Пред.
След.
Макеты страниц
Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO
§ 7.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНЫХ ФУНКЦИИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВПосле выбора и определения параметров желаемой передаточной функции разомкнутой системы находят передаточные функции корректирующих устройств, предварительно определив передаточную функцию функционально необходимых устройств проектируемой системы. К таким устройствам относятся, например, фазовый детектор и перестраиваемый генератор в системе ФАПЧ, гетеродин и частотный дискриминатор в системе АПЧ, угловой дискриминатор и антенна с исполнительным устройством и усилителем мощности в системе автоматического сопровождения цели РЛС. Передаточную функцию разомкнутой системы без корректирующих устройств, составленную из передаточных функций функционально необходимых устройств системы, будем называть исходной передаточной функцией. Включение в систему РА корректирующих устройств означает введение в алгоритм управления, формируемого регулятором системы, дополнительных сигналов, пропорциональных сигналу ошибки, производным и интегралам от него, а также сигналов, пропорциональных производным от выходного сигнала. С физической точки зрения введение дополнительных сигналов приводит к компенсации влияния на качество работы системы РА наиболее инерционных устройств системы, в результате чего и достигаются заданные показатели качества работы системы. Различают три способа включения корректирующих устройств: последовательный (рис. 7.2, а); параллельный (рис. 7.2, б) и по схеме с обратной связью (рис. 7.2, в). Выбор того или иного способа включения корректирующего устройства зависит от удобства технической реализации и требований к стабильности характеристик системы РА.
Рис. 7.2. Способы включения корректирующих устройств: а — последовательный: б - параллельный; в — по схеме с обратной снязыо Синтез систем РА основан на определении передаточной функции корректирующего устройства, включенного последовательно в цепь сигнала ошибки системы. Передаточная функция этого устройства должна быть выбрана такой, чтобы выполнялось условие
где Из последнего выражения найдем, что
Следовательно, чем больше звеньев исходной передаточной функции включено в желаемую передаточную функцию системы, тем проще передаточная функция корректирующего звена. Число звеньев исходной функции, которые можно ввести в желаемую передаточную функцию, определяется заданным запасом устойчивости по фазе. Если в системе РА применяется корректирующее устройство, включенное в цепь обратной связи, то его передаточная функция
откуда
где Если используют корректирующее устройство, включенное параллельно с каким-либо элементом системы, то его передаточная функция с учетом рис. 7.2
Тогда
где В современных системах РА применяются все три способа включения корректирующих устройств. Это объясняется тем, что в ряде случаев передаточная функция одного устройства получается настолько сложной, что ее трудно реализовать технически. Кроме того, для улучшения стабильности работы систем РА относительно изменений условий окружающей среды и колебаний напряжений источников питания целесообразно наиболее инерционные и нестабильные устройства системы охватить обратной связью. При этом передаточная функция последовательного корректирующего устройства, вычисленная по формуле (7.22), имеет вид
Один из сомножителей этого выражения, например первый, реализуется с помощью последовательного корректирующего устройства, а второй — эквивалентного корректирующего устройства в цепи обратной связи, передаточная функция которого определяется по формуле (7.24). При синтезе систем РА часто оказывается, что передаточные функции корректирующих устройств не удовлетворяют условию физической реализуемости. Очевидно, что в таких случаях желаемая передаточная функция из-за упрощения передаточных функций корректирующих устройств может быть реализована лишь приближенно. При этом необходимо обеспечить, чтобы ЛЧХ разомкнутой системы в области низких и средних частот совпадали с желаемыми ЛЧХ, расхождение характеристик допустимо только в области высоких частот. После упрощения передаточных функций корректирующих устройств необходимо построить ЛЧХ спроектированной системы РА и проверить выполнение заданных показателей качества работы. Обычно в системах РА применяют корректирующие устройства на постоянном токе. Корректирующие устройства на переменном токе используют редко, так как они сложны и для их нормальной работы требуются источники энергии с высокой стабильностью частоты, что в ряде случаев, особенно в системах РА летательных аппаратов, не выполнимо. Ниже рассматриваются корректирующие устройства постоянного тока.
Рис. 7.3. Корректирующее звено с отставанием по фазе: а — схема; На рис. 7.3, а, б показаны схема и ЛЧХ звена с отставанием по фазе, которое используется в системах РА как последовательное корректирующее устройство. Его передаточная функция имеет вид
где На рис. 7.4, а, б представлены схема и ЛЧХ последовательного корректирующего звена с опережением по фазе, передаточная функция которого
В системах РА применяют также последовательное комбинированное звено, схема которого и ЛЧХ изображены на рис. 7.5, а, б. Передаточная функция звена
Рис. 7.4. Корректирующее звено с опережением по фазе: а — схема; б - ЛЧХ
Рис. 7.5. Комбинированное корректирующее звено: а — схема; б - ЛЧХ Сопротивления и емкости выбираются такими, чтобы выполнялось условие
В качестве корректирующих обратных связей используют жесткие и гибкие связи. Жесткая обратная связь не содержит дифференцирующих звеньев. Рассмотрим ее влияние на характеристики отдельных звеньев. Если жесткой обратной связью охватить инерционное звено, то, согласно (4.5),
Таким образом, охват инерционного звена жесткой обратной связью не изменяет его характера, однако коэффициент усиления и постоянная времени уменьшаются в Если жесткой обратной связью с коэффициентом передачи охватить интегрирующее звено с коэффициентом передачи Гибкая обратная связь содержит дифференцирующие звенья, поэтому она действует только в переходном процессе, что не снижает точности системы в установившемся режиме. Оценим влияние гибкой обратной связи на характеристики различных звеньев. Если такой связью с передаточной функцией
охватить безынерционное звено, то получим звено с передаточной функцией
где Таким образом, охват безынерционного звена гибкой обратной связью эквивалентен включению в цепь сигнала ошибки системы последовательного звена с отставанием по фазе. Если гибкой обратной связью с передаточной функцией (7.32) охватить интегрирующее звено, то
где Из выражения (7.34) следует, что охват интегрирующего звена гибкой обратной связью эквивалентен последовательному включению в цепь сигнала ошибки системы звена с опережением по фазе, при этом астатизм системы РА не снижается. Для создания такого вида связи используются тахогенераторы, гироскопические датчики частоты вращения,
Рис. 7.6. Гибкие обратные связи: а — электрическая Сигнал на выходе такой цепи в определенном диапазоне частот пропорционален первой производной В системах РА применяются гибкие обратные связи, выходной сигнал которых пропорционален второй производной входного сигнала обратной связи. Такая обратная связь (рис. 7.6, б) может быть сформирована с помощью тахогенератора и дифференцирующей
где Если
Пример 7.1. Синтезировать систему автоматического сопровождения цели РЛС. Структурная схема системы изображена на рис. Решение. Передаточная функция исходной части системы
где Параметры устройств исходной части системы: Коэффициент передачи исходной части системы
С учетом требований к системе и формул
В качестве желаемой передаточной функции разомкнутой системы примем функцию (7.7). Все сопряженные частоты передаточных функций устройств исходной части системы автоматического сопровождения (7.37) больше требуемой частоты среза, поэтому для упрощения корректирующих устройств, включим передаточную функцию исходной части системы в состав желаемой передаточной функции. В результате получим
Постоянные времени Так как значение Передаточную функцию последовательного корректирующего устройства найдем, используя выражение (7.22):
где Первый сомножитель в (7.40) реализуем в виде последовательного корректирующего устройства, включенного после фазового детектора, а второй — через эквивалентную обратную связь, передаточную функцию которой рассчитаем по формуле (7.24). Таким образом,
где В выражении (7.41) пренебрегли постоянными времени
Рис. 7.7. ЛЧХ системы автосопровождеиия цели РЛС Обратная связь с передаточной функцией (7.41) реализуется с помощью тахогенератора и дифференцирующей
где Так как при синтезе системы автоматического сопровождения были допущены упрощения, то необходимо проверить выполнение заданных требований. С этой целью на рис. 7.7 построена ЛЧХ спроектированной системы и ЛЧХ, соответствующие передаточной функции (7.39). Из сравнений этих характеристик видно, что все заданные показатели качества работы системы автоматического сопровождения цели выполняются.
|
1 |
Оглавление
|