2023年pid控制算法的c語言實現(xiàn) pdf pid算法積分作用優(yōu)質(zhì)

格式:DOC 上傳日期:2023-05-02 22:20:22
2023年pid控制算法的c語言實現(xiàn) pdf pid算法積分作用優(yōu)質(zhì)
時間:2023-05-02 22:20:22     小編:zdfb

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pid控制算法的c語言實現(xiàn) pdf pid算法積分作用篇一

導語:c語言的設(shè)計目標是提供一種能以簡易的方式編譯、處理低級存儲器、產(chǎn)生少量的機器碼以及不需要任何運行環(huán)境支持便能運行的編程語言。下面我們來看看pid算法的c語言實現(xiàn):抗積分飽和的pid優(yōu)化,希望對大家有所幫助。

積分飽和通俗講就是系統(tǒng)在一個偏差方向上的.飽和,比如一個系統(tǒng)設(shè)定了輸出不會超過100,但因為出現(xiàn)一個方向上的偏差積分使得輸出超過了100,此時達到了飽和狀態(tài),如果繼續(xù)在這個方向上積分會導致pid控制超過100系統(tǒng)卻運行在100,相當于積分調(diào)節(jié)對系統(tǒng)輸出沒有作用,就出現(xiàn)失控的狀態(tài),這是系統(tǒng)不能接受的,而且飽和積分越深,退出飽和就越久。上面是在正向的飽和,負向的飽和類似!

為了解決這個問題,我們采用抗積分飽和算法,其思路就是:如果上一次的輸出控制量超過了飽和值,飽和值為正,則這一次只積分負的偏差,飽和值為負,則這一次只積分正的偏差,從而避免系統(tǒng)長期留在飽和區(qū)!

//位置型+抗積分飽和+積分分離 pid控制算法

struct _pid{

float setspeed;

float actualspeed;

float err;

float err_last;

float kp,ki,kd;

float voltage;

float integral;

float umax; //最大正飽和上限值

float umin; //最大負飽和下限值

}pid;

void pid_init(void)

{

printf("pid_init begin! ");

ed = 0;

speed = 0;

= 0;

_last = 0;

= 0.2;

= 0.1; //增大了積分環(huán)節(jié)的值

= 0.2;

e = 0;

al = 0;

= 400; //正飽和值為400

= -200; //負飽和值為-200

printf("pid_init end! ");

}

float pid_cal(float speed)

{

unsigned char index;

ed = speed;

= ed - speed;

if(speed>) //如果上一次輸出變量出現(xiàn)正向的飽和

{

if(abs()>200)

{

index = 0;

}

else

{

index = 1;

if(<0)

{

al += ; //正飽和只積分負偏差

}

}

}

else if(speed {

if(abs()>200)

{

index = 0;

}

else

{

index = 1;

if(>0)

{

al += ; //負飽和只積分正偏差

}

}

}

else

{

if(abs()>200) //

{

index = 0;

}

else

{

index = 1;

al += ;

}

}

e = * +index**al + *( - _last);

_last = ;

speed = e*1.0;

return speed;

}

int main(void)

{

int count = 0 ;

printf("system begin! ");

pid_init();

while(count<1000)

{

float speed = pid_cal(200.0);

printf("-%d-%f-",count,speed);

count++;

}

return 0;

}

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