Kuczmann Miklós

Lineáris rendszerek és szabályozások Arduino UNO mikrovezérlővel


IV.1.4. A motor néhány jellemzőjének mérése

A nyílt hurkú elrendezéssel a statikus, azaz az állandósult állapotbeli állapot és a tranziens viselkedés is vizsgálható. A fenti program változtatás nélkül alkalmas a vizsgálatok elvégzésére.
Néhány stacionárius adat a IV.1. táblázatban látható.
 
IV.1. táblázat. Stacionárius állapotban mért értékek.
50
60
70
80
90
100
110
0,50
0,93
1,25
1,76
2,21
2,65
3,08
-
-
-
-
0,04
0,05
0,06
90
245
376
520
650
792
930
9,43
25,66
39,38
54,45
68,07
82,94
97,39
120
130
140
150
160
170
180
3,47
3,95
4,42
4,89
5,30
5,71
6,12
0,08
0,11
0,12
0,16
0,17
0,19
0,23
1062
1215
1356
1511
1648
1772
1923
111,21
127,23
142,00
158,23
172,58
185,56
201,38
190
200
210
220
230
240
250
6,55
6,97
7,46
7,91
8,31
8,80
9,82
0,25
0,26
0,28
0,30
0,32
0,35
0,39
2058
2192
2346
2489
2625
2786
3120
215,51
229,55
245,67
260,65
274,89
291,75
326,73
 
A mérés során a motort különböző PWM-értékekkel () gerjesztve fel lehet venni az állandósult állapotban mérhető bemeneti feszültséget (itt kéziműszerrel mértük), az armatúraáramot és a forgórész fordulatszámát, illetve az abból számítható szögsebességét.
Az állandósult állapotot a motor pillanatok alatt eléri, a tranziens viselkedés későbbi tárgyalásánál látni fogjuk, hogy jellemzően 1 másodpercen belül.
A következőkben megvizsgáljuk az egész értékű PWM-bemenet () és a motor állapotváltozóinak állandósult állapotban mért statikus kapcsolatát. Ekkor az erősítő áramkör a motorral egy blokkban értendő, ahogy azt a pontvonallal jelzett blokk is kiemeli a IV.4. ábrán. Külön megvizsgáljuk a volt egységben értendő bemeneti feszültség mint bemenet és az állapotváltozók közti statikus kapcsolatot. Ekkor az erősítő áramkör a mikrovezérlővel egy blokkban értendő, ahogy azt a szaggatott vonallal jelzett blokk is kiemeli a IV.4. ábrán. Látni fogjuk, hogy az előbbi esetben a bemenet-kimenet kapcsolat nemlineáris, míg az utóbbi esetben lineáris. A szabályozótervezésben természetesen a lineáris megközelítést fogjuk alkalmazni, és ez a megközelítés szorosabban kötődik a motor állapotváltozós leírásához is, hiszen annak bemenete a fizikailag is értelmezhető, volt egységben mérhető armatúrafeszültség (a IV.5. ábrán emiatt kereteztük be szaggatott vonallal a mikrovezérlőt és az erősítő áramkört, kiemelve, hogy ezek egy blokkban értendők).
 

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