如何求出從TL431到光耦的傳遞函數?下圖是反激的TL431的典型電路,我們的目標就是求出傳遞函數Vout (s)/Verr(s)。
2022-10-12 09:11:152247 前項中,通過“傳遞函數”的觀點說明傳遞函數的基礎概念。在這里,介紹具體的電路模塊的傳遞函數。首先從“放大器的傳遞函數”開始。模擬的DC/DC的多數使用誤差放大器。因此,請理解為放大器的傳遞函數的導出必不可少。
2023-02-24 09:51:131935 如何列寫自控元件伺服電動機傳遞函數
2023-03-10 16:14:421262 我們可以看到在負反饋系統中,“擾動-輸出”閉環傳遞函數和“給定-輸出”閉環傳遞函數中都包含開環傳遞函數T(s)這一因子,因而我們可以通過分析開環傳遞函數T(s)的特性來確定負反饋系統的特性。
2023-07-11 14:41:591665 傳遞函數是經典控制理論中最常用和最重要的數學模型,用傳遞函數方塊將控制系統全部變量聯系起來,描述各環節之間的信號傳遞關系的圖形,我們稱為系統傳遞函數方塊圖。
2023-11-17 15:59:47352 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 03:16 編輯
大家都知道傳遞函數分母中的根為極點,分子中的根為零點。那怎么理解極點使增益曲線下降;零點使增益曲線上升。
2012-09-05 21:32:35
y = aX+b這種一次函數能用拉普拉斯方程,轉換成傳遞函數不?
2012-12-31 20:07:06
如題仿真鍋爐pid控制,其中擾動通道傳遞函數,慣性環節如圖表示,傳遞函數g(s)=0.037/s,除了用simulation還可以怎么表示
2014-05-07 20:21:15
,是通往“對各控制系統傳遞函數的通用化”課題的首要課題。為了導出DC/DC轉換器的傳遞函數,需要將開關工作周期的時間平均化,近似為線性工作。此外,導出的傳遞函數與降壓、升壓、升降壓等電壓轉換的類型,電壓
2018-11-28 14:38:22
傳遞函數的頻率特性這里通過“傳遞函數的頻率特性”來考慮傳遞函數。和前項的“基爾霍夫定律和阻抗”中的解說有密切的關系所以希望合在一起閱讀。首先,請看圖6。電阻和電容器組成簡單的閉合電路。首先,嘗試
2018-11-28 14:37:48
,用傳遞函數可以表現運算放大器的增益和相位的特性。關于DC/DC轉換器,瞬態響應特性的評價中增益和相位的特性的測定被熟知。DC/DC轉換器時,也認為是DC/DC轉換器作為黑匣子表示增益和相位的傳遞函數
2018-11-30 11:47:54
傳遞函數的時域辨識.ppt
2017-10-04 10:58:48
傳遞函數的頻域辨識.ppt
2017-10-04 11:00:38
控制器的傳遞函數該怎么在單片機中實現呢?該怎么編程呢?
2022-01-19 07:55:01
,是通往“對各控制系統傳遞函數的通用化”課題的首要課題。為了導出DC/DC轉換器的傳遞函數,需要將開關工作周期的時間平均化,近似為線性工作。此外,導出的傳遞函數與降壓、升壓、升降壓等電壓轉換的類型,電壓
2019-07-24 04:20:41
始于2015年10月、歷時兩年多的專題“DC/DC轉換器:針對各控制系統的傳遞函數共通化”,將以此次的“總結”作為最后一篇來結束。“傳遞函數的推導”可能是比較難的主題,不過在控制工程中,常將傳遞函數
2018-11-28 14:35:25
在論文中看到L的傳遞函數是1/SL,LCL的傳遞函數是另一個,開始不能理解,不應該是U-E = Ldi/dt,這樣變換后U與L之間不應該是前面那個傳遞函數!查閱資料后,發現,這個傳遞函數是為了研究
2019-05-24 09:17:23
本帖最后由 manonely 于 2016-10-28 15:15 編輯
在上面的這個PID控制器電路中,由一個微分電路和2個積分電路組成。按照常理,我們應該算出這部分的傳遞函數是含比例項
2016-10-28 15:10:25
上圖是Boost變換器從功率級、補償模塊、比較器、驅動電路的Pspice整體仿真,可以實現5v/10v電壓轉換,開關頻率Fs為100K hz,負載特性良好。下面,我將從功率級傳遞函數、補償模塊
2019-08-12 08:00:00
的分母為系統的特征多項式;極點:特征多項式等于0組成特征方程的根;階數:特征多項式的最高階數n;根軌跡增益:;拉普拉斯變換:可采用傳遞函數代替常系數微分方程來描述系統的特性。這就為采用直觀和簡便的圖解方法來確定控制系統的整個特性、分析控制系統的運動過程,以及提供控制系統調整的可能性。
2019-05-21 08:43:40
各位大大,請問圖中函數發生器(逐點型)到動態系統傳遞函數部分應該怎么實現。能否指導一下思路不甚感激!
2012-10-19 15:39:23
電流型buck傳遞函數是什么?電流型buck傳遞函數是如何進行推導的?
2021-06-22 08:09:52
升壓、降壓及升降壓拓撲電路的傳遞函數怎么求?還有,在設計電源電路時,常會基于集成IC設計外圍電路,不過設計出來的電路在穩定性分析時,需要求得其電路的傳遞函數,這時,這個傳遞函數如何求得????
2023-12-14 06:30:36
前面已經推導出了降壓轉換器和升壓轉換器的傳遞函數。本文將推導升降壓轉換器的傳遞函數。升降壓轉換器存在控制方式,不過在這里將抽取其中的2個控制方式來推導傳遞函數。本文是第一個。正如多次提到到那樣,對于
2018-11-30 11:48:46
本文是繼上一篇文章“升降壓轉換器的傳遞函數導出示例 其1”之后的“其2”。升降壓轉換器具有多種控制方式。在這里抽取了其中兩種,本文將使用第二種控制方法。此次也同樣,推導出的傳遞函數為和,同樣按兩個
2018-11-28 14:36:12
以下是我在一些資料上查閱到的不知道是否有理解有什么問題,請指正
1、最簡單的頻率補償就是在傳遞函數中引入足夠低的幾點,使得修改后的開環增益曲線A\'(S)與曲線20log(1/白塔)在想交出的斜率
2024-02-01 14:19:59
電流環的傳遞函數是什么?如何對電流環的傳遞函數進行仿真?
2021-09-30 08:16:47
通過你們網站上獲取到了二階巴特沃茲濾波器的電路通,想得到濾波器的傳遞函數,怎么獲取?
2023-11-16 08:07:53
的傳遞函數。因此,先將本章的描述流程總結在圖1。聽到狀態平均化法的話,總覺得可能會有很多人不了解。但是,使用此法的話,各轉換器的傳遞函數就能根據統一的方法導出。這里我會盡可能用簡單易懂的方式來描述,所以
2018-11-28 14:32:16
上一篇和上上篇介紹了“升降壓轉換器的傳遞函數導出示例”的其1和其2。本文將探討“開關的導通電阻對傳遞函數的影響”。本次也采用同樣的方法展開探討。推導出的傳遞函數同樣為和,同樣按兩個步驟來推導。開關
2018-11-30 11:48:22
誰能幫我解答一下?附件是完整的文獻,圖片1是給出的電壓環傳遞函數,其中那個u指的是什么?如果是PID控制器的輸出u,那么該傳遞函數怎么寫,怎么進行離散化?
2017-10-23 15:12:59
本人初學開關電源,在學習中環路穩定時遇到問題,覺得列寫拓撲的傳遞函數時沒有一個確切的準則,比如說反激主回路中有個變壓器,這該怎么處理?這也導致了我在補償元件的設計的煩惱,希望各位大神多多指教。
2016-08-14 10:43:54
接地)構成的輸出阻抗。放大器傳遞函數由OTA的輸出阻抗結構與外部補償網絡一起確定。圖2 改進的OTA模型,其中包含輸出阻抗和RESD在某些應用中,RESD對OTA傳遞函數的影響忽略不計。PFC升壓轉換器
2017-04-05 14:23:25
中有電壓模式和電流模式。我們先從電壓模式的傳遞函數開始介紹。電壓模式的傳遞函數DC/DC轉換器中的電壓模式控制是最基本的一種方式。透過反饋環路只反饋輸出電壓。通過用誤差放大器與基準電壓做對比,得出的差分
2018-11-30 11:47:32
的比較??在導出電流模式的傳遞函數前,如下對電壓模式和電流模式進行概念整理及比較。??自上而下,分別為模式化電路圖、各模式的斜率波形和占空比控制的區別、以及圖5和圖6是以表為基礎制作的電壓模式和電流模式
2018-11-30 11:43:42
斜率的傳遞函數的第二點,下面我們將接著上一次的電壓模式,來討論電流模式的傳遞函數。圖3電流模式的考察DC/DC轉換器中的電流模式控制和電壓模式一樣都是一種基本方式。在電壓模式中,通過比較誤差放大器
2018-12-03 14:32:13
5.永磁同步電機的矢量控制策略(五)備注:永磁同步電機矢量控制系列可在主頁里查閱,希望可以幫助到大家并共同學習!!!5.永磁同步電機的矢量控制策略(五)5.1轉速環的傳遞函數5.2小結5.1轉速環
2021-08-27 06:52:36
炳1.已知:被控對象為一個帶有均質圓盤負載的直流力矩電機,其伺服系統方框圖如下:其中,電機傳遞函數為角速率wω/Δu 和轉角qθ/Δu;模擬控制器由K1、K2、K3 組成,數字控制器由采樣、CPU(控...
2021-09-15 06:53:38
上篇分享了電壓型BUCKBOOST的傳函,同樣的很多電流型芯片也可以搭建BUCKBOOST,這篇繼續分享一下峰值電流型BUCKBOOST的傳遞函數。為什么總分享一些理論的東西,前幾天看到同事在幫客戶
2016-09-08 17:18:19
升壓、降壓及升降壓拓撲電路的傳遞函數怎么求?還有,在設計電源電路時,常會基于集成IC設計外圍電路,不過設計出來的電路在穩定性分析時,需要求得其電路的傳遞函數,這時,這個傳遞函數如何求得????
2018-08-20 07:38:58
如題,我想利用無源濾波器原理設計機械減振器,用傳遞函數來逼近,但是我是學習機械的,對以濾波器不懂,請問各位大俠,模擬濾波器的各種濾波器(高通,低通等)傳遞函數有什么特點啊?是否有通項,特別是高階的,謝謝啊!!!
2011-09-29 18:46:31
誰有PMSM傳遞函數的推導過程的資料?發一下謝謝了PMSM的FOC控制中電流環的PI控制器的時候,好多資料上就干巴巴列出了一個現成的PMSM的傳遞函數,看的暈頭轉向的,有沒有簡單的推導過程啊?
2016-01-21 16:13:39
想問下大家,輸入是電壓,輸出時電流,傳遞函數怎么計算呢?
2013-01-03 20:04:57
介紹了一種獲得電動執行機構傳遞函數的新方法。該方法從分析電動執行機構的各個組成部分出發,最終推導出以供電電壓為輸入、反饋電壓為輸出的開環傳遞函數,并通過求解微
2009-03-17 15:36:0116 本文首先給出了Butterworth 標準傳遞函數,然后提出了一種設計狀態反饋系統的方法,該方法包括:利用線性變換將能控系統化為能控標準形,使能控標準形系統的閉環傳遞函數等
2009-06-11 09:45:3918 我們在設計一臺遙感相機的掃描鏡系統時,考慮到空間尺寸限制需要用力矩電機直接驅動。要想精密控制力矩電機需要知道它的傳遞函數。由于根據電機理論推導傳遞函數的過程
2009-12-18 13:29:5519 摘要:本文用CMOS集成跨導器實現了通用電流傳遞函數,以三階巴持沃思高通濾波器傳遞函數的實現電路為例,進行了MOS管級的PSPICE模擬,結果表明所提出的方法的可行性。關鍵詞
2010-05-25 08:50:419 我們在設計一臺遙感相機的掃描鏡系統時,考慮到空間尺寸限制需要用力矩電機直接驅動。要想精密控制力矩電機需要知道它的傳遞函數。由于根據電機理論推導傳遞函數的過程繁雜,
2010-07-21 16:59:1714 電壓控制器的傳遞函數
如下圖所示為控制器(補償網絡)的原理圖,
2009-02-19 11:06:101642 二階RC濾波器的傳遞函數表
2009-05-08 08:53:5512196 傳遞函數有開環傳遞函數和閉環傳遞函數,同樣,零點有開環零點和閉環零點。
他們有什么不同,又各自起到什
2010-12-24 12:05:084006 本文將重點討論靜態特性,并闡述一種由輸出頻譜中觀察到的諧波成分導出DAC傳遞函數的方法。分析中假設,傳遞函數而非瞬態輸出特性是所觀察到的諧波失真的主要來源。
2011-05-25 10:07:163150 伺服系統傳遞函數的全數字測量方法介紹了基于全數字模式的頻域測定法,在基于傳統自動控制理論測量 傳遞函數 的基礎上,省略了頻率分析儀、測速機和示波器等設備,并于文中實驗部
2011-07-25 14:53:5629 主要內容:
1.傳遞函數的定義;
2.求法:i)利用微分方程描述,由拉氏變換得到;
ii)復數阻抗法;
3.典型環節的傳遞函數。
2016-01-18 14:56:090 無論您是在電力電子、信號傳輸、濾波、射頻(RF)甚或數字控制領域,這本書將教您如何確定一個傳遞函數,基于您在大學所學到的但以不同的方式應用。考慮在不同的條件下,通過看給定的無源或有源電路的時間常數,您可以快速和高能效的方式以有意義的形式表示復雜的傳遞函數。
2016-06-27 16:11:543592 單環四階SigmaDelta調制器噪聲傳遞函數設計_劉富銳
2017-01-07 21:28:583 傳遞函數的時域辨識
2017-10-26 09:30:530 傳遞函數的頻域辨識
2017-10-26 09:23:570 所謂傳遞函數即線性定常系統在零初始條件下,輸出量的拉氏變換式與輸入量的拉氏變換式之比。傳遞函數通常用于單輸入、單輸出的模擬電路,主要用在信號處理、通信理論、控制理論。這個術語經常專門用于如本文所述的線性時不變系統(LTI)
2017-11-29 17:57:37146459 本文為大家介紹buck變換器的傳遞函數。
2018-01-10 08:51:0818449 本文檔的主要內容詳細介紹的是自動控制原理基本知識之傳遞函數的資料概述
主要內容:1.傳遞函數的定義;2.求法
2018-10-25 08:00:0019 傳遞函數的學習教程說明包括了:傳遞函數的概念與定義,傳遞函數的性質,典型環節及其傳遞函數
2020-01-09 10:25:1216 不對稱半橋變換器的CCM小信號傳遞函數
2021-05-29 10:26:474 簡要回顧一些基本概念:傳遞函數在數學上表示濾波器的頻域輸入到輸出行為;可以用變量s來表示傳遞函數,它代表復雜的頻率,當需要計算特定頻率的幅度和相位響應時可以用jω代替s ;傳遞函數的標準化形式就像
2021-06-12 18:05:008358 Boost變換器的CCM/DCM小信號傳遞函數介紹。
2021-06-21 09:30:3933 本來這期應該講Buck的尖峰的,不過遇到些問題,所以就往后拖一拖吧,這次來個簡單點兒的。 來看看傳遞函數,也就是我們經常看到的H(s)。 傳遞函數是怎么定義的呢? 百科是這么定義的: 【傳遞函數
2021-06-30 11:23:5571939 本次也采用同樣的方法展開探討。推導出的傳遞函數同樣為20170711_graf_12和20170711_graf_13,同樣按兩個步驟來推導。
2022-04-24 16:47:291623 傳遞函數表示線性定常系統自身,將輸入信號變換成輸出信號的能力。這是線性定常系統自身的特點,一個不同的輸入就會有一個不同的輸出。輸入信號本身不影響傳遞函數,傳遞函數是我這個系統自身決定的。
2022-10-25 09:27:317239 傳遞函數是指表示系統的輸入和輸出的關系性,輸入和輸出的轉換函數。控制工程是指作為用評估傳遞函數系統的舉動或穩定性的手段。當然,本網頁的主題是電源的傳遞函數,電源設計計算出傳遞函數,可評估響應特性或穩定性。
2023-02-24 09:51:13467 傳遞函數是指,如前一節中說明是“表示系統的輸入和輸出的關系性,輸入轉換為輸出的函數”。 從這里起如果符合思考的話可以說“通過黑匣子輸入信號(vin)被變換為輸出信號(vout)時的變換變量”。
2023-02-24 09:51:14890 以各模塊計算具體的傳遞函數之前,在導出傳遞函數時,確認兩個重要的定律。一個是指基爾霍夫的電流定律。本定律是指“任意的節點中電流的和為0”。本定律必須要注意的是電流的流向。另一個是指基爾霍夫的電壓定律。
2023-02-24 09:51:14779 傳遞函數的頻率特性:這里通過“傳遞函數的頻率特性”來考慮傳遞函數。和前項的“基爾霍夫定律和阻抗”中的解說有密切的關系所以希望合在一起閱讀。首先,請看圖6。電阻和電容器組成簡單的閉合電路。首先,嘗試計算出本電路的傳遞函數。
2023-02-24 09:51:141612 接下來進入新的篇章“各轉換器的傳遞函數”。將使用上一篇章“狀態空間平均法”的思路,導出各種控制模式的傳遞函數。
2023-02-24 09:51:14479 前面已經推導出了降壓轉換器和升壓轉換器的傳遞函數。本文將推導升降壓轉換器的傳遞函數。升降壓轉換器存在控制方式,不過在這里將抽取其中的2個控制方式來推導傳遞函數。本文是第一個。
2023-02-24 09:51:15783 本文是繼上一篇文章“升降壓轉換器的傳遞函數導出示例 其1”之后的“其2”。升降壓轉換器具有多種控制方式。在這里抽取了其中兩種,本文將使用第二種控制方法。
2023-02-24 09:51:16443 上一篇和上上篇介紹了“升降壓轉換器的傳遞函數導出示例”的其1和其2。本文將探討“開關的導通電阻對傳遞函數的影響”。
2023-02-24 09:51:16569 Zi是分子多項式零點,稱為傳遞函數零點,Pj是分母多項式零點,稱為傳遞函數極點。系數K*=b0/a0稱為傳遞函數系數或根軌跡增益。
2023-03-09 16:51:4514100 在控制系統中,PID控制器的傳遞函數用于描述PID控制器對輸入信號的響應,即輸出信號與輸入信號之間的關系。傳遞函數可以用于分析PID控制器的穩定性、性能和響應速度等特性。
2023-03-10 15:52:149477 如何列寫無源網絡傳遞函數
2023-03-10 16:15:373034 如何用兩種不同的方法列寫雙容水槽傳遞函數
2023-03-10 16:20:111634 傳遞函數是針對線性時不變(Linear Time-Invariant,LTI)系統定義的,嚴格來說,時變傳遞函數的說法并不十分嚴謹。
2023-07-20 18:21:143462 之前提出了兩種標準方法來為一階RC低通濾波器制定s域傳遞函數。簡要回顧一些基本概念:傳遞函數在數學上表示濾波器的頻域輸入到輸出行為;
2023-09-19 15:30:41737 濾波器的響應可以用s域傳遞函數表示;變量s來自拉普拉斯變換,代表復雜的頻率。
2023-09-19 16:58:072082 傳遞函數是一種描述系統動態行為的數學模型,用于分析和設計復雜系統的行為。在實際應用中,建立傳遞函數對于控制工程、機械工程、電子工程等領域都具有重要的意義。
2023-09-28 16:29:111055 失調誤差是如何影響單極性ADC傳遞函數的? 失調誤差是一個影響ADC傳遞函數的重要因素。在單極性ADC中,失調誤差會導致ADC傳遞函數的非線性等問題。因此,關于失調誤差對單極性ADC傳遞函數
2023-10-24 10:20:13262 電子發燒友網站提供《典型環節的傳遞函數介紹.pdf》資料免費下載
2024-03-01 10:28:520
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