рассматриваемые следящие системы являются астатическими (статическая ошибка отсутствует), значение параметра x0 в таблице не приводится (для систем 2-го порядка не приводится также значение параметра Vx, поскольку скоростная ошибка в таких системах отсутствует).
Значения исходных данных определяют по номеру варианта, который находят как остаток от деления на 25 числа, определяемого двумя последними цифрами шифра зачетной книжки. Например, шифр зачетной книжки – 539801. Результат деления числа 1 на 25 содержит целую часть – ноль и остаток, равный 1. Следовательно, номер варианта равен 1.
Пояснительная записка оформляется в соответствии с требованиями СТП. Конечные результаты расчетов приводят с указанием единиц измерения, используя стандартные сокращения. Например, герцы – Гц, килогерцы – кГц, децибел – дБ и пр. графический материал (функциональная схема) выполняется на листе А1.
В конце пояснительной записки необходимо привести список литературы, которую использовал студент при выполнении курсовой работы.
Задание на курсовую работу
Для заданной структурной схемы следящей системы (рис. 1) и моделей задающего воздействия x(t) и помехи n(t) (полагается белым шумом со спектральной плотностью N0 Вт/Гц) выполнить следующее:
Рис. 1. Структурная схема следящей системы
1. Определить передаточные функции разомкнутой системы kр(p), а также замкнутой системы kз(p), спектральную плотность Nэ эквивалентных флуктуации, приведенных к входу дискриминатора.
2. Произвести оптимизацию следящей системы по параметру kи используя критерий минимума среднего квадрата ошибки; определить, оптимальное значение шумовой полосы Fш системы и минимально допустимую ошибку слежения emin; построить графики зависимостей результирующей средней квадратической ошибки слежения, а также ее составляющих (динамической и шумовой) от полосы Fш.
3. Построить логарифмические амплитудно-частотную (ЛАХ) и фазочастотную (ЛФХ) характеристики разомкнутой системы и определить по ним запас устойчивости по амплитуде и фазе при оптимальном значении параметра kи.
4. Произвести моделирование следящей системы на ЭВМ при двух типах воздействия: а) ступенчатом; б) линейном или квадратичном (в соответствии с вариантом), построить графики переходного процесса и определить качественные показатели системы в переходном режиме (быстродействие, перерегулирование).
5. Составить функциональную схему следящей системы заданного типа (схема должна содержать функциональные элементы устройства поиска и обнаружения сигнала).
Таблица 1
Номер варианта |
Тип следящей системы |
Параметры задающего воздействия |
Коэффициент передачи дискриминатора |
Спектральная плотность шума |
Параметры динамического звена |
||||
k |
T1, c |
T2, c |
T3, c |
||||||
0 |
ССЗ |
0,5 |
0 |
0,2 |
0,02 |
1 |
0 |
0,05 |
0 |
1 |
ССЗ |
- |
0,15 |
0,5 |
0,01 |
2 |
2,5 |
0 |
0 |
2 |
ССЗ |
0,8 |
0 |
1 |
0,005 |
1 |
0,02 |
0,1 |
0 |
3 |
ССЗ |
- |
0,1 |
0,25 |
8·10-4 |
2 |
3,0 |
0 |
0 |
4 |
ССЗ |
1,5 |
0 |
0,3 |
0,04 |
1 |
0 |
0,04 |
0,001 |
5 |
ССЗ |
4,2 |
0 |
1,2 |
0,03 |
1 |
0,002 |
0,015 |
0 |
6 |
ССЗ |
0,25 |
0 |
0,75 |
0,004 |
1 |
0 |
0,24 |
0 |
7 |
ФАПЧ |
0,3 |
0 |
0,08 |
4·10-5 |
1 |
0 |
0.,15 |
0 |
8 |
ФАПЧ |
- |
0,75 |
0,25 |
0,003 |
2 |
0,7 |
0 |
0 |
9 |
ФАПЧ |
2,75 |
0 |
0,02 |
6·10-6 |
1 |
0,005 |
0,02 |
0 |
10 |
ФАПЧ |
- |
0,6 |
0,014 |
5·10-6 |
2 |
1,0 |
0 |
0 |
11 |
ФАПЧ |
- |
0 |
0,005 |
4·10-7 |
1 |
0 |
0,02 |
0,01 |
12 |
ФАПЧ |
0,45 |
0 |
0,05 |
8·10-7 |
1 |
0,07 |
0,2 |
0 |
13 |
АПЧ |
150 |
0 |
0,09 |
5·10-6 |
1 |
0 |
0,001 |
0 |
14 |
АПЧ |
- |
25 |
0,1 |
2·10-4 |
2 |
0,2 |
0 |
0 |
15 |
АПЧ |
75 |
0 |
1,3 |
0,08 |
1 |
0,001 |
0,003 |
0 |
16 |
АПЧ |
- |
5 |
0,018 |
0,003 |
2 |
0,3 |
0 |
0 |
17 |
АПЧ |
25 |
0 |
0,16 |
4·10-4 |
1 |
0 |
0,01 |
0,008 |
18 |
АПЧ |
50 |
0 |
1,1 |
2·10-4 |
1 |
0,002 |
0,005 |
0 |
19 |
ССН |
4,5 |
0 |
0,25 |
1,8 |
1 |
0 |
0,2 |
0 |
20 |
ССН |
- |
0,25 |
0,6 |
0,5 |
2 |
3,0 |
0 |
0 |
21 |
ССН |
0,5 |
0 |
0,075 |
0,012 |
1 |
0,5 |
1,5 |
0 |
22 |
ССН |
- |
1,25 |
0,9 |
0,05 |
2 |
1,5 |
0 |
0 |
23 |
ССН |
0,15 |
0 |
0,7 |
0,15 |
1 |
0 |
6,0 |
0,8 |
24 |
ССН |
2,2 |
0 |
1,5 |
0,02 |
1 |
0,06 |
0,4 |
0 |
Таблица 2
Номер варианта |
Область применения |
|
0 |
Система синхронизации модема цифровой РТС ПИ |
|
1 |
Следящий измеритель дальности некогерентной импульсной РЛС (простой сигнал) |
|
2 |
Цифровой следящий измеритель дальности некогерентной импульсной РЛС (простой сигнал) |
|
3 |
Следящий измеритель дальности спутниковой РНС (сложный ФМ сигнал) |
|
4 |
Следящий измеритель дальности некогерентной импульсной РЛС (сложный ФМ сигнал) |
|
5 |
Цифровой следящий измеритель дальности некогерентной импульсной РЛС (сложный ФМ сигнал) |
|
6 |
Цифровой следящий измеритель дальности некогерентной импульсной РЛС (сложный ЛЧМ сигнал) |
|
7 |
Доплеровский измеритель скорости и угла сноса с непрерывные излучением |
|
8 |
Следящей измеритель скорости дальномерной спутниковой РНС (сложный ФМ сигнал) |
|
9 |
Демодулятор ОФМ сигнала |
|
10 |
Следящий измеритель дальности доплеровской спутниковой РНС |
|
11 |
Демодулятор ЧМ сигнала |
|
12 |
Цифровая система фазовой синхронизации демодулятора дальномерной спутниковой РНС |
|
13 |
Система стабилизации промежуточной частоты телевизионного приемника. |
|
14 |
Следящий измеритель дальности доплеровской спутниковой РНС |
|
15 |
Следящий фильтр доплеровского измерителя скорости |
|
16 |
Следящей измеритель дальности частотной РЛС с непрерывным излучением |
|
17 |
Демодулятор ЧМ сигнала |
|
18 |
Цифровой следящий измеритель дальности частотной РЛС с непрерывным излучением |
|
19 |
Автоматический радиокомпас, работающий по методу последовательного сравнения сигналов |
|
20 |
Фазовый пеленгатор РТС траекторных измерений |
|
21 |
Следящий измеритель азимута импульсной РЛС автосопровождения по направлению |
|
22 |
Цифровой следящий измеритель угловых координат моноимпульсной суммарно-разностной РЛС |
|
23 |
Цифровой следящий измеритель угловых координат импульсной РЛС с коническим сканированием |
|
24 |
РЛС автосопровождения по направлению с использованием ФАР |
Методические указания к выполнению курсовой работы
Используя правила преобразования структурных схем (перенос сумматора с выхода на вход звена), для спектральной плотности эквивалентного шума n(t) приведенного к входу дискриминатора (вход элемента сравнения), можно записать (размерность величины Nэ определяется как , где [N0] - Вт/Гц, , [x] - размерность параметра х).
Во втором разделе курсовой работы решают задачу оптимизации
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.