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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。3 O; ]3 W3 L3 e# g; s

    & G0 O# m- i8 c  |6 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。
    $ L& E( z+ [& i6 `0 u1. 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。
    ( n- J* J" h0 u7 r; K. M: }/ \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。
    & _$ g2 r! |( [1 ^2 W3. 欠阻尼,临界阻尼,过阻尼。我现在就遇到了临界阻尼的情况。
    , \( C4 Y; I/ Y8 v1 L4. 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。" V- l9 ?- @1 x: k

    $ g* S8 O* A5 ~' p0 U! B0 H但还有一些问题没有想明白,想请教一下晨大
    ; }' c& ^5 v3 x% _% U' q) Y# q1 o1. 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?+ \* L3 I9 ]$ m# [9 H

    & W$ r/ L  i8 J2 R1 s3 Q/ v# d+ T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?
    6 a9 M- i1 u; ~: h
    5 g6 ~4 c: c9 }' t8 L2 y2 r2. 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?
    # {% P' }/ A" L8 E/ ~8 g6 X" Z/ l( e) |% v2 ^2 _
    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  Q6 D* ?% d3 _5 v6 J7 t
      w. _) s7 ^- `# t7 N- X
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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
    : T% _% r/ i7 _" t
      z! {) m2 y5 H1 v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。9 v3 q  K; i; N  ]5 O
    2 Y- M2 P  z' B& D" A
    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 Z! U* `$ b# z& v6 r

    - J" O* E- \9 k& V( M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。8 B1 I  K' g4 t8 v
    " ?( \3 k* F. ~9 ?1 s& O0 F
    这样好理解一点吗?, a" w2 g4 \9 i. B$ J" j

    ( D$ P- Z# Q  W$ Y7 k( {; e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。
    , K( ~6 e2 R/ p3 w0 K5 w& ?4 C1 s" e2 m% d3 c, W
    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。. D4 `* \1 t& v' R8 p! X; b9 A" F) K
    6 y1 f% c6 i8 u% z" ~
    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.

    . [! S+ C, R9 s+ E$ t$ }1 Z2 X! r# t5 n; Z4 I8 I
    这个要想一下,能给一个波形图看看吗?
    $ W) c6 y$ V6 C7 }6 v# u6 l. ~2 ]2 F! r9 E# Y' c5 b9 @: {
    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。
    # V* z1 V! k0 B. l% Y* g
    0 f( A0 E2 L3 N+ q: {1 h4 e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
    6 ~$ a5 B3 s% V% V4 V
    * T' X5 m7 a* V  l, r- n, k万分感谢!
    ) `2 i* p; B. L& b& N  K) E6 x( }9 n2 E( O' n# H; j) n
    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。
    0 f' a$ M  W" r3 F
    4 f! u! x8 K8 ], j; H: f函数图片是这样的
    - y( F8 j9 m, k
    3 X1 |) N. v$ b; U4 e1 V1 x2 A8 u# l5 y  f5 ?

    # E# h1 {) W8 g+ }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。
    8 h/ |( V) W$ J8 Q4 b" U  r7 a3 N& a
    3 X+ x3 D5 n' l$ p- B- Q! n' @$ P5 r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 m' G" z% X7 k+ N0 o6 F
    ) d; T. f: q" z2 ^4 {* 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: ^- A# y( @/ u7 c+ g# L! }6 B. K
    万分感谢!5 i& }# l: ?) _* s4 u/ k- P0 B
    / P9 J' ?+ q1 U7 f: \
    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 ...

    0 b: e* j5 N1 N6 {/ S
    6 W$ n/ k4 t' }梦兄太客气。; u7 D! U+ u! x1 l. b9 `
    & ]8 P, f( d7 _& N% y! J. s7 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。2 o! i, y' ~4 h. I
    / ~' J/ \! v5 u, e$ A
    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; o$ F3 e. i! \
    梦兄太客气。
    ' D( d, F! C5 T, A1 m0 d0 K/ Y* \" i8 P3 z1 v- [
    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 ...

    , K9 i, B: ]/ k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。
    # X- L' R8 V% ?) N2 I( i5 C6 c) l# U1 p1 ^  k
    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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