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HGT20519化工pid管件原图例直接用(dwg).docx
pid cad dwg
2022-05-03 14:10:44
242KB
综合资源
1
大数据-算法-非线性PID系统控制的SVC的模型与电力系统数字仿真.pdf
大数据-算法-非线性PID系统控制的SVC的模型与电力系统数字仿真.pdf
2022-05-03 14:09:30
2.14MB
big
data
算法
文档资料
微分先行-PID控制算法
(2)微分先行 只对测量值y(t)微分,而不对偏差e(t)微分,也即对给定值r(t)无微分作用。 这样在调整设定值时,控制器的输出就不会产生剧烈的跳变,也就避免了给定值升降给系统造成的冲击。 4.5.2 改进的数字PID控制算法
2022-05-03 10:48:02
2.05MB
PLC
1
一种云模型PID控制器参数整定优化算法 (2013年)
为了解决PID控制器参数整定过程中的优化和复杂性问题,增强PID控制器参数整定的自适应性,结合差异演化算法和粒子群算法,提出一种带有差异演化变异算子的粒子群混合优化算法,利用一维云模型映射器将人的控制经验通过语言原子转换为控制规则器,设计具有自适应功能的云模型控制器;将该优化算法应用于一维云模型PID控制器参数整定与优化,并与传统方法进行仿真比较.结果表明,基于带有差异演化变异算子的粒子群混合优化算法的智能控制器具有简单易行、控制性能良好、自适应性和鲁棒性强的特点,可为云模型控制器参数设计提供参考.
2022-05-03 02:06:47
514KB
自然科学
论文
1
matlab实现串级PID控制倒立摆
.m文件调用simulink实现倒立摆稳摆。每步仿真0.005s,每次仿真一步,每个循环调用一次simulink。 PID参数粗略调试,收敛效果一般,仅供参考。 主程序为PID_IP.m运行完毕后画出控制过程曲线
2022-05-02 23:33:06
40KB
matlab
PID
倒立摆
1
基于自适应PID控制的Buck变换器设计与实现
Buck变换器具有器件少、控制简单等优点,已被广泛应用于微处理器供电的电压模块构架中,但目前工程上的Buck电路大多采用常规PID控制器,存在着参数整定复杂,调试时间长等缺点。通过把模糊控制器与PID控制器相结合,利用模糊逻辑控制实现了PID控制器参数在线自调整。理论分析和仿真结果表明,采用自适应PID控制具有更多的优点。
2022-05-02 23:01:08
488KB
行业研究
1
PID算法C语言的实现
PID的算法通过C语言来实现,代码实现时,可以运用到实际应用中,只需相应调节参数即可
2022-05-02 21:46:56
748KB
PID
1
pid控制器代码matlab-Motor-PID-Controller-using-Arduino-Matlab:使用Arduino和Matl
pid控制器代码matlab 使用Arduino Matlab的Motor-PID控制器 使用Arduino和Matlab进行简单的电机PID设置 硬件要求: Arduino Uno 电机双H桥L298驱动器 带编码器的金属直流减速电机 软件要求: Matlab R2016a + Arduino IDE 如何使用: 编辑Matlab代码(PIDController.m)的COMPORT并运行GUI handles.s = serial('COM5'); 输入P,I,D和目标速度(以RPM为单位)的值 点击发送 更新P,I,D,以获得最佳响应。 笔记: 单击发送后,电动机应开始移动,并且系统响应详细信息应开始填充和更新。 要测试PID是否工作,请尝试停止电动机(注意-用一块布擦拭),它应该反击。 电机响应取决于P,I和D值。 为了了解Arduino代码中包含的PID算法,我建议观看以下视频:
2022-05-01 21:17:16
1.05MB
系统开源
1
Simulink 与 Arduino 的 PID 控制和调整:通过 Simulink 与 Arduino E. saleh saeid bohliga zwuitina@yahoo.com 的 PID 控制和调整-matlab开发
Simulink 与 Arduino 的 PID 控制和调整Arduino 模拟输入到 PID PID参数整定稳定用设定点绘制输出以查看稳定性E. saleh saeid bohliga zwuitina@yahoo.com
2022-05-01 21:11:40
40KB
matlab
1
使用 Simulink 和 Arduino 进行 PID 控制:在 Arduino Due 硬件上使用 Simulink 进行反馈 PID 控制。-matlab开发
恒定的循环时间对于数字反馈控制至关重要。 通常使用中断例程对微控制器进行编程。 我们为 Arduino 硬件应用了 Simulink 支持包,并实现了具有高达 1 kHz 的恒定控制回路频率的反馈控制系统。 我们可以在真实的磁悬浮系统上实现和测试不同的控制算法,而无需编写任何 C 代码。 循环的采样时间来自两个来源:Step Function 模块和模拟输入模块,您必须为这两个模块选择相同的采样时间。 通过使用 Arduino Due 硬件,最短采样时间为 0.001 秒,以实现稳定的控制循环而不会出现故障。 观看带有工作控制循环的视频www.levball.com 。 另请观看我们的 Maker 项目: https://www.hackster.io/matlab-makers/magnetically-levitated-ball-with-matlab-and-arduino-e3a
2022-05-01 20:53:42
46KB
matlab
1
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