[发明专利]一种载人涡喷飞行器的自平衡控制系统有效
申请号: | 201910640571.4 | 申请日: | 2019-07-16 |
公开(公告)号: | CN110162079B | 公开(公告)日: | 2019-10-29 |
发明(设计)人: | 汤为伟;陈赛旋;郑素娟;张晴晴;戴丽;张春花 | 申请(专利权)人: | 江苏集萃智能制造技术研究所有限公司 |
主分类号: | G05D1/08 | 分类号: | G05D1/08 |
代理公司: | 常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙) 32231 | 代理人: | 顾翰林 |
地址: | 211899 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 涡喷发动机 飞行器 自平衡 副涡 涡喷 自适应平衡 调节器 控制系统 信号输入 发动机 闭环控制系统 控制系统结构 嵌入式软硬件 十字形支架 电路板 动力输出 控制算法 算法集成 控制器 手操杆 体积小 算法 外部 | ||
本发明公开了一种载人涡喷飞行器的自平衡控制系统,包括:基于惯导信号输入外部手操杆信号输入以及涡喷发动机动力输出的闭环控制系统;自适应平衡调节器和自适应平衡调节器的控制算法;以及五个主涡喷发动机和两个副涡喷发动机,五个所述主涡喷发动机分布在飞行器中十字形支架的四个顶点和交叉中点,依次编号为主涡喷发动机一、主涡喷发动机二、主涡喷发动机三、主涡喷发动机四和主涡喷发动机五,两个所述副涡喷发动机分布在飞行器的两侧,依次编号为副涡喷发动机六和副涡喷发动机七;涡喷飞行器自平衡控制系统结构简单,电路板体积小,算法简单,最终的算法集成于系统内,作为一个嵌入式软硬件平台,可单独作为一个控制器。
技术领域
本发明属于飞行器领域,特别涉及一种载人涡喷飞行器的自平衡控制系统。
背景技术
随着现代科技的发展,飞行器应用越来越广泛,载人涡喷飞行器是一个可在任意空间自由飞行的半欠驱动系统,在人为操纵杆输入信号的基础之上,载人涡喷飞行器设计一个内在自适应平衡调节器,将外界人为操纵杆输入量耦合至调节器,调机器的输出量来控制飞行器水平和垂直的姿态。这个内在平衡调机器是本自适应平衡系统的核心。它完成了飞行器姿态控制与飞行状态的解耦,多变量信号融合、非线性系统控制。
在飞行器飞行过程中,多涡喷发动机调节动力保持飞行器平衡协同工作的情况特别频繁。在飞行器在高空飞行时,由于受到风力影响、气压条件对涡喷发动机的影响等诸多因素的限制,再加上人为调节操纵杆来控制飞行器的飞行状态,飞行器的平衡性和动态响应性能无法保证飞行器上的操控人员的安全,并且这种普通的控制算法针对不同的飞行器差异性较大、控制算法的可移植性差,想要实现不同飞行器的动态平衡控制,无法做到统一的适应性。
因此需要发明一种适用于载人涡喷飞行器的自适应平衡控制系统用以解决上述问题,这也是载人涡喷飞行器开发过程中必不可少的部分。
发明内容
针对背景技术中提到的问题,本发明的目的是提供一种载人涡喷飞行器的自平衡控制系统及其生产方法,以解决背景技术中提到的问题。
本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:
一种载人涡喷飞行器的自平衡控制系统,包括:
基于惯导信号输入外部手操杆信号输入以及涡喷发动机动力输出的闭环控制系统;
自适应平衡调节器和自适应平衡调节器的控制算法;
以及五个主涡喷发动机和两个副涡喷发动机,五个所述主涡喷发动机分布在飞行器中十字形支架的四个顶点和交叉中点,依次编号为主涡喷发动机一、主涡喷发动机二、主涡喷发动机三、主涡喷发动机四和主涡喷发动机五,两个所述副涡喷发动机分布在飞行器的两侧,依次编号为副涡喷发动机六和副涡喷发动机七;
所述飞行器飞行时,所述主涡喷发动机一、所述主涡喷发动机二、所述主涡喷发动机三和所述主涡喷发动机四作为自动平衡动力,所述主涡喷发动机五作为起降动力,所述副涡喷发动机六和副涡喷发动机七作为偏航动力;
所述自适应平衡调节器根据所述飞行器实际的偏航角输入需要迅速调节的主涡喷发动机一和主涡喷发动机二的动力差、所述主涡喷发动机三和所述主涡喷发动机四的动力差,或根据所述飞行器实际的偏航角输入需要迅速调节的主涡喷发动机一和主涡喷发动机四的动力差、所述主涡喷发动机二和所述主涡喷发动机三的动力差;
所述闭环控制系统的硬件构成包括电源模块电路、主控芯片MCU、惯导模块电路、无线通讯模块、涡轮发动机EDU控制器以及摇杆模拟输入模块,所述电源模块电路为所述主控芯片供电,所述惯导模块通过所述主控芯片上的IIC接口与所述主控芯片通讯,所述无线通讯模块通过所述主控芯片MCU上的SPI接口与所述主控芯片通讯,所述主控芯片MCU通过所述主控芯片MCU上的PWM输出信号给涡喷发动机EDU控制器,所述摇杆模拟输入模块通过主控芯片MCU上的12位高精度ad采集通道采集手操杆数据。
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