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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。
    8 c9 v4 f, Y9 f1 A
    # Q+ G& w& ]; K4 O$ A* |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。/ M  d  X5 h3 u* `& U* m0 q3 V
    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。7 U- q* A# W# A. t: F* O
    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。
      I" x4 H; v9 C3 A9 N: N3. 欠阻尼,临界阻尼,过阻尼。我现在就遇到了临界阻尼的情况。% K$ @/ w; ]( O' `! Y& X2 I4 T! O4 ]
    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。0 I$ u) u& E( I- E( Z6 f

    7 e3 _- Q, i9 |8 ^) g3 t. ?但还有一些问题没有想明白,想请教一下晨大
    2 @7 c" w3 P6 E! P1. 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?
    4 X% w  {" [; a0 C2 V. q  N3 R# ?1 M! ~( U- @; 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?8 n: Y+ ?( v3 {1 F
    5 ?8 t) J9 W! {9 i0 q
    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?
    + r& Z" L. Q$ j4 Y8 s+ T
    , v- }  Q7 ^6 ~! [0 E3. 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。: D. z7 l+ Y. Q9 V/ D
    . U1 F: f( m+ D) V2 M# L
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  • TA的每日心情
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    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 7 B  W' E$ \8 J/ C- \- `
    ! W# ?8 D2 I1 E- P6 ]1 q2 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。
    . P, s. T) i4 ?3 S0 Y* X2 N! X+ m/ ]  r( C2 m
    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 \8 E; v( I4 U% d- y
    , s4 y' f$ Y* J- V! @
    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。7 E# t& f* r! z

    4 G: D$ w# z8 ^! }- z这样好理解一点吗?* f* X6 L' B5 D& z7 r2 o* w0 H

    2 E! `6 A3 }: @: z- ]; a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。
      |6 A5 M7 R# c1 c
    3 e% o- }7 u, R& ?) @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。5 D7 U; t% K' p% `3 b$ B

    / D0 Y  I; Q) |" o" p$ r! d! q3 N
    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.
    / }& b/ _' I# S. C
      a4 U$ q- b2 a
    这个要想一下,能给一个波形图看看吗?
    ) V% L* q+ n5 T" E0 U9 R; b% G( K% K  O% R% r
    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。! e/ F  v" ?7 ~9 G2 C  B1 Y* @" L
    8 L4 r* |* N! `& C1 e' b
    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 5 [/ g4 Q8 E1 o2 r2 ?" Q: X

    - C% q: ^& B& M# q; b/ v  @6 G万分感谢!. h, e1 {) s# }) W6 E
    1 ^6 m6 y! ~! c  t# r, I! g
    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 [0 ^6 Q% G& ^# B7 N
    1 Q, x& H( E* `# J+ h# ]1 v3 {
    函数图片是这样的% U4 C- y$ G- _; B  m* e
    : m: U' x1 I/ u  T3 q6 i
    4 L; h9 m* x' a% E. ~- Z
    9 Y/ Z6 B! k1 h+ j
    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。
    / h2 _) I/ B1 [! M, b* z2 u2 Q7 E7 f' {' \, b0 k$ ?
    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?: Q. Q6 r; ?9 Y9 W0 l6 M/ u

    % T' j2 F. r; R9 O: j- m8 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 19:368 z+ u0 P9 K! A0 E) q
    万分感谢!
    2 T; {7 O8 k5 B( {4 b+ U
    3 g1 n# U# l1 y5 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 ...

    " g# E/ }0 I/ e5 r9 n4 d" b/ p% B& ^( w5 _; s1 R$ q
    梦兄太客气。, G. T, W- W0 @% S* p- E( b3 ~

    & |0 v; l# s' B/ u7 o, W9 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。
    + K1 K* c5 K# D7 }  `" ~; u8 b  \5 j% N+ H& d
    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; v8 q6 M7 t! v; T% i+ N+ z
    梦兄太客气。) H! A. O5 [% d9 K! Z# |

    3 Z2 M( E4 [; I8 W9 [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 ...

    " d! j9 e. g" G5 g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。; Q0 z) o4 R6 X& j# }! `- {+ X5 v' z  B

    . i$ x! b4 b# @1 B+ H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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