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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。6 a8 W- e+ k  ~8 `4 `5 f  d
    6 A! ]# |* W! K$ f5 T
    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。3 d4 o% e1 H2 R5 h* \
    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。8 S4 a2 j9 S  N, R& H+ r
    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。7 I, L; {+ l, f, `+ ]; p
    3. 欠阻尼,临界阻尼,过阻尼。我现在就遇到了临界阻尼的情况。, R. w% A' K0 N3 `; a  ?) e$ |
    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。
    9 c: J0 C3 t: t5 R5 J# _  A6 s
    + e( N. f: P; L2 |  O但还有一些问题没有想明白,想请教一下晨大) y6 b6 @: I. i+ I
    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?
    . r1 ^  d$ P1 d  Z7 k+ q8 B/ w5 S# H, r& J2 ~! q9 L4 E! [, ^5 A
    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?6 I. y- g7 ^6 y6 F) b
    & c9 S" b0 T4 w( w1 F. h8 B* A
    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?
    + f0 s( w5 y5 L+ C7 v- W
    " D5 p9 B4 o, [- @. k1 k3. 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。1 y' c! K& Y+ e& O. A+ {0 B% ]

    ! W7 K% Y1 r: O/ q# ]: v感谢感谢

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  • TA的每日心情
    开心
    7 小时前
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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
    7 E3 X% k+ @4 U1 N6 a
    - N7 x/ A: o# J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。% R9 B/ c% a+ A9 t+ [+ `1 @

    ! M( [7 N: E1 @7 `9 y" n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。- c5 o/ }4 @" [3 l5 T* _; }) E! I

    ; ?, K' j  t2 T) E1 B9 N4 |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。5 A5 i! ?7 }) C5 M6 F7 N4 r

    # _8 K* o* E! b6 n这样好理解一点吗?$ M  g3 h  T, I/ G

    , Y3 j# w, l# r- y5 N! K) J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。
    " i/ B: ?4 F* e7 J. x
    ( V: y# r8 d2 {# A: v% Z- D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。, \% Q6 p% m. f4 s

    % K# ^# n% b5 C2 Y
    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.

    4 K$ W* t2 D+ Z7 x5 G" O- x9 ^4 b. i% V  P  f# N4 E
    这个要想一下,能给一个波形图看看吗?
    ! [2 I: o- _) f; b
    5 ^. ]5 f% S* ~4 O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。0 Y4 V) L# j1 C' w

    , N+ z; i# R5 u5 V* b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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    奋斗
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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 c* y  _8 Z" z6 R# q7 H! X2 I

      U$ v3 j1 ?& l9 ?1 j" Y万分感谢!
    3 E( I' r7 D9 [
    ( Q' Z7 j! E6 A6 l: e) }+ e' 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。你这样解释就清楚明白好多了。
    ' g9 [/ J. \1 y. i& c. {8 o+ r' D; E4 ?- B
    函数图片是这样的8 z( ~4 F0 p  {0 t+ e% d
    * X/ u: Z# j  M( D4 @3 z3 x& _3 ]
    ) z6 y- Z3 Y# v/ j
    ) ~$ F7 V8 b! y7 U- C. W4 c
    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。
    " Q; s( `- _( `3 C3 \8 O  d9 R2 f$ Y- Z' Y9 s
    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?
    7 X3 P! b( M1 P7 f8 C: }5 x/ y' Z: Q5 ]- \, r1 ]+ X" j

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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
    . N3 ^# {3 Z2 S3 ~0 }  {1 {万分感谢!5 [1 o, K! E7 o$ Z7 y& Z  f* _
    , q  @& j& i( [/ 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 ...
    3 M* |) g# u( l( B# @: o8 w3 c; D0 J
    7 }  r- K# I4 ?8 W! x
    梦兄太客气。& t6 p. T" P6 g/ x" t6 l- X

    4 e6 A" X  f. G) p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。
    - q! ]; w$ K: r4 h! ^8 g0 T! E  P; S/ l) j9 [0 l
    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! c) I. ~5 a! s4 N. \9 z( u. m
    梦兄太客气。
    ) l! ], m* N: H) C4 G, U% a2 B0 Y( b/ Q
    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 ...
    " B) H! ]. C; g! p. [* u, 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。
    6 J4 ?4 w: t( Y$ |* }; q) X( O' O" B) q2 N$ |, y6 v
    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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