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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。. P+ I+ w9 b, W2 X+ W
    . c+ m( C5 F, A! }% |4 s
    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。" X! Z. H) I: c4 C2 ~( e
    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。
    , y) v3 @6 w8 F1 J# U+ ^. l2. 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。  }) T' D6 t, e7 l. f
    3. 欠阻尼,临界阻尼,过阻尼。我现在就遇到了临界阻尼的情况。
    $ Q: C$ l  H+ M0 m6 y4. 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' _  R; Q; L0 U$ _4 M9 f9 S
    2 D% F) Q, a- [. e# X8 Y但还有一些问题没有想明白,想请教一下晨大3 U7 `9 \/ o* u. ?5 v2 C6 g
    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?: G( g6 X# H5 t, s/ r. }
    : }3 v0 |# ]. G$ m% P6 z
    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?
    5 G9 T8 d7 T: E& h0 J
    " \$ W# k3 w5 B5 D/ M1 c# 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?8 q! Y' A  s9 y, b% M4 F

      x7 `2 e1 t$ Y4 j- q' v3. 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。  W6 g# b7 Z' d0 B# A
    " w# g, O1 L7 b6 ^
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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 + V2 }8 r# n, Y% r0 k+ Z% B6 h( Y

    # W7 C3 S- Z( M/ ?4 V" ~' M2 l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' L7 Y/ [0 S9 g! h; }! N

      J/ X  T1 x6 j) i2 q+ `2 D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。  b& G+ }3 K. ?% l2 A2 K% _! Z

      {2 f2 E7 T2 A; P' v) r) y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。! L& w, p; k: _+ A# K( ^
    - q" o" ]8 P7 a3 E. C6 ?
    这样好理解一点吗?* n4 U4 x! e1 V* r: v

    2 H* ?8 l3 e# M9 W4 q8 ~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。
    * M7 w8 Y7 N$ i' t1 B# ?' _' Z: y$ z! R& Z
    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。
    . I1 `" c. X6 C. k$ d) P  _% p6 b7 J6 g. Y  h+ j% 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.

    8 N1 p# y2 T- W% b  r% e
    ( R) p  c. |0 z8 m这个要想一下,能给一个波形图看看吗?
    $ }* k* g* U& u. j7 ~8 i8 L( g- h4 t& N0 I0 n
    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。
    4 h4 }% E& U( a8 K
    4 g% ]+ ]! B+ V" Y: j8 G( s  G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
    / H- B! b( [$ l
    / u; r2 u- F; c; a" K% t* \, I万分感谢!
    & {% C* q$ z* ^$ K2 ]( e2 U9 U. w4 A; ~
    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。
    7 L) x) G9 J( s, b$ e6 A6 O
    : D9 G9 P: {. y, m% C函数图片是这样的
    4 o; y- f. {( B3 k- Q( W$ \0 t1 S: G5 i+ }+ N+ w
    & x! Y6 }8 f( Y, Q4 q6 A

    - Y& \2 u1 K6 x- x% {( L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。
    / }$ a, _) \% E1 K" ~+ R( g8 B/ p; s( W" b
    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?2 j# x& I+ A0 M1 i6 m

    % i( o8 _! ^; }5 c$ ]

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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 19:365 u2 g8 Y: X: K( c0 a4 L
    万分感谢!
    , g( u8 {: ?5 |( z( D2 h- ?0 q# G7 t0 k# S" 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 ...
    / X; Q$ d8 K) M% O' b( {
    1 i- m2 D% q, _) U+ L( i
    梦兄太客气。
    * `. I9 |. z( h1 m3 D2 l- i& 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。
    + o8 z. e: I( _- I
    2 P# ?8 R, D# o8 }! R) S) Q6 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% a  ^4 J3 N( _6 P5 i/ X& u; Z
    梦兄太客气。
    & c; d/ `" F- F2 B1 v8 g' e: h' Q
    5 {) E: A# i- z6 r% 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 ...
    : r' U; @1 L- d4 ~
    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。
    ; _! M, z! l: ^" J2 }; Z; q8 C) s* R: u3 m$ u! s
    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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