率都要进行斜率的加减;

14. 频段最后的斜线的斜率应等于-20(n-m) dB/十倍频程;

15. 若系统中有振荡环节,当 时,需对 进行修正。

伯德图相频曲线绘制的具体步骤:

1. 绘制各个环节的相频曲线;

2. 各个环节的相频曲线相加;

当   时,

当 时,

对于反馈系统来说,如下:

开、闭环传递函数之间的关系为

其中: 是闭环传递函数, 是开环传递函数。

因此,在系统的结构、参数一定时, 也是一定的。那么闭环系统的动态响应和稳态性能就为一定。因此,就能够通过分析开环频率特性来了解系统的闭环响应性能。

奈氏判据 就是一种利用开环特性来研究闭环性能的理论。这是一种利用复变函数中的辐角原理,建立判别系统稳定与否的一种方式。

由相位裕量、幅值裕量、截止频率、三段式等指标和方式判别系统稳定性的结论均是由奈氏判据推导而来。由于推导过程比较复杂,这里不做详述。做想做进一步了解,可参考《自动控制原理》(刘丁主编)这本书第五章内容。

1. 原始定义

相位裕量 :开环幅频曲线幅值为1对用的相角值加上180°,称为 。

幅值裕量 :开环幅相曲线与负实值交点处的模值 的倒数,称为 。

截止频率 :一般指幅频截止频率,Bode图幅频曲线与横轴交点的频率,称为 。

相频截止频率 :Bode图相频曲线与-180°线交点的频率,称为 。

2. 物理意义

相位裕量 :如果系统对频率信号 相位再滞后 值,系统就处于临界稳定状态。 

幅值裕量 :如果系统的开环放大系数增大到原来的$h$倍,则闭环系统就进入临界稳定状态。而在应用中, 幅值裕量常常用分贝值 表示。

3. 由伯德图计算方法

相位裕量 :伯德图上截止频率对应的相位曲线上的角度与-180的差值。

幅值裕量 :伯德图幅频曲线上横轴与相位截止频率对应幅频曲线值的差值。

4.系统分析

相位裕量 : 则系统稳定,否则系统不稳定。 值越大,其系统的稳定程度越高,工程上一般要求 。

幅值裕量 : 则系统稳定,否则系统不稳定。 值越大,其闭环系统稳定程序越高。一般要求 。

低频段是指伯德图在第一个转折频率之前的区间,该段区间由开环增益和积分环节决定;中频段是指Bode图在截止频率 附近的区间;高频段是指频率 的区间。

1. 低频段与系统稳定精度的关系

该低频段的斜率愈小,位置愈高,对应于系统积分环节的数目愈多,开环增益K值愈大。故其闭环系统在满足稳定的条件下,其稳态误差愈小,系统的稳态精度愈高。

2. 中频段与系统动态性能的关系

该中频段斜率小于-60,则很难使闭环系统稳定;若等于-40,所占频率区间不宜过宽,则闭环系统可能稳定,即使稳定,其相稳定裕度也较小,系统的平稳性较差;如果中频段斜率为-20,且占据较宽的频段区间,一般说来,不仅可以保证系统稳定,而且可以使相稳定裕度增大,取得较好的平稳性。同时以提高截止频率来保证系统要求的快速性。

3. 高频段与系统抗干扰能力

系统开环对数幅频在高频段的幅值,直接反映了系统对输入高频干扰信号的抑制能力。高频特性的分贝值愈低,系统抗干扰能力愈强。

1. 带宽

系统跟踪正弦输入信号,输出信号的幅值下降到和输入幅值的某一个比例时的频率。

在系统中,高频信号体现的是信号的变换快慢,一个信号中如果高频信号幅值高,则这个信号变换速度也快。所以如果一个系统的带宽低,虽然输入频率还是在带宽范围内,那么这个系统在响应变换快速信号时(比如阶跃),他的输出就不能响应的变化速度快,会有一个平滑的过程,并且过程长幅值低,及动态指标差(响应时间等)。反之,如果系统的带宽高,则可以动态性能好,但此时会影响幅值裕量和相位裕量,影响系统的稳定性能。所以,一个系统的带宽需要高,但不能太高。

2. 截止频率

截止频率根据定义,是指增益为1的时候对应频率,那么其分析规律和带宽是一致的。
伯德图(Bode图)分析系统性能的方法

伯德图的魔法还在于,只需简单计算:相位裕度 = φ(ωc) - (-180°),幅值裕度 = 0 - A(ωg),正裕度,象征着系统的稳健。而在控制器设计中,MATLAB的图形工具箱如虎添翼,横轴选择 r a d / s 或 H z,让分析更加精准无误。伯德图,这幅动态的画卷,每一笔都勾勒出系统性能的轮廓,...

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伯德图是用来看系统的哪些特性的?

伯德图可以用电脑软件或仪器绘制,也可以自行绘制。利用伯德图可以看出在不同频率下,系统增益的大小及相位,也可以看出增益大小及相位随频率变化的趋势,还可以对系统稳定性进行判断。

伯德图(Bode)分析系统性能

伯德图是系统频率响应的一种图示方法。也称为开环对数频率特性曲线。根据Bode图,从系统频率的角度分析系统性能。伯德图由两张图组成,一个是幅频特性曲线,另一个是相频特性曲线。伯德图横坐标为对数刻度,纵坐标幅值或相角采用线性分度。幅频特性曲线,其中横坐标上为 ,单位为 ,刻度为对数刻度,...

如何从bode图看系统的稳定性和收敛性

利用伯德图进行稳定性判定的判据是:幅值裕度GM>0且相角PM裕度>0但是使用该判据进行稳定性判定必须满足一个前提条件:系统的开环传递函数必须为最小相位系统 对于闭环系统,如果它的开环传递函数极点或零点的实部小于或等于零,则称它是最小相位系统;如果开环传递函中有正实部的零点或极点,或有延迟环节...

伯德图是什么意思?

从定义上讲,伯德图是系统频率响应的一种图示方法。也称为开环对数频率特性曲线。其作用是根据Bode图,从系统频率的角度分析系统性能。而且在实际的操作过程中,首先将开环频率特性改写为基本环节的乘积,画出各基本环节的伯德图,然后把各基本环节伯德图的对数幅值相加,相角相加,就得到系统的伯德图。

如何更好的理解自控原理中的bode图相角裕度?

结论:Bode图与稳定性分析 综上所述,Bode图中的相角裕度是评估系统动态性能的关键参数,但它并不能全面反映系统对局部变化的鲁棒性和参数敏感性。要更深入理解系统稳定性,需要结合幅值裕度、Nyquist图以及对系统实际特性的细致分析。通过这样的综合视角,我们才能更好地把握系统的稳定性边界。

求解:详细论述根轨迹分析与伯德图(Bode图)分析方法中如何判断自动控制系 ...

系统低频段伯德图主要影响系统稳定性(增大增益和积分环节个数可以增加系统稳定性)中频段主要影响动态性和稳定性(影响较小)高频段主要影响抗干扰能力,幅值衰减特性越强,系统的抗干扰能力(抗噪声能力)越强

什么是伯德图?

伯德图(Bode plot)是用于描述线性系统频率响应的一种图形表示方法。在伯德图中,低频段与坐标轴的交点处的频率被称为截止频率,表示系统的临界点。当我们考虑一个一阶系统(例如,低通滤波器)的伯德图时,其传递函数可以表示为H(s) = K / (s + K),其中K为系统增益。在低频段,频率s趋近于0...

伯德图的伯德图的优势

伯德图表明了一个电路网络对不同频率信号的放大能力。但是在电子电路中,这种图有可能比较麻烦,一方面,要表示一个网络在低频和高频下的所有情况,那么横轴(频率轴会很长)。此外,一般放大电路的放大倍数可能达到几百,使得纵轴也很长。第三,这样画出的图形往往是很不规则的曲线。波特(Bode)图是...

伯德图向上平移右移动

伯德图(Bode plot)是一种用于分析和设计线性时不变系统的方法,主要用于控制系统。在伯德图中,开环系统的频率响应被绘制出来,以便于观察系统的稳定性、带宽、增益等特性。如果伯德图向上平移,通常表示系统增益增加。这是因为系统增益的增加会导致频率响应曲线上移。具体来说,如果系统增益增加,那么在...

根据伯德图系统的性能分析 系统开环伯德图的分析 伯德图判断系统稳定性 伯德图怎么判断稳定性 奈氏图和伯德图 伯德图 伯德图各个环节 伯德图的k怎么判断 如何读懂伯德图
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