25.6
Les appareils de tous les jours, comme les thermostats, utilisent des contrôleurs PI. Ceux-ci peuvent améliorer l'amortissement du système et réduire les erreurs en régime permanent lorsque le zéro de la fonction de transfert du contrôleur est placé de manière optimale.
En tant que filtre passe-bas, le contrôleur PI ralentit la réponse et prolonge les temps de stabilisation. La conception efficace positionne le zéro près du départ, loin des pôles majeurs, avec des gains proportionnels et intégraux minimaux.
La fonction de transfert est représentée dans un diagramme de Bode. Un gain proportionnel inadéquat peut entraîner des erreurs à l’état stationnaire, tandis que l’atténuation et la stabilité impliquent des composantes proportionnelles et dérivées.
La phase négative du contrôleur peut avoir un impact sur la stabilité. Pour éviter que le décalage de phase ne réduise la marge de phase du système, la fréquence d'angle doit être aussi à gauche que le permettent les exigences en matière de bande passante.
La fonction de transfert compensée doit couper l’axe du décibel zéro à la nouvelle fréquence de coupure de gain pour la marge de phase souhaitée. Le rapport de gain intégral au rapport de gain proportionnel doit se rapporter à une fréquence nettement inférieure.
La conception d’un contrôleur PI nécessite une sélection minutieuse des gains intégraux et proportionnels pour éviter un gros condensateur dans le circuit, un défi plus important qu’avec un contrôleur.
Les contrôleurs proportionnels-intégraux (PI) sont essentiels dans de nombreux systèmes de contrôle pour améliorer la stabilité et les performances. I…
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