? 功率放大器基于壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)器單神經(jīng)元自適應(yīng)中的應(yīng)用
實(shí)驗(yàn)名稱(chēng):功率放大器基于Hebb學(xué)習(xí)規(guī)則的壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)器單神經(jīng)元自適應(yīng)磁滯補(bǔ)償
研究方向:微納定位
實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)器存在遲滯非線性,極大降低了其運(yùn)動(dòng)精度,由于其遲滯存在時(shí)變與非對(duì)稱(chēng)特征,增大了遲滯建模與補(bǔ)償?shù)碾y度。本實(shí)驗(yàn)使用單神經(jīng)元自適應(yīng)控制方法,對(duì)壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)器的遲滯非線性進(jìn)行在線補(bǔ)償,從而提高壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)器的軌跡跟蹤性能。
測(cè)試目的:驗(yàn)證遲滯補(bǔ)償算法的性能。
測(cè)試設(shè)備:dSPACE實(shí)時(shí)采集模塊,動(dòng)態(tài)橋式應(yīng)變儀、高壓功率放大器ATA-4052
實(shí)驗(yàn)過(guò)程:硬件連接與軟件運(yùn)行界面
被測(cè)對(duì)象為Thorlabs公司生產(chǎn)的PZS001型壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)器,在最大100V的驅(qū)動(dòng)電壓下,其最大位移為12.925μm。使用ATA-4052形放大器將控制壓電放大為壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)器的驅(qū)動(dòng)電壓。壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)器上自帶4個(gè)電阻應(yīng)變片,組成一個(gè)4橋的電阻應(yīng)變片。使用北戴河實(shí)用電子技術(shù)研究所生產(chǎn)的SDY2105型電橋放大器測(cè)量壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)器的變形量。測(cè)試系統(tǒng)的硬件連接圖如下所示:
測(cè)試程序在Matlab/Simulink下編寫(xiě),通過(guò)dSPACE公司生產(chǎn)的Microlabbox型實(shí)時(shí)控制器運(yùn)行測(cè)試程序。測(cè)試流程如下:首先在控制程序中生成0-10V的正弦信號(hào),經(jīng)過(guò)放大器放大之后驅(qū)動(dòng)壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)前前后運(yùn)動(dòng),利用Microlabbox完成控制信號(hào)與位移信號(hào)的實(shí)時(shí)測(cè)量,并根據(jù)壓電陶瓷的特性,編寫(xiě)單神經(jīng)元自適應(yīng)補(bǔ)償算法,利用設(shè)備完成算法的性能測(cè)試。
測(cè)試程序的Simulink代碼如下圖所示:
測(cè)試結(jié)果:
分別測(cè)試了控制算法在跟蹤正弦軌跡與三角軌跡的效果,對(duì)于正弦軌跡,單神經(jīng)元自適應(yīng)補(bǔ)償算法可以有效地消除遲滯非線性的影響,相對(duì)于傳統(tǒng)的PID控制,單神經(jīng)元自適應(yīng)補(bǔ)償算法具有更高的適應(yīng)性和魯棒性,對(duì)于50Hz以?xún)?nèi)的正弦軌跡,均能很好地消除遲滯非線性。對(duì)于三角軌跡,單神經(jīng)元自適應(yīng)補(bǔ)償算法同樣能夠取得類(lèi)似的效果。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如下圖所示:
放大器在該實(shí)驗(yàn)中發(fā)揮的效能:
控制信號(hào)是弱電,其電壓范圍為0-10V,不足以驅(qū)動(dòng)壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)器。利用高壓功率放大器將控制信號(hào)放大,生成驅(qū)動(dòng)電壓,從而驅(qū)動(dòng)壓電陶瓷。
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