牛人讲解电容、微分、积分电路!不谈公式,不说教材更易懂!

很多朋友觉得PID是遥不可及,很神秘,很高大上的一种控制,对其控制原理也很模糊,只知晓概念性的层面,知其然不知其所以然,那么本文从另类视角来探究微分、积分电路的本质,意在帮助理解PID的控制原理。

(PID:P表示比例控制;I表示积分控制;D表示微分控制)

在认清微分、积分电路之前,我们都知道电容的特性:电容的电流超前电压相位90°,很多教材都这么描述,让人很费解,其本质又是什么呢?

电容的本质

要彻底掌握微分、积分电路或PID控制思路,首先得了解电容。

电容就是装载电荷的容器,从微观角度看,当电荷流入容器时,随着时间的变化极间电场逐渐增大。

以图1为例:

  1. 充电开始时Uc=0V,压差△U=Ur=Ui,此刻容器内无电荷,也就无电场排斥流入的电荷;所以电流Ic最大,表现为容抗最小,近似短路;

  2. 当Uc上升,压差△U开始减小,该过程形成电场,容器开始排斥流入的电荷;电流Ic逐渐减小,表现为容抗逐渐增大;

  3. 当Uc=Ui,压差△U=Ur=0V,此刻容器内电场最强,以最大排斥力阻止流入的电荷;电流Ic=0,表现为容抗最大,近似开路。

图1 电容容器充电模型

当电荷流出容器时,随着时间的变化极间电场逐渐减小;该放电过程的电容可看成是一个内阻为0的电压源,以图2为例(移除电源并接地):

  1. 放电开始时Uc=Ui,此刻容器内充满电荷,因此电场最强,而电阻不变,则放电电流Ic最大(方向与充电相反),电阻两端的电压Ur=Uc,则Ur=Ui;

  2. 当Uc下降,该过程电场减弱,放电电流Ic逐渐减小,Ur=Uc也逐渐减小;

  3. 放电耗尽Uc=0V,此刻容器内无电荷,因此无电场,Ur=0V。

图2 电容容器放电模型

电容就好比水桶一样,流入的水流无论是大还是小,水位的变化一定是从最低位开始连续上升的;而电容内的电荷也是逐渐从0开始积累起来的,积累过程与自然常数e有关系,这里就不深入讨论了。

图3就是电容充放电的电压-电流曲线。

图3 电容充放电,电压-电流曲线

联系前面的分析,可总结为:

  • 电容电压不能突变,电流可突变(教材的定义是电容的电流与电压的变化率成正比);

  • 充电过程中的电容可等效成一个可变电阻,放电过程中的电容可等效成一个电压源;

  • 电容电流反映的是单位时间内流动的电荷量,电容电压(或电场)反映的是电荷量的多少。通俗的理解就是流动的电荷才会导致电荷量多少的变化(与①相吻合);用数学语言描述则是电容的电流超前电压相位90°;

  • 电容充放电速度与电容和电阻大小有关。

微分电路&积分电路

对电容充分了解之后,首先我们先来认识最简单的分压电路,如图4根据欧姆定律VCC=2.5V,该纯阻性的分压电路就是比例运算电路的雏形。

图4 分压电路

如图5,我们把R2换成104(0.1μF)电容,C1电容充满电后近似开路,VCC=5V;该电路就是积分运算电路的雏形。那么把5V改成信号源就构成了低通滤波电路。

图5 积分电路

如图6为上图的充电波形,红色表示5V的波形,蓝色表示VCC的波形,因为电容充电时的容抗由小变大直至开路,所以分压VCC也由小变大直至为5V。而且电容充电需要一定的时间,导致VCC的波形要缓一些。(该5V是开关电源上电软启动时的输出波形)

图6 积分电路波形

把图4图5组合就得到图7的电路,这就是我们经常使用的PI电路(比例积分),在参考电压或分压电路里很常见,加电容的目的就是增加延时性,稳定VCC的电压不受5V波动而波动,VCC=2.5V。

图7 PI电路

把图5中电容和电阻的位置交换一下得到如图8的电路,C1电容充满电后近似开路,VCC=0V;该电路就是微分运算电路的雏形。那么把5V改成信号源就构成了高通滤波电路。

图8 微分电路

如图9为上图的充电波形,红色表示5V的波形,蓝色表示VCC的波形,因为电容充电时的容抗由小变大直至开路,所以分压VCC由大变小直至为0V。也就是红色波形从0开始跳变一瞬间,VCC已经是最大值,所以微分有超前预判的性质(反映的是输入信号的变化率)。

图9 微分电路波形

如图10为(反相)比例运算电路。

图10 比例运算电路

如图11,Uo与Ui成线性关系。

图11 比例运算电路波形

如图12、图13为微分运算电路的充放电过程:

充电过程的电容C1可等效成一个可变电阻,C1开始充电时的容抗为0,电压不可突变则电压为0,运放-输入端得到的分压为正最大峰值,于是Uo为运放的负最大峰值,随着电容充满电,U0逐渐变为0。

图12 微分运算电路-充电

放电过程的电容C1可等效成一个电压源,且电压不可突变,此时电流反向为最大值,R1电压瞬间反向也为最大值,运放-输入端得到的分压则为负最大峰值,于是Uo为运放的正最大峰值,随着电容放完电,U0逐渐变为0。

图13 微分运算电路-放电

如图14为微分运算电路的输入输出波形,联系前面的分析结果,则Uo反映的是Ui的变化率,这样就达到了预判超前的效果。

图14 微分运算电路波形

如图15为微分运算仿真电路,为了防止运放出现饱和,必须限制输入电流,实际使用时需要在电容C1输入端串联一个小电阻R2。串联电阻后的电路已经不是理想微分运算电路了,但是只要输入信号周期大于2倍RC常数,可以近似为微分运算电路。

图15 微分运算仿真电路

如图16为微分运算仿真电路波形,其中IN-为运放-输入端的波形。

图16 微分运算仿真电路波形

如图17、图18为积分运算电路的充放电过程:

充电过程的电容C1可等效成一个可变电阻,C1开始充电时的容抗为0,电压不可突变则电压为0,运放-输入端得到的分压为0,于是Uo为0,随着电容充满电,运放-输入端得到的分压为正最大值,U0为运放的负最大峰值。

图15 积分运算电路-充电

放电过程的电容C1可等效成一个电压源,且电压不可突变,运放-输入端得到的分压也不可突变,随着电容放完电,于是Uo由负最大峰值逐渐变为0。

图16 积分运算电路-放电

如图17为积分运算电路的输入输出波形,联系前面的分析结果,则Uo反映的是Ui的积累过程,这样就达到了延迟稳定的效果。

图17 积分运算电路波形

如图18为积分运算仿真电路,为了防止运放出现饱和,实际使用时需要在电容C2两端并联一个电阻R3。并联电阻后的电路已经不是理想积分运算电路了,但是只要输入信号周期大于2倍RC常数,可以近似为积分运算电路。

图18 积分运算仿真电路

如图19为积分运算仿真电路波形,其中IN-为运放-输入端的波形。

图19 积分运算仿真电路波形

要点:

  • 微分、积分运算电路利用了电容充放电时其电压不可突变的特性达到调节输出的目的,对变化的输入信号有意义;

  • 微分D控制有超前预判的特性,积分I控制有延迟稳定的特性,在PID调节速度上,微分D控制>比例P控制>积分I控制。

作者 | 电卤药丸

(0)

相关推荐

  • RC时间常数积分微分耦合

    微分电路积分电路都是将电阻,电容串联,外加一个输入信号. 微分电路是从电阻两端取输出信号. 积分电路是从电容两端取输出信号. 微分电路,积分电路主要是从计算方法上讲的.  低通滤波电路类似积分电路,是 ...

  • 运放电路设计(一)

    运算放大器在信号的采集.放大等各种应用中非常广泛,其应用电路也非常多,因此我们特地针对运算放大器的各种电路的实现.参数和一些关键的特性做了总结,以供各位小伙伴查阅. 在模拟电路中,为了分析方便,通常将 ...

  • 不谈公式更易懂!牛人讲解微分、积分电路

    很多朋友觉得PID是遥不可及,很神秘,很高大上的一种控制,对其控制原理也很模糊,只知晓概念性的层面,知其然不知其所以然,那么本文从另类视角来探究微分.积分电路的本质,意在帮助理解PID的控制原理. ( ...

  • 牛人讲解微分、积分电路,不谈公式更易懂

    很多朋友觉得PID是遥不可及,很神秘,很高大上的一种控制,对其控制原理也很模糊,只知晓概念性的层面,知其然不知其所以然,那么本文从另类视角来探究微分.积分电路的本质,意在帮助理解PID的控制原理. ( ...

  • 超会算的牛人邵雍,不光能算历史兴衰,还有更厉害的

    邵夫子(1011-1077年),名邵雍,字尧夫,他是一个好命的人,生在中国最富庶的朝代-北宋.邵雍祖籍河北,30岁时开始游学河南(北宋定都河南开封),晚年定都洛阳.他被后世尊称为"北宋五子& ...

  • 猪场牛人分享“三天”管理法则,让你养猪更轻松!

    养猪生产环节中猪只转移后3天或母猪分娩后3天的饲养管理与猪只日后的生长.生产性能及提高员工工作效率都有着很大的关系,进而影响各环节效率.抓住猪只的生长.生理特点,抓好各养猪环节的"三天&qu ...

  • 牛人不对自己谈努力,他们只谈反本能

    牛人不对自己谈努力,他们只谈反本能

  • 初识微分、积分电路的本质以及电容的阴谋,不谈公式更易懂

    很多朋友觉得PID是遥不可及,很神秘,很高大上的一种控制,对其控制原理也很模糊,只知晓概念性的层面,知其然不知其所以然,那么本期从另类视角来探究微分.积分电路的本质,意在帮助理解PID的控制原理(PI ...

  • 一位天才炒股起家的牛人浅谈:近期股票暴跌真相,谁在操纵股市!

    真相其实很简单,我一个小散都看出来了,业内人士应该心理都十分清楚(但居然无一人道出真相,可见人性在利益面前,所有的道义.原则.操守是多么的脆弱.)唯独信息闭塞一无所知的广大股民现在还蒙在鼓里(至于监管 ...

  • 一位炒股高手屡屡抓住牛股的方法,从没人讲解MACD那么透彻,老股民看了都会有收获!

    行有不得,反求诸己.意思是遇到了挫折和困难,或者与人处理关系不太友好,就要自我反省,吾日三省吾身,反思自己问题出现在哪里而不是抱怨.在股市炒股也是一样的,许多人亏钱了就怪专家分析错误,然后又想专家指导 ...

  • 美国人谈牛人怎么夸的三种表述

    美国人谈牛人怎么夸的三种表述.和美国人学习英语会有更能熟悉美国人的对话风格,快速提高口语水平,而本篇文章在学习口语的的表达方式,还能学习美国词汇,具体如下所示! 人物背景介绍:Donny在北京学汉语的 ...