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公开(公告)号:CN108100199B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201711272893.5
申请日:2017-12-06
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及无人船控制技术领域,具体涉及一种基于室内研究的微型无人船,包括:根据定位装置反馈的信息进行调节,控制电路通过wifi控制电路远程接收控制信号后,与编码器接收电路采集的信息比较,并驱动电机驱动电路控制转动电机加减速或改变航向。本发明提供的一种基于室内研究的微型无人船,与真实船拟合度高,且可在室内研究控制,避免了在湖泊或海洋的复杂环境中研究,保证安全性的同时也保留实验的真实性,大大提高无人船的研究效率。
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公开(公告)号:CN108100199A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711272893.5
申请日:2017-12-06
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及无人船控制技术领域,具体涉及一种基于室内研究的微型无人船,包括:根据定位装置反馈的信息进行调节,控制电路通过wifi控制电路远程接收控制信号后,与编码器接收电路采集的信息比较,并驱动电机驱动电路控制转动电机加减速或改变航向。本发明提供的一种基于室内研究的微型无人船,与真实船拟合度高,且可在室内研究控制,避免了在湖泊或海洋的复杂环境中研究,保证安全性的同时也保留实验的真实性,大大提高无人船的研究效率。
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公开(公告)号:CN114253139A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111562494.9
申请日:2021-12-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种基于切换结构的纳米定位平台控制系统,属于精密定位控制领域,包括:第一整流切换器,用于将输入至系统中的非光滑输入信号整流为光滑输入信号并输出;第二整流切换器,用于将被控纳米定位平台的非光滑输出信号整流为光滑反馈信号并负反馈至第一加法器;第一加法器,用于将光滑输入信号与光滑反馈信号相减,得到第一差值信号并输出;第一积分器,用于对第一差值信号进行积分处理,得到第一积分信号并输出;逆变切换器,用于将第一积分信号逆变为非光滑积分信号并输出;控制单元,用于根据非光滑积分信号生成相应的控制信号以控制被控纳米定位平台。增大系统控制带宽,使得定位平台实现更高的信号追踪频率。
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公开(公告)号:CN109594131A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201811291484.4
申请日:2018-10-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: D01D5/00
Abstract: 本发明提供了一种基于泵流量的静电纺丝射流直径控制方法,包括:将高分子溶液装入喷嘴中,设定流量泵的泵流量,使高分子溶液从喷嘴中流出,形成悬滴;在喷嘴和基板之间施加高压静电场,使悬滴表面静电力打破表面张力,形成静电纺丝射流;实时采集静电纺丝射流图像,并对所述图像进行预处理;基于预处理后的图像,计算实时的静电纺丝射流直径;将实时的射流直径与设定直径进行比较得到偏差,当存在偏差时,使用模糊控制方法实时调节流量泵的泵流量,使得偏差尽可能接近零。本发明通过以泵流量作为控制量的闭环反馈控制,使射流直径稳定在设定直径左右,调节直径的稳定性更好,有效地减小了温度、噪声、抖动等外界因素的影响。
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公开(公告)号:CN114253139B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202111562494.9
申请日:2021-12-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种基于切换结构的纳米定位平台控制系统,属于精密定位控制领域,包括:第一整流切换器,用于将输入至系统中的非光滑输入信号整流为光滑输入信号并输出;第二整流切换器,用于将被控纳米定位平台的非光滑输出信号整流为光滑反馈信号并负反馈至第一加法器;第一加法器,用于将光滑输入信号与光滑反馈信号相减,得到第一差值信号并输出;第一积分器,用于对第一差值信号进行积分处理,得到第一积分信号并输出;逆变切换器,用于将第一积分信号逆变为非光滑积分信号并输出;控制单元,用于根据非光滑积分信号生成相应的控制信号以控制被控纳米定位平台。增大系统控制带宽,使得定位平台实现更高的信号追踪频率。
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公开(公告)号:CN114296349A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111617396.0
申请日:2021-12-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种纳米定位平台的磁滞控制方法和装置,属于纳米定位控制领域,该方法包括:将压电定位平台前一时刻的实际轨迹数据xt‑1和参考轨迹数据的差值输入基于迭代学习模型的预测控制器得到当前时刻的位移控制率uk(t);uk(t)为当前时刻的最优模型预测控制率和迭代学习率的和;将uk(t)输入NARX前馈补偿器得到当前时刻的驱动电压vt;利用vt驱动压电定位平台位移,以获取当前时刻的实际轨道数据xt,将xt反馈至预测控制器得到下一时刻的位移控制率uk(t+1);NARX前馈补偿器与压电定位平台串联构成近似线性系统。本发明能够在压电定位平台不同频率下工作时提高控制精度,增强抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN114253138A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111546259.2
申请日:2021-12-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种基于动态延时PI模型的纳米定位平台补偿控制方法及系统,属于控制工程领域,方法包括:在多个频率下,分别采集纳米定位平台中压电驱动器在不同驱动电压下产生的输出位移,并生成各频率下驱动电压与输出位移的磁滞曲线;建立包含延时play算子的动态延时PI模型,用于求取延时play算子的驱动电压项中分别引入有上升延时系数和下降延时系数;调节上升延时系数和下降延时系数,直至动态延时PI模型与各磁滞曲线之间的拟合度均小于预设阈值;求解最优动态延时PI模型的逆模型,并基于逆模型对纳米定位平台进行补偿控制。补偿压电驱动器的非对称和速率相关的磁滞非线性,实现纳米定位平台的精确控制。
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公开(公告)号:CN114296349B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202111617396.0
申请日:2021-12-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种纳米定位平台的磁滞控制方法和装置,属于纳米定位控制领域,该方法包括:将压电定位平台前一时刻的实际轨迹数据xt‑1和参考轨迹数据的差值输入基于迭代学习模型的预测控制器得到当前时刻的位移控制率uk(t);uk(t)为当前时刻的最优模型预测控制率和迭代学习率的和;将uk(t)输入NARX前馈补偿器得到当前时刻的驱动电压vt;利用vt驱动压电定位平台位移,以获取当前时刻的实际轨道数据xt,将xt反馈至预测控制器得到下一时刻的位移控制率uk(t+1);NARX前馈补偿器与压电定位平台串联构成近似线性系统。本发明能够在压电定位平台不同频率下工作时提高控制精度,增强抗干扰能力。
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公开(公告)号:CN114253138B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202111546259.2
申请日:2021-12-16
Applicant: 华中科技大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种基于动态延时PI模型的纳米定位平台补偿控制方法及系统,属于控制工程领域,方法包括:在多个频率下,分别采集纳米定位平台中压电驱动器在不同驱动电压下产生的输出位移,并生成各频率下驱动电压与输出位移的磁滞曲线;建立包含延时play算子的动态延时PI模型,用于求取延时play算子的驱动电压项中分别引入有上升延时系数和下降延时系数;调节上升延时系数和下降延时系数,直至动态延时PI模型与各磁滞曲线之间的拟合度均小于预设阈值;求解最优动态延时PI模型的逆模型,并基于逆模型对纳米定位平台进行补偿控制。补偿压电驱动器的非对称和速率相关的磁滞非线性,实现纳米定位平台的精确控制。
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