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Dynamic Preisach Model and Inverse Compensation for Hysteres

发布时间:2016-08-04 17:11

  本文关键词:压电陶瓷驱动器的滑模神经网络控制,由笔耕文化传播整理发布。


《第二十九届中国控制会议论文集》2010年

Dynamic Preisach Model and Inverse Compensation for Hysteresis of Piezoceramic Actuator Based on Neural Networks

【摘要】:The hysteresis nonlinear characteristic of the nanometer positioning system based on piezoceramic actuator decreases the accuracy of the nanometer positioning stage seriously.To compensate the hysteresis nonlinearity and improve the precision of system with hysteresis,the modeling of hysteresis and the corresponding inverse compensation is studied in this paper.First,the dynamic Preisach model for hysteresis is built.Based on the original commom dynamic Preisach model,the information of historical input voltage is introduced into the Preisach function.Then a neural network is used for identification of the model.Secondly,a dynamic inverse Preisach model of hysteresis is built by introducing information of historical displacement to Preisach function and is identified using a neural network.Finally,the dynamic inverse Preisach model based on neural networks is used to compensate the hysteresis nonlinearity.The model is shown through experiments to offer high accuracy under voltage excitations with different frequency.Through the experimental results,the maximum of the absolute error predicted by the new model and inverse model is reduced to 0.1μm and 1V.The nonlinear characteristic is reduced effectively by the inverse compensation with neural networks,with the error below 0.7μm.

【基金】:supported by National Nature Science Foundation under Grant 10872030 The Research Fund for the Dectoral Program of Higher Education 20091101110025
【分类号】:TP183;TP273
【正文快照】:

1 INTRODUCTION Piezoceramic actuators with its high precision,low power consumption,fast response,etc,has been widely used in fiber optic calibration,micro robot,electronic scanning tunneling microscopy,atomic force microscope,as well as micro-electronic

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【参考文献】

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