Kuczmann Miklós

Lineáris rendszerek és szabályozások Arduino UNO mikrovezérlővel


IV.1.7.4. Véges beállási idejű mintavételes szabályozó tervezése.

Diszkrét idejű lineáris szakasz esetében az ún. véges beállási idejű szabályozóval elérhető, hogy a szabályozási hiba véges sok mintavételi periódus után pontosan nullává váljon.
A DC motor mintavételezéssel nyert átviteli függvénye a következő:
 
 
Ehhez az alábbi átviteli függvénnyel definiált szabályozót tervezve véges beállási idejű zárt rendszert kapunk:
(IV.50)
 
ekkor ugyanis a zárt rendszer átviteli függvénye
 
 
ami egy véges impulzusválaszú rendszer, hiszen az impulzusválasz két ütem után nullává válik. A beavatkozó jel szintén véges idejű:
 
 
A szakasz nevezője másodfokú, így a beállás pontosan két ütem után megtörténik.
A konkrét szakasz és a véges beállási idejű szabályozó átviteli függvénye az elmondottakat felhasználva, példaként 10 Hz mintavételi frekvencia mellett a következő:
 
 
azaz a szabályozó differenciaegyenlete az alábbi:
 
 
A programban a szabályozó a következőképp implementálható:
 
u=0.7426*u_old+0.2574*u_old2
+0.07*error-0.04244*error_old+0.002719*error_old2;
 
Megjegyezzük, hogy a mintavételi periódusidő csökkentésével a beavatkozó jel kezdeti értéke növekszik, ami a beavatkozó szerv telítődéséhez vezethet, így tetszőlegesen gyors folyamat nem érhető el.
A szabályozó működése a PI-szabályozó működéséhez hasonló, ahogy a IV.22. ábrán látható. Az elméleti modell két ütem után tökéletesen beáll, a valódi rendszer mért jele zajjal terhelt.
IV.22. ábra. A véges beállási idejű szabályozóval felépített szabályozási kör alapjelkövetése.
 

Lineáris rendszerek és szabályozások Arduino UNO mikrovezérlővel

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2026

ISBN: 978 963 664 238 9

A könyv a lineáris rendszerek és lineáris szabályozások témaköreit dolgozza fel azzal a céllal, hogy az elméleti ismereteket egyszerűen kivitelezhető gyakorlati problémák megoldásával támassza alá, különös hangsúlyt fektetve ezért az Arduino UNO mikrovezérlő használatára. Fontos célunk, hogy a bemutatott demonstrációs eszközök egyszerűen kivitelezhetőek legyenek, így az eredmények könnyen rekonstruálhatóak, ugyanakkor jó alapot biztosítanak a továbblépéshez, bonyolultabb berendezések építéséhez, és az elmélet helyes alkalmazásához.

Az első rész a felhasznált hardvereket és szoftvereket mutatja be. A Matlab alapvető jelentőségű rendszerek analízisében, szabályozások tervezésében, és a különféle szimulációkban. A könyvbeli példákat Matlab környezetben dolgoztuk ki. Ezek bemutatása nagyon részletes, a példák nagyban segítik az elmélet megértését. Az Arduino UNO mikrovezérlőre és a hozzá kapcsolható egyéb hardverekre egyszerűségük és kedvező áruk miatt esett a választás. A Matlab környezetben tervezett szabályozókat, illetve a méréseket ezzel a mikrovezérlővel valósítjuk meg.

Számos nagyon jó könyv létezik, amelyek a szükséges mélységben vezetik be az Olvasót a Jelek és rendszerek, illetve a Szabályozástechnika témakörökbe. Néhányat a könyv végén található irodalomjegyzékben megadunk. Szándékosan csak magyar nyelvű könyveket sorolunk itt fel, a témakör hazai és nemzetközi irodalma óriási.

A második részben a Jelek és rendszerek témakörét dolgozzuk fel, ahol az elméleti háttér mellett illusztratív példákat hozunk, melyek segítségével könnyebben érthetővé válnak a tárgyalt fogalmak és módszerek. A témában számos kiváló irodalom fellelhető, melyekre hivatkozva tömör összefoglalását adjuk a témakörnek.

A harmadik rész a Szabályozástechnika területét járja körbe, ismét csak nagyon tömören, a klasszikus PID szabályozóktól az állapottér alapú szabályozásokig mutatjuk be a módszereket. Az elméleti alapokat egy konkrét példa illusztrálja.

A negyedik rész két esettanulmányt tárgyal nagyon részletesen. Az első egy egyenáramú motor, melynek modellezését, paramétereinek méréseken alapuló identifikálását és fordulatszámának szabályozását mutatjuk be. A másik egy instabil rendszer, egy lejtőn guruló golyó stabilizálását valósítja meg. Elvégezzük a demonstrációs eszközök aprólékos matematikai modellezését, a szabályozási körök elméleti tervezését, majd gyakorlati megvalósítását.

Reményeink szerint a könyv az Olvasó segítségére lesz a lineáris rendszerek és szabályozások megismerésében, valamint gyakorlatban való alkalmazásukban. A könyv jól használható az egyetemi mérnöki és informatikus oktatásban, különösen a témakörbe vágó szakdolgozatok, diplomamunkák és a hallgatói kutatómunka területén.

A közölt mintaprogramok szabadon felhasználhatók, továbbfejleszthetők.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kuczmann-linearis-rendszerek-es-szabalyozasok-arduino-uno-mikrovezerlovel//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave