RU2211469C2 - Способ и устройство для фазовой компенсации в системе управления транспортным средством - Google Patents
Способ и устройство для фазовой компенсации в системе управления транспортным средством Download PDFInfo
- Publication number
- RU2211469C2 RU2211469C2 RU2000105893/09A RU2000105893A RU2211469C2 RU 2211469 C2 RU2211469 C2 RU 2211469C2 RU 2000105893/09 A RU2000105893/09 A RU 2000105893/09A RU 2000105893 A RU2000105893 A RU 2000105893A RU 2211469 C2 RU2211469 C2 RU 2211469C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- signal
- input signal
- control system
- error
- input
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05F—SYSTEMS FOR REGULATING ELECTRIC OR MAGNETIC VARIABLES
- G05F1/00—Automatic systems in which deviations of an electric quantity from one or more predetermined values are detected at the output of the system and fed back to a device within the system to restore the detected quantity to its predetermined value or values, i.e. retroactive systems
-
- G—PHYSICS
- G05—CONTROLLING; REGULATING
- G05B—CONTROL OR REGULATING SYSTEMS IN GENERAL; FUNCTIONAL ELEMENTS OF SUCH SYSTEMS; MONITORING OR TESTING ARRANGEMENTS FOR SUCH SYSTEMS OR ELEMENTS
- G05B11/00—Automatic controllers
- G05B11/01—Automatic controllers electric
- G05B11/36—Automatic controllers electric with provision for obtaining particular characteristics, e.g. proportional, integral, differential
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Automation & Control Theory (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Feedback Control In General (AREA)
- Control Of Electric Motors In General (AREA)
- Electric Propulsion And Braking For Vehicles (AREA)
- Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
- Control Of Ac Motors In General (AREA)
- Control Of Eletrric Generators (AREA)
- Vehicle Body Suspensions (AREA)
Abstract
Изобретение относится к системам управления транспортными средствами. Технический результат заключается в повышении точности. Достижение результата осуществляется путем использования фильтра фазовой компенсации, который имеет нелинейную обратную связь выходного сигнала к входу. Более конкретно, когда имеется погрешность между входным сигналом и выходным сигналом фильтра фазовой компенсации, формируется сигнал погрешности. Если абсолютная величина сигнала погрешности превосходит заданное значение, выбирается уровень нелинейного усиления сигнала погрешности в усилителе. Входной сигнал пропускается через фильтр нижних частот и дифференцируется в дифференцирующем блоке, после чего он умножается на уровень нелинейного усиления для формирования сигнала произведения, который добавляется к входному сигналу, и суммарный сигнал подается к обычному устройству ограничения скорости, таким образом формируя конечный выходной сигнал фильтра фазовой компенсации. 2 с. и 6 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Область техники
Изобретение относится к способу для выполнения фазовой компенсации в системе управления механического транспортного средства, в котором производная по времени от выходного сигнала цепи, содержащейся в системе управления, ограничена относительно производной по времени от входного сигнала этой цепи, если производная по времени для входного сигнала превосходит заданное значение. Изобретение также относится к устройству для выполнения фазовой компенсации в системе управления транспортного средства с приводом от двигателя, которая включает в себя схему, содержащую ограничивающее средство для ограничения производной по времени выходного сигнала относительно производной по времени от входного сигнала цепи, если производная по времени от входного сигнала превосходит заданное значение, установленное ограничивающим средством.
Изобретение относится к способу для выполнения фазовой компенсации в системе управления механического транспортного средства, в котором производная по времени от выходного сигнала цепи, содержащейся в системе управления, ограничена относительно производной по времени от входного сигнала этой цепи, если производная по времени для входного сигнала превосходит заданное значение. Изобретение также относится к устройству для выполнения фазовой компенсации в системе управления транспортного средства с приводом от двигателя, которая включает в себя схему, содержащую ограничивающее средство для ограничения производной по времени выходного сигнала относительно производной по времени от входного сигнала цепи, если производная по времени от входного сигнала превосходит заданное значение, установленное ограничивающим средством.
Предшествующий уровень техники
Все системы управления (транспортных средств) имеют физические приводы, например, электрические моторы, гидравлические сервоклапаны и т.п. Все эти приводы имеют ограничения скорости, обусловленные ограничениями в энергоснабжении, гидравлическом давлении и т.п. Таким образом, всем системам управления присущи ограничения, касающиеся скорости, при которой новая команда от водителя транспортного средства, т.е. изменение входного сигнала в системе управления, может дать нарастание соответствующих изменений в физическом выходном сигнале, выдаваемом из системы управления. Если производная по времени от входного сигнала превосходит определенное значение, производная по времени от выходного сигнала ограничивается относительно производной по времени от входного сигнала. Это ограничение известно как ограничение скорости системы управления. Когда выполняются очень быстрые изменения входного сигнала, например, когда входной сигнал к системе управления состоит из чрезмерно быстрого (или большого) синусоидального сигнала, имеет место сдвиг фазы между входным сигналом и выходным сигналом. То есть выходной сигнал подвергается задержке по времени относительно входного сигнала. Этот фазовый сдвиг ведет к ухудшению характеристики транспортного средства и в самом худшем случае может привести к увеличению неустойчивости.
Все системы управления (транспортных средств) имеют физические приводы, например, электрические моторы, гидравлические сервоклапаны и т.п. Все эти приводы имеют ограничения скорости, обусловленные ограничениями в энергоснабжении, гидравлическом давлении и т.п. Таким образом, всем системам управления присущи ограничения, касающиеся скорости, при которой новая команда от водителя транспортного средства, т.е. изменение входного сигнала в системе управления, может дать нарастание соответствующих изменений в физическом выходном сигнале, выдаваемом из системы управления. Если производная по времени от входного сигнала превосходит определенное значение, производная по времени от выходного сигнала ограничивается относительно производной по времени от входного сигнала. Это ограничение известно как ограничение скорости системы управления. Когда выполняются очень быстрые изменения входного сигнала, например, когда входной сигнал к системе управления состоит из чрезмерно быстрого (или большого) синусоидального сигнала, имеет место сдвиг фазы между входным сигналом и выходным сигналом. То есть выходной сигнал подвергается задержке по времени относительно входного сигнала. Этот фазовый сдвиг ведет к ухудшению характеристики транспортного средства и в самом худшем случае может привести к увеличению неустойчивости.
В применении к авиации может произойти так называемое PIO (Колебания - пилот в мертвой петле - Pilot In-the loop Oscillation), когда слишком быстрое изменение входного сигнала приводит к ограничению скорости системы управления, которое должно быть преодолено. Это может произойти, если непредвиденные обстоятельства заставят пилота выполнить быстрое и большое движение рукояткой управления самолета. Фазовый сдвиг, который произойдет из-за ограничения скорости системы управления, усилит колебания. В худшем случае эти колебания становятся расходящимися, что может привести к потере управления во время движения самолета.
Вышеупомянутое ограничение скорости более заметно в самолете, который составляет так называемую неустойчивую систему. В самолете этого типа на управляющие поверхности самолета воздействуют не только сигналы пилота, но также сигналы стабилизации, генерируемые в системе управления, которые зависят от величин, полученных от датчиков в различных точках самолета.
Один способ уменьшения вышеупомянутых проблем в системах управления с ограничением скорости включает введение фазовой компенсации, когда действует ограничение скорости. Такая фазовая компенсация должна удовлетворять следующим требованиям:
А. уменьшать запаздывание по фазе в случае синусоидальных входных сигналов;
В. минимизировать динамическое запаздывание для быстрых линейных изменений и перепадов;
С. обеспечивать одинаковый входной и выходной сигнал, когда входные сигналы достаточно медленные.
А. уменьшать запаздывание по фазе в случае синусоидальных входных сигналов;
В. минимизировать динамическое запаздывание для быстрых линейных изменений и перепадов;
С. обеспечивать одинаковый входной и выходной сигнал, когда входные сигналы достаточно медленные.
Различные способы выполнения фазовой компенсации в системах управления ранее описаны в работе Buchholz, J.J. (1993): "Time delay induced by Control Surface Rate Saturation", Zeitschrift f. Flugwissenschaften und Weltraumforschung, Springer Verlag, Vol. 17, pp. 287-293; A'harrah, R.C. (1992); "Communique with DLR and olhers", NASA HQ, Washington DC, July 14th, 1992; and Chalk, C. R. (1992): "Study of a Software Rate Limit Concept", Calspan Flight Research Memorandum 635, Буффало, Нью-Йорк. Эти способы используют логические условия (если-тогда-иначе), чтобы установить, требуется ли выполнить фазовую компенсацию в системе управления. Однако эти условия вызывают необходимость выполнения перехода между, по меньшей мере, двумя различными динамическими режимами для соответствующих способов. Таким образом, всегда могут иметь место входные сигналы, которые вызывают увеличение нежелательного выходного сигнала. По этой причине ни один из этих способов не подходит для реализации в системе управления с ограничением скорости.
Способ для выполнения фазовой компенсации в системе управления описанного типа, решающий вышеупомянутые проблемы, описан в патенте США 5 528 119.
Задачей настоящего изобретения является разработка способа и устройства для выполнения фазовой компенсации в системе управления с ограничением скорости, которые были бы альтернативными вышеупомянутым способам из предшествующего уровня техники.
Раскрытие изобретения
Одной задачей этого изобретения является разработка способа для выполнения фазовой компенсации в фильтре для таких систем, как определенные в пунктах формулы изобретения, путем использования фильтра фазовой компенсации, который имеет нелинейную обратную связь выходного сигнала к входу. Более конкретно, когда имеется погрешность между входным сигналом и выходным сигналом фильтра фазовой компенсации, формируется сигнал ошибки. Если абсолютная величина упомянутого сигнала ошибки превосходит заданное значение, выбирается уровень k нелинейного усиления. Входной сигнал пропускается через фильтр нижних частот и дифференцируется, после чего он умножается на уровень k нелинейного усиления для формирования сигнала δ произведения, который добавляется к входному сигналу и подается к обычному устройству ограничения скорости, таким образом формируя конечный выходной сигнал фильтра фазовой компенсации.
Одной задачей этого изобретения является разработка способа для выполнения фазовой компенсации в фильтре для таких систем, как определенные в пунктах формулы изобретения, путем использования фильтра фазовой компенсации, который имеет нелинейную обратную связь выходного сигнала к входу. Более конкретно, когда имеется погрешность между входным сигналом и выходным сигналом фильтра фазовой компенсации, формируется сигнал ошибки. Если абсолютная величина упомянутого сигнала ошибки превосходит заданное значение, выбирается уровень k нелинейного усиления. Входной сигнал пропускается через фильтр нижних частот и дифференцируется, после чего он умножается на уровень k нелинейного усиления для формирования сигнала δ произведения, который добавляется к входному сигналу и подается к обычному устройству ограничения скорости, таким образом формируя конечный выходной сигнал фильтра фазовой компенсации.
Выходной сигнал, полученный в фильтре после вычитания сигнала δ произведения, находится в фазе с входным сигналом, посылаемым в устройство фильтра.
Уровень фазовой компенсации может быть определен как функция производной входного сигнала и погрешности между входным сигналом и выходным сигналом путем выбора желаемой фильтрации и уровня k нелинейного усиления.
Когда уровень k нелинейного усиления равен нулю или когда дифференцированный входной сигнал равен нулю, фильтр фазовой компенсации действует как обычное устройство ограничения скорости. Одно преимущество фильтра, как это описано согласно вышепредставленному аспекту изобретения, состоит в том, что фильтр фазовой компенсации устойчив против воздействия шума и резонансных помех на основной входной сигнал.
Другим преимуществом фильтра согласно вышеописанному аспекту изобретения является то, что фильтр на сигналы, сформированные входным скачком, действует как обычное устройство ограничения скорости в течение интервала времени, в то время как задержка по времени между входным сигналом и выходным сигналом должна быть как можно короче. В этом состоит разница между этим изобретением и способом, описанным в патенте США 5 528 119, где выходной сигнал имеет экспоненциальное затухание в направлении входного сигнала. В зависимости от конкретной ситуации может быть выгодным любой из этих двух способов.
Еще одним преимуществом фильтра согласно изобретению является то, что фильтр действует только тогда, когда это необходимо, что может происходить в редких случаях, а вероятно, и никогда.
Фигура 1 показывает пример действия фильтра фазовой компенсации согласно изобретению в виде кривой y, выходного сигнала (сплошная линия), являющегося реакцией фильтра на входной сигнал, показанный кривой u (штриховая линия) на этой фигуре. Соответствующий сигнал в виде реакции на тот же входной сигнал при использовании обычного устройства ограничения показан точечной кривой с.
Можно заметить, что ответный выходной сигнал y от фильтра согласно изобретению намного быстрее следует за ступенчатой функцией в виде показанной кривой для входного сигнала u по сравнению с выходным сигналом от обычного устройства ограничения скорости.
Изобретение в первую очередь адаптировано для использования в управлении самолетом, но также может быть использовано в системе управления транспортным средством любого типа.
Согласно другому аспекту изобретения раскрыто устройство для осуществления способа. Упомянутое устройство описано в пунктах формулы изобретения и дополнительно в описании вариантов выполнения.
Краткое описание чертежей
Фигура 1 показывает входной сигнал (u) и выходной сигнал (y) фильтра согласно изобретению и для сравнения кривую (точечную), показывающую выходной сигнал от обычного устройства ограничения скорости.
Фигура 1 показывает входной сигнал (u) и выходной сигнал (y) фильтра согласно изобретению и для сравнения кривую (точечную), показывающую выходной сигнал от обычного устройства ограничения скорости.
Фигура 2 схематически показывает пример выполнения фильтра фазовой компенсации согласно изобретению.
Варианты выполнения
Изобретение в первую очередь предназначено для использования в управлении самолетом, который составляет так называемую неустойчивую систему. Следует отметить, однако, что концепция изобретения также распространяется на системы управления в других типах транспортных средств с приводом от двигателя и может быть применена к ним.
Изобретение в первую очередь предназначено для использования в управлении самолетом, который составляет так называемую неустойчивую систему. Следует отметить, однако, что концепция изобретения также распространяется на системы управления в других типах транспортных средств с приводом от двигателя и может быть применена к ним.
Ссылаясь теперь на чертежи, на фиг. 2 показан вариант исполнения устройства фильтра согласно изобретению. Входной сигнал к устройству фильтра обозначен буквой u, а выходной сигнал из устройства обозначен буквой y.
Входной сигнал u поступает в главную ветвь устройства и проходит первую функцию 2 суммирования, из которой вычитается сигнал δ произведения. После вычитания сигнала δ произведения из входного сигнала u формируется результирующий сигнал х. Результирующий сигнал х затем направляется к обычному устройству 3 ограничения скорости, посредством которого генерируется выходной сигнал y на выходе устройства ограничения скорости.
Входной сигнал u дополнительно проводится в первой параллельной ветви к фильтру 4 нижних частот обычного типа, например фильтру, имеющему функцию передачи
G(s)=К/(τs+1),
где К представляет собой коэффициент усиления фильтра 4, а τ - его постоянная времени. В нормальных условиях входной сигнал изменяется более медленно, чем ограничение, применимое к производной по времени от входного сигнала. Таким образом, в нормальном случае ни устройство 3 ограничения скорости, ни фильтр 4 обратной связи не будут активированы в устройстве согласно изобретению.
G(s)=К/(τs+1),
где К представляет собой коэффициент усиления фильтра 4, а τ - его постоянная времени. В нормальных условиях входной сигнал изменяется более медленно, чем ограничение, применимое к производной по времени от входного сигнала. Таким образом, в нормальном случае ни устройство 3 ограничения скорости, ни фильтр 4 обратной связи не будут активированы в устройстве согласно изобретению.
В первой параллельной ветви сигнал после прохождения фильтра нижних частот поступает в дифференцирующий блок 5, где сигнал дифференцируется, после чего он входит в умножитель 6, в котором сигнал, прошедший через фильтр нижних частот и от которого взята производная, умножается на коэффициент k. Сигнал, сформированный после умножения на коэффициент k, является сигналом δ произведения, упоминаемым выше.
Входной сигнал u, посылаемый к устройству, так же, как выходной сигнал y от устройства фильтра, направляется ко второй функции 7 суммирования во второй параллельной ветви устройства. Во второй функции 7 суммирования генерируется второй сигнал ε погрешности. Второй сигнал ε погрешности затем усиливается в нелинейном усилителе для формирования коэффициента k, посылаемого к вышеупомянутому умножителю 6.
Работа варианта выполнения согласно фиг.2 может быть понята из следующего его описания.
Входной сигнал u к устройству 1 фильтра направляется ко второй функции 7 суммирования, так же, как выходной сигнал от устройства 1 фильтра. Выходной сигнал y вычитается из входного сигнала u во второй функции 7 суммирования, после чего формируется второй сигнал ε погрешности. Сигнал ε погрешности подается к нелинейному усилителю 8, где амплитуда второго сигнала ε погрешности регулирует величину усиления, таким образом определяя коэффициент k. В качестве примера предпочтительного исполнения величина k установлена в -1, если абсолютная величина второго сигнала ε погрешности больше чем 0,1 (|ε|>0,1). В противном случае значение коэффициента k установлено в ноль.
Входной сигнал u также направляется к фильтру нижних частот, где сигнал отфильтровывается по нижним частотам и затем дифференцируется в дифференцирующем блоке 5, и в конце подается к умножителю 6, где сигнал умножается на вышеупомянутый коэффициент k для формирования сигнала δ произведения. Если коэффициент k не равен нулю, сигнал δ произведения будет иметь знак, противоположный знаку дифференцированного входного сигнала.
Сигнал δ произведения вычитается из входного сигнала u в первой функции 2 суммирования для формирования суммы этих двух сигналов в качестве результирующего сигнала х. Результирующий сигнал х есть сигнал, находящийся в фазе с входным сигналом u.
В конце концов, обычное устройство 3 ограничения скорости ограничивает скорость результирующего сигнала х для формирования выходного сигнала y из устройства 1 фильтра.
Результирующий выходной сигнал y после фазовой компенсации показан в виде сплошной кривой y на фиг. 1. Штриховая кривая u представляет входной сигнал u при скорости, слишком высокой для устройства ограничения скорости. Фигура также содержит точечную кривую, которая представляет выходной сигнал от обычного устройства ограничения скорости, т.е. сигнал, полученный без фазовой компенсации, используемой для коррекции входного сигнала, выполненной в соответствии с изобретением.
Как будет понятно из сравнения кривых с фиг.1, амплитуда выходного сигнала y уменьшается фазовой компенсацией. Однако фазовое смешение между входным и выходным сигналами явно уменьшается, давая выходной сигнал, который реально находится в фазе с входным сигналом. В результате водитель или пилот ощущает более быструю реакцию на команду.
Как было отмечено выше, для целей упрощения фильтр 1 иллюстрировался как содержащий фильтр нижних частот первого порядка. Для достижения хороших результатов важно установить параметры фильтра на определенные значения и эти параметры должны быть определены для каждого применения.
Очевидно и должно быть понятно, что концепция изобретения не может рассматриваться как ограниченная вариантом исполнения, показанным на чертеже, или примером, описанным выше, она может быть изменена многими способами в рамках идеи изобретения. Таким образом, хотя в предпочтительном варианте исполнения определен фильтр нижних частот первого порядка, это сделано с целью упрощения, и должно быть совершенно ясно, что могут быть также использованы другие типы асимптотически устойчивых фильтров.
Claims (8)
1. Система управления транспортным средством для обеспечения выходного сигнала (у), имеющего производную по времени, которая ограничена по отношению к производной по времени входного сигнала (u), если производная по времени от входного сигнала (u) превосходит заданное значение, и для фазовой компенсации выходного сигнала (у) относительно входного сигнала (u), отличающаяся тем, что система управления содержит средство (7) формирования второго сигнала погрешности для формирования сигнала ε погрешности между выходным сигналом (у) и входным сигналом (u), средство (8) усиления, формирующее коэффициент k в зависимости от амплитуды второго сигнала ε погрешности, дифференцирующие средства (5) для дифференцирования входного сигнала (u), умножитель (6) для формирования сигнала (δ) произведения, являющегося произведением дифференцированного входного сигнала (u) и коэффициента k, первое суммирующее средство (2) для вычитания сигнала (δ) произведения из входного сигнала (u) и для формирования сигнала (х), подаваемого к устройству (3) ограничения скорости, вырабатывающему выходной сигнал (у), находящийся в фазе с входным сигналом (u).
2. Система управления по п. 1, отличающаяся тем, что средство (8) усиления является нелинейным усилителем, дающим выходную амплитуду коэффициента k в зависимости от уровня амплитуды второго сигнала ε погрешности.
3. Система управления по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что фильтр (4) нижних частот включен между входным сигналом (u) и дифференцирующим средством (5).
4. Система управления по п. 3, отличающаяся тем, что фильтр нижних частот является асимптотически устойчивым фильтром нижних частот.
5. Способ в системе управления транспортным средством для обеспечения выходного сигнала (у), имеющего производную по времени, которую ограничивают по отношению к производной по времени входного сигнала (u), если производная по времени от входного сигнала (u) превосходит заданное значение, и для фазовой компенсации выходного сигнала (у) относительно входного сигнала (u), причем этот способ содержит шаги формирования второго сигнала (ε) погрешности из выходного сигнала (у) и входного сигнала (u), формирования коэффициента k в зависимости от амплитуды второго сигнала ε погрешности, дифференцирования входного сигнала (u), формирования сигнала (δ) произведения, являющегося произведением дифференцированного входного сигнала (u) и коэффициента k, вычитания сигнала (δ) произведения из входного сигнала (u) для формирования сигнала (х), подаваемого к устройству (3) ограничения скорости, создающему выходной сигнал (у).
6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что формирование коэффициента k осуществляют в нелинейном усилителе (8).
7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что коэффициент k устанавливают в отрицательное значение, если абсолютная величина второго сигнала ε погрешности больше нуля, в противном случае величину k устанавливают в нуль.
8. Способ по п. 5, отличающийся тем, что содержит шаг фильтрации в фильтре нижних частот входного сигнала (u) перед дифференцированием входного сигнала (u).
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SE9702918A SE509982C2 (sv) | 1997-08-13 | 1997-08-13 | Metod och anordning för faskompensering i ett fordons styrsystem |
SE9702918-5 | 1997-08-13 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2000105893A RU2000105893A (ru) | 2002-03-27 |
RU2211469C2 true RU2211469C2 (ru) | 2003-08-27 |
Family
ID=20407916
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000105893/09A RU2211469C2 (ru) | 1997-08-13 | 1998-07-30 | Способ и устройство для фазовой компенсации в системе управления транспортным средством |
Country Status (14)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US6259223B1 (ru) |
EP (1) | EP1027633B1 (ru) |
JP (1) | JP4254914B2 (ru) |
KR (1) | KR100495447B1 (ru) |
AT (1) | ATE211833T1 (ru) |
AU (1) | AU8372598A (ru) |
BR (1) | BR9811193A (ru) |
CA (1) | CA2299303C (ru) |
DE (1) | DE69803485T2 (ru) |
ES (1) | ES2172167T3 (ru) |
RU (1) | RU2211469C2 (ru) |
SE (1) | SE509982C2 (ru) |
TW (1) | TW518454B (ru) |
WO (1) | WO1999009461A1 (ru) |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
ES2199688B1 (es) * | 2002-08-02 | 2005-05-16 | Universidad De Sevilla | Filtro y metodo para la compensacion del desfase introducido por la limitacion de pendiente de un actuador. |
US20040078120A1 (en) * | 2002-10-16 | 2004-04-22 | Edgar Melkers | Non-linear compensation of a control system having an actuator and a method therefore |
US7627403B2 (en) * | 2006-03-23 | 2009-12-01 | The Boeing Company | Bias correcting phase compensating rate limiter |
GB2448832B (en) * | 2006-03-23 | 2010-07-14 | Boeing Co | Bias Correcting Phase Compensating Rate Limiter |
EP1956448B1 (en) | 2007-02-12 | 2011-09-14 | Saab Ab | Vehicle control system and method using control allocation and phase compensation |
US10482783B2 (en) | 2015-11-06 | 2019-11-19 | Frasca International, Inc. | Adaptive assistance for flight simulation |
US10906632B2 (en) * | 2018-05-23 | 2021-02-02 | Bell Helicopter Textron Inc. | Systems and methods for controlled filtering of aircraft control input |
Family Cites Families (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS5030915B1 (ru) * | 1969-08-30 | 1975-10-04 | ||
US3741474A (en) * | 1970-02-24 | 1973-06-26 | Tokyo Keiki Kk | Autopilot system |
DE3072119D1 (en) * | 1980-10-07 | 1988-09-29 | Sulzer Ag | Control circuit |
JPH03212183A (ja) | 1990-01-16 | 1991-09-17 | Casio Comput Co Ltd | 自動制御装置 |
US5119005A (en) * | 1990-08-28 | 1992-06-02 | Sundstrand Corporation | Controller for non-linear position servo |
US5063335A (en) * | 1990-09-11 | 1991-11-05 | Allen-Bradley Company, Inc. | Two-input control with independent proportional and integral gains for velocity error and velocity feedforward including velocity command limiting |
SE501815C2 (sv) * | 1994-05-30 | 1995-05-22 | Saab Scania Ab | Metod och anordning för att utföra faskompensering i ett fordons styrsystem |
JP3692383B2 (ja) * | 1994-05-30 | 2005-09-07 | サーブ アー・ベー | 車両制御システムにおいて位相を補償するための方法および装置 |
JP3288184B2 (ja) * | 1994-10-05 | 2002-06-04 | 三菱電機株式会社 | 電動機の制御装置 |
JPH096404A (ja) * | 1995-06-20 | 1997-01-10 | Toshiba Corp | ディジタルpid制御装置 |
JP3267841B2 (ja) | 1995-10-30 | 2002-03-25 | 新日本製鐵株式会社 | 位相補償機能つき制御装置 |
KR970055208A (ko) * | 1995-12-28 | 1997-07-31 | 김광호 | 서보모터의 속도제어방법 및 속도제어장치 |
JP3239060B2 (ja) * | 1996-01-31 | 2001-12-17 | シャープ株式会社 | モータ制御装置 |
US5935177A (en) * | 1997-02-06 | 1999-08-10 | Accurate Automation Corporation | Pilot-induced oscillation detection and compensation apparatus and method |
US5721477A (en) * | 1997-02-11 | 1998-02-24 | The University Of Manitoba | Nonlinear proportional integral controller |
JP3291224B2 (ja) * | 1997-06-30 | 2002-06-10 | オークマ株式会社 | 速度制御装置 |
-
1997
- 1997-08-13 SE SE9702918A patent/SE509982C2/sv not_active IP Right Cessation
-
1998
- 1998-07-30 AU AU83725/98A patent/AU8372598A/en not_active Abandoned
- 1998-07-30 KR KR10-2000-7001468A patent/KR100495447B1/ko not_active IP Right Cessation
- 1998-07-30 EP EP98934130A patent/EP1027633B1/en not_active Expired - Lifetime
- 1998-07-30 CA CA002299303A patent/CA2299303C/en not_active Expired - Fee Related
- 1998-07-30 ES ES98934130T patent/ES2172167T3/es not_active Expired - Lifetime
- 1998-07-30 US US09/485,485 patent/US6259223B1/en not_active Expired - Fee Related
- 1998-07-30 RU RU2000105893/09A patent/RU2211469C2/ru not_active IP Right Cessation
- 1998-07-30 WO PCT/SE1998/001422 patent/WO1999009461A1/en active IP Right Grant
- 1998-07-30 AT AT98934130T patent/ATE211833T1/de active
- 1998-07-30 DE DE69803485T patent/DE69803485T2/de not_active Expired - Lifetime
- 1998-07-30 JP JP2000510066A patent/JP4254914B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 1998-07-30 BR BR9811193-0A patent/BR9811193A/pt not_active IP Right Cessation
- 1998-08-04 TW TW087112815A patent/TW518454B/zh not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
BUCHHOLZ J.J. Time delay induced by Control Surface. Rate Saturation. Zeitschrift f. Flugwissenschaften und. Weltraumforschung, Springer Verlag, v. 17, p.p. 287-293, 1993. * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
ES2172167T3 (es) | 2002-09-16 |
AU8372598A (en) | 1999-03-08 |
WO1999009461A1 (en) | 1999-02-25 |
DE69803485T2 (de) | 2002-09-05 |
US6259223B1 (en) | 2001-07-10 |
EP1027633B1 (en) | 2002-01-09 |
KR20010022866A (ko) | 2001-03-26 |
DE69803485D1 (de) | 2002-02-28 |
CA2299303C (en) | 2005-06-14 |
ATE211833T1 (de) | 2002-01-15 |
CA2299303A1 (en) | 1999-02-25 |
SE9702918D0 (sv) | 1997-08-13 |
EP1027633A1 (en) | 2000-08-16 |
KR100495447B1 (ko) | 2005-06-14 |
SE509982C2 (sv) | 1999-03-29 |
BR9811193A (pt) | 2000-07-25 |
JP4254914B2 (ja) | 2009-04-15 |
TW518454B (en) | 2003-01-21 |
JP2001516077A (ja) | 2001-09-25 |
SE9702918L (sv) | 1999-02-14 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP0430028B1 (en) | Adaptive control system for vehicles | |
US6659400B2 (en) | Optimal control design for aircraft antiskid brake control systems | |
AU6802600A (en) | System and method for a variable gain proportional-integral (pi) controller | |
RU2211469C2 (ru) | Способ и устройство для фазовой компенсации в системе управления транспортным средством | |
US5528119A (en) | Method and apparatus for phase compensation in a vehicle control system | |
EP0743584B1 (en) | Aircraft vertical position control system | |
US4293165A (en) | Electronic control brake and skid control system | |
US5079492A (en) | Stability compensating circuit | |
US8095252B2 (en) | Piloting method and device avoiding the pilot induced oscillations | |
RU2146385C1 (ru) | Способ и устройство для фазовой компенсации в системе управления транспортного средства | |
RU2000105893A (ru) | Способ и устройство для фазовой компенсации в системе управления транспортным средством | |
JPH07325019A (ja) | 車両速度制御装置 | |
JPH08101716A (ja) | 回転速度制御装置 | |
JPH10177402A (ja) | 単純適応制御装置 | |
SU757777A1 (ru) | Электрогидравлическая следящая система 1 | |
JPH06161507A (ja) | 制御装置 | |
JPS5941004A (ja) | プロセス制御装置 | |
SU1163450A1 (ru) | Электропривод постоянного тока | |
SU1099370A1 (ru) | Электропривод посто нного тока | |
JP3427576B2 (ja) | 速度制御回路 | |
SU877471A1 (ru) | Самонастраивающа с система управлени с эталонной моделью | |
JP2004171164A (ja) | 逆システム及びこれを利用したモータ制御システム | |
JPH06289903A (ja) | フィードフォワード制御装置 | |
JPH0828734A (ja) | 電空変換器 | |
Sukumar et al. | PERSISTENCE FILTERS FOR STATE OBSERVATION AND FEEDBACK CONTROL IN SHARED-SENSING BASED REVERSIBLE TRANSDUCER SYSTEMS |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120731 |