基于滑模和自抗扰技术的坦克炮控系统的复合控制方法

    公开(公告)号:CN103411479B

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201310330430.5

    申请日:2013-08-01

    CPC classification number: F41G5/24 G05B13/023

    Abstract: 本发明提出一种基于滑模和自抗扰技术的坦克炮控系统的复合控制方法,可以提高坦克炮控系统的动态射击性能和稳定性。首先建立坦克火炮高低向稳定器控制模型;然后再根据该控制模型,设计滑模变结构切换函数及其控制律;并且根据该控制模型,设计自抗扰控制器;最后根据所述的切换函数和控制律以及所述的自抗扰控制器,设计坦克炮控系统的复合控制器。所述的自抗扰控制器包括跟踪微分器、扩张状态观测器和非线性反馈控制律。

    一种基于自抗扰控制技术的坦克炮控伺服控制方法

    公开(公告)号:CN102981407A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210499083.4

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明提出一种基于自抗扰控制技术的坦克炮控伺服控制方法,能够提高火控系统动态射击精度和武器稳定精度。第一步:建立大口径火炮炮塔控制模型;第二步:根据第一步中建立的控制模型,设计基于自抗扰控制技术水平向稳定器中的跟踪微分控制器;第三步:根据第一步中提出的大口径火炮炮塔控制模型,设计如下三阶扩张状态观测器(ESO),用来实时估计系统的扰动并实时给予补偿;第四步:根据上述得到的大口径火炮炮塔控制模型和得到误差e1及误差的微分e2:第五步:设计出非线性反反馈律后,根据自抗扰控制原理得到系统控制律。

    一种基于自抗扰控制技术的坦克炮控伺服控制方法

    公开(公告)号:CN102981407B

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201210499083.4

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明提出一种基于自抗扰控制技术的坦克炮控伺服控制方法,能够提高火控系统动态射击精度和武器稳定精度。第一步:建立大口径火炮炮塔控制模型;第二步:根据第一步中建立的控制模型,设计基于自抗扰控制技术水平向稳定器中的跟踪微分控制器;第三步:根据第一步中提出的大口径火炮炮塔控制模型,设计如下三阶扩张状态观测器(ESO),用来实时估计系统的扰动并实时给予补偿;第四步:根据上述得到的大口径火炮炮塔控制模型和得到误差e1及误差的微分e2:第五步:设计出非线性反馈律后,根据自抗扰控制原理得到系统控制律。

    基于滑模和自抗扰技术的坦克炮控系统的复合控制方法

    公开(公告)号:CN103411479A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:CN201310330430.5

    申请日:2013-08-01

    CPC classification number: F41G5/24 G05B13/023

    Abstract: 本发明提出一种基于滑模和自抗扰技术的坦克炮控系统的复合控制方法,可以提高坦克炮控系统的动态射击性能和稳定性。首先建立坦克火炮高低向稳定器控制模型;然后再根据该控制模型,设计滑模变结构切换函数及其控制律;并且根据该控制模型,设计自抗扰控制器;最后根据所述的切换函数和控制律以及所述的自抗扰控制器,设计坦克炮控系统的复合控制器。所述的自抗扰控制器包括跟踪微分器、扩张状态观测器和非线性反馈控制律。

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