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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。, k" I5 B# s  ]9 n" L( P
    ! p6 N9 N8 d6 d' E2 i3 U& D
    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 J9 }- n4 i! k- Q$ y
    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。
    5 `% [1 }0 @" p# P8 S2. 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。
    : a6 f$ G  C+ P! |' }- s6 h3. 欠阻尼,临界阻尼,过阻尼。我现在就遇到了临界阻尼的情况。$ K3 P1 O% D0 }) E0 a6 @. ~0 T7 j
    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。* `4 E2 Z# }2 c) q' L

    # U' ~5 Q  x5 Y: E- F$ \# ~但还有一些问题没有想明白,想请教一下晨大
    ( Q. g4 m, r- S4 B: H& R  W1. 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?; E5 d4 R$ k$ s& Y8 r5 U9 q

    $ J1 _( P9 J' u9 Y+ E9 |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?
    1 P- r, L7 u. e& {; n9 O
    9 Q. F9 O; a2 K* p0 H, z$ N, c2. 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?* G6 E0 u2 S/ y
    , Y3 w* [3 P* Z: ]+ G1 r
    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。3 g6 V' K3 g* Y. D5 }. Q+ ]. z7 q1 l1 N

    " [8 D5 v! [- G9 ~8 L+ j' c) g0 j感谢感谢

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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 ^2 B0 }# S: V& i& i! v
    + ~2 k, s* n! W$ M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。
    / y8 z5 E' U3 j  L  v4 X* m: g
    5 Y3 o& W' V# x& k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$ i: o* \* j" P* o

    6 k: _( D. S1 J1 I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。0 j, d, Y9 H. z- `

    2 T* Q6 c, d( f& l% g这样好理解一点吗?
    % r, Z  x: l2 @$ l8 Z' \% Q
    ! o2 b+ J( e% j0 o( A" R, I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。
    : U9 S1 O2 \: ]5 C1 \+ N4 }. |- t2 V1 l4 S, I& _, w, u
    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。
    6 _. t  R; y) `* l6 q
    - @3 E9 Q; D0 ]. ~0 e. c- X4 m
    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.
    # n! l* O' \1 N3 O' M: v$ i

      z8 B9 j1 ~! f8 }( v& U: W这个要想一下,能给一个波形图看看吗?) T/ w, z+ o1 @' n
    ) }' [% {( z2 S% t: g& ?3 r
    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。: @% @6 P) T3 v* N
    : y6 N6 {8 U! k# q( @# L7 q1 N) r
    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 d( ]- T( ~: g4 [$ Z3 L% V) x: @  Q
    万分感谢!5 Z9 ?! Z$ g7 @; L) j9 a7 b$ A* N7 w

    - s3 Q  h& V% O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 @8 H' T3 X  _7 i7 K; A0 K, ^* K6 A. P) W- t3 ~% X+ v  {
    函数图片是这样的
    . k) O. K# I9 R+ G) Z
    5 P9 _! V" N: t- v
      M' A# D  F- r( M4 V  k5 W) Z. X& i; X) 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。3 \: |" b4 P; p1 F3 J& a. @
    5 V# J8 a6 c. Y1 _5 K! j
    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?
    0 k' N& H4 j+ U7 n3 ^- u, w8 j; x! l" v8 x  C1 _! u

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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
    : ?( r; |& O: O( ^1 `3 j$ H万分感谢!
    8 j& n2 v( L7 e) ~+ F( X! M, U  Z: N: k1 @6 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 ...
    , T* H, u5 d$ E+ ]

    7 o' ~& d9 t. u9 k梦兄太客气。
    ! Z" E3 Y6 I  R. X: D# t# w
    / ~3 t( d7 U. n  c7 [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。4 {. f  J3 X$ V3 x
    7 p: u- ]8 {9 `& A4 p, x6 S
    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
    " I" p% r/ R& N梦兄太客气。
    / @+ E5 {* ?1 g' c3 G5 o, D% p  \/ I* p# y9 u% [: R! v; x) m# `) @
    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 ...

    ) W5 u( J6 Q; ^* H3 @; 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。: y' i) k2 u9 @4 \  d. a5 ~7 F

    8 }% D4 j: U/ Z7 n' Y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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