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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。9 n2 l2 g! L/ r% a; r/ D

    : f9 {( E* e' Q, N/ j5 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。
    ' E4 }: x7 v$ B% L5 N& U8 |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。
    ! w/ V  s4 ]2 X& x; @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。
    . H# y) ^2 W: e3 X1 Z3. 欠阻尼,临界阻尼,过阻尼。我现在就遇到了临界阻尼的情况。+ I- x! ^- `8 d$ f/ S  G3 Z
    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。7 u( E+ N6 m2 F$ \) y1 l
    6 s$ X# x0 `/ ^/ x9 x( W( G% {
    但还有一些问题没有想明白,想请教一下晨大
    2 I1 s: `* a, |* `* O1 c1. 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 U; Y' s0 U: q# N3 |7 d

    % V) K' a: F, w3 {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?, e* z& G8 b4 b+ e- \
    : ?" F1 `& O$ K! j& y" _' F" N
    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?
    3 _+ A- r; c* c( C# d
    1 g( \1 Y- u& d3. 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。- D4 C6 Z0 t1 c4 ^& ]( f

    & D6 Y/ ~  t. ^5 b2 R+ ?感谢感谢

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  • TA的每日心情
    开心
    7 天前
  • 签到天数: 1955 天

    [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
    + R7 d* o; d* _% B- A' u
    # V$ \, ?( p: H) `: q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。
    ! C! r% c9 N0 N' G
    0 ~0 t' A# P2 z* p/ K$ v' ~  c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。
    , N4 v% J, }7 b) Z  N( `3 {- r. v* ?2 m( q1 d- x, n
    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。
    3 J, K' e3 P$ M, N) _$ ~7 H/ q  s! h4 }6 Q; @" k8 Q3 {
    这样好理解一点吗?
    6 J) Z  B* b0 [3 c- B
    ! p; B' x3 z" @/ 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。
    ) t3 n4 |( F7 ~3 G, E0 n+ r, L: X, k& h! ~7 q+ z/ 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。) N8 M6 w2 N8 o2 e; i
    ( l2 y1 w( x/ L) Z; v: p; L, C2 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.

    7 Y5 p: }( V! z' Q+ e8 r$ b3 T& e% W! L: ?# y
    这个要想一下,能给一个波形图看看吗?) U% o# p7 t' w( X! _& b
    1 O4 V; c! e' X* ?/ z7 f
    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。0 o& N' h4 x+ g

    * @, g1 e& P5 q$ H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 m) e2 \. a/ O6 ~* |+ H) H* p" F! E# g3 K4 `6 p1 E
    万分感谢!
    3 |% t- b, W% J* f# ^9 Q
    6 A' k$ r1 @! r* Q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。- b2 l+ C. H" ?& e/ o7 w: Y$ `6 N* ~

    / D! ^$ k5 n' v  E5 w8 y函数图片是这样的
    8 S  P6 j/ N1 P' c0 ~- ^1 c9 k2 @5 P# r, [2 v8 e: F

    / U( H" g4 X/ S  t4 V4 Q" ^9 L! u/ `* _- p, A1 e
    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。) D' K8 J- n- I* Q! a# g( a
    1 j" e8 B( l5 G, ], f8 u
    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?9 R* z' M  J4 p/ ?5 K  g0 E: \

    2 ], D3 Y9 u( [# a! F+ T

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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
    $ h) b5 [, K0 i* K. L- g9 x! h万分感谢!; Z' S# w+ O% H0 ^& E
      N: n& G$ f+ S7 w- e5 V% f, D7 y
    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 ...
    ( j+ n( Z3 T/ g1 x

    2 F& O8 L6 B+ E* r( v+ \+ a6 y梦兄太客气。2 j4 a' I" M5 v& ]0 Q! p( i) u

    / a4 p5 s# V- ^+ }; ^: e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。. f$ \/ ~/ A) i; L- ?8 Z
    . }! c1 V7 K3 c& o
    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( v; {# z: U0 I+ v) `
    梦兄太客气。
    " |7 U" @! v  v. J" ?1 l8 {! R5 f1 |- t& B& G' I; U1 g- r
    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 ...
    + C, o% L* `" a
    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。( B/ H3 n& t$ |
    7 A: ^. p- _' W' v! x4 t
    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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