news 2026/9/3 1:59:55

Matlab实现基于双闭环PID控制的一阶倒立摆系统设计

作者头像

张小明

前端开发工程师

1.2k 24
文章封面图
Matlab实现基于双闭环PID控制的一阶倒立摆系统设计

Matlab 基于双闭环PID控制的一阶倒立摆控制的系统设计实验完整版,源文件,仿真图,实验报告,东西都在视频里

最近做了个超有趣的实验——Matlab基于双闭环PID控制的一阶倒立摆控制的系统设计,迫不及待想跟大家分享。实验相关的源文件、仿真图还有详细的实验报告都在对应的视频里,感兴趣的小伙伴可以去瞧瞧。

什么是一阶倒立摆

简单来说,一阶倒立摆就是一个杆在一个小车上,要通过控制小车的移动,让杆保持垂直不倒,就像你用手托着一根竹竿,要让它稳稳立着不倒下一样,这可是控制领域的经典问题。

双闭环PID控制

在这个实验里,双闭环PID控制是关键。它分为速度环和位置环,能精准地调节系统输出。

速度环PID代码示例

% 速度环PID参数 Kp_v = 10; Ki_v = 0.1; Kd_v = 0.5; % 误差和积分初始化 error_v = 0; integral_v = 0; % 上一次误差 previous_error_v = 0; % 假设当前速度反馈值和目标速度值 current_speed = 0; target_speed = 10; % 计算速度环PID输出 error_v = target_speed - current_speed; integral_v = integral_v + error_v * dt; derivative_v = (error_v - previous_error_v) / dt; control_signal_v = Kp_v * error_v + Ki_v * integral_v + Kd_v * derivative_v; previous_error_v = error_v;

这段代码里,KpvKivKd_v分别是速度环的比例、积分、微分系数。通过计算目标速度和当前速度的误差,不断更新积分和微分项,最终得出速度环的控制信号。

位置环PID代码示例

% 位置环PID参数 Kp_p = 20; Ki_p = 0.2; Kd_p = 1; % 误差和积分初始化 error_p = 0; integral_p = 0; % 上一次误差 previous_error_p = 0; % 假设当前位置反馈值和目标位置值 current_position = 0; target_position = 50; % 计算位置环PID输出 error_p = target_position - current_position; integral_p = integral_p + error_p * dt; derivative_p = (error_p - previous_error_p) / dt; control_signal_p = Kp_p * error_p + Ki_p * integral_p + Kd_p * derivative_p; previous_error_p = error_p;

和速度环类似,位置环也通过设定好的PID参数,计算目标位置和当前位置的误差,进而得到位置环的控制信号,两个环相互配合,让系统稳定运行。

系统设计与仿真

在Matlab里搭建这个系统模型,画出仿真图。从仿真图能直观看到小车位置和倒立摆角度的变化情况,不断调整PID参数,就能让倒立摆保持稳定。

这个实验不仅加深了对双闭环PID控制的理解,也让我感受到Matlab在控制系统设计中的强大。感兴趣的朋友一定要看看视频里的源文件和实验报告,自己动手试试,说不定能有新的发现!

版权声明: 本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系邮箱:809451989@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
网站建设 2026/9/2 22:35:27

永磁同步电机无传感器控制之高频脉振注入法探索

永磁同步电机无传感,高频脉振注入,采用如图观测器,结果如图,可以跟踪上给定在永磁同步电机(PMSM)的控制领域,无传感器控制技术一直是研究热点。它旨在不依赖物理传感器的情况下,精确…

作者头像 李华
网站建设 2026/9/3 0:24:38

基于Cruise的P2并联混动仿真模型探索

基于cruise的混动仿真,P2并联混动仿真模型可实现并联混动汽车动力性经济性仿真 1.模型通过cruise/simulink联合仿真,策略通过MATLAB/Simulink搭建逻辑门限控制策略。 模式包括纯电,发动机直驱,行车充电,混合驱动&#…

作者头像 李华
网站建设 2026/9/3 0:02:47

收藏必备!小白也能看懂的AI Agent记忆系统完全指南

本文详细介绍了AI Agent记忆系统的架构与实现,包括短期和长期记忆两大核心组件。解析了记忆系统如何解决LLM上下文限制和token成本问题,介绍了短期记忆的上下文工程策略和长期记忆的技术架构。同时对比了各Agent框架的记忆实现方式和行业发展趋势&#x…

作者头像 李华
网站建设 2026/9/2 13:59:47

大模型学习全攻略:从NLP基础到RAG应用,助你成为AI专家(收藏必看)_大模型零基础教程非常详细

本文介绍了大模型的基本概念及完整学习路径,从Python基础、NLP知识到GPT API调用、模型微调和RAG应用。文章详细列出了各阶段学习目标、要求和参考资源,提供了丰富的学习资料,包括视频教程、技术文档和面试题合集,帮助小白和程序员…

作者头像 李华
网站建设 2026/9/2 22:16:43

YOLO检测框抖动问题解决:后处理NMS策略改进方案

YOLO检测框抖动问题解决:后处理NMS策略改进方案 在工业质检流水线上,一台搭载YOLOv8的视觉相机正高速识别传送带上的金属零件。系统本应稳定输出每个零件的位置与尺寸,但工程师却发现:同一个零件在连续几帧中被标记出忽大忽小、左…

作者头像 李华
网站建设 2026/8/31 16:01:55

YOLO模型支持Ray分布式训练,多GPU协同加速

YOLO模型支持Ray分布式训练,多GPU协同加速 在现代工业视觉系统中,一个常见的挑战是:如何在有限的时间内完成大规模数据集上的高精度目标检测模型训练?尤其当YOLO这类高性能模型不断演进至v8、v10版本时,单卡训练动辄耗…

作者头像 李华