% Relu 12.10.14. AA \documentclass[../main.tex]{subfiles} \newcommand{\skzi}{\sum_{k=-\infty}^{+\infty}} \begin{document} \subsection*{Exercice 1} \begin{itemize} \item Montrer que $U(z) = \frac{z}{z-1}E(z)$, avec $u_k = \sum_{j=0}^{k} e_j$ et $Z(e_j) = E(z)$ \begin{align*} u_{k-1} & = \sum_{j=0}^{k-1}e_j \\ u_k & = e_k+u_{k-1} \\ \intertext{Donc en appliquant la transformée en z et en utilisant le théorème du retard,} U(z) & = E(z) +z^{-1}U(z) \\ U(z) & = \frac{z}{z-1}E(z) \end{align*} \item Montrer que $Z\{ke_k\}=-z\frac{d}{dz}(E(z))$ \begin{align*} -z\frac{d}{dz}(E(z))&= -z\frac{d}{dz}(\skzi e_kz^{-k})\\ &=-z \skzi e_k(-k)z^{-k-1}\\ &=\skzi ke_kz^{-k}\\ &=Z\{ke_k\}\\ \end{align*} \end{itemize} \subsection*{Exercice 2 :} \noindent Méthode : on effectue la transformée inverse pour obtenir le signal temporel. Puis on l'échantillonne avant de passer à sa transformée en Z, où l'on obtient une suite géométrique que l'on simplifie.\\ \begin{enumerate} \item \[Y(p)= L[y(t)] = \frac{1}{p(p+a)} = \frac{\alpha}{p}+\frac{\beta}{p+a}\] On identifie \[\alpha=\frac{1}{a} \text{ et } \beta=\frac{-1}{a} \] donc par transformée inverse de Laplace, \[y(t)=\frac{1}{a}(1-e^{-at})\mathbf{1}(t)\] Puis on échantillonne avec $t=k.t_e$ avec $k \in\mathbb{N}$, et on a $y_k=\frac{1}{a}(1-e^{-a.k.T_e})$\\ On a donc : \begin{align*} Z\{y_k\} &= Z\{\frac{1}{a}\} - Z\{\frac{1}{a}(e^{-aT_e})^k\}\\ &= \frac{1}{a}(\frac{z}{z-1}-\frac{1}{1-e^{-aT_e}z^{-1}})\\ Y(z) &= \frac{1}{a}(\frac{z}{z-1}-\frac{z}{z-e^{-aT_e}}) \end{align*} \item On pose $Y(p)= \frac{a}{p^2+a^2} = L\{\sin(at)\}$:\\ On a donc, \[y_k=\sin(akT_e) = \frac{e^{jakT_e}-e^{-jakT_e}}{2j}\] Or , \[Z\{e^{jakT_e}\}=\frac{1}{1-e^{jaT_e}z^{-1}}=\frac{z}{z-e^{jaT_e}}\] et , \[Z\{e^{-jakT_e}\}=\frac{1}{1-e^{-jaT_e}z^{-1}}=\frac{z}{z-e^{-jaT_e}}\] d'où : \begin{align*} Y(z) &= \frac{z}{2j}(\frac{1}{z-e^{jaT_e}}-\frac{1}{z-e^{-jaT_e}})\\ &=\frac{z}{2j}(\frac{e^{jaT_e}-e^{-jaT_e}}{z^2-z(2\cos(aT_e)+1)})\\ Y(z) &=\frac{z\sin(aT_e)}{z^2-z(2\cos(aT_e)+1)} \end{align*} \item On procède de même que ci-dessus avec $Y(p)= \frac{p}{p^2+a^2} = L\{\cos(at)\}$:\\ On a donc, \[y_k=\cos(akT_e) = \frac{e^{jakT_e}+e^{-jakT_e}}{2}\] D'où \begin{align*} Y(z) &=\frac{z}{2}(2z-\frac{e^{jaT_e}-e^{-jaT_e}}{z^2-z(2\cos(aT_e)+1)}) \\ Y(z) &=\frac{z(z-\cos(aT_e))}{z^2-z(2\cos(aT_e)+1)} \end{align*} \item Ici, les échantillons sont définis par : \[y_0=0 ,y_1=1, y_2=-1 \text{ et } \forall k > 2, y_k=0\] On a alors : \begin{align*} Z\{y_k\} &= \skzi y_k.z^{-k}\\ Y(z) &= z^{-1} - z^{-2} \end{align*} \item $\forall k \in \N, y_{2k} = 0 \text{ et } y_{2k+1} = 1$. Ainsi, \begin{align*} Z\{y_k\} & = \skzi 1.z^{-(2k+1)} \\ & = z^{-1} \skzi z^{-2k} \\ & = \frac{z}{z^2-1} \end{align*} \item $forall l \in \N, y_k = (-1)^{k+1} \mathbf{1}_k$. Ainsi, \begin{align*} Z\{y_k\} & = \skzi (-1)^{k+1}z^{-k} \\ & = - \skzi (-1)^k(z^{-1})^k \\ & = - \frac{1}{1+z^{-1}} \\ & = - \frac{z}{z+1} \end{align*} \end{enumerate} \subsection*{Exercice 3 :} \noindent Méthode : dans le cas général, on réécrit $\frac{Y(z)}{z}$ en décomposant en éléments simples puis on repasse Y(z) sous forme de série pour effectuer la transformée en Z inverse. De plus, pour les fractions rationnelles dont le dénominateur est d'ordre deux ou plus, on utilise la propriété de multiplication par une variable d'évolution : \[TZ : \quad k^n x[k] \rightarrow (-z \frac{d}{dz})^n X(z) \] \\ \begin{enumerate} \item Pour $h > 0$ et $a \in \mathbb{R^*}$ \begin{align*} Y(z) &= \frac{z}{z-a^h}\\ &= \frac{1}{1-\frac{a^h}{z}}\\ &= \skzi (a^h.z^{-1})^k\\ Y(z) & = Z\{(a^h)^k\} \end{align*} \bigbreak \item $Y(z) = \frac{z+1}{(z-3)^2}$\\ On pose \[\frac{Y(z)}{z}=\frac{z+1}{z(z-3)^2}=\frac{\alpha}{z}+\frac{\beta}{z-3}+\frac{\gamma}{(z-3)^2}\] On identifie ensuite $\alpha = \frac{1}{9}$, $\gamma =\frac{4}{3}$ et pour $\beta$ on peut multiplier l'égalité par $(z-3)$ puis faire tendre $z$ vers $+\infty$ pour obtenir que $0 = \alpha + \beta$. D'où $\beta = \frac{-1}{9}$, et ainsi : \[Y(z) = \frac{1}{9} - \frac{1}{9}\frac{z}{z-3}+\frac{4}{3}\frac{z}{(z-3)^2}\] La transformée inverse donne alors en utilisant la propriété de multiplication : \[y_k = \frac{1}{9}.\delta_k - \frac{1}{9}.3^k.\mathbf{1}_k+\frac{4}{3}.k.3^{k-1}.\mathbf{1}_k\] \bigbreak \item $Y(z) =\frac{z+3}{z^2-3z+2}= \frac{z+3}{(z-1)(z-2)}$ On pose \[\frac{Y(z)}{z}=\frac{\alpha}{z}+\frac{\beta}{z-1}+\frac{\gamma}{z-2}\] On identifie ensuite $\alpha = \frac{3}{2}$, $\gamma =5$, $\beta = -4$, d'où : \[Y(z) = \frac{3}{2} - 4\frac{z}{z-1}+5\frac{z}{z-2}\] La transformée inverse donne alors : \[y_k = \frac{3}{2}.\delta_k - 4.\mathbf{1}_k +5.2^k.\mathbf{1}_k\] \end{enumerate} \subsection*{Exercice 5 :} L'asservissement analogique considéré est le suivant, où $H(p) = \frac{C}{p(1+0.2p)}$ et $B_0(p) = \frac{1-e^{-T_ep}}{2}$, avec $T_e=0.2s$ et $C=5rad.s^{-1}$. \begin{figure}[h!] \centering \begin{tikzpicture} \sbEntree{E} \sbComp{comp}{E} \sbRelier[$E(z)$]{E}{comp} \sbBloc{cna}{CNA, BOZ}{comp} \sbRelier[$\epsilon(z)$]{comp}{cna} \sbBloc[3]{sys}{H(p)}{cna} \sbRelier[$U(p)$]{cna}{sys} \sbSortie[3]{S}{sys} \sbRelier[$Y(p)$]{sys}{S} \sbDecaleNoeudy[4]{S}{R} \sbBlocr[8]{can}{CAN}{R} \sbRelieryx{sys-S}{can} \sbRelierxy{can}{comp} \end{tikzpicture} \end{figure} \begin{enumerate} \item Par propriété du cours, on a : \[T(z) = (1-z^{-1}).Z\{^*L^{-1}\{\frac{H(p)}{p}\}\}\] On commence par poser $A(p)=\frac{H(p)}{p}=L\{a(t)\}$ et $a_n = a(n.T_e)$, donc \[T(z) = (1-z^{-1}).Z\{a_n\}\] On a alors : \[A(p) = \frac{C}{p^2(1+0.2p)} = C(\frac{\alpha}{p^2}+\frac{\beta}{p}+\frac{\gamma}{1+0.2p})\] On trouve, $\gamma = 0.04$, $\alpha = 1$ et $\beta=-0.2$. Donc en repassant dans le domaine réel on a: \[A(t) = C(t-0.2+0.2e^{-5t})u(t)\] Donc en échantillonnant avec $a_n=A(nT_e)$ : \[a_n=A(nT_e)=C(n.T_e-0.2 + 0.2e^{-5nT_e})\] Ainsi, avec la transformée en Z on a : \[Z\{a_n\}=C(T_e\frac{z}{(z-1)^2}-0.2\frac{z}{z-1}+0.2\frac{z}{z-\chi}) \text{ avec } \chi = e^{-5T_e}\] d'où avec la formule initiale, on obtient : \begin{align*} T(z) &= \frac{z-1}{z}Z\{a_n\}\\ &= C\frac{z-1}{z}(\frac{T_ez}{(z-1)^2}-\frac{0.2z}{z-1}+\frac{0.2z}{z-\chi})\\ &= C(\frac{T_e}{z-1}-0.2+0.2\frac{z-1}{z-\chi})\\ &= C.\frac{T_e(z-\chi)-0.2(z^2-(1+\chi)z+\chi)+0.2(z^2-2z+1)}{z^2-(1+\chi)z+\chi}\\ T(z) &= C.\frac{(T_e+0.2(1+\chi)-0.4)z +(-\chi T_e-0.2\chi+0.2)}{z^2-(1+\chi)z+\chi} \end{align*} \medbreak On pose :\begin{itemize} \item $b_1 = C(T_e+0.2(1+\chi)-0.4)$ \item $b_0 = C(0.2-\chi T_e-0.2\chi)$ \item $a_1 = -(1+\chi)$ \item $a_0 = \chi$ \end{itemize} \bigbreak \noindent Ainsi, on a : \[T(z) = \frac{b_1z+b_0}{z^2+a_1z+a_0}=\frac{B(z)}{A(z)}\] \medbreak \noindent Remarque : Les pôles analogiques sont : $p_1=0$ , $p_2 = -5$. Les pôles discrétisés sont : $p_{z_1}=1$ et $p_{z_2} = \chi$. (On peut le vérifier avec la relation $p_{z_i}=e^{p_iT_e}$.) Les zéros du temps discret dépendent de $T_e$.\\ \item On a donc en boucle fermée : \begin{align*} Y(z) = \frac{T(z)}{1+T(z)}E(z)&=\frac{B(z)}{A(z) + B(z)}E(z)\\ &=\frac{b_1z+b_0}{z^2+(a_1+b_1)z+a_0} =F(z) E(z) \end{align*} Les zéros de T(z) sont aussi les zéros de F(z).\\ D'autre part, on cherche $G(z) = \frac{\epsilon (z)}{E(z)}$. Or : \begin{align*} \epsilon (z) &= E(z) - Y(z)\\ &= (1-F(z))E(Z)\\ &=\frac{1}{1+T(z)}E(z)\\ &=\frac{A(z)}{A(z)+B(z)}\\ &=G(z) E(z) \end{align*} Ainsi, on a: \[G(z)=\frac{z^2 +a_1z+a_0}{z^2+(a_1+b_1)z+(a_0+b_0)}\] \item a -- Déterminons la relation de récurrence entrée-sortie du système en boucle fermée. On a en factorisant par $z^2$: \[Y(z)=\frac{b_1z^{-1}+b_0z^{-2}}{1+(a_1+b_1)z^{-1}+(a_0+b_0)z^{-2}}E(z)\] \[Y(z)(1+(a_1+b_1)z^{-1}+(a_0+b_0)z^{-2}) = E(z)(b_1z^{-1}+b_0z^{-2}) \] d'où, avec la transformée inverse, la relation de récurrence suivante : \[y_k+(a_1+b_1)y_{k-1}+(a_0+b_0)y_{k-2}=b_1e_{k-1}+b_0e_{k-2}\] \noindent b -- Déterminons la réponse à un échelon $E(z) = \frac{z}{z-1}$ : \[Y(z) = \frac{z}{z-1}\frac{b_1z+b_0}{z^2+(a_1+b_1)z+(a_0+b_0)}\\ \frac{Y(z)}{z}=\frac{\alpha}{z-1}+\frac{\beta}{z-p_1}+\frac{\alpha}{z-p_2}\] d'où: \[y_k = (\alpha+\beta p_1^k+\gamma p_2^k).\mathbf{1}_k\] \end{enumerate} \end{document}