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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 V% W. `; c0 R) d1 |( X
    1 @# |/ K, c2 P, O7 O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。& @. V$ d% L7 }% b9 q; C  c" O5 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。, A3 G  v( o  a3 F$ J$ `1 T7 ?
    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。
    , O; O- x% l+ O  U* H) G1 Q$ O3. 欠阻尼,临界阻尼,过阻尼。我现在就遇到了临界阻尼的情况。
    9 G' U; X" A8 Y& Q4. 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。3 y! Y7 G) Y1 e: u$ W/ L  T' G
    1 [5 t( K$ o& Y( V3 p) u
    但还有一些问题没有想明白,想请教一下晨大: v" ]% m/ {! h& Y$ z% k* ^
    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?2 h+ I0 x, o0 c: Z
    $ Z* J, `1 t: ^1 O7 A
    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?
    0 |. {7 g- r# _
    9 A% G( k% X. R& k' U2. 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?* d! h% \. |: p. b7 M7 y, K

    0 B5 w3 C6 [7 v3 W+ G+ Z+ o) A0 H3. 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。
    7 S: m3 H" @+ K  u
    ! H% B% t2 {' W, p* Q' h& K1 o; A感谢感谢

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    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 ) t1 C- [6 ]2 m" m) L

    ) Z* d' Y. b1 n# `0 r  f& w  n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。
    * u% G3 I: {+ L0 S% }. \! R8 m9 r9 b" `6 {3 O7 ^9 I# v; A3 H( z
    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。8 c' V5 h6 Q3 D  [

    7 [5 |6 `+ M9 K  w& c* e5 q& H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。
    1 P7 ^+ t3 t9 X" F4 T  w+ A( t6 D* ~
    6 v, G: r, a3 I# }3 a  P- \! L这样好理解一点吗?$ R; l; W6 f, J7 W  i

    - P: \- S. c+ \: H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。: O! }1 R! N0 b$ G- {( }3 s
    & K1 v% W4 e! ?5 g# o, U5 [6 O
    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。, w9 i) Z2 |, a
    8 v' R0 m7 I7 H1 A/ F% x& o( F% I6 `
    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.

    5 D( g) {! @% S; m  u0 C" O. T
    7 r. P9 }" g5 v* S( K9 ], f, K这个要想一下,能给一个波形图看看吗?
    : Z: \, q6 w+ B+ g/ ?# H
    # W+ [& O+ ^4 d% b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。5 n" }7 s: h) J
      m7 u: b7 l5 \3 m. B/ h: m
    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 $ o# G- X( p% X) h0 j& N
    ! @# `5 t& E( L4 n! n3 m
    万分感谢!/ c' C) F. i/ E8 `$ f% {
    " Q* c- o+ b, t5 L7 S: s8 H
    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。/ J# ~$ {, ~) N, I
    % B* d- }" B  o( w
    函数图片是这样的1 h. p0 ]; z+ e" z, w

    0 ~9 C6 L8 f+ Y
    : d2 u. s& M' ~8 U3 W
    ) R6 c, u8 K7 Y) j0 X+ b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。
    4 z# E8 ?/ B- M6 g& B1 k" v! q1 v/ \) Q, J! {  i
    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?
    ) z7 C; r2 U8 ?3 C# F; L. i5 ~
    4 A* P1 q2 o  l3 C9 l/ f6 W# O

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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/ B" e- v2 D6 g. H  J* V% t
    万分感谢!
    7 @& E& I% W- ]; m5 |) r) m& e: Y8 R  e! C- [
    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 ...

    " z" ^0 X! q! {% Q3 C, Y: {. v0 \) ^* ~' u2 o* v0 E4 j, l
    梦兄太客气。; M  u" i* T5 C+ o2 }2 H

    ) {9 f; T) E7 F* ~9 d- A9 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。
    4 v5 f0 h/ h1 E$ x: r6 w
    2 j) |$ g& U8 l6 g$ G+ @0 u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 09:544 B' B* b! i$ B1 C
    梦兄太客气。5 T, i* _" j8 d+ Y  v: a

    " i$ V2 |" t9 h6 H$ i0 c% U9 L+ a5 r$ p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 ...

    ! L3 q8 t$ W* c, v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。
    1 u& _9 b! ]5 B$ e. M4 @
    5 [. G( T% T5 P1 A8 p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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