LA GRAN UNIDAD 1: TAREA 1 - DINÁMICA Y ESTABILIDAD DE SISTEMAS CONTINUOS
Enviado por Manuelwal2013 • 4 de Mayo de 2018 • Trabajo • 258 Palabras (2 Páginas) • 216 Visitas
CONTROL ANÁLOGO
CÓDIGO: 203040A_471
UNIDAD 1: TAREA 1 - DINÁMICA Y ESTABILIDAD DE SISTEMAS CONTINUOS
Presentado a:
FABIAN BOLIVAR MARIN
Entregado por:
WALTER MANUEL ARANGO CASTRO
Código: 8788960
Grupo: 203040_4
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD
ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
FEBRERO 2018
Actividad a desarrollar
- a) Utilizando el criterio de Routh - Hurwitz, determine el rango de valores de K para los cuales el siguiente sistema es estable:
[pic 2]
Solución:
[pic 3]
[pic 4]
[pic 5]
[pic 6]
[pic 7]
Criterio de Routh – Hurwitz
[pic 8]
[pic 9]
[pic 10]
[pic 11]
[pic 12]
[pic 13]
[pic 14]
Para que el sistema sea estable: [pic 15]
Le damos valores a K=0 y observamos que la estabilidad del sistema está en un punto menos estable.
[pic 16]
Se diseña el código de la función de transferencia con la retroalimentación o ciclo cerrado K
Le damos valores a K=7.5 y observamos que la estabilidad del sistema esta su punto crítico.
[pic 17]
Le damos a K=60 y vemos lo estable que es el sistema
[pic 18]
Le damos a K=20 y vemos lo estable que es el sistema
[pic 19]
En SimuLink
[pic 20]
[pic 21]
2. Se tiene el siguiente sistema en lazo cerrado:
[pic 22]
Donde
[pic 23]
a) Hallar el valor de K para que dicho sistema tenga un error en estado estacionario del 6% ante una entrada escalón de magnitud 3. Calcule la constante estática de error de posición.
Sabemos que el error estacionario ante una entrada de escalón unitario es:
[pic 24]
Según la guía el error de estado estacionario es el 6% de la entrada de escalón
[pic 25]
[pic 26]
Sabiendo que
[pic 27]
Tenemos que
[pic 28]
[pic 29]
[pic 30]
[pic 31]
[pic 32]
Aplicamos
[pic 33]
[pic 34]
[pic 35]
[pic 36]
[pic 37]
[pic 38]
...