[论文] 倒立摆实验报告

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1、专业实验报告学生姓名程伟学号20071302069指导老师唐春森实验名称直线一级倒立摆PID控制实验实验时间2010.04.28实验内容、装置简图、实验过程及结果:(实验指示书由有关教研室制订)一、实验内容1.在Simulink中建立直线一级倒立摆模型,调节PID参数并观察波形;2.当仿真效果达到要求后进行实物控制,并获得实际运行效果。二、实验装置1.实验装置介绍图1所示是本实验所用倒立摆装置。其中铝制小车由AC交流伺服电机通过齿轮和齿条机构来驱动。小车可以沿不锈钢导轨做往复运动。小车位移通过一个额外的与电机齿轮啮合

2、的光电编码器测得。小车上面通过轴关节安装一个摆杆,摆杆可以绕轴做旋转运动。图1直线一级倒立摆实验装置图上面的倒立摆控制实验仪器,包括:摆杆机构、滑块导轨机构基座,其特征在于:其蜗杆通过轴承固定于基座上,与之啮合的涡轮扇的轴通过轴承固定于动座下边,大皮带轮轴一端联接电机,另一端电位计由支座固定于动座上并电机共轴,大皮带轮与2个小皮带轮通过皮带连结,并通过轴承固定于动座之上;滑块固定联接于皮带轮之间的皮带上,同时滑块与动座固定的导轨动配合;摆杆机构通过下摆支座与滑块绞接;控制箱连电位计、电机。1.模型分析对于典型倒立摆系

3、统,虽然其本身存在非线性、不确定、耦合、开环不稳定、约束限制等特性,但在忽略掉一些次要因素后,可以将其视为一个典型的运动的刚体结构,可以在惯性坐标系内应用经典力学理论建立系统的动力学方程。图2直线一级倒立摆模型图2是直线一级倒立摆系统中小车和摆杆的受力分析图。对小车进行受力分析,即可推出摆杆与垂直向上方向之间的夹角与小车位移x之间的传递函数关系为:由于本实验装置为固高科技提供的直线一级倒立摆装置,采用的都是以小车的加速度为系统输入。因此令小车的加速度,则摆杆与垂直向上方向之间的夹角与小车位移x之间的传递函数关系为:将

4、固高直线一级倒立摆系统的参数:摆杆质量,摆杆转动轴心到杆质心的长度,摆杆惯量带入上式得直线一级倒立摆的模型为:三、实验过程1.在Simulink中建立图2所示的直线一级倒立摆模型,其中PIDController1是PID控制器模块,TransferFun1是倒立摆传递函数模型。图2直线一级倒立摆仿真模型1.双击结构中的PIDController模块,打开PID参数设置窗口(图3)。图3模型中PID参数设置窗口2.调节Kp、Ki、Kd参数,进行仿真,从Scope中观察系统的阶跃响应波形(图4),直到曲线满足条件:系统相

5、应快,并且稳定时间短,超调量小。图4系统阶跃响应的仿真曲线3.仿真完成后进入实物控制,打开直线一级倒立摆PID控制界面(图5)。(进入MATLABSimulink实时控制工具箱“GoogolEducationProducts”打开“InvertedPendulumLinearInvertedPendulumLinear1-StageIPExperimentPIDExperiments”中的“PIDControlDem)图5直线一级倒立摆的实物控制系统结构5.双击结构中的PIDController模块,打开类似于

6、图2的PID参数设置窗口,把仿真得到的参数输入PID控制器,点击“OK”保存参数。6.点击编译程序,完成后点击使计算机和倒立摆建立连接。然后点击运行程序,缓慢提起倒立摆的摆杆到竖直向上的位置,在程序进入自动控制后松开,当小车运动到正负限位的位置时,用工具挡一下摆杆,使小车反向运动。四、结果从图5模块Scope1中观察到系统某一时段的实时运行曲线如图6所示,上面曲线表示倒立摆(小车)位置,下面曲线表示倒立摆相对角度。这段曲线表明,即使在受到外界干扰的影响使得小车位置变化,而倒立摆相对角度始终围绕着一个定值,在一个范围中

7、变化;如果时间足够长,相对角度将会达到这个定值并保持,即进入稳定状态。图6实物控制系统的实时运行曲线实验指导教师评语:教师签名:年月日考查成绩(5级计分)学分0.5(此表在授位前请放入硕士学位申请书中相应位置)

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