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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。+ u5 p9 P- m- I3 M: e

    ; X# T, [+ K# Y% b" Q8 M1 Z6 w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 `5 [3 a% s! X4 y1. 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。
    $ g! G% r" H0 W  l9 k5 L5 v9 c) G" F2. 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/ a+ c) I. R  F/ n) g3. 欠阻尼,临界阻尼,过阻尼。我现在就遇到了临界阻尼的情况。
    + s1 @+ W2 Q! U% ~* _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。
    : x' B5 O7 t/ g- B4 R; s' E* X. Q& _
    但还有一些问题没有想明白,想请教一下晨大8 M3 W4 u/ j: Q- o. p( |
    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?$ J6 n/ R" X; @# n0 Z- R2 ^
    ! o/ |/ E2 A8 W! [4 q
    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 @3 Q) ], E$ t' q( ]" Q& e- _6 S: [( l& \3 c! `' z& P- C
    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?
    " G, W* y8 U7 U( |. |: m* `; ~* h6 Y5 a+ B
    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。
    * W: g5 Q2 d. H  w, m) O" V1 O8 j. H# S7 O) x, v" H
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  • TA的每日心情
    开心
    2025-12-26 03:23
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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
    6 n4 y* ]0 P7 `. ~# F! ^
    7 x) ]1 C6 l' {9 M& T) |& Y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。; x, ~8 B/ }3 F6 ~. A+ S

    & W$ I& u9 X1 O7 y# r3 s- t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 V( ~5 V6 f: i' x
    1 ?! H6 U( V: |9 k- q
    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。
    $ i0 B* ~2 V/ b% M: B
    & q' u( @$ T2 ~这样好理解一点吗?! f( `) l* h' b
    , a- o" \8 @) ?( 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。
    ! X0 x9 m, L6 N  A3 l0 m& y3 _" j/ n/ T+ m1 A$ t8 n( k" p8 L
    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。4 v8 x/ f; x. t4 O! N* o$ {8 ]
    ' e9 z2 w2 V7 q. f  C
    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 S$ D4 C8 Y/ O9 F! i& P' t! I
    - I' Y4 u. M5 E# v3 N% h这个要想一下,能给一个波形图看看吗?
    8 j" B: l' R- S( C7 B7 T9 v" a% N% v  |
    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。
    $ r7 O( [" F  R' j7 s& m$ N" N: W. m5 E8 Q# F- i- o' ~
    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
    1 Z! G  m  G5 U/ U  H7 p+ I
    , O+ S1 O1 m3 u& V2 \4 y万分感谢!4 Z8 K2 |: Q' L8 p

    : J/ |7 c' b) k6 |8 h; |9 p7 ]4 j' ~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* _& x& C7 s$ d7 B, T% l0 x  a
    & v3 V1 @  f3 L3 P* A函数图片是这样的
    : x! r$ r5 y/ a! _7 P. e7 z+ g- N, D2 i) j$ X9 z4 d) C# j# z7 l

    ) @/ v% I  r) R* d0 k/ w( g% G/ ?3 A. A3 h5 n
    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 _8 ~( J; t7 b* _+ x1 j6 }% v
    " c6 v! Y' ?- {' [( L, V0 l0 ^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?
    5 v; Y+ n# v- i* K7 k! _" Q0 p3 `! E0 a! ~0 {

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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 19:363 B- L, E! k6 o' B$ A. b6 f6 F
    万分感谢!( p0 n6 c) F7 t$ c0 [1 i/ H

    $ m' C  F5 ]& j8 y; 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 ...

    % H3 q+ E- h' P: R* D# }8 E, C$ y( s/ {0 _% u
    梦兄太客气。
    ' s* e  W) Y: G; j
    " Q$ S# P  F1 j6 S  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?应该就是这东西在作怪。$ {1 R" ?4 L. r1 e, }4 ^
    " _6 D8 A/ O. {8 N4 P7 i5 K  X4 X
    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) E' ^+ o# A2 O) J( ^3 r
    梦兄太客气。# c1 E* s) M2 u6 A
    ' d: |2 m4 O7 ]7 D. g
    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 ...

    . I  f3 V0 _1 K% Q5 f7 |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。: I* c7 X4 {* C8 p+ V

    4 H7 k% o% |; \6 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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