• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于動態(tài)控制的雙足移動機器人自平衡研究

    2019-03-15 13:31:28王治平黎斌張軒龍
    電腦知識與技術(shù) 2019年2期
    關(guān)鍵詞:動態(tài)控制機器人

    王治平 黎斌 張軒龍

    摘要:當下,移動機器人的運用愈來愈為廣泛,由最初再現(xiàn)式機器人發(fā)展至自主型機器人,再進入到當前智能機器人,幾乎每個領(lǐng)域都能夠發(fā)現(xiàn)它的存在,對于它的研究也愈來愈受到學(xué)術(shù)界所關(guān)注。本論文簡要詮釋動態(tài)控制理論,闡述自平衡機器人工作原理,分析自平衡的實現(xiàn)及其系統(tǒng)模型的建構(gòu)。在此基礎(chǔ)上,展開動態(tài)控制下雙足移動機器人自平衡的設(shè)計與制作,包括電機方案、機器人身體和附件、電源方案、芯片運作方案以及機器人動態(tài)控制的計算方法等內(nèi)容。

    關(guān)鍵詞:動態(tài)控制;雙足移動;機器人;自平衡

    中圖分類號:TP311? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? 文章編號:1009-3044(2019)02-0187-02

    早在20世紀80年代的后期,機器人的相關(guān)技術(shù)愈來愈為完善化,其把電子技術(shù)、機構(gòu)學(xué)、計算機技術(shù)、控制理論、傳感器技術(shù)以及人工智能化等有關(guān)的知識加以整合,同時又有意識地汲取諸如能源科學(xué)以及材料其他領(lǐng)域?qū)W科最近的研究成果,從而產(chǎn)生了獨具特色的機器人學(xué)。雙足移動機器人屬于移動機器人類型中的一種,其具備如下的主要優(yōu)點:平穩(wěn)的運作狀態(tài)、較高的能量的使用率、簡易化的結(jié)構(gòu)、突出的適應(yīng)環(huán)境性等。對于這一類機器人的探究愈來愈變成研究移動機器人的一個焦點,可見,無論是有關(guān)它的理論方面的價值還是實用性價值都是非常明顯的。在最近的幾年中,雙足移動自平衡式機器人的相關(guān)課題研究日益發(fā)展,從最初的美國、法國、日本以及瑞士等國家快速地在全球蔓延開來。例如,雙足自平衡式機器人的設(shè)想源起于日本的專家山藤高橋(1986),他所設(shè)計出的是一種新型的智能化站立型機器人。此后,實驗原型機紛紛構(gòu)建起來。同時,就雙足移動機器人自平衡研究領(lǐng)域內(nèi)所暴露的一些問題,針對性地提出了若干解決的對策,且就原型機智能化的平衡性和運動特征展開證實。本論文基于動態(tài)控制的相關(guān)理論來研究雙足移動機器人的自平衡內(nèi)容。

    1 動態(tài)控制基本理論概述

    動態(tài)控制指的是項目在構(gòu)建與實施時,因為時空發(fā)生了主客觀的改變原因而展開的對項目進行管理的方法論。因為項目實施時,主客觀的條件改變呈現(xiàn)出絕對性,而不變則呈現(xiàn)出相對性。在實施項目時,平衡具有暫時性,而非平衡性則具有永恒性。因而,在實施項目時,須基于改變了的狀況來實時地掌控項目的目標及其進度。動態(tài)控制的原理主要有:(1)對項目的目標做好動態(tài)控制的預(yù)備性工作,分解項目所設(shè)立的目標(包括質(zhì)量、投資、進度、成本等),從而界定應(yīng)用在掌控目標控制規(guī)劃數(shù)值;(2)動態(tài)地跟蹤與控制項目的具體實施進度。其又包括如下的幾要素:①搜集項目對應(yīng)的目標的現(xiàn)實數(shù)值,包括現(xiàn)實的成本、施工的進展以及現(xiàn)實施工的質(zhì)量等方面;②定期的比對并分析項目的現(xiàn)實值以及計劃值,若出現(xiàn)偏差情況,須及時地采納糾偏的對策及時地調(diào)整。就本論文而言,動態(tài)控制主要指的是在設(shè)計雙足移動機器人自平衡時進行實時地控制,若出現(xiàn)設(shè)計上的偏差現(xiàn)象時,及時地通過相關(guān)的程序加以控制。

    2 動態(tài)控制下雙足移動機器人自平衡模型建構(gòu)

    2.1 自平衡機器人工作原理

    雙足移動自平衡機器人的工作原理如下:將全部成對式的組件均等地放置于機器人兩邊,全部單一型的組件疊置于其中心面處,目的在于確保結(jié)構(gòu)的對稱性;另外,機器人的質(zhì)量關(guān)鍵體現(xiàn)于下板與頂端,從容而確??刂频娜菀仔?。雙足自平衡機器人側(cè)面的結(jié)構(gòu)中,其機器人身體主體部分基于電機的軸心線這個中心往后振動,如果基于機器人的機身和地面垂直向度等于0度,那么機器人身體所能夠搖擺的范圍在-47°~4°。左右雙足依次通過2個直流的伺服電機加以驅(qū)動,基于電機的這個軸心且當作中心進行360°的前后轉(zhuǎn)動。若其并沒有受到控制,那么,機器人身體無論向前或向后傾斜,左右足均處于靜止狀態(tài),也即機器人身向前或向后搖擺和雙足的轉(zhuǎn)動處于相互獨立的狀態(tài),從而加大了控制機器人的難度。因而,自平衡控制據(jù)此提出的基本理念為:若對傾斜角度進行測試的傳感器測試到的機器人出現(xiàn)傾斜現(xiàn)象時,控制體系基于檢測所獲取傾角出現(xiàn)單個相應(yīng)的信號,經(jīng)由電機驅(qū)動對應(yīng)的雙足來控制機器人即將傾倒的方向,從而確保機器人處于動態(tài)的平衡狀態(tài)之中。

    2.2 自平衡的實現(xiàn)

    基于2.1的工作原理可知,當雙足移動機器人受到控制時,它的機器人身體狀態(tài)改變會導(dǎo)致機器人身體出現(xiàn)靜止、前傾與后仰等3類運動狀態(tài)。若受到準確地控制,那么機器人身體即可以維持平衡的狀態(tài),從而達到自平衡的實現(xiàn):1)前傾:即機器人身的重心往前,那么機器人身體也即往前傾斜,驅(qū)動的雙足向前移動,從而確保機器人的平衡性。2)靜止:雙足移動機器人身體的重心處在電機的軸心線正上方處,此時即達到動態(tài)的平衡靜止,無須任何的控制。3)后仰:即機器人身的重心往后,那么,機器人身體也同步往后偏斜,驅(qū)動的雙足往后移動,從而確保機器人的平衡性。

    總之,雙足移動機器人自平衡控制的主要實現(xiàn)方式為:在測試傾斜角度對應(yīng)的傳感器測試到機器人身體出現(xiàn)傾斜時,動態(tài)控制體系即會基于所檢測的傾角出現(xiàn)單個對應(yīng)的力矩,借助于控制機器人的電機驅(qū)動2只腳往人身所要傾倒的方向進行運動,從而確保機器人自平衡的實現(xiàn)。

    2.3 自平衡機器人的系統(tǒng)模型

    雙足移動機器人的自平衡系統(tǒng)模型具有強耦合性、多變量、高階以及非線性的特征,且處于非穩(wěn)定的狀態(tài)之中。如果采納的是實驗式建模法則難度較大,因而棄之不用采用。而至于機理式模型的建構(gòu),如果忽視部分次要的因素以及對系統(tǒng)加以精簡處理,從而可將其視作簡化和理想化假設(shè),簡化后的系統(tǒng)可被視為一個具有典型性的動力學(xué)函數(shù)式,達到理想化的系統(tǒng)模型的建構(gòu):(1)就機器人身而言,因為理論研究時僅需分析的是機器人身的質(zhì)量即可,因而,把安裝于機器人身之內(nèi)與其外的組件,均抽象為整體的一部分,進而將機器人身假定為質(zhì)量布局均勻的機體,至于擺桿則固定于機器人身體的頂端,和水平面處的細桿保持垂直的狀態(tài),因而,機器人身與豎桿能夠被進一步看作能夠圍繞著轉(zhuǎn)軸進行旋轉(zhuǎn)的一個剛性的振動體;(2)把雙足看作一個外形與質(zhì)量布局均勻的圓盤體。

    3 動態(tài)控制下雙足移動機器人自平衡的設(shè)計與制作

    3.1 電機方案

    因為機器人身尺寸的設(shè)計、電機的掌控以及驅(qū)動方面的設(shè)計等都應(yīng)基于確定了的電機方案這個基礎(chǔ),因而,須先界定好電機方案。當下有關(guān)電機的方案主要采納的是把2個無刷直流電機或的步進的電機單獨地安置于機器人身之中的模式。本論文主要分析前者:它是一類斷續(xù)式運作的同步電機,其受到脈沖信號的控制,并把控制相關(guān)的信號轉(zhuǎn)換成階躍式角位移,也就是每一次傳遞單個的脈沖,電機即旋轉(zhuǎn)對應(yīng)的角度。因此,步進電機轉(zhuǎn)軸的轉(zhuǎn)角或者是轉(zhuǎn)速和所施壓的脈沖數(shù)存在著正比的關(guān)系,只需將控制脈沖頻率加以改變之后,即能夠就達到對其轉(zhuǎn)速加以調(diào)控的目的,且可以達到迅速開啟、制動以及反轉(zhuǎn)的效果。當其受到小步距角的控制時,能夠使其處于低速度而又平穩(wěn)的運作狀態(tài)中。步進電機處于平穩(wěn)運作狀態(tài)僅和脈沖的頻率存在著聯(lián)系,而與電壓以及負載并無聯(lián),也不會受到氣壓、震蕩以及外界溫度等因素的影響。另外,它在控制方面還有顯著的優(yōu)點,即因為其每次選擇一周均有固定且單獨的步數(shù),此表明即便偶然發(fā)生了步距的誤差,亦不會把誤差進行積累。因而,它較為適用于開環(huán)體系。

    3.2 機器人體和附件

    機器人身體的核心功能包括:載物箱、傳感器、蓄電池以及控制電路板的載體;連接中軸左右不同兩只腳;其頂端的平面視為腳踏板。顧及被當作實驗性的一種機器人身體的樣式類型,也許需常態(tài)性地對安置于機身的零組件以及電路加以修改、拆裝以及接線等一系列的操控,本論文把機身設(shè)計成框架式的構(gòu)造,其框架的材料第一個條件是具備一定的剛度,可以承載充足的重量,同時也應(yīng)確保機身的重量盡量地輕。因而,挑選厚度為 5mm規(guī)格的角鋁當作機身四周的框架素材以及同樣厚度的鋁條當作不同平面的中間性隔條,從而可以顧及剛度以及機身重量的需求。機身的高度主要決定于機器人雙足的垂直高度,因為本論文所選定的雙足垂直高度是為420mm,因而它的足心離開足底部的高度h是210mm,機身底端和地面的間距h1為50mm,機身的電機軸安置孔間距機身頂端h2為40mm,據(jù)此可推出機身高度的函數(shù)式如下所示:

    H = (h + h2 ) ? h1 = (210 + 40) ? 50 = 200mm? ? ? ?(1)

    其中,上述式子(1)中的H所表示的是機身的高度;R表示雙足的半徑;h1表示機身底端和地面的間距,h2所表示的是機身電機軸的安置孔和機身頂端的間距。

    3.3 電源方案

    雙足移動自平衡機器人所采用的電源方案為鉛酸蓄電池。因為本論文所設(shè)計的移動機器人自身的重量要比普通的電動型自行車輕,速度一般低于15km/h ,也不會運用在遠距離的行駛領(lǐng)域,因而采納的是36V的供電方案,通過串聯(lián)3節(jié)規(guī)格為12V/10Ah的鉛酸蓄電池構(gòu)成電源??刂频牟糠炙捎玫氖?V的供電電源,因而安置單個電源的提供板塊,以依次替控制部分以及電機所提供的5V以及36V的電源,可參見下圖1所示:

    3.4 芯片運作方案

    芯片運作方案所采用的是PIC18F4580加以實施,其和雙足移動自平衡機器人的大腦相當,主要負擔的職責(zé)工作任務(wù)為:控制好電機起停環(huán)節(jié),往電機的控制板塊傳遞加速或是減速的控制信號,接納電機傳輸?shù)腍all信號并展開機器人移動速度的運算,且經(jīng)由RS-232的串口往PC傳送機器人速度的相關(guān)信息從而提供儲存與研究。就雙足自平衡移動機器人而言,PIC18F4580也應(yīng)用在接納機身平衡狀態(tài)的信息,據(jù)此展開自平衡的計算。設(shè)計時,還把通過PIC18F4580往電機的控制板塊傳遞電機的正反轉(zhuǎn)以及制動的信息。在確定好計算芯片的方案以后,設(shè)計并制作PIC單片機的電路板,將其當作系統(tǒng)的計算軸心。

    3.5 機器人動態(tài)控制的計算方法

    機器人動態(tài)控制算法是控制的重點。本論文采納的是查表法來展開計算,即基于二維模糊控制器控制的相關(guān)規(guī)則,設(shè)計出如下條件的語句模式:

    If? [E=Ai]and [EC=Bj] then [U=Cij]([i=1,2,...,6];[j=1,2,...,6])

    (2)

    其中,上述式子(2)中的[Ai],[Bj]與[Cij]所表示的是界定于誤差[E]、誤差的改變率[EC]、以及控制量U對應(yīng)的論域[X、Y、Z]模糊的子集。

    根據(jù)36條效應(yīng)的準則,基于[Ai],[Bj]與[Cij]即推出:

    [Rl=Ai×Bj×Cij] ([l=1,2,...,6];[i=1,2,...,6];[j=1,2,...,6])

    (3)

    將Rl合并之后,即能夠獲得整體性的模糊關(guān)聯(lián)性式子:

    [R=i,jAi×Bj×Cij]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(4)

    再通過采樣獲取方位的偏差Ei和偏差的改變率ECj,據(jù)此獲得輸出量,推出相應(yīng)參量的控制量Uij的式子為:

    [Uij=Ei×ECj×R]? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (5)

    4 結(jié)語

    本論文簡單地闡述了動態(tài)控制的相關(guān)理論,然后基于該理論對雙足移動機器人自平衡展開了相關(guān)的研究,闡述自平衡機器人工作原理,自平衡的實現(xiàn)及其系統(tǒng)模型的建構(gòu)。在構(gòu)建好相關(guān)的模型體系的基礎(chǔ)上,展開動態(tài)控制下雙足移動機器人自平衡的設(shè)計與制作。由于該類型的機器人體現(xiàn)出體積較小以及靈活性等優(yōu)點,從而適用于危險與狹窄的環(huán)境中工作,從而具備良好的運用發(fā)展前景。

    參考文獻:

    [1] 李磊,葉濤,譚民,等.移動機器人技術(shù)研究現(xiàn)狀與未來[J].機器人,2002(7).

    [2] 黃永志,陳衛(wèi)東.兩輪移動機器人運動控制系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[J].機器人,2004,26(11):40-44.

    [3] 徐國華,譚民.移動機器人的發(fā)展現(xiàn)狀及其趨勢[J].機器人技術(shù)與應(yīng)用,2001,24(3):7-14.

    猜你喜歡
    動態(tài)控制機器人
    基于全過程動態(tài)控制下的建筑工程進度管理研究
    探究施工階段工程造價動態(tài)控制的方法與策略
    BIM技術(shù)在工程造價動態(tài)控制中的應(yīng)用——以南京白金漢爵大酒店工程為例
    建筑工程造價特點及動態(tài)控制實施方法探討
    機器人,讓未來走近你
    金橋(2019年10期)2019-08-13 07:15:16
    工程施工階段造價動態(tài)控制研究
    基于變槳距和轉(zhuǎn)矩動態(tài)控制的直驅(qū)永磁同步風(fēng)力發(fā)電機功率平滑控制
    機器人來幫你
    認識機器人
    機器人來啦
    丁青县| 浑源县| 庄河市| 珲春市| 专栏| 新巴尔虎左旗| 黑河市| 达拉特旗| 舟曲县| 龙口市| 玉龙| 宁阳县| 恩平市| 北川| 台山市| 大荔县| 阿克苏市| 吴忠市| 大英县| 南漳县| 沂源县| 瑞安市| 康保县| 衡东县| 科技| 仁化县| 新沂市| 比如县| 石狮市| 石柱| 平凉市| 腾冲县| 永泰县| 达孜县| 青浦区| 宝兴县| 中阳县| 毕节市| 清苑县| 武鸣县| 孟津县|