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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 e5 o9 b  W! ]) v( a8 D
    - G% _) U& y/ V5 k* N% e1 N. f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。$ h1 P- i9 F8 C. q: O9 c% `
    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。
    9 f3 @$ n( w9 B$ G& m2. 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。
    0 u, i2 R9 y& v3 n9 H9 e$ {8 M& E+ b3. 欠阻尼,临界阻尼,过阻尼。我现在就遇到了临界阻尼的情况。
    & h( {: X3 D% y, t9 I" C7 \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。
    ' ^$ _* U6 [- n! k0 {* K. _' Y
      @. [4 Z, H5 ]+ y% ?8 o但还有一些问题没有想明白,想请教一下晨大  u* B' J0 Z: n' m# l
    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?5 X# F; |  S; v& m0 L

    : r" c6 [8 X# E, L% v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?) z3 x- l; w5 ~3 D5 r/ u8 D
    ; w+ v( y8 i$ @) b+ S. J4 [# g
    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?
    ' p' `/ r: {: j  S9 c$ C! o0 N( q
    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。2 I& ?3 r5 \; r4 h: Y1 W* t8 L" Q  }
    3 q2 a( J( t9 j: N& a# D$ j3 Y
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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 ; i7 x, ~# A3 S
    . o+ [" Q( w2 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。
    8 x; P0 n+ N4 ~3 Z0 q# t" B3 E- R! y# m& m  W1 ?5 L' p" W8 @& ~
    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。
    7 ?) M1 p2 y+ _! a' |8 p0 N, ], L( h0 b
    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。# i) m8 A' Z2 K

    4 S# D% Y5 u2 B# B' I2 F( M  d9 j$ g这样好理解一点吗?* o! p$ P( X- U; e$ |+ [( q9 C# T- c
    * `% _  K0 F7 F' l& Z
    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。
    " d( m. Y& G. P8 p8 C' b. ^. h* H% ~9 q( M" 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。
    ( h/ N! x" L! G) [3 D3 E
    0 g2 h- Z* V" }4 R6 {4 I
    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.
    " t+ r* k$ f& c, z
    # _9 p+ C  V0 X3 |3 C
    这个要想一下,能给一个波形图看看吗?* I7 G# g" H! a* R
    . |# G& g- Z2 I) [1 a5 U
    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 G5 a4 f* E: L1 b* N# b
    ) v* U, F% ]- u
    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
    8 Q9 j! d. X; i1 G0 o
    4 G6 E( m3 `  S: l+ B: }8 t% X1 d万分感谢!3 b. e8 p7 s# |, d

    ! X% P0 z- @( M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。
    3 O4 _9 P$ |- j/ F, r) U5 k! I& B# ~! ^$ M$ a, O- V: g' `
    函数图片是这样的* ]$ ?5 n& m3 j9 O5 p

    - R0 I6 ~( C& J6 [7 u
    : B0 Q  d: @0 ^, i; [  F+ t& T" c2 {) w; N) m
    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。
    - z! s; m5 K* n( a+ l7 K* E% t2 `1 x. T! q2 s1 Q9 G
    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?) c5 _6 M0 L' R2 O, s) a- D1 T' r5 t

    8 L) @' K2 \3 N/ E2 B

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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 19:361 P+ O$ y# ]/ U, R3 l
    万分感谢!
    8 t) M0 R6 q# @1 i3 T5 g1 R" t  J8 R
    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 ...
    6 O6 c# R" Y* i1 |- R3 \/ E5 W1 ~' \

    7 `3 B' |1 g+ b) e3 M- b梦兄太客气。
      C* }. ^3 m; p5 j. ~: k/ a$ u( x
    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。6 v# m' @( M( ~
    % }  H! m/ Z7 @0 v. n$ w
    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
    3 W. z7 `" m" [, ?6 J  `梦兄太客气。" K, T5 }. B' u. @7 o6 X5 G1 ^
    ! E9 X- Y* [* J
    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 ...
    / O; a( ^  A9 J5 r/ ^' 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。
    : q1 S: q" B1 [0 |5 B1 Q& p9 ]! T5 b" ~
    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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