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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。
    % T; h* X5 S5 r9 G& _3 T0 W) e7 D# l1 i+ l
    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。) |  ]7 e- ^- r8 }, R
    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。& Q8 [7 M  D- L& g) Y
    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。
    $ H: |, ~+ ~! T% \/ H, r/ ^7 j3. 欠阻尼,临界阻尼,过阻尼。我现在就遇到了临界阻尼的情况。$ t8 k" J& [- A- ?0 o
    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。) D( _$ ^  P4 A$ z; i. b) h' L
    $ s$ R/ q1 c, K& B3 r
    但还有一些问题没有想明白,想请教一下晨大
    " v% A6 G' I& m% j1. 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?" @+ J7 h! W5 [+ z8 \, r( O
    - [5 \1 @6 A) f* q7 j; u$ P- |
    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?
    & n9 [% L- P! d4 [9 ^& H' U7 ]: r' v5 _
    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?
    0 k* D3 k; x; m' M* \& s
    ) |+ u! w: m9 d3 @0 V- W3. 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。* W( W  s1 l- s! k' t
    & x; R% V5 d2 {+ D
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  • TA的每日心情
    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
    5 F1 H4 w8 s5 b/ j9 \6 ]3 c4 U8 o! C* J9 p* ~- L% \2 H
    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。
    3 ?, u# o+ W3 `- p$ c2 s
    * |- h/ L; M* ^5 u' h5 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。
    , ~& I8 ]* C' a' _+ B! U1 n- O6 Z* B$ ~6 F0 V2 c8 N" {5 e
    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。& v0 b) m2 }. w' e9 M
    + P6 A5 F; t2 S/ a2 P; u/ v) F- M* y
    这样好理解一点吗?
      ^6 R" q1 y& _) K
    ( s9 e0 P! \3 E, ?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。
    0 V, E5 J6 x' ]9 p+ Z
    % b# d* a# C; i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。" o2 S6 K: R& e+ u2 E" z; T* G: R

    4 [. V8 f* G2 q. O% [
    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.

    ) _1 G& Q9 j  h7 k/ l" S5 Z9 f, t! v2 w4 Y% a* }+ X) Z
    这个要想一下,能给一个波形图看看吗?
    ! ?. n$ Y& x. d' ^& X% b% L' H- e' ]- [
    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。( P3 m, A; y2 c) D3 B# l
    5 \0 F; D, n3 \/ ~; ?6 I
    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
    2021-4-20 05:43
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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
    + C6 _* L7 t1 q6 h+ R" A7 r1 C* O% u; `
    万分感谢!; J. |9 X$ d0 J' w7 U, N5 C

    8 L3 a% W5 r. G( m- t+ I0 H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。
      t, G$ `, ]8 u8 L4 ~) r: F3 i1 \& X- A! A+ Q" |
    函数图片是这样的
    0 a( h. Y3 L7 d7 T+ X6 |+ i5 x- P1 H9 F! d  l& S# N  V! S0 y2 b
    , }# ^5 _, T% ^) y0 w4 Q; E

    $ C& X6 M( w. p: V' ?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。
    & `( x! x: C) v4 K+ J# X1 w& j8 t, H  p
    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?
    * E8 Z& ^! x+ X/ g/ ]' m9 y2 g- S5 s; j3 Q# w  f) |$ N8 n3 k

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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  @* z( T' P, c0 W( f
    万分感谢!' l" e! i: U" U% f  C# g5 W2 G

    ) B  j, v) S0 y2 p/ i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 [1 y/ T. m* a# Z( R

    : j) E! Z" ^, j2 _* d( y- E8 I( X梦兄太客气。' Z2 P/ c9 k4 q+ V5 ^0 T2 W/ [3 x
    ; ]: A5 U8 Y6 U
    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。/ C) q) }( a& t

    & y  j7 \9 x0 n4 T$ i1 y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
    . r6 W! \% u) I0 q! t1 v梦兄太客气。% Q0 G3 J* l% X2 j4 N( \

    0 O, |% k1 ]3 p! b* z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 ...
    % l& `' m0 W( E' T4 _6 s( ?2 K# Q% v# B
    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。
    . T7 ~  y$ @- h; A) k9 a6 w0 b
    5 J( m  x- Q5 C6 j, h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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