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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。
    , M9 a) O0 C7 g' {0 ?( r* Y: J/ x
    7 M% x3 M1 w5 ?) @$ U! o9 w7 f$ w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。
      C- _3 O) P  J) k1. 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。9 j- z% W. d0 ?) n% E1 T  J, g
    2. 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。
    9 M9 j. ]) y" 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。, [) e. w+ R/ D1 H- I
    4. 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。! \, ^& n4 a# U3 d5 }: f  G4 M  K
    ; d( f5 U, U8 j9 w2 {2 L) M8 [  i
    但还有一些问题没有想明白,想请教一下晨大
    * c9 R  J3 z  S. C) @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?) J6 |& g! [: w7 X: b$ O' a
    , I  d  U! k( i+ A8 M8 H
    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?3 k% @# ?2 W5 ?+ Z0 ]3 r
    8 q! @+ l5 x8 C0 C8 T
    2. 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?
    % a3 x: }2 @' p4 ?8 ~7 h  G  s+ K! H# u% j3 w
    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。
    9 u. N7 n5 {& q; w0 i8 X9 E1 Q9 s& e" |% W7 |$ A9 a5 q
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    开心
    2026-2-7 02:13
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    [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
    : x( P' w/ l  D2 d4 q% f6 z6 J5 T* `) r* \: l9 a: B/ D0 q/ Y
    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。  r- B8 `% N3 h9 K; _% y% ]3 i
    0 r; P( s1 c4 B. [
    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。( y: q$ P, F* |- ?- p3 [

    9 \5 {+ f3 N7 b9 p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。6 a9 i* o" K$ a! F! O
    & d: M4 K$ z; @3 R
    这样好理解一点吗?9 d) e' Q1 r1 Z1 f+ Y- c0 J+ R, d. C

    . d# n0 c* Y( _8 i( x) Z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。9 _3 r' B+ ^$ f) S. r

    ' _# `8 y+ {; y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。* h6 s5 ~$ c: O' c" J! [+ P2 L
    . k& Z# f" u. d9 u- B% G% r
    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.

    - a1 e4 Q9 l8 }* ~; D! ^
    # O1 L& W- W* V3 n1 C这个要想一下,能给一个波形图看看吗?
      q" p( V$ U% d* [% n7 C6 I7 v7 Q* c9 k' t: 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。1 c% P0 g7 q. g8 C  H6 M4 Z

    5 v* W& K! O+ I1 T2 K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
    0 r: d& u" a/ k0 j- c3 D( b3 n! t; d* `
    万分感谢!
    % f' t- G  H- c6 ]( B, p8 q' @/ ~4 {& }9 ~( Y" |' q
    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。9 [: S- l& O1 w6 ^
    , s; E, g: G. o; ]% Q( {1 Z
    函数图片是这样的
    7 q2 d# |0 e' e& h) h+ t. M* @# W6 n9 `9 }
    9 ?& b, I$ F6 N4 R  _# L. k8 _7 C8 o4 {
    % n+ ]9 h; m8 J* b' ^, T( m
    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。9 O2 y3 R$ q( {; z: o3 h
    7 U7 v' e5 y/ h8 _/ J- d. S* r
    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?
    1 F: e' K) o( C& D2 B
    - k; A# T5 ^( C  L8 z

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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 19:367 e0 q" S  p( L3 y
    万分感谢!2 }  i& P5 ^9 L% y2 f

    . ?! L# y5 p3 S2 K' Y" s! ~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 ...
    6 V7 z, y: ~' [! [6 S( c( g

    8 b& z0 Q, u2 O( ~2 L梦兄太客气。
    4 [$ S& {8 t0 i0 D9 Q$ J$ z( ^) g+ b- W
    - e, T8 D; f( s1 J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。7 l: g" b; m9 M3 O! k8 U

    4 W$ [- V! F/ A; Z3 n5 L* V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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     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' ~% G# e* e0 v( f
    梦兄太客气。
    ' x% z7 |* z9 X. {# ~( {) \2 G$ _
    " l  w8 B' B+ ~, M& S0 C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 ...

    " [, \* F1 Z0 K. T/ N5 q! K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。# b2 S# [3 S0 F; G& E
    + ^3 `! {# k+ {; S( o' T* v6 B
    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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