基于模糊控制的无人机应急电源快速充电方法

最新更新时间:2009-11-03来源: 现代电子技术关键字:无人机  模糊控制充电器  微处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  无人机应急电源指无人机飞行中主电源发生故障时,为机载用电设备提供电能的供电电源。本校某型无人机应急电源由20节镍镉电池单元组成。现代战争对武器装备的要求空前严酷,具体到无人机系统,则包括了大力缩短准备时间,提高系统检测精度,提高系统整体可靠性,增强系统采集情报信息的质量等诸多方面。但是,目前无人机应急电源大都采用及时维护,提前一天充电的方法来保证其战斗力,耗时长。另外,人工维护偶尔造成的疏漏也不可避免,这些都是影响战斗力发挥的严重隐患。

  1 无人机应急电源的充电特性

  无人机应急电源之所以要提前一天采用小电流充电是因为它的充放电是一个复杂的电化学变化过程,为了保证寿命,只能牺牲充电的速度。

  1.1 多变量

  影响充电过程的因素很多,如电解液浓度、极板活性物的活度、环境温度都可以对充电速度产生影响。这使得简单控制系统对提高充电效率无法起到显著作用。

  1.2 非线性

  无人机应急电源的最佳充电电压在整个充电过程中是时间的变指数函数,在不同阶段将呈现不同的变化规律。充电特性曲线如图1所示。

  从图1中可以看出,无人机应急电源的充电过程可分为A-B段、B-C段、C-D段。其中A-B段是充电的初始阶段,电量基本用完,这一阶段可采用恒定小电流充电;B-C段是电压变化最为剧烈的一段,如果采用恒流充电,电流大,易损坏电池,电流小,不能充分发掘时间;C-D段的电压从最高点开始下降,可采用涓流充电。

  1.3 独特性

  无人机应急电源依据其具体不同的使用状况,其充电电流有很大的不同,即使同一套无人机系统同时配发相同容量、相同型号的电源也不例外。

  装备现用的充电技术没有考虑充电过程的非线性变化,无法实现对无人机应急电源的适应性充电,只能以相对较小的电流实施充电,从而导致充电速度慢,而且充电后期析气严重,对电源内部造成损坏,不仅不能快速充电,还大大缩短了电源的使用寿命,必须加以改善。经综合比较,可选用成本较低,且适应性较强的模糊控制策略。

  2 模糊控制充电器的设计

  模糊控制不需要掌握被控对象的数学模型,特别适合这种非线性控制。它对过程参数的变化具有较强的适应性,并且可加入一些人为的经验因数,使控制过程更易于按照人的要求来实现。可以预期这种模糊控制充电器的工作原理是预先设计一张控制策略表存入单片机的ROM中。控制时根据采样结果计算输入量的值,然后通过量化因子将其模糊化,以得到其论域。再查表得到相应的控制量。将该控制量与比例因子相乘,即可作为输出量,对充电过程实施控制。

  2.1 输入和输出量的确定

  模糊控制器输入量的选择对系统性能的影响很大,电源温度、电源端电压以及充电电流都可作为输入量,但是这些方法的工程实现难度大且效果差。根据图1,B-C段是电压变化最为剧烈的一段,并且持续时间较长,可将这一段电压的变化率△U/△t作为模糊控制的输入量,再辅以电源实时电压与可充最高电压之间的差值△E,便可实现较完美的控制。输出量则以PWM波的占空比增量△ton调节的充电电流作为标准。

  2.2 语言变量、论域及隶属度的确定

  取(-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4)作为论域,当输入量AE的基本论域为[0,18]时,量化因子即为:

  相应地,由实验得出△U/△t的最大值为5.236 0×10-4V/s,量化因子即为:

  当输出量为充电电流时,其论域段的划分方法同上,用I表示输出控制量,则比例因子确定为:

  对于论域(-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4),定义8个语言变量值:NB(负大),NM(负中),NS(负小),NO(零负),PO(零正),PS(正小),PM(正中)和PB(正大),采用正态函数模型μA(X)=e-(x-a/b)2构造隶属度函数,如图2所示。其中:参数a取适当的值使集合{-4,-3,-2,-1,0,+1,+2,+3,+4}映射到集合{NB,NM,NS,NO,PO,PS,PM,PB};参数6决定隶属函数的形状。可根据系统误差的调整得到合适的控制灵敏度和稳定性。在这里,当模糊化将精确值映射到相应模糊量的论域中时采用单点模糊法。

  2.3 模糊控制策略表的建立

  由第1.3节的论述可知,不同电源或者是相同电源在不同的使用情况下,其具体充电性能也是不一样的,如果只将△E作为主要判别标准,必然会给控制结果带来较大的偏差。基于此认识,可以采用增加△U/△t权值的途径加以改善。其解析式为:

  式中:α∈[0,1]称为修正因子;<…>表示四舍五入取整;E和EC分别是△E和△U/△t的模糊量化。

  考虑到电池的差异性,适当增加权值,令α=0.6,经过上式运算,再经过最大隶属度判决可得到模糊控制表。模糊控制表如表1所示。

  表中:0表示维持现在的充电电流;+1表示充电电流增加一个等级;-1表示充电电流减小一个等级。依次类推根据得出的电流等级乘以比例因子KU,即得到输出的电流变化值。将此变化值加到前一时刻的电流值上就是此次应输出的电流值。

  3 组成与实现

  模糊控制器要完成输入信号(给定信号和反馈信号的偏差和偏差的变化率)的模糊化,根据模糊知识库进行模糊推理和模糊判决(解模糊),得到精确控制的变量。但是由于系统采用在ROM中预存模糊控制表的方法,将在线推理运算转变成了查表运算,大大提高了系统的响应速度,其结构组成如图3所示。

  3.1 微处理机模块

  图3中模糊化、模糊决策以及解模糊环节都是在微处理机模块中完成的。在此选用Motorola公司的单片机MC68HC05SR3,其内部资源丰富,ROM和RAM空间较大,便于实施模糊控制。另外,它还带有4个A/D转换器,十分便于对模拟量的检测。由该单片机与相应的接口电路配合,构成系统的控制核心。

  3.2 负反馈电路

  电压电流检测电路是通过A/D转换器检测系统充电电流的;电池端电压、电池温度等参数是通过采样电路、热敏电阻等形成负反馈回路参与控制的。

  3.3 充电电流输出电路

  首先,变流电路通过脉宽调制方式把交流市电转换为所需的直流电压,然后根据负反馈电路检测系统得到的充电电压、电流,经微处理机模块计算出最佳变化量,将此变化量加到充电电路中,经PWM输出,便得到所需的最佳充电电流。

  4 结 语

  通过对无人机应急电源端电压变化率的监测得到了模糊控制所依据的最佳充电电压曲线,以此曲线为输入量设计了模糊控制策略表,并实现智能跟踪模糊控制。通过与传统充电方法对比证实,这种基于模糊控制的无人机应急电源快速充电方法具有以下优点:充电速度大大加快、电池温升低,充电按照最佳曲线不损坏电源等。可见,采用该技术可以实现无人机应急电源充电过程的快速化和智能化,对无人机武器系统作战能力的稳定发挥具有重大意义。

关键字:无人机  模糊控制充电器  微处理器 编辑:金海 引用地址:基于模糊控制的无人机应急电源快速充电方法

上一篇:Radio-Tech无线能源管理系统监测能耗、降低成本
下一篇:经初级端进行精准控制的高效率充电器电源

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:50

小米有品开卖大疆御Mavic Air无人机:4999元起
2月20日消息,大疆御Mavic Air无人机今天在小米有品开售,标准版4999元,含遥控器、桨叶保护罩、收纳包等;全能套装售价为6399元,配备额外2块智能飞行电池、出行单肩包、充电管家等配件。 大疆御Mavic Air随身无人机于2018年1月发布,主打便携可折叠,重量只有430克,一手即可轻松掌握,并有曜石黑、雪域白、烈焰红3色可选。 它在经典3D折叠基础上改用直桨,机臂直嵌入机身,空气动力学设计,展开尺寸168×164×64毫米,而折叠后的飞行器面积只有168×83×49毫米,大小与手机相当。 性能方面,御Mavic Air相机采用 1/2.3英寸、1200万像素CMOS传感器,光圈F2.8,支持以100Mbps码流录制4
[机器人]
传小蚁即将推出首款无人机 外形性能曝光
据Photo Rumors报道,小蚁科技公司即将推出其新款 无人机 产品YI Pixie。 YI Pixie搭载了一部1500万像素可拍摄4K视频的相机,内置三轴防抖系统、无刷电机,并可通过5Ghz和2.4Ghz Wi-fi与手机进行连接。(点此查看英文版产品指南) 以下是有关小蚁无人机YI Pixie的特性信息: — 1500万像素4K相机 — 可调螺距 — ISO、白平衡及视频尺寸可调整 — 延时摄影模式 — 连拍模式 — 支持720P, 1080P, 4K视频 — 三轴防抖系统 — 内置GPS — 光学流量传感器 — 无刷电机 — 可更换式螺旋桨 — 支持5Ghz和2.4Ghz Wif — 可更换电池设计 APP特性:
[嵌入式]
2019中国(南京)国际无人机系统产业大会部分演讲嘉宾介绍
经过近50余年的发展,我国无人机系统取得了诸多重大成果,无人机研发与产业化不断取得突破,测绘、航拍、植保、救援、快递、巡检……无人机的兴起让无数行业发生了翻天覆地的变化,展现出巨大的市场潜力。未来,无人机将拥有广阔的应用前景。 2019年10月25日,由南京市浦口区人民政府主办、南京浦口高新技术产业开发区管理委员会和中国高科技行业门户OFweek维科网联合承办的“2019中国(南京)国际无人机系统产业大会”将在南京举办。届时,南京市浦口区人民政府将携手无人机行业的优秀名企和专家学者,为众多行业人士分享交流最新的前沿技术与产业资讯。 作为国内知名无人机侦察技术专家,中国工程院院士樊邦奎确认将会出席本次大会,并为现场观众带来主题为《
[机器人]
基于微处理器和UDAl34l的嵌入式音频系统设计
   1 引言   嵌入式音频系统分为硬件设计和软件设计。硬件部分采用基于ⅡS总线的音频系统体系结构。软件上,嵌入式Linux是一种完全开放且免费的操作系统。它支持多种硬件体系结构,内核运行高效、稳定,而且源代码开放,有着完善的开发工具,为开发人员提供了优良的开发环境。   本文利用samsung公司的S3C2410型微处理器和Philips公司的UDAl341型立体声音频CODEC构造了嵌入式音频系统,给出相关硬件电路的设计,介绍该音频系统基于Linux2.4内核版本的驱动程序实现。    2 ARM920T及S3C2410简介   ARM920T是ARM公司系列微处理器核的一种,它采用5阶段管道化技术,
[单片机]
基于<font color='red'>微处理器</font>和UDAl34l的嵌入式音频系统设计
2020机器人和无人机支出比2019年增长17.1% 预计将达到1287亿美元
根据发布的《全球机器人和支出指南》,2020年花费在机器人系统和无人机领域的总支出将会达到1287亿美元,比2019年同比增长17.1%。而到2023年,该领域的支出将达到2414亿美元复合年增长率( CAGR)为19.8%。   IDC预估,总支出的大部分(60%)都是用来购买硬件,其中包括机器人系统、机器人维修零件以及系统硬件。尽管硬件占据了较大的支出部分,但是服务支出可能是增长最快的部门,与(21.2%CAGR)和硬件(15.5%CAGR)相比,复合年增长率为21.3%。   按照地域进行划分,中国将成为无人机和机器人系统支出最大的地区,预估在2020年的总支出将会达到469亿美元。亚太地区(不包括日
[机器人]
京东物流领先行业,获得首张无人机空域批文
岭南的荔枝从采摘到送你手中还挂着露珠,云南的鲜花大规模采下山再也不用走山路十八弯,东海的海鲜刚出海面就能直接运到你的厨房…… 这一切马上就能成为现实了!因为天地一体化的智慧 物流 网络即将走进百姓家里!   全国首张 无人机 空域批文 最近 京东 宣布拿到了陕西全境无人机空域的书面批文,这是国内第一张覆盖全省范围的无人机空域批文! 这意味着从现在开始,从终端配送到干支线运输,全球首个通航物流网络马上就要落地了。   为什么是陕西?无人机代表的是一种全域空中物流,这是在地面物流日益完善之后,商家们必争的物流空间。这个颠覆性大势不仅被京东看得清楚,也被陕西省政府领导和航天航空行业也看准了。因此他们给予了空前的支持力度:
[嵌入式]
浅析基于MG2455微处理器Zigbee的汽车无线黑匣子实现
0 引言 汽车黑匣子又称汽车行驶状态记录系统,主要由汽车行驶状态记录仪、手持读码器和管理计算机组成。记录仪安装于汽车上,实时监测并记录车辆的行驶数据;手持读码器由掌上电脑和应用软件组成,用于控制和操作记录仪的运行及通过RS232串行口对记录仪进行数据读取;管理计算机用于对原始记录数据进行统计、报表、存储及查询。 1 系统原理与结构 1.1 系统介绍 本系统利用MG2455微处理器为核心,基于Zigbee无线射频技术设计了一款汽车无线黑匣子。胎压和胎温的检测通过Zigbee技术与主机通信,该系统包括一装设于轮胎钢圈上的无线监测传送装置及一可供装设在车体驾驶座内的数字接收一显示装置。当胎压和胎温超标时,系统会发
[单片机]
浅析基于MG2455<font color='red'>微处理器</font>Zigbee的汽车无线黑匣子实现
基于视觉传感器的无人机导航示意图
导航可以看作是对如何安全、快速地到达目标位置进行规划的过程,它主要依赖于当前的环境和位置。为了顺利完成预定任务,无人机必须充分了解其状态,包括位置、导航速度、航向以及出发点和目标位置。 到目前为止,已经提出了各种导航方法,主要分为三类:惯性导航、卫星导航和基于视觉的导航。然而,这些方法都不是完美的;因此,根据无人机的具体任务,采用合适的无人机导航系统是至关重要的。 随着技术的飞速发展,基于视觉的导航成为自主导航的一个主要研究方向。首先,视觉能够提供丰富的环境在线信息;第二,视觉传感器高度敏感抗干扰能力强,适合感知动态环境;第三,大多数视觉传感器是被动传感器,这也阻止了传感系统被到。基于视觉的无人机导航完整示意图
[机器人]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved