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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 S1 [, a6 y& ~& Y/ Z- J; Q4 d, y8 {" @+ U& h# q+ u0 i
    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 o5 h; y- A3 m- x1. 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。1 |. Y2 \3 ?' S4 `* [
    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。# r9 }3 A* s  g, v/ R
    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。
    ; b9 U" A' J0 _! u0 B3 [7 w4. 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。
    ! x; h0 n$ G% `* y0 _( E& S' d$ Y7 Y/ i& S
    但还有一些问题没有想明白,想请教一下晨大
    7 L$ k9 b$ w; j; v3 L/ B, b/ ~+ }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?( Q, P/ A& f0 H. o
    # S* t( i; X5 ]# A6 x4 A! W. E; x9 M" w; 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?
    $ ]2 p. Q; F* G
    6 N# ]; _" B" B2 B1 A, K2. 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?
    # I" h9 \3 E3 ?$ e0 n* @' J1 b% i1 z; X! k4 T  X. r) 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。
    9 e& }6 H6 e; k) a+ M3 t
    3 K; w) i4 B; o# S感谢感谢

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  • TA的每日心情
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    2025-10-27 04:12
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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 - ?3 _( B- L3 @- H5 `2 @

    - n, |" |. Z/ X* p( F3 P' v& S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。
    . k. N! c7 l/ ?4 ], t% `
    / j1 C) W/ J, [9 [  E1 D6 g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。" T# M5 M" ^1 ^: p  f, }
    $ P# y" X5 W% [7 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。
    * r* `% p/ S2 \3 g2 s. J* e3 h9 ?4 C4 W( {- C' O' J9 c5 I
    这样好理解一点吗?
    / T" W9 }( c1 G% O* q- D8 D6 f( e2 O
    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。8 c, ]8 W. n7 c" A3 y

    ; e4 H0 G7 h+ W7 y& z) s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。
    ) _5 q9 u/ q: q1 H! D% @
    2 _. O' V: ~- D) A
    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.

    ' ?$ x$ }8 u- b: |* h5 h
      w6 i! }  n9 Q0 L# a5 l2 o' f这个要想一下,能给一个波形图看看吗?4 Q; T' `+ j- D, Y
    . x; f+ L6 s3 z7 L
    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。! L" R5 [% z5 R# i' m. ^

    . V8 ^- W2 w1 f/ 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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    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
    & d8 k" M( G0 z4 O2 `/ K
    ; M. m* W8 D9 |3 n! I- z万分感谢!
    3 S+ C7 {2 [$ W- B6 B, g: q7 |- Z+ e! S3 _1 M
    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。
    + q+ _! r8 u& Z& e! v6 z$ V: L% q: `3 f* i7 W! M, r
    函数图片是这样的
    ; e& y0 N1 N+ I4 N1 v0 F. g2 s" y1 J7 H2 Z$ c9 l! r8 L9 C
    5 @+ O- C, \3 h2 p1 Q! A! `6 |5 L. s
    $ x  u+ }9 @# g$ R0 K
    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。
    5 `* |* i% \3 s# l, L# V, E7 F
    2 [/ |; `$ Q  l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?
    8 X& B+ X. G; z+ i7 T  ]7 ^; T8 j9 e/ F& f% s

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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( o: m+ m/ t! f0 s. }% ~
    万分感谢!7 O+ Z3 R. X$ Q5 n# o

    + Y. N/ |/ Y; `3 K5 A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 ...
      l+ \* b$ p+ M  [

    - m/ @2 A3 `( m6 D8 ?梦兄太客气。
    7 x& z3 W: b0 ~0 ~; s* Q) V) x/ }: B; H: @3 b" 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?应该就是这东西在作怪。. x4 j0 r" j' K: j

    5 S5 b  g. z6 f% _7 O2 R0 p* z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
    1 {# A1 m, {/ C梦兄太客气。; y& w; S# ?6 e
    ' [0 A' ^0 U3 _, w- x# J9 w* I
    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 ...
    ! u" x' N3 ?. a! a# g. r( E* r
    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。. m& b; n8 }9 ^. w7 N
    1 O! |5 X/ B$ B! i5 t  R/ d: V* S
    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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