0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

一文带你搞懂PID

工程师 来源:DF创客社区 作者:DF创客社区 2020-09-18 09:50 次阅读

素材来源:DF创客社区

编辑整理:strongerHuang

PID应该大家都听说过,应用也非常广泛,但大部分人弄明白其中原理,下面通过案例来描述PID的原理。

关于PID

PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)”,是一种很常见的控制算法。

PID已经有107年的历史了, 它并不是什么很神圣的东西,大家一定都见过PID的实际应用。

比如四轴飞行器、平衡小车。..。..还有汽车的定速巡航、3D打印机上的温度控制器。..。

就是类似于这种:需要将某一个物理量“保持稳定”的场合(比如维持平衡,稳定温度、转速等),PID都会派上大用场。

那么问题来了:

比如,我想控制一个“热得快”,让一锅水的温度保持在50℃,这么简单的任务,为啥要用到微积分的理论呢。

你一定在想:

这不是so easy嘛~ 小于50度就让它加热,大于50度就断电,不就行了?几行代码用Arduino分分钟写出来。

没错~在要求不高的情况下,确实可以这么干~ But!如果换一种说法,你就知道问题出在哪里了:

如果我的控制对象是一辆汽车呢?

要是希望汽车的车速保持在50km/h不变,你还敢这样干么。

设想一下,假如汽车的定速巡航电脑在某一时间测到车速是45km/h。它立刻命令发动机:加速!

结果,发动机那边突然来了个100%全油门,嗡的一下,汽车急加速到了60km/h。 这时电脑又发出命令: 刹车!

结果,吱。..。..。..。..。..哇。..。..。..。..(乘客吐)

所以,在大多数场合中,用“开关量”来控制一个物理量,就显得比较简单粗暴了。有时候,是无法保持稳定的。因为单片机传感器不是无限快的,采集、控制需要时间。

而且,控制对象具有惯性。比如你将一个加热器拔掉,它的“余热”(即热惯性)可能还会使水温继续升高一小会。

这时,就需要一种『算法』:

它可以将需要控制的物理量带到目标附近

它可以“预见”这个量的变化趋势

它也可以消除因为散热、阻力等因素造成的静态误差

于是,当时的数学家们发明了这一历久不衰的算法——这就是PID。

你应该已经知道了,P,I,D是三种不同的调节作用,既可以单独使用(P,I,D),也可以两个两个用(PI,PD),也可以三个一起用(PID)。

这三种作用有什么区别呢?客官别急,听我慢慢道来

我们先只说PID控制器的三个最基本的参数:kP,kI,kD。

kP比例

它的作用最明显,原理也最简单。我们先说这个:

需要控制的量,比如水温,有它现在的『当前值』,也有我们期望的『目标值』。

当两者差距不大时,就让加热器“ 轻轻地” 加热一下。

要是因为某些原因,温度降低了很多,就让加热器 “稍稍用力” 加热一下。

要是当前温度比目标温度低得多,就让加热器 “开足马力” 加热,尽快让水温到达目标附近。

这就是P的作用,跟开关控制方法相比,是不是“温文尔雅”了很多。

实际写程序时, 就让偏差(目标减去当前)与调节装置的“调节力度”,建立一个一次函数的关系, 就可以实现最基本的“比例”控制了。 kP越大,调节作用越激进,kP调小会让调节作用更保守 。

要是你正在制作一个平衡车,有了P的作用,你会发现,平衡车在平衡角度附近来回“狂抖”,比较难稳住。 如果已经到了这一步——恭喜你! 离成功只差一小步了~

kD微分

D的作用更好理解一些,所以先说说D,最后说I。

刚才我们有了P的作用。你不难发现,只有P好像不能让平衡车站起来,水温也控制得晃晃悠悠,好像整个系统不是特别稳定,总是在“抖动”。

你心里设想一个弹簧:现在在平衡位置上。拉它一下,然后松手。这时它会震荡起来。因为阻力很小,它可能会震荡很长时间,才会重新停在平衡位置。

请想象一下:要是把上图所示的系统浸没在水里,同样拉它一下 :这种情况下,重新停在平衡位置的时间就短得多。

我们需要一个控制作用,让被控制的物理量的“变化速度”趋于0,即类似于“阻尼”的作用。

因为,当比较接近目标时,P的控制作用就比较小了。越接近目标,P的作用越温柔。有很多内在的或者外部的因素,使控制量发生小范围的摆动。

D的作用就是让物理量的速度趋于0, 只要什么时候,这个量具有了速度,D就向相反的方向用力,尽力刹住这个变化。

kD参数越大,向速度相反方向刹车的力道就越强。

如果是平衡小车,加上P和D两种控制作用,如果参数调节合适,它应该可以站起来了~欢呼吧。

等等,PID三兄弟好像还有一位。看起来PD就可以让物理量保持稳定,那还要I干嘛?

因为我们忽视了一种重要的情况:

还是以热水为例。假如有个人把我们的加热装置带到了 非常冷 的地方,开始烧水了。 需要烧到50℃ 。

在P的作用下,水温慢慢升高。直到升高到 45℃ 时,他发现了一个不好的事情: 天气太冷,水散热的速度,和P控制的加热的速度相等了。

这可怎么办?

P兄这样想:我和目标已经很近了,只需要轻轻加热就可以了。

D兄这样想:加热和散热相等,温度没有波动,我好像不用调整什么。

于是,水温永远地停留在45℃,永远到不了50℃。

作为一个人,根据常识,我们知道,应该进一步增加加热的功率。可是增加多少该如何计算呢?

前辈科学家们想到的方法是真的巧妙。

设置一个积分量。只要偏差存在,就不断地对偏差进行积分(累加),并反应在调节力度上。

这样一来,即使45℃和50℃相差不太大,但是随着时间的推移,只要没达到目标温度,这个积分量就不断增加。系统就会慢慢意识到:还没有到达目标温度,该增加功率啦!

到了目标温度后,假设温度没有波动,积分值就不会再变动。这时,加热功率仍然等于散热功率。但是,温度是稳稳的50℃。

kI的值越大,积分时乘的系数就越大,积分效果越明显。

所以,I 的作用就是,减小静态情况下的误差,让受控物理量尽可能接近目标值。 I 在使用时还有个问题: 需要设定积分限制。 防止在刚开始加热时,就把积分量积得太大,难以控制。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • PID
    PID
    +关注

    关注

    35

    文章

    1453

    浏览量

    84311
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗!

    阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。 下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗! 01 问:什么是阻抗? 答:在有电阻、电感和电容的电路里
    发表于 06-11 10:21

    位置式PID与增量式PID的区别

    PID(比例-积分-微分)控制器作为工业自动化领域中的核心控制算法,广泛应用于各种需要精确控制的系统中。在PID控制器的实现中,有两种主要的控制模式:位置式PID和增量式PID。虽然两
    的头像 发表于 06-05 16:23 730次阅读

    手把手带你移植HAL库函数

    在嵌入式系统开发中,硬件抽象层(HAL,HardwareAbstractionLayer)库的使用可以极大地简化开发过程,提高代码的可移植性和维护性。本文将详细介绍如何快速搞懂HAL库的移植,帮助
    的头像 发表于 05-18 08:04 223次阅读
    手把手<b class='flag-5'>带你</b>移植HAL库函数

    请问下STM MCSDK_v5.3.2的PID(PI_Controller() function)是增量式PID或位置式PID?

    请问下STM MCSDK_v5.3.2的PID(PI_Controller() function)是增量式PID 或 位置式PID?
    发表于 04-22 08:09

    什么是PIDPID各个参数有什么作用?

    PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)”,是一种很常见的控制算法。 PID已经有107年的历史了,它并不是什么很神圣的东西,大家一定都见过PID的实际应用。
    发表于 03-18 11:24 2527次阅读
    什么是<b class='flag-5'>PID</b>?<b class='flag-5'>PID</b>各个参数有什么作用?

    什么是pid控制原理 pid各个参数对系统的影响

    PID(Proportional-Integral-Derivative)控制是一种常见的控制算法,广泛应用于工业过程控制、机器人控制、自动驾驶等领域。本文将详细介绍PID控制的原理以及其中的各个
    的头像 发表于 01-22 15:35 2976次阅读

    PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗!

    阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗!01问:什么是阻抗?答:在有电阻、电感和电容的电路里,对交流电
    的头像 发表于 01-05 10:44 943次阅读
    PCB阻抗设计12问,轻松<b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>搞懂</b>阻抗!

    【华秋干货铺】PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗

    阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。 下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗! 0 1 问:什么是阻抗? 答:在有电阻、电感和电容的电路
    的头像 发表于 01-05 08:45 518次阅读
    【华秋干货铺】PCB阻抗设计12问,轻松<b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>搞懂</b>阻抗

    PCB阻抗设计12问,轻松带你搞懂阻抗!

    阻抗,工程师们都接触过,但能把阻抗说清楚的工程师少之又少。阻抗看似简单,实则难以言表。   下面我们用快问快答的方式,轻松帮你搞懂阻抗! 0 1    问:什么是阻抗?   答:在有电阻、电感和电容
    的头像 发表于 01-03 08:40 756次阅读
    PCB阻抗设计12问,轻松<b class='flag-5'>带你</b><b class='flag-5'>搞懂</b>阻抗!

    四轴PID算法:单环和串级,你搞懂了吗?

    上述角度单环PID控制算法仅仅考虑了飞行器的角度信息,如果想增加飞行器的稳定性(增加阻尼)并提高它的控制品质,我们可以进一步的控制它的角速度,于是角度/角速度-串级PID控制算法应运而生。
    的头像 发表于 12-11 17:35 717次阅读
    四轴<b class='flag-5'>PID</b>算法:单环和串级,你<b class='flag-5'>搞懂</b>了吗?

    何为PID?为何需要PIDPID能达到什么作用?

    何为PID?为何需要PIDPID能达到什么作用? PID是英文Proportional-Integral-Derivative的缩写,即比例-积分-微分控制器。它是一种常用的反馈控制
    的头像 发表于 12-07 13:37 973次阅读

    一张图搞懂为什么去耦电容要好几种容值?

    一张图搞懂为什么去耦电容要好几种容值?
    的头像 发表于 11-27 15:47 305次阅读
    一张图<b class='flag-5'>搞懂</b>为什么去耦电容要好几种容值?

    了解这些就可以搞懂 IGBT

    了解这些就可以搞懂 IGBT
    的头像 发表于 11-24 15:47 1594次阅读
    了解这些就可以<b class='flag-5'>搞懂</b> IGBT

    搞懂什么是电容器的等效串联电阻

    搞懂什么是电容器的等效串联电阻
    的头像 发表于 11-23 16:14 1145次阅读
    <b class='flag-5'>搞懂</b>什么是电容器的等效串联电阻

    PID刚入门?新手必看的15个PID基本概念!

    PID调节系统PID功能由PID调节器或DCS系统内部功能程序模块实现,了解与PID调节相关的一些基本概念,有助于PID入门新手快速熟悉调节
    的头像 发表于 09-25 19:40 1734次阅读
    <b class='flag-5'>PID</b>刚入门?新手必看的15个<b class='flag-5'>PID</b>基本概念!