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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。1 Q+ P- z- o' h  f5 t5 Y" |8 S8 g
    ! ], K9 r; R: \3 O7 M$ Y
    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。% E' X; K# x& E" @% U# ?
    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。
    # E. d8 F' y7 |, R9 w4 ~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。% n! t. I3 _. o+ I9 D
    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。
    ) W2 i- z# w9 w. p7 R+ O6 i8 i4. 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。' i/ Y9 k0 r8 ^2 e+ u

    1 G0 h9 s3 t2 x但还有一些问题没有想明白,想请教一下晨大' X: _3 f; r$ z, B/ `; Z4 G
    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?* T2 ~( n% A+ b4 ~# R6 r/ r

    7 o2 j7 ^9 o) l' M7 a/ j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 b  D& I7 `8 }8 A9 G" `4 A+ N3 z, G7 [+ I% v9 |
    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?8 b  M, ?8 v3 F3 i2 \7 z" w' G# s

    1 H2 ~0 m* u4 {! o* @1 b# d3. 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  z" N, |6 z1 h) I, ^7 K. a6 p7 [' W! m
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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 ) G( A9 k8 @2 t- c$ P/ x7 ~) g

    ( Z4 z: i% q/ `$ ]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。
    5 R! x! Q, }7 L1 l) N  ~2 [, \" C6 f+ {; U: e" d( i
    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。
    * G0 N) \; |# e0 o- ?' ~( h  M
    * n! g8 b9 x) |2 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。# L" e" F: ]8 ], M- y  T  H% ^* c
    : B: b3 V/ [  m. c) h2 n
    这样好理解一点吗?
    4 r; u1 C& \% |
    0 M" R" N  E9 @4 X+ t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。
    ; q  I* E+ U/ j% s0 u- o' \7 M8 ]1 c9 F) j# w6 {- B! A
    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。
    . w: G8 I( S% `* ^/ U" c
    7 c% `0 j5 o8 y  T( X  A6 e
    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.
    : ?* a# \" N; h: W3 j; }  d. c! B

    4 ?5 y. s: ~9 B7 ?. Q* F& J4 y1 ^这个要想一下,能给一个波形图看看吗?. F. k  g  w7 I, r6 F8 B* ?
    " H/ k  N5 o  f& B0 a7 ?
    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。9 @) Y7 T, \4 Z/ y
    ! I& n' z% o9 _! z
    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
    + w& K9 s- b6 ^$ s9 C2 p" e! C; L. L; I/ E+ h  N3 o
    万分感谢!
    & Z  v9 y6 M4 C8 C3 R
    - v; M  g8 B! R( I" K* p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。4 x$ P) G0 s" n- v4 w
    0 Z+ I2 L; N- {
    函数图片是这样的
    5 B7 K' y; r1 H$ k7 @/ T
    / }2 L7 g" Z' b# i# j# ~. Z8 ^
    6 Z; f5 h; z/ V* `2 [7 ?( R! ^- f+ ?. w) j  g; B' h8 t
    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。+ L, h" p4 e* c6 b7 I

    ( }6 i# T. y6 \0 }; ]( a, @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?
    1 I/ E, w3 o# n8 a5 x( D: x* A
    . ^* R& i; W: Z( K; M

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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
    : U' c" h; r' q% b( t: T万分感谢!
    % g7 I% Q; ?' j! \+ U; h7 N& {7 G( \, ]) b. I, w# \1 k) V% x
    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 ...

    & {- V& [8 R( r( f) q8 N3 f& D6 [9 @, N2 `, T5 g
    梦兄太客气。1 n4 Q6 Y' D" i
    3 y+ y6 w; _# o# C4 F) b* L
    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 W. Y: z) ]3 m  m# Y# p* J/ I; b# Z" I, A7 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
    * J& m& W; }3 t) `) v" I! s; [梦兄太客气。6 r) }' _7 v% u0 t; S
    ( k; q4 b9 ^# z3 ?' |. l) G7 \, T
    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 ...
    5 I8 p/ r  O& o' a
    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。
    " N5 E' l6 j1 {+ m  j: D! \" X5 A
    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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