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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。
    " ?8 W9 t" I. Y, C6 u2 C8 X
    % G0 `/ W9 a; J9 J' M2 k; C  ]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 X# K: p! p( N, y: `5 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。- k* S  r1 h$ ?0 ^6 h8 T
    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。( v" g' k, W+ b) J# d7 @, z% g8 T6 a
    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。
    . Q" I. G  s( }6 M, U: y4. 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。
    * q" `. e: ]3 u5 d1 J! @
    - O! p( S7 W6 S  F, G但还有一些问题没有想明白,想请教一下晨大
    ) C' N) d% s" ?; I6 M5 N3 _* Y1. 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?
    + h# K: g$ t; ~5 M& s8 q" K# E  M6 \% B( P% i- t9 F/ n
    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?
    0 \0 C/ N, i8 o% W7 ^
    : T9 C, D5 L9 u; k! I: x" b2. 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?
    8 U- R- s; e8 D' {! J( X5 r% |" l/ [+ Q! r( H# T
    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。
    # ?$ \" b" U2 a6 X0 `8 J. y
    % z, I7 f: H5 X1 r2 n感谢感谢

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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 ' {* r* c+ D5 h' @9 z) O! K
    1 K- V: f* n/ ?* b7 j. F
    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。
    ( J9 N0 y6 d& m
    # L( z, J, a! z1 w; [4 [. p7 z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。
    # [  {9 t& h( e9 K! G4 D
    $ E3 e* P& ~/ Y) r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。3 r4 p/ @2 x6 p9 t7 y, _
    " A% {/ C; A7 O5 A# x0 {
    这样好理解一点吗?
    0 n1 N. l5 D: Q+ |* c  q1 m% X* g* @4 M# v* r, L+ G
    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。4 M7 _# s7 K- i7 z

    7 E- v) v! ?; E$ a& l; K$ X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。
    $ O: l6 n( \& L! m* i5 i& ?  z- P1 g3 t+ Y' ?1 e9 h
    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.
    # w( ~% ~$ r: B
    9 o8 p8 f7 J. j! L6 g2 Z0 z
    这个要想一下,能给一个波形图看看吗?
    7 p+ K- a% b' s, {8 q+ q& S2 ?( ~$ N7 x9 A6 b
    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。8 g, a* e" {, W7 c* Y4 P1 R2 d7 I2 r
    $ v+ W1 F/ E" E: Y6 c0 s
    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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    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 ; r; e1 S4 g) ?* {  u

    6 p, r$ c4 ]1 U& t% T, d1 Z万分感谢!
    / J: Y1 ?1 q0 \9 x% S
    & |( h) O0 K; `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。8 @" O' L1 @! w
    2 j. \9 C6 E# y( @( _" ]2 Q
    函数图片是这样的# S1 @3 q$ {+ a3 q+ F+ M

    ( n. [# p: q& L4 _: `* ]5 R/ d7 E( A. T
    # `( x. P0 b; z. |0 W
    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。  C1 a- l/ x" Y) }0 y
    : i1 F# |( r, i5 ?, f
    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?/ l1 V( g, C0 u- H0 D+ E# t

    3 @( G3 n& E; S9 M* b& N% |

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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
    ) |8 n7 z' ^; a) D1 D. A: d万分感谢!5 x: D+ t  I9 j$ G1 S- W1 L* w
    ) P5 c+ k! D1 Z4 }$ 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 ...

    & \, u. q9 r, E) A5 r5 D0 m9 s, f
    0 m( e  f* `5 S0 m. V4 ^梦兄太客气。
    ; s9 G, I$ W4 T4 [9 j5 l% h
    1 l- R1 x6 h, e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。2 B* p5 k) l3 y8 u9 A, `: f7 N

    1 t, [9 f+ E( T( K) a3 T2 p9 |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
    # _- f& S  k( q, O. T梦兄太客气。
    2 K; _1 O) A7 q" t6 x" g7 U, Z( `( S, m4 r5 U9 }6 ~& S
    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 ...

    - L4 c3 W# f# Y" Z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。! P) e7 f, F$ B: p8 L+ G3 v
    # u/ H- Z8 g8 X$ c; N! R
    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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