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[工程技术] 拜读晨大《控制之道》及问题请教

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  • TA的每日心情
    奋斗
    2021-4-20 05:43
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    [LV.8]合体

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    楼主
     楼主| 发表于 2024-3-17 14:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    刚读完第一章《反馈、动态与稳定性》。虽然是讲控制的,但是对我现在研究电路也很有帮助。$ M/ t; O% r$ {1 L" r. F
    & e* A. N2 e' P* ?  s% N8 }8 T& b
    这章讲明白了好几个点。虽然我之前也接触过,数学公式、程序验证也对,但是总觉得隔着一层,就是不知道为什么这样。晨大的书透到了本质,方便理解。0 \7 q) |) }* A8 i2 C' p
    1. 极点的磨平效应,零点的锐化作用。之前理解极点还容易点,零点一直不知道有什么作用。
    , J$ |" v6 N# T5 M4 K2. 极点和时间常数互为倒数。之前我也用时间常数表达式,但是不知道这个概念。
    " a1 J' Q- n! Z, h& V# `; p7 N3. 欠阻尼,临界阻尼,过阻尼。我现在就遇到了临界阻尼的情况。
    * ~, c& E3 v+ t2 E0 {- S5 I4. 极点实部和虚部的作用。我们的极点都是实数,那应该不会出现我之前担心的震荡(欠阻尼)现象。之前也看过类似的分析,但是这次看书才联系起来,解决了我的困惑。! H. |7 c- L& E0 [* R7 b+ e2 y/ ^$ y8 o

    % i0 C; I0 O9 O) n! A) P但还有一些问题没有想明白,想请教一下晨大
    ! O0 V, @' @2 q" z  X! \1. 极点数多于零点数:没太搞明白解释。输出不能超前于输入,这个没问题。但是磨平作用不仅和极点的多少有关,和极点的大小也有关吧。零点的锐化也类似。那么有没有可能我有几个很大的极点,更多但是更小的零点,使得输出还是之后输入呢?+ E- b0 @- ]* L) p- i" d2 E
    6 B1 e6 h4 \- g# O  d
    我们电路分析中也有tranfer function,里面也有零点书和极点数。有的书说的是小于,有的地方说的是小于等于。之前也没当一回儿事。现在好奇了:什么时候会等于,电路输入输入的transfer function和闭环、开环控制有哪些想通之处?% L7 x+ D2 W& C2 y# q0 c

    + S4 ~/ G( Q$ x2. 我们对系统降阶之后,其对应的波形在0点附近会先下降出现负值再回来,类似临界阻尼中峰值会超过1. 当然我们输入不是step,而是ramp函数。这个肯定是降阶造成的误差,原系统中不可能为负数。这种现象有什么名称吗?( z2 `* e0 S2 {9 v& f# x  F
    8 d& ^! x' l/ q# f9 R# ]
    3. 图1-8中,0.35上面的实线是“稳态值”,0.35下面的虚线没有标注,我猜是“设定值”。那上升时间图片标的是到设定值的时间,下面文字写的是穿过“稳态值”的时间。这个有点困惑,但不影响理解意思。
    ! H( `1 H1 q, W( s$ Q/ ~0 G3 y2 T7 {- w2 j
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  • TA的每日心情

    7 天前
  • 签到天数: 1935 天

    [LV.Master]无

    沙发
    发表于 2024-3-17 20:26:09 | 只看该作者
    都已经拿到书开始学习了?羡慕了,我的书还不知道在哪儿呢。。。
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    板凳
    发表于 2024-3-17 22:52:18 | 只看该作者
    本帖最后由 晨枫 于 2024-3-17 09:19 编辑 " Y' F4 |3 C' T, b1 Q9 r6 j/ A

    ' z$ e9 _. C% Z' L能帮梦兄改善对零极点的理解,是我的荣幸。后续章节还请多提宝贵意见。2 V( _; u: g& K& @4 ?
    4 d2 f8 x, c  `! c
    从频域的角度,可以把每一个极点理解为多一个低通滤波环节,每一个零点为高通滤波环节。每一个频域环节有两个特征:幅度和相位。磨平还是锐化是从幅度来说的,但加一个极点,就在相位上滞后一个90度,加一个零点就超前90度,不受幅度影响。这个90度可以从正弦微分就变余弦,余弦积分就变正弦来理解。极点好比积分,零点好比微分。
    ; s4 z  ~8 O. o5 r; s4 A4 z( ^
    ) M3 @( n! ?$ t* f3 o实数极点只是开环时不震荡,闭环了还是可以震荡的。在根轨迹上,实数极点永远在实轴上,不震荡;增益增加到一定程度后,即将分叉,那就是临界阻尼点了。
    . o1 W: L- E! h8 L* S/ {2 E' v1 N+ b) ]* I9 w6 y
    这样好理解一点吗?
    - g) b! \. x$ @8 n( E/ e9 c6 N. R; ^# I' W4 \& K
    极点数大于等于零点数的叫proper functino(正定函数),严格大于、不能等于的叫strictly proper function(严格正定函数)。物理世界里想的出来的都是严格正定函数的传递函数关系,这正是从输入不可能超前于输出来理解的。正定和非正定只有数学上的意义,就和时域的纯超前一样。很多定理只对正定或者严格正定函数适用,在实际上并不构成限制。- {5 Z. p. `4 g4 @1 j& J5 r

    4 Y; p( m3 @' a/ t传递函数只是定义动态系统的输入输出关系,干什么用都可以。传递函数本身的动态行为与开环控制相同,开环的输入-输出行为直接由传递函数决定。闭环把输出反馈回来,修正传递函数的行为。开环是一厢情愿的,想要达到某一结果,但是否达到既看不到也不关心;闭环是见招拆招的,一面实施修正动作,一面观察结果,作为进一步修正的基础。稳定的闭环最终达到想要的结果,不稳定的闭环弄巧成拙,越描越黑。& E4 m$ Y. k! y0 q! X4 F
    # Z% h$ t. B5 [, H7 q
    我们对系统降阶之后,其对应的波形在0点附近会先下降出现负值再回来,类似临界阻尼中峰值会超过1.
    ' h$ D% v+ l! l- h
    " H3 f( t8 s5 K) Y/ j- v: p% a. m
    这个要想一下,能给一个波形图看看吗?
    4 h- {' I  u% D, d+ q$ @4 G( ^" }
    上升时间(rise time)的定义并不统一,用稳态值、设定值、设定值加减5%、10%的都有,我自己也没有统一起来,不好意思。
    $ n' u: Z: q* f* e! F; I0 X
    5 x, O0 ~. O7 t. j在实用中,这个只是定性地用一用,所以这些定义差异并不打紧。稳定时间(settling time)更加有用。

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    地板
     楼主| 发表于 2024-3-18 09:36:34 | 只看该作者
    本帖最后由 可梦之 于 2024-3-18 10:11 编辑
    - J: ?1 O+ o- g- J, h) n
    0 }% Y* p6 n* W* z4 {$ t7 k" ~& M万分感谢!
      d7 v- D; ?! o, f% V. G, I; W7 `* L
    - V# z4 U- C6 t2 s; N4 m1 O- v正定函数这个,书上证明系统是passive的时候用到了,不过理论证明太抽象,认怂跳过去了。你这样解释就清楚明白好多了。
    0 q4 S+ @/ d+ w" |/ p$ F
    . n8 b, z# _4 x+ I% ^函数图片是这样的
    4 e7 W' l! X4 n+ [/ y0 J: f/ X3 `' I, v, }, K
    , B2 s# t* G, ~9 n) b) T9 E% @

    7 ^8 P% B7 j% O! G0 N; j原系统是单调的,降阶到二维的结果(一般不会这么低,为了突出这个现象)。poles是:[-0.2580, -6.5426], residue是 [0.3019   -1.1122]. zeros:    -2.0830(手算出来的,可能不对)。我们用的ramp输入。8 d9 y4 y8 ~" [9 e- u

    9 A2 Q* ]; J0 A# O后面还没有全看完,但有一个小问题。很多图片是彩色的,很漂亮。但是对我这种色弱的残障人士,波形图颜色和图示颜色匹配有些困难,尤其是颜色多的时候。之后出书是否可以考虑除了颜色,还可以用不同线段(实线,虚线。。。)或者符号(+.*)区分表示?# p% E; y' Z' ]- }2 G. v4 g
    ' V1 m5 |9 M# K7 n6 B4 u

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    5#
    发表于 2024-3-18 09:54:56 | 只看该作者
    可梦之 发表于 2024-3-17 19:36: B5 k- j* w: X9 S- ?$ D$ l) u1 N
    万分感谢!6 F% A9 U2 G6 p/ [

    8 T# F* b: }, p0 ~7 k8 u7 Q* D0 b正定函数这个,书上证明系统是passive的时候用到了,不过理论证明太抽象,认怂跳过去了。你这 ...

    * p& z) I$ ]$ A* b; t* E9 ?. T
    0 ?/ |. W. f# w梦兄太客气。% e  L  c- ^6 J, \
    ) o5 W/ e% d* f5 {2 k. y$ b
    这个好像是non-minimum phase的样子,你是不是降阶后产生一个右半平面的零点?应该就是这东西在作怪。
    3 d& R0 V" L+ E% e0 o; _5 @
    4 y, r" c( a  O  I6 Z* p2 R用各种line style的办法已经用上了,但有时线太多,还是区分不过来。这个问题我以后会注意,尽量用粗细线、点划线等来区分。多谢提醒。

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    6#
     楼主| 发表于 2024-3-18 10:09:52 | 只看该作者
    晨枫 发表于 2024-3-18 09:54
    2 i8 l: @4 }7 ~9 t4 Q2 j4 n; }( G梦兄太客气。  b4 A% T. J0 U0 k6 x2 a/ h
    0 Z" R5 g* ~6 |3 ~  ]; ]- r: M* y
    这个好像是non-minimum phase的样子,你是不是降阶后产生一个右半平面的零点?应该就是这 ...

    $ R  e; k5 ^3 c! y% x又学习到了,去了解了一下minimum phase。刚才贴图搞错了没显示出来。
    * O) L& z) e0 G+ V
    5 U0 i; D% ?# B# z, C" D! z/ S2 K我们用的pole-residue的格式。这个transfer function是 0.3019/(s+0.2580) - 1.1122/(s+6.5426) = -(s-2.0830)/(s+0.2580)*(s+6.5426). 的确零点在右平面,刚才算错了。牛!!!

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