你真的会看波特图吗?教你如何轻松看懂波特图

发布时间:2022-10-12 阅读量:2539 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora

波特图是线性非时变系统的传递函数对频率的半对数坐标图,利用波特图可以看出系统的频率响应。波特图的主要功能是用来表示系统的频率特性,包括幅频特性和相频特性。假设有一个系统用于跟随正弦波,当输入一个正弦波时,输出也是一个正弦波,但是输入、输出在幅值和相位上是会有差异的,在时域如下图所示。

 

你真的会看波特图吗?教你如何轻松看懂波特图 

 

从上图可知在某一频率下该系统的幅值增益为20lg(1.4/2.0)=-3.1dB,相移(滞后角)为-45°(负数表示滞后)。当输入的频率不同,幅值增益和相相移也会变化,显然在时域上是很难表示系统在不同频率下的输出,在此引入了波特图,用于表示系统在不同频率下的特性,即幅值变化的比例和相移的程度。定义波特图的横坐标为频率,纵坐标为增益和相移并以对数的形式表示(对数能放大坐标)。我们改变输入信号的频率,并测出在不同频率下输出信号的幅值和相移,并计算进行坐标转换,就可绘制出如下的某一理想电机的开环和闭环波特图。

 

你真的会看波特图吗?教你如何轻松看懂波特图 

 

上图理想电机的波特图分为开环和闭环两个曲线,闭环系统是指输出信号反馈到输入端参与控制,从两根曲线可以读出不同的信息。通过开环系统的幅频曲线和相频曲线可以获得系统的幅值裕度和相位裕度来判断系统的稳定性。规定当输入某频率信号时幅值增益为0dB时,该频率下输出的相移角+180°为开环系统的相位裕度。下图所示的系统的相位裕度为180°+(-147°)=33°。规定当输入某频率信号,系统的输出相移为-180°(输出翻转)时,其输出幅值增益为系统的增益裕度(幅值裕度),下图的系统的幅值裕度为0-32.5dB=32.5dB

 

你真的会看波特图吗?教你如何轻松看懂波特图 

 

上图系统的幅值裕度为32.5dB,相位裕度为33dB,系统稳定。为了保证系统在闭环控制下能稳定,一般要求系统的相位裕度大于45°。当系统的幅值裕度为0,相位裕度为0就会发生自激振荡,在控制上是不稳定系统。下面分析增益为0dB,相移为-180°的系统的特性。如下图所示的PID控制系统,当系统在某一频率的开环增益为0dB,开环相移为-180°,引入反馈构成闭环控制。PID控制的输入量ERR=INPUT-OUTPUT,系统的开环输出相移为-180°,因为计算出来的误差值将翻倍,构成了一个正反馈系统,系统是不稳定的。

 

你真的会看波特图吗?教你如何轻松看懂波特图 

 

在调PID参数时候,不同参数下的系统阶跃响应如下图所示,可分为欠阻尼、过阻尼、临界阻尼系统。

 

你真的会看波特图吗?教你如何轻松看懂波特图 

 

欠阻尼、过阻尼、临界阻尼系统的波特图如下图所示。

 

你真的会看波特图吗?教你如何轻松看懂波特图 


另外,根据系统的波特图也可以进行控制系统的校正,这是波特图最大的用途。

 

关于我爱方案网

 

我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。更多信息,敬请访问http://www.52solution.com


220x90
相关资讯
晶振启动时间影响因素解析与优化方向

​晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。

解析RTC实时时钟芯片的工作原理

RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。

无源晶振与有源晶振在MCU应用中的关联逻辑与选型指南

时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。

VC-OCXO压控恒温晶振管脚功能定义解析

恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。

晶振倍频干扰解决方案:从PCB布局优化到源头抑制与电路整改

晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。