伯德图(Bode)分析系统性能

1. 基本概念

1. 定义

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。

2. 作用

根据Bode图,从系统频率的角度分析系统性能。

3. 坐标系

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\omega ,单位为rad/s,刻度为对数刻度,按照lg \omega 刻度;纵坐标为 20 lg \omega ,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\omega ,单位为rad/s,刻度为对数刻度,按照lg\omega 刻度;纵坐标为\varphi (\omega ),单位为度(°)按照线性刻度。

2. 伯德图绘制

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K,并计算20lg(K)

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\omega =1,纵坐标为 20lg(K)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\zeta <0.4 时,需对L(\omega) 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;

\omega \rightarrow 0  时,\varphi (\omega )\rightarrow -v\cdot 90

\omega \rightarrow \propto 时,\varphi (\omega )\rightarrow -(n-m)\cdot 90

3. 系统分析

3.1 开环频率与闭环系统性能的关系

对于反馈系统来说,如下:


框图

开、闭环传递函数之间的关系为

G_{B}(s)=\frac{G}{1+G}=\frac{G}{1+GH}

其中:G_{B}是闭环传递函数,G是开环传递函数。

因此,在系统的结构、参数一定时,G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。


3.2 相位裕量 & 幅值裕量

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\gamma

幅值裕量:开环幅相曲线与负实值交点处的模值|G(j\omega_{g})|的倒数,称为h

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\omega_{c}

相频截止频率:Bode图相频曲线与-180°线交点的频率,称为\omega_{g}


2. 物理意义

相位裕量:如果系统对频率信号 \omega_{c} 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L_{h}表示。

 L_{h} = 0 - 20\lg{|G(j\omega_{g})|}

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\gamma>0则系统稳定,否则系统不稳定。\gamma值越大,其系统的稳定程度越高,工程上一般要求\gamma≥40(40-60)

幅值裕量L_{h}>0则系统稳定,否则系统不稳定。L_{h}值越大,其闭环系统稳定程序越高。一般要求L_{h} \geqslant6 dB(6 dB-10 dB)

3.3 三段频分析系统性能

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\omega_{c} 附近的区间;高频段是指频率\omega > 10\omega_{c} 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。

3.4 其他指标对系统的影响

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。

©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 212,657评论 6 492
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 90,662评论 3 385
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 158,143评论 0 348
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 56,732评论 1 284
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 65,837评论 6 386
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 50,036评论 1 291
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 39,126评论 3 410
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 37,868评论 0 268
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 44,315评论 1 303
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 36,641评论 2 327
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 38,773评论 1 341
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 34,470评论 4 333
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 40,126评论 3 317
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 30,859评论 0 21
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 32,095评论 1 267
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 46,584评论 2 362
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 43,676评论 2 351

推荐阅读更多精彩内容

  • 科普了这么多,都是扫盲班式的文章,仿佛看到了和养生堂放在一起的那一天,(滑稽),总觉得还有什么东西没说,然后看到了...
    systemcontrol阅读 1,452评论 0 1
  • 10:15~11:40(中间休息5分钟左右),共80分钟 1.根轨迹历时15天,有效学习9天,剩下的6天除去总结的...
    懿狼说阅读 687评论 0 0
  • 久违的晴天,家长会。 家长大会开好到教室时,离放学已经没多少时间了。班主任说已经安排了三个家长分享经验。 放学铃声...
    飘雪儿5阅读 7,515评论 16 22
  • 今天感恩节哎,感谢一直在我身边的亲朋好友。感恩相遇!感恩不离不弃。 中午开了第一次的党会,身份的转变要...
    迷月闪星情阅读 10,559评论 0 11
  • 可爱进取,孤独成精。努力飞翔,天堂翱翔。战争美好,孤独进取。胆大飞翔,成就辉煌。努力进取,遥望,和谐家园。可爱游走...
    赵原野阅读 2,723评论 1 1