一类输出饱和系统的学习控制算法研究  被引量:11

Learning Control for Systems with Saturated Output

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作  者:张玉东[1] 方勇纯[1] 

机构地区:[1]南开大学机器人与信息自动化研究所,天津300071

出  处:《自动化学报》2011年第1期92-98,共7页Acta Automatica Sinica

基  金:国家高技术研究发展计划(863计划)重点项目(2009AA043703);国家自然科学基金(60875055);天津市自然科学基金(08JCZDJC21800)资助~~

摘  要:传感器饱和是控制系统中较为常见的一种物理约束.本文针对一类含饱和输出的受限系统,提出了两种学习控制算法.具体而言,首先,对于重复运行的被控系统,设计了开环P型迭代学习控制器,实现在有限时间区间内对期望轨迹的完全跟踪,并在λ范数意义下分析了算法的收敛性,给出了含饱和输出的迭代学习控制系统的收敛条件.进而,针对期望轨迹为周期信号的被控系统,提出了闭环P型重复学习控制算法,并分析了这类系统的收敛性条件.最后,通过一个仿真实例验证了本文所提算法的有效性.Sensor saturation is a common physical constraint in control systems.Two learning control algorithms are proposed in this research for a class of linear systems with saturated output.Specifically,an open-loop P-type iterative learning controller is first designed for repetitive operating systems to ensure entire tracking in limited interval,and the convergence condition is derived by employing λ norm analysis.Furthermore,for controlled systems with periodic desired trajectory,the asymptotic tracking condition of closed-loop P-type repetitive learning control technique is deduced as well.Finally,the simulation results show the effectiveness of the proposed algorithms.

关 键 词:输出饱和 迭代学习控制 重复学习控制 收敛性分析 

分 类 号:TP13[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]

 

参考文献:

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引证文献:

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