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“位置式离散化,把积分用累加代替,微分用差分代替。”
u(k) = K_p e(k) + K_i \sum_{j=0}^{k} e(j) \Delta T + K_d \frac{e(k) - e(k-1)}{\Delta T}
他写完,转过身看着两人:“现在的问题是,这些系数Kp、Ki、Kd,还有采样周期ΔT,都是浮点数。我们要用定点数实现,就得量化。”
诸葛彪皱着眉头:“量化就有量化误差。特别是Ki,如果太小,量化后可能变成0,积分项就没了。”
钱兰补充道:“还有乘法。e(k)是16位有符号数,Kp是量化后的8位或16位系数,乘起来就是32位甚至更多。我们要不要保留全部精度?”
吕辰沉默了几秒,然后转身继续在黑板上写。
K_p = \frac{K_p\_real}{Q_p}
K_i = \frac{K_i\_real}{Q_i}
K_d = \frac{K_d\_real}{Q_d}
“这是量化系数。我们假设把所有系数都量化成16位定点数,Q值根据动态范围选。”他用粉笔点着那几个符号,“那么问题就变成了:乘法器的输出是32位,我们要截取哪16位送给下一级?”
诸葛彪想了想:“理论上应该保留高位。但积分项是累加的,如果每次都截掉低位,累加误差会越来越大。”
钱兰翻着她的笔记本:“我算过,如果每次截掉16位以下的4位,累加一千次,误差可能达到满量程的1%。”
“1%?”吕辰皱起眉头,“电机控制的精度要求是微米级,1%的误差意味着几十微米的偏移。不行,太大了。”
三人沉默了。
办公室里只有墙上挂钟的“滴答”声,还有窗外偶尔传来的蝉鸣。
过了好一会儿,吕辰忽然说:“我们换个思路。”
他走到黑板前,把刚才写的公式全都擦掉。
“传统的PID,是用乘法器实现。但乘法器太占面积。我们能不能不用乘法?”
诸葛彪愣了一下:“不用乘法?那怎么实现比例、积分、微分?”
吕辰拿起粉笔,在黑板上画了一个表格。
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