第二章连续时间系统的时域分析本章重点(1)微分方程的建立和求解;初始条件的确定;(2)零输入响应与零状态响应;(3)(4)冲激响应与阶跃响应;卷积积分及其性质;(5)(6)利用卷积积分求系统得零状态响应。例2.1已知系统微分方程相应的齐次方程为dr+3'r0+2d0=0(a)dtdt初始条件为:r(0)=0,r(0*)=1,r(o)=1求出的零输入响应,+32+2=0解(a)特征方程为特征根为=0,2=-1,=-2齐次解为r(0)=A + Ae" +Age-*由于是求系统的零输入响应,没有激励信号,系统的起始状态)(o-)不会发生跳变,即r(0(0-)=r(0(0*)r(o-)= A + 4 + A, =0r(o-)=-A -24, =1(0-)= A +44, =1解得 4,=1,4 =-3,4, =2,故零输入响应为r()= 2 - 3e' +e-例2.2已知系统得微分方程为-+4-+-0-040
第二章 连续时间系统的时域分析 本章重点 (1) 微分方程的建立和求解; (2) 初始条件的 确定; (3) 零输入响应与零状态响应; (4) 冲激响应与阶跃响应; (5) 卷积积分及其性质; (6) 利用卷积积分求系统得零状态响应。 例 2.1 已知系统微分方程相应的齐次方程为 (a) ( ) ( ) ( ) 3 2 0 2 2 3 3 + + = dt dr t dt d r t dt d r t 初始条件为: (0 ) = 0 + r , ′(0 ) = 1 + r , ′′(0 ) = 1 + r 求出的零输入响应. 解 (a)特征方程为 3 2 0 3 2 λ + λ + λ = 特征根为 0 λ1 = , 1 λ2 = − ,λ3 = −2 齐次解为 ( ) t t r t A A e A e 2 1 2 3 − − = + + 由于是求系统的零输入响应,没有激励信号,系统的起始状态 ( ) ( ) − 0 k r 不会发生跳变, 即 ( ) ( ) ( ) ( ) − + 0 = 0 k k r r ′(0 ) = 1 + 2 + 3 = 0 − r A A A ′(0 ) = − 2 − 2 3 = 1 − r A A ′′(0 ) = 2 + 4 3 = 1 − r A A 解得 1, 3, 2, A3 = A2 = − A1 = 故零输入响应为 ( ) t t r t e e 2 2 3 − − = − + 例 2.2 已知系统得微分方程为 ( ) () () e() () t e t dt d r t r t dt d r t dt d 4 3 4 2 2 + + = +
若激励信号与起始状态为:(a) e(0)=e(0), r(0-)=1, r(0-)=2(b) e(0)=2e-"e(0), r(o-)=1., r(o-)=2试分别求他们的完全响应解(a)将el)=e()代入微分方程,可得素0)+4%0+3r0=80)+4()先求齐次解,特征方程为2+4α+3=0特征根为 =-1, =-3齐次解为r:(0)= Ae' +Ae-"在求特解时,注意到特解只在1>0时成立,由方程知特解为r,(0-1在求完全解时,先进行函数平衡,平衡过程如下:r(0)+4%r0+30)=0(0)+4e()+ 18)60)*()由上述分析可得rg(ot)=1, r2(0*)=1因此r(0*)= r(0-)+r. (o*)=1+0=1r(0*)=r(0-)+r:(0*)=2+1=3完全解为r0)=r(0+,0)-+4e*+4e-m利用初始条件[r(0)=4 +4 +→=1[r(0*)=-A- -34, =3
若激励信号与起始状态为: (a)e() () t = ε t , (0 ) = 1 − r , ′(0 ) = 2 − r (b)e( )t e (t) t ε 4 2 − = , (0 ) = 1 − r , ′(0 ) = 2 − r 试分别求他们的完全响应 解 (a)将e() () t = ε t 代入微分方程,可得 ( ) r() () () () t r t t t dt d r t dt d 4 3 δ 4ε 2 2 + + = + 先求齐次解,特征方程为 4 3 0 2 λ + λ + = 特征根为 1 λ1 = − , 3 λ2 = − 齐次解为 ( ) t t c r t A e A e 3 1 2 − − = + 在求特解时,注意到特解只在t > 0 时成立,由方程知特解为 ( ) 3 4 rp t = 在求完全解时,先进行 函数平衡,平衡过程如下: δ ( )t ε (t) tε(t) ( ) r() () () ( t r t t t) dt d r t dt d 4 3 δ 4ε 2 2 + + = + 由上述分析可得 (0 ) = 1 + zs r , ′ (0 ) = 1 + zs r 因此 (0 ) = (0 )+ (0 ) = 1+ 0 = 1 + − + zs r r r ′(0 ) = ′(0 )+ ′ (0 ) = 2 +1 = 3 + − + zs r r r 完全解为 () () () t t c p r t r t r t A e A e 3 1 2 3 4 − − = + = + + 利用初始条件 ( ) ( ) ′ = − − = = + + = + + 0 3 3 1 3 4 0 1 2 1 2 r A A r A A
,故完全解为可求得A=1,A,=-r()=e--e"+(b)将e(0)=2e-"s()代入方程得+4-0*3r0-20)齐次解为rt=Ae"+Ae-",特解r,()=0,由函数平衡法可求得rg(0t)=0, r(0+)=2所以r(0+)=r(0-)+r,(0*)=1+0=1r(0*)=r(0-)+rg(0*)=2+2=4因此 -(o )= A + A =1(r(0*)=-A -34, =4解得4=,4=-号,故完全响应为r0)-e-号e-, 120例2.3给定系统得微分方程为dr0+s0+6r(0)=8()+(-1)dt当下述起始状态时,试求系统得完全响应:(a) r(o-)=0,r(o-)=0(b) r(o-)=0,r(o-)=1解由微分方程求得系统得齐次解r。()为r:(0)= Ae- + Ae由于激励函数为s(0)+s(t-1),故当0<1<1时,特解为
可求得 1 A1 = , 3 4 A2 = − ,故完全解为 ( ) 3 4 3 4 3 = − + −t − t r t e e (b)将e() () t e t t ε 4 2 − = 代入方程得 r() () () t r t t dt d rt dt d 4 3 2δ 2 2 + + = 齐次解为 t t c r t A e A e 3 1 2 − − = + ,特解 rp (t) = 0 ,由 δ 函数平衡法可求得 (0 ) = 0 + zs r , ′ (0 ) = 2 + zs r 所以 (0 ) = (0 )+ (0 ) = 1+ 0 = 1 + − + zs r r r ′(0 ) = ′(0 )+ ′ (0 ) = 2 + 2 = 4 + − + zs r r r 因此 ( ) ( ) ′ = − − = = + = + + 0 3 4 0 1 1 2 1 2 r A A r A A 解得 2 7 A1 = , 2 5 A2 = − ,故完全响应为 ( ) t t r t e e 3 2 5 2 7 − − = − ,t ≥ 0 例 2.3 给定系统得微分方程为 ( ) ( ) 5 6 () () ( ) 1 2 2 + + r t = t + t − dt dr t dt d r t ε ε 当下述起始状态时,试求系统得完全响应: (a) (0 ) = 0, ′(0 ) = 0 − − r r (b) (0 ) = 0, ′(0 ) = 1 − − r r 解 由微分方程求得系统得齐次解 r (t) c 为 ( ) t t c r t A e A e 3 2 2 1 − − = + 由于激励函数为ε () ( ) t + ε t −1 ,故当0 < t < 1时 ,特解为
r.0-1而当1>1时,特解为r,(0=因此当0<1<1时,完全响应为r()= Ae + Ae +0<t<1而当1>1时,完全响应为r(0)= Be-+ +Be- +1,.1>1微分方程右边没有8函数项,故没有跳变,即(0(0*)=r(0(0-), +(0(+*)=r(0(-)(a)题中给定,r(o-)=0,r(o-)=0因而(0)=0,r(0)=0,由以上初始状态代入微分方程可得r(0)=4 +4 +=0r(0 )= -24 -34, =0可解得A=·4=-·因此0<1<1时的完全响应r(0)=-e"+e+ 0<1<1再考虑t>1时,先求得r(1-)-)--0+e+-)r(t-)=e?-e =r(*)根据以上状态值,代入1>1时的r(),得r()=Be*+Be*+--e*+e*+r()=-2B,e2-3B,e*+→=e-2-e由此可得B:-++0,B,=-1e故1>1时的完全响应为r0)=--"-e)+e+++
( ) 6 1 rp t = 而当t > 1时, 特解为 ( ) 3 1 rp t = 因此当0 < t < 1时,完全响应为 ( ) 6 3 1 2 2 = 1 + + − t − t r t A e A e ,0 < t < 1 而当t > 1时,完全响应为 ( ) 3 3 1 2 2 = 1 + + − t − t r t B e B e ,t > 1 微分方程右边没有δ 函数项,故没有跳变,即 ( ) ( ) ( ) ( ) + − 0 = 0 k k r r , ( ) ( ) ( ) ( ) + − 1 = 1 k k r r (a) 题中给定, (0 ) = 0, ′(0 ) = 0 − − r r 因而 (0 ) = 0, ′(0 ) = 0 + + r r ,由以上初始状态代入微分方程可得 ( ) 0 6 1 0 = 1 + 2 + = + r A A ′(0 ) = −2 1 − 3 2 = 0 + r A A 可解得 2 1 A2 = , 2 1 A1 = − ,因此0 < t < 1 时的完全响应 ( ) 6 1 3 1 2 1 2 3 = − + + − t − t r t e e ,0 < t < 1 再考虑t > 1时,先求得 ( ) ( ) − 1 k r ( ) ( ) − − − + = − + + = 1 6 1 3 1 2 1 1 2 3 r e e r ( ) ( ) − − − + ′ 1 = − = ′ 1 2 3 r e e r 根据以上状态值,代入t > 1时的 r(t) ,得 ( ) 6 1 3 1 2 1 3 1 1 3 2 3 2 2 = 1 + + = − + + + − − − − r B e B e e e ( ) 3 2 3 2 2 1 3 1 1 2 3 + − − − − r = − B e − B e + = e − e 由此可得 2 1 3 2 2 1 2 1 , 3 1 3 1 B = + e B = − − e 故t > 1 时的完全响应为 ( ) ( ) ( ) 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 3 3 1 = − − + + + − t − t− − t − t− r t e e e e
由于题中给定r((o*)与系统的r()(o-)等于零,故t>1时的完全响应也可利用系统的可加性,比例性与非时变性来求取,0<1<1时的完全响应r0)=-e+e+, 0<1<1可看作系统对s(0))的响应,故系统对e(t-1)的响应按非时变特性可得--e-(-)+e(-)+ >1故1>1时,系统的完全响应可按可加性与比例行得到r0)=-le2--e-2(-+e+e(-)++, 1>(b))题中给定r(0-)=0,r(0-)=1,因而r(0*)=0 r(0*)-1代入微分方程后得r(0)=4 +4 +=0r(0*)=-24, -34, =1可解得A=,4=-,,因此0<1<1时的完全响应为r-e-e+=(,01<1再考虑t>1时的情形,先求r()(-)()=-0~+=)(-)- -e* +2e* =r(*)代入1>1时的r(),得)-Be*+Be+-e~-e+r(*)=-2B,e-2 -3B,e =-e- +2e-3可解得 B-1o.B--号++0,故1>1时的完全响应为--由于题中给定((0)*0,故完全响应不满足可加性与比例性,和非时变性,只有零状态响应满足这些特性。故此题不存在(a)中所述的第二种求解完全响应得方法
由于题中给定 ( ) ( ) + 0 k r 与系统的 ( ) ( ) − 0 k r 等于零,故t > 1时的完全响应也可利用系统的可加 性,比例性与非时变性来求取,0 < t < 1 时的完全响应 ( ) 6 1 3 1 2 1 2 3 = − + + − t − t r t e e ,0 < t < 1 可看作系统对 ε ( )t 的响应,故系统对ε (t −1) 的响应按非时变特性可得 ( ) ( ) 6 1 3 1 2 1 2 1 3 1 − + + − t− − t− e e ,t > 1 故t > 1 时,系统的完全响应可按可加性与比例行得到 ( ) ( ) ( ) 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 3 3 1 = − − + + + − t − t− − t − t− r t e e e e ,t > 1 (b)题中给定 (0 ) = 0, ′(0 ) = 1 − − r r ,因而 (0 ) = 0, ′(0 ) = 1 + + r r 代入微分方程后得 ( ) 0 6 1 0 = 1 + 2 + = + r A A ′(0 ) = −2 1 − 3 2 = 1 + r A A 可解得 2 1 A2 = , 3 2 A1 = − ,因此0 < t < 1时的完全响应为 ( ) ( ) − − + = − + = 1 6 1 3 2 2 1 2 3 r t e e r t t ,0 < t < 1 再考虑 t > 1 时的情形,先求 ( ) ( ) − 1 k r ( ) ( ) − − − + = − + = 1 6 1 3 2 2 1 1 2 3 r e e r ( ) ( ) − − − + ′ 1 = − + 2 = ′ 1 2 3 r e e r 代入t > 1 时的 r( )t ,得 ( ) 6 1 3 2 2 1 3 1 1 3 2 3 2 2 = 1 + + = − + + − − − − r B e B e e e ( ) 3 2 3 2 2 1 2 1 3 2 + − − − − r′ = − B e − B e = −e + e 可解得 3 2 2 1 3 1 3 2 , 2 1 2 1 B = − e B = − + e ,故t > 1 时的完全响应为 ( ) ( ) ( ) 3 1 3 1 3 2 2 1 2 1 2 2 1 3 3 1 = − − + + − t − t− − t − t− r t e e e e 由于题中给定 ( ) (0) ≠ 0 k r ,故完全响应不满足可加性与比例性,和非时变性,只有零状 态响应满足这些特性。故此题不存在(a)中所述的第二种求解完全响应得方法