Automatique numérique pour les systèmes dynamiques

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H. Garnier 1 Hugues GARNIER [email protected] Automatique numérique pour les systèmes dynamiques tiré de la chaîne youtube de David Dorran

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Hugues GARNIER

[email protected]

Automatique numériquepour les systèmes dynamiques

tiré de la chaîne youtube de David Dorran

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Volumes horaires

• Automatique numérique– 4 séances de CM (de 2h)

– 5 séances de TD (de 2h) – énoncés en anglais

– 1 séance de TP (de 4h) – énoncés en anglais

• Intervenant en CM– Hugues Garnier

• Intervenants en TD/TP– Hugues Garnier– Floriane Collin

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Contrôle des connaissances

• 1 contrôle final (2h00) – in English– 21 avril 2021 à 10h00

• 1 DM - A faire en binôme

• 1 compte-rendu (CR) de TP– A faire en binôme

• Calcul de la note finale d’automatique numérique

Note finale = 0,6 DS final + 0,2 DM + 0,2 TP

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Avertissement & Conseil

• A chaque cours, vous devrez parfaitement assimiler les nouvelles connaissances pour être capable de comprendre la suite

• Avertissement : Au risque d’être très vite dépassé, vous devez :– relire systématiquement vos notes personnelles et les transparents

du cours précédent– apprendre les définitions– connaître les formules importantes– refaire les exercices vus en cours et en TD

• Conseil : vous constituer un résumé personnel au fur et à mesure des séances de cours

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L’automatique dans le cursus Ingénieur

• Le traitement du signal est, avec l’automatique, la couche charnière entre les mathématiques et les technologies

• L’automatique s’appuie sur des connaissances solides en mathématiques mais elle est totalement indépendante des technologies électroniques ou informatiques de mise en œuvre

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La ligne du temps en Automatique

1868 1910 1960

Préhistorique Primitive Classique ModerneProgramme spatial

Premierordinateur

Fin 40

Rudolf Kalman1930-2016

Henrik Bode1905-1982

Harold Black1898-1983

Harry Nyquist1889-1976

James Watt1736-1819

James Maxwell1831-1879

- Automatique numérique- Modèle d’état, …

Alexandre Lyapounov1857-1918

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Principe des systèmes de contrôle - Rappels

• Concevoir un système de contrôle revient à insérer :– une boucle de contre-réaction (feedback)– un organe de commande : le correcteur ou régulateur

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Objectifs d’une commande en boucle fermée

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Etapes de conception d’une commandeen boucle fermée

Stabilité, caractéristiques principales

ModélisationIdentification

Analyse

Synthèse du régulateur

Analyse

Objectifs atteints ?

Objectifs/performances à

atteindreSystème

à réguler/asservir

Fonction de transfert

Stabilité, précision, rapidité, robustesse

Paramètres du régulateur

OUI

NON

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Schéma de régulation continue

+

-C(s) G(s)

Y(s)U(s)Yc(s)

Ym(s)

D(s)

++

H(s)

e(s)

PID analogique

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Schéma de régulation numérique

Micro-contrôleur

• Avantages : coût faible, rapidité, précision élevée, insensibilité aux bruits,facilité d’implantation et souplesse par rapport aux modifications

• Besoin de blocs pour faire dialoguer les parties analogique et numérique : CAN et CNA

+

-

U(z)G(s)

Y(s)U(s)Yc(z)

Ym(s)

D(s)

++

H(s)

e(z)

Ym(z)

Partie numérique Partie analogique

CNA

CAN

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Technologie des régulateurs analogique/numérique

C(s)U(s)e (s)

C(z)U(z)e (z)

Carte électronique Micro-contrôleur

u(k ) =0 ,8u(k −1)+0 ,2ε(k )

Equation aux différences

du(t )dt

+2u(t ) = ε(t )

Equation différentielle

Outil : transformée en zOutil : transformée de Laplace

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Applications des algorithmes de contrôle numérique

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Objectifs

• Donner des outils et des méthodes pour :– l’analyse des régulations numériques, c’est à dire du problème de

l’utilisation, en temps réel, de calculateurs numériques ou micro-controleurs afin de commander/piloter des processus physiques

– la représentation et l’étude des différentes interactions qui apparaissent entre la partie analogique et la partie numérique (CAN/CNA)

– la synthèse et la mise en œuvre des lois de commande de type PID numérique

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Sommaire de l’EC Automatique numérique

I. La transformée en Z

II. Conversion analogique/numérique

III. Systèmes à temps discret

IV. Systèmes échantillonnés

V. Synthèse de correcteurs numériques

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Webographie & bibliographie relative au cours

• Webographie (transparents de cours et énoncés de TD/TP)• w3.cran.univ-lorraine.fr/hugues.garnier/?q=content/teaching

• Bibliographie– Roland Longchamp, Commande numérique de systèmes dynamiques.

Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, Lausanne, 1995– Karl Johan Åström, Björn Wittenmark, Computer-controlled systems:

theory and design, (3rd Ed.), Dover Publications, 2011

• Brian Douglas, Education channel on youtube• Discrete Control System Lecture

• Regardez la première vidéo sur ce thème