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一文搞懂电路的极点和零点

互联网偶像派 2022-02-17 16:26 次阅读

单端口电路的自然响应

我们来看图1中的无源线性单端口电路,它包括电阻、电容和电感。

图1:(a)无源单端口电路 (b)自然(或无源)开路响应vn(t)。

如果我们施加一个测试电流 I(s),单端口电路将产生电压 V(s),使得 V(s)=Z(s)I(s),其中I(s)和V(s)是所施加电流和所产生电压的拉普拉斯变换,s是以1/sec为单位的复数频率。阻抗Z(s)是s的有理函数形式,即分子多项式N(s)与分母多项式D(s)的比值:

公式N(s)=0的根被称为Z(s)的零点,表示为z1,z2,……;而公式D(s)=0的根被称为Z(s)的极点,表示为p1、p2、……极点和零点统称为根,也称为临界频率。例如,阻抗:

当s=0时,其值为零;当s=-3±j4时,它具有复共轭极点对。可以用根来表达它,即:

如果我们绘制|Z(s)|相对于s的幅度曲线,则可以直观理解零点和极点的含义。所得到的曲线就好像在s平面上竖起的帐篷,在零点处接触s平面,而在极点处其高度变为无限。

图2:Z(s)=(10Ω)s/(s2+6s+25)的幅度图。(通过在虚轴上计算|Z|获得的分布曲线图显示出单端口电路的交流响应。)

为了找到极点的物理感觉,我们在s接近极点pk时施加电流I(s),就可以用相当小的I(s)获得给定的电压V(s)。s越接近极点pk,获得给定电压V(s)所需的电流I(s)越小。在s→pk的极限状态下,即使电流为零,即开路,单端口电路也会获得一个非零的供电电压(见图1b)!这个电压称为自然响应或无源响应,因为单端口电路可利用储存在其电容和电感内部的能量来产生电压。这些能量在电阻中消耗尽了,在无源单端口的情况下,它们将随时间呈指数级衰减。实际上,系统理论预测到自然响应符合以下表达式:

其中a1,a2,……,是取决于存储能量的合适系数(以V为单位),Z(s)的极点是指数中时间常数的倒数。

那么Z(s)的零点呢?我们来看图3,它表示图1的两种情况。现在施加的信号是电压V(s),而响应是电流I(s)=[1/Z(s)]V(s),这表明Z(s)的零点现在成为1/Z(s)的极点。通过双重推理,在s→zk的极限状态下,即使施加零电压(短路),单端口电路也将提供非零电流(参见图3b)!该电流称为自然响应或无源响应,因为单端口电路利用储存在其电容和电感内部的能量来产生电流。系统理论预测自然短路电流响应符合以下表达式:

其中b1,b2,……,是取决于存储能量的合适系数(以安培为单位),Z(s)的零点是指数中时间常数的倒数。

图3:(a)无源单端口电路(b)自然(或无源)短路响应in(t)。

总而言之,单端口电路的自然响应由其阻抗Z(s)的根控制:极点控制开路电压响应vn(t),而零点控制短路电流响应in(t)。在某种程度上,根就像是单端口电路的DNA。例如,我们来看图4的单端口电路。在t=0时,电容两端的电压为9V,顶部为正,t>0时它的自然响应是什么?可以看出单端口电路呈现的阻抗是:

显然,z1=–1/(R1C)=-1/(10ms),p1=-1/[(R1+R2)C]=-1/(30ms)。此外,a1=[20/(10+20)]9=6V且b1=9/10=0.9mA。所以:

图4:找出(a)开路和(b)短路的自然响应。

单极点控制

在图5a的电路中,由vn表示的节点和地之间的阻抗为Z(s)=R||(1/sC)=R/(1+sRC),因此在s=-1/(RC)=-1/(1ms)时电路具有一个极点。假设vn(0)=1V,我们可以得到:

图5:(a)基本电路(b)相同的电路,但可以控制极点。

无论怎样选择R和C的值,该电路的极点将始终为负。我们希望找到控制它的方法,以便将其驱动为零甚至使其成为正的。图5b示出的电路可以完成这项工作。非反相放大器检测vn并输出电压:

(1 + R2/R1)vn = (1 + k)vn

k = R2/R1

其中R2代表电位器在其左端和游标之间的部分。对于给定的元件值,从左端到右端改变游标将使k在0

对于给定的元件值,我们有Req=(10kΩ)/(1–k),因此极点位置现在为s=-1/(ReqC)=-(1–k)/(1ms),公式(4)变为:

我们讨论一下电路作为游标设置函数的工作原理,使用图6中的PSpice电路来显示随后的自然响应类型。

当游标一直向左(k=0)时,R3上的电压降为零,因此R3带有零电流,C通过R放电,时间常数为1ms,如公式(4)所示;

将游标向右移动时,R3将电流提供给C,只要该电流小于R汲取的电流,C仍然会呈指数放电,但速度比k=0时要慢;

当游标处于中间(k=1)时,R3输出的电流等于R汲取的电流,电容的净电流为零,因此电容电压保持恒定;

将游标进一步向右移动(k>1),使得源电流大于汲取电流,因此C呈指数充电,从而产生不同的响应,直到运放饱和。

图6:PSpice电路显示不同k值的自然响应,假设电容最初充电电压为1V。

图7描绘了随k变化的极点位置。

图7:极点轨迹是k的函数。

极点对控制

在图8a的电路中,干扰产生自然响应vn(t)的阻抗是:

D(s)的阶数表明我们现在有一个二阶系统。对于这样的系统,D(s)通常以更方便的形式表达:

其中ζ称为阻尼比,ω0称为无阻尼固有频率。设D(s)=0,可以得到极点对:

比较公式(8)和(9),我们发现图8a的电路具有:ζ=1.5和ω0=1/(RC)=1/(1ms)。代入公式(10)得到极点对p1=-1/(0.3818ms),p2=-1/(2.618ms),表示vn(t)由一对指数衰减组成,因为电阻消耗了存储在电容中的电能。

为简单起见,假设图8a的RC对完全相同。可以看出,无论我们怎样选择元件值,该电路的极点将始终为负实数。

图8:(a)基本电路(b)相同的电路,但可以控制极点。

我们希望可以找到方法来控制它们在复平面上的位置,以便将它们放置在虚轴上,甚至使它们溢出到复平面的右半部分。图8b示出了可完成这项工作的电路。其中最左边的电容被提升离地,由一个非反相放大器驱动,该放大器检测到vn并输出电压(1+R2/R1)vn=(1+k)vn,k如公式(5)所示。对于给定的元件值,从左端到右端改变游标将使k在0

使用熟悉的电路分析技巧,我们发现干扰产生自然响应vn(t)的阻抗为:

表明2-k=2ζ,或:

ω0=1/(RC)=1/(1ms)。我们来讨论电路随游标设置变化的工作原理,同样,使用图9a的PSpice电路来显示随后的自然响应类型,如图9b所示。

随着游标一直向左滑动(k=0),可以得到ζ=1。公式(10)得到重合的极点对p1=p2=-1/(1ms)。在这种情况下,系统理论预测该类型的自然响应为:

其中a和b是适合的系数,取决于t=0时存储在电容中的能量。如图9b所示,在初始浪涌之后,自然响应呈指数衰减至趋于零。

设k=2,得到ζ=0,所以公式(10)预测纯虚极点对p1,2=±j103,其中j是虚数单位(j2=-1)。使用欧拉公式exp(jα)+exp(–jα)=2cosα,可以看出自然响应现在采用这种形式:

图9:PSpice电路显示对应于不同k值的自然响应,假设在t=0时,Ca充电到1V,Cb放电。

其中a和φ是适合的系数,取决于t=0时存储在电容中的能量。其结果是持续振荡,也称为无阻尼振荡(因此称为ω0)。物理上,运算放大器注入单端口电路的能量等于端口电阻消耗的能量,这让电容以某种乒乓方式交换能量。

●对于0ζ>0,所以现在公式(10)可以预测一对复共轭极点。例如,当k=1.5时,由公式(12)得到ζ=0.25,因此由公式(10)得到:

代入公式(2),合并,并再次使用欧拉公式,将得到自然响应公式:

其中a和φ是适合的系数,取决于t=0时存储在电容中的能量。

如图9b所示,对于k=1.5,电容仍然以乒乓方式开始交换能量,但是该能量逐渐被电阻消耗,从而产生阻尼振荡。

●将k提高到2以上,使运算放大器注入的能量超过端口电阻可以消耗的能量,引起发散振荡,如图9b中k=2.1所示。振荡将持续增长到运算放大器饱和为止。

图10示出了随k变化的根轨迹。总而言之,无源电路的极点位于复平面的左半部分。为了使它们溢出到右半平面,我们需要一个有源元件,例如示例中的运算放大器,从自己的电源端获取能量并将其注入单端口电路。右半平面的极点导致发散的响应,最终使放大器饱和。

图10:(a)作为k的函数的根轨迹(b)在阻尼响应状态下的极点对。

一个流行应用

我们的电路控制极点对位置的能力可用于产生持续的正弦波。为此,它需要满足两个条件。

●为了可以自己启动,电路的初始配置必须使其极点对位于复平面的右半部分(k>2.0)。

图11:在虚轴上放置并保持一对极点,以产生正弦波。

即使两个电容最初都放电,运算放大器的一点噪声输入就足以触发不断增长的振荡。

●一旦振荡达到所需幅度,就必须采取一些机制进行干预,以防止其进一步增长,并将其保持在该幅度。这需要将极点对放置在虚轴(k=2.0)上,并自动保持极点在其上,不管元件老化和漂移,或者任何其它干扰。

在图11a中,电源接通时,两个二极管仍然关闭,因此k=R2/R1=22/10=2.2,表明振荡增加。随着振荡的增加,二极管在交替的半周期内逐渐导通,所以k=[R2||(R3+rd)]/R1,其中rd是动态二极管电阻(rd随二极管电流而减小)。在rd《R3的极限情况下,我们将得到k=(22||100)/10=1.8,表示电路可在1.8

假如由于某种原因实际幅度超过期望值,rd将减小并导致k降至2.0以下,从而抵消幅度上升。相反,如果幅度降至所需值以下,rd将增加并使k上升到2.0以上,从而抵消幅度下降。总之,只有k=2.0时电路才能找到它的“和平”状态。

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    <b>零点</b>漂移是什么意思_<b>零点</b>漂移怎么克服

    直接耦合放大电路中的零点漂移现象原因及抑制措施

    漂移的信号会在各级放大的电路间传递,经过多级放大后,在输出端成为较大的信号,如果有用信号较弱,存在零点漂移现象的直接耦合放大电路中,漂移电压有效信号电压混杂在起被逐级放大,当漂移电压大小可以有效
    发表于 12-07 09:30 5.5w次阅读
    直接耦合放大<b>电路</b>中的<b>零点</b>漂移现象原因及抑制措施

    零点灵敏度对测试模拟混合电路性能指标的实现

    在状态方程中,系统的可观测性为系统测试提供了很好的判断依据。然而,它只提供状态可测性,而系统的状态往往少于系统元件数量。因而,由状态方程不能确定电路的所有元件的可测性。 模拟电路的极零点电路
    发表于 06-14 10:36 1366次阅读
    极<b>零点</b>灵敏度对测试模拟<b>和</b>混合<b>电路</b>性能指标的实现

    零点极点的区别及其物理意义

    零点:当系统输入幅度不为且输入频率使系统输出为时,此输入频率值即为零点极点:当系统输入幅度不为且输入频率使系统输出为无穷大(系统稳定破坏,发生振荡)时,此频率值即为极点。下面就来谈谈两者的区别。
    发表于 03-19 16:52 8.7w次阅读

    浅谈模拟电路电路零点

    其实电路的每个node都有极点,但是他到底长啥样?只要输入输出之间有两条通路就会产生零点零点并不能单单的说是由于前馈,反馈,或者串联并联个电容产生的。产生的原因还是具体的电路结构相关联的。
    发表于 02-21 09:19 7961次阅读
    浅谈模拟<b>电路</b>之<b>电路</b><b>零点</b>

    简单分析预测反电势过零点的方法

    根据载波个数、调制波的周期时间等可预测出过零点出现的时刻,然后依照预测出的过零点信号进行30°延时换相,这样就可以使无刷直流电机正常地换相运行。般来说,此方法预测的过零点的位置容易与实际的过零点位置相差到两个载波周期,稳定性相对比前几种方法稍差些,在电机高
    的头像 发表于 09-26 16:34 2784次阅读
    简单分析预测反电势过<b>零点</b>的方法

    常见显示仪表零点检查调整方法

    仪表零点的检查调整是仪表工必须掌握技能,本文介绍压力变送器、差压变送器、热电偶显示仪表热电阻显示仪表零点检查调整方法。
    的头像 发表于 12-14 15:20 7852次阅读

    利用电路的自然响应说明极点/零点位置的影响

    在我的学术生涯中,我注意到系统理论是最难教最难学的课程之。这些极点零点概念在课堂上都感觉很有意思,但是旦学生想将它们与实验室中的物理电路联系起来,理论实践之间就会出现鸿沟。在这篇文章中,我
    发表于 01-04 16:21 444次阅读
    利用<b>电路</b>的自然响应说明<b>极点</b>/<b>零点</b>位置的影响

    在开关模式电源转换器中什么是零点极点

    1.2 开关模式电源转换器补偿简单易行 零点极点
    的头像 发表于 04-12 06:38 3878次阅读
    在开关模式电源转换器中什么是<b>零点</b><b>和</b><b>极点</b>

    差压式液位计为什么要进行零点迁移

    差压式液位计的零点迁移量的实质是:由于变送器(以4~20mADC输出的变送器为例)的安装位置的变化,造成了当液位是时,而变送器的输出不是(4mADC),为了使变送器的输出是(与液位的位相对应),将变送器的零点进行了迁移。也就是改变送器的零点
    发表于 11-29 10:35 1w次阅读

    零点定位系统原理

    零点定位系统在生产线中扮演着重要的角色,它可以大大减少更换工装的时间,在各种金属加工中均有运用,尤其是加工中心,其更是“快换专家”。在2020年需要关注的夹持技术方向中,零点定位系统也是重要之
    的头像 发表于 01-19 15:53 2.3w次阅读

    三步完整实现运放负反馈电路稳定性设计

    运放的增益可用波特图来表示,波特图就是增益与频率的关系。波特图上有零点极点零点极点对运放电路增益的幅度相位造成影响。
    发表于 03-09 11:20 7765次阅读
    三步完整实现运放负反馈<b>电路</b>稳定性设计

    KUKAC4机器人零点校正

    零点标定可通过确定轴的机械零点的方式进行。在此过程中轴将直运动,直至达到机械零点为止。这种情况出现在探针到达测量槽最深点时。因此,每根轴都配有零点标定套筒零点标定标记。
    的头像 发表于 06-12 15:15 3106次阅读

    利用电路的自然响应来说明极点零点位置的影响

    在这篇文章中,我将尝试找出关于极点零点的物理感觉,使用运算放大器来控制它们在复平面中的位置,并利用电路的自然响应来说明极点/零点位置的影响。
    发表于 09-27 13:07 1667次阅读
    利用<b>电路</b>的自然响应来说明<b>极点</b><b>和</b><b>零点</b>位置的影响

    浅谈差压变送器零点迁移分类零点迁移故障

    的测量精度。因此,为了尽可能地实现差压变送器的精确测量,通常采用差压变送器零点迁移技术。 差压变送器零点迁移分类 本质上讲,零点迁移共包括3种形式,分别是无迁移、正迁移负迁移,其中正迁移负迁移较为常见,以下则
    的头像 发表于 05-31 14:59 4772次阅读
    浅谈差压变送器<b>零点</b>迁移分类<b>和</b><b>零点</b>迁移故障

    运行的机器人遭遇突然停电,如何找回零点

    如果正在运行的机器人遭遇突然停电,可能会造成机器人原点丢失,其他基本没有什么影响。 什么是零点 机器人零点是机器人操作模型的初始位置,每台机器人在出厂时就已经设置好了零点。当零点不正确时,机器人
    的头像 发表于 02-12 11:51 6579次阅读

    零点偏置导致压电产品无法闭环如何解决

    大家好,本期将介绍因零点偏置导致压电产品无法闭环使用的鉴别和解决方法。
    发表于 08-16 10:23 419次阅读

    关于零点极点

    假如R=1Khz,C=1uF,那么极点是s=-1000,但是我们通常说极点是1000,理由貌似是自然界中没有负频率,所以对s求了个模,频率w=|s|=1000,我们把这个求模后的值也还是叫极点,并没有重新取名字。
    的头像 发表于 05-30 10:46 6236次阅读

    可燃气体报警器的零点示值校准

    可燃气体报警器般分为扩散式吸入式。可燃气体报警器的传感器检测原理主要有催化燃烧型、红外吸收型、热导型,在运行段时间后,其灵敏度会逐渐降低甚至损坏,因此需要及时校准。主要是对报警器的零点示值
    的头像 发表于 07-06 14:58 674次阅读
    可燃气体报警器的<b>零点</b><b>和</b>示值校准

    AMF零点定位系统

    最早被用于降低工人更换工装夹具的时间,如下图所示,如果每次更换夹具需要半个小时,天更换4次夹具的话,使用零点定位系统天可以为工厂节省112分钟,同时,还不需要技术水平高的工人,工人只需要负责夹具的搬运。也是因为这一点,在现在
    的头像 发表于 08-03 17:50 1861次阅读
    AMF<b>零点</b>定位系统

    差压变送器的零点迁移

    本文以差压变送器零点迁移技术为研究对象,针对差压变送器零点迁移问题进行了探索,希望本专业知识能对大家使用中的差压变送器的功能发挥奠定更加坚实的保障。
    的头像 发表于 09-01 10:13 1613次阅读

    KUKAC4机器人零点校正详细步骤

    完整的零点标定过程包括为每个轴标定零点。KUKAC4机器人通过技术辅助工具 EMD,可为任何根在 机械零点位置的轴指定个基准值 (例如:0°)。
    发表于 12-12 11:11 1338次阅读

    机器人通过外部零点标定进行零点复归测试

    未进行零点复归测试,参考点开关被触发至少 5 分钟。参考点开关安装在错误的位置上或被移动。
    的头像 发表于 12-26 11:33 265次阅读

    电路中的极点如何能直接看出来呢?

    不知不觉,环路内容已经写了7节了,以理论分析为主,下面来说说兄弟们都很关心的内容——零点极点
    的头像 发表于 02-16 09:30 1080次阅读
    <b>电路</b>中的<b>零</b><b>极点</b>如何能直接看出来呢?

    晶体滤波器四极点是什么_晶体滤波器四极点怎么调

    晶体滤波器的四极点(Fourier poles)是指在频域中,晶体滤波器传递函数的极点。在滤波器中,传递函数是指输入输出之间的关系,它通常可以用复数形式表示。在频域中,复数传递函数可以看作是极点零点的乘积。
    发表于 02-27 11:39 99次阅读

    伺服电机零点校准_伺服电机回原点不准

    伺服电机的零点校准是确保电机运动控制的精度稳定性的关键步骤,通常包括以下步骤:   确认机械结构是否处于零点位置:在进行零点校准之前,需要确认机械结构是否已经正确安装,并处于正确的零点位置。如果机械结构没有正确安装或已经发生了偏移,那么进行零点校准可能会导致电机的控制
    发表于 03-07 14:57 1010次阅读

    详解传递函数的零点极点

    Zi是分子多项式零点,称为传递函数零点,Pj是分母多项式零点,称为传递函数极点。系数K*=b0/a0称为传递函数系数或根轨迹增益。
    的头像 发表于 03-09 16:51 1464次阅读
    详解传递函数的<b>零点</b><b>和</b><b>极点</b>

    非隔离型隔离型过零点检测电路设计

    对于交流电,上篇我们介绍了如何检测其峰值电压。这里,我们介绍如何检测其频率。要检测其频率,首先我们要先找到种方法检测它的周期,通过对交流电的特点,我们可通过检测两个正峰值的时间间隔,或者过零点
    的头像 发表于 03-17 18:16 301次阅读
    非隔离型<b>和</b>隔离型过<b>零点</b>检测<b>电路</b>设计

    KUKA C4机器人零点校正V4.8版

    完整的零点标定过程包括为每个轴标定零点。KUKAC4机器人通过技术辅助工具 EMD,可为任何根在 机械零点位置的轴指定个基准值 (例如:0°)。因为这样就可以使轴的机械位置电气位置保持
    发表于 04-14 16:06 19次阅读

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