万博1manbetx仿真软件控制设计

线性化模型和设计控制系统

万博1manbetxSimulink的控制设计™让你设计和分析在Simulink模型控制系统®。可以自动地调谐任意SISO和MIMO控制架构,包括PID控制器。PID自动调谐可以部署到嵌入式软件自动计算实时PID收益。

您可以找到运行点,并计算各种运行条件下Simulink模型的精确线性化。万博1manbetx万博1manbetxSimulink控制设计提供了一些工具,可以让您在不修改模型的情况下计算基于模拟的频率响应。

入门:

PID控制

在Simulink模型中自动调整PID控制器万博1manbetx

基于模型的PID调整

使用PID调谐器应用程式自动线性化Simulink模型和PID控制器块计算收益,只需一次点击。万博1manbetx可以通过调整带宽(响应速度)和相位裕度(鲁棒性),以满足设计要求交互式精炼控制器的性能。

从模拟数据估计植物动态

对于由于万博1manbetx不连续(如脉宽调制(PWM))而不线性化的Simulink模型,使用PID调谐器应用程序通过系统识别(requires)从仿真输入输出数据创建线性对象模型系统辨识工具箱™)。可替代地,基于工厂模型的估计频率响应自动地调谐PID控制器增益。

2自由度PID控制器整定

使用PID调谐器应用程序自动调整2 dof PID控制器块,以实现更好的干扰抑制,而不显著增加在设定值跟踪超调。

在Simulink中调整2自由度PID控制器。万博1manbetx

实时PID自动调谐

根据物理装置实时调整PID控制器

PID自动调节器模块

使用开环PID自动调节器模块基于实时从开环实验推测机械设备的频率响应自动调整PID收益。使用闭环PID自动调节器块拒绝意外厂的干扰估计实验过程中维持设备的安全运行。您可以使用这些模块来实现特定的带宽和相位裕度无参数的工厂模型。

部署

生成C代码来实现嵌入式软件的调整算法,让你调整有或无的Simulink中环(需要万博1manbetx万博1manbetxSimulink的编码器™)。您可以运行PID自动调谐算法进行植物硬件实时实验,并自动计算PID控制器的增益。

补偿器设计

使用图形化和自动化调优工具在Simulink中直接调优SISO控制循环万博1manbetx

交互设计

通过使用增益、传递函数、状态空间、PID控制器和其他可调块,在Simulink模型中建立任万博1manbetx意控制结构的模型。使用根轨迹图、波德图和尼科尔斯图以图形方式调优离散或连续的循环。使用调谐增益更万博1manbetx新Simulink模型,并使用仿真验证设计。

多回路设计

交互式调节控制器与多个SISO回路,并指定环开口,而无需修改您的Simulink模型。万博1manbetx你可以想像循环互动和耦合效应,同时调整参数,以优化整体性能。

博德设计多环控制器

自动调优

自动调分散在Simulink模型,以满足设计要求的控制器。万博1manbetx

SISO和MIMO循环

自动地调谐任意SISO以及使用所述控制系统的调谐器的应用程序或命令行功能MIMO控制结构。可以调整分散式控制架构与简单的可调谐元件,例如增益,PID控制器,或低阶滤波器。您也可以联合几个调环在Simulink中一个多环控制系统。万博1manbetx

时间和频率杜曼目标

指定和可视化调谐的要求,如参考跟踪目标,灵敏度目标,干扰抑制,闭环极点位置,并稳定裕度。自动调节控制器参数,以满足这些必须具备的要求(设计限制),并以最好地满足剩余的需求(目标)。

调整针对一组植物模型

在不同的操作点,参数万博1manbetx变化,和故障条件线性化Simulink模型以创建一组线性植物模型。然后,调整控制系统,以满足所有这些工厂模型的性能目标。

创建一个带有参数的线性模型厂

增益调

非线性或随时间变化的植物自动调节增益调度控制器

获得表面调优

使用Simulink模块模型增益调度的控制系统,如变PID控制器,变传递函数,变陷波滤万博1manbetx波器和变低通滤波器。自动调增益表面系数,以满足性能要求整个系统的运行范围,实现工作点之间的平滑过渡。您可以指定与在设计的整个工作范围内的操作条件和验证结果调整变化的要求。

估计增益曲面的调谐

操作点

查找使用规范或模拟时间和初始化模型在工作点模型的运行点

稳态分析

从用户定义的规格计算操作点。您可以定义自定义约束和目标进行微调。您还可以模拟运行期间,在特定的时间或事件点快照。

估计增益曲面的调谐

稳态经理

使用稳态管理应用从状态,输入和输出规格交互计算的工作点。针对规范验证工作点andinteractively从模拟快照获得工作点。

模型初始化

使用计算的工作点初始化模型,以便从稳态条件或仿真快照启动仿真。您可以在需要测试的场景开始时启动模拟。

在工作点Intialize模型

线性化

计算线性非线性Simulink模型的近似万博1manbetx

线性分析

线性连续的,离散的,并多速率Simulin万博1manbetxk模型。使用线性分析工具或命令行函数来指定循环开口和线性化输入和输出。你可以线性化整个模型,模型的一部分,或者单个块或子系统。将结果可视化为步进响应图或波德图,并计算开环和闭环响应。

线性化顾问

识别和修复使用线性顾问共同线性化的问题。你可以找到线性路径上块和指定的线性化行为分离块,如已线性化零块。

与线性化顾问诊断线性化问题

频率响应估计

估计和检验Simulink模型或物理植物的频域特性万博1manbetx

离线频率响应估计

使用线性分析工具或命令行功能来估计在Simulink建模的系统的频率响应,而无需修改模型。万博1manbetx您可以:

  • 构建激励信号,如正弦扫频或线性调频脉冲信号。
  • 模拟运行;收集数据;计算并绘制模型的频率响应。
  • 检查频域特性和Simulink模型的验证线性化。万博1manbetx

在线频率响应估计

测量你的系统在工作时的频率响应。您可以部署一个嵌入的估计算法作为一个物理设备的实时估计一个独立的应用程序。

频率响应估计器块

参数化模型

计算线性参数模型通过使用系统识别工具箱与仿真模型的计算频率响应。万博1manbetx

从Simulink模型的频率响应创建参数模型万博1manbetx

最新功能

频率响应估计

通过使用伪随机二进制序列作为输入信号减少估计时间为电力电子和通信应用

看到发行说明对任何这些特征和对应的功能的详细说明。

额外的Simulink万博1manbetx控制设计资源