Modeling and Optimal Control for 2-DOF Differential Robot Joint Based on Cascade Extended State Observer
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Le résumé fourni par la source
This paper presents a novel 2-degree-of-freedom (2-DOF) differential robot joint (DRJ), actuated by two permanent magnet synchronous motors (PMSMs), to enhance the load capacity and flexibility of robot joint. The dynamic model of the DRJ has been developed, explaining the coupling principles of the DRJ and the sources of system disturbances for the first time. A novel control system based on CESO and LQR was designed to address the challenges of observing high-order non-integral chain systems and the lack of robustness in traditional resonance suppression methods. Additionally, the main advantages of this innovative scheme include utilizing only motor-based sensors, exhibiting good load adaptability, and demonstrating an effective dynamic response. Simulation demonstrate that the proposed control strategy significantly improves the torque and velocity performance of the 2-DOF DRJ compared to traditional approaches.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Modeling and Optimal Control for 2-DOF Differential Robot Joint Based on Cascade Extended State Observer
- Date Crossref
- 26/11/2024
- Éditeur
- IEEE
- Type
- proceedings-article
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Où se fait cette recherche
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State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Xi'an Jiaotong University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Electrical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi'an Jiaotong University et School of Electrical Engineering.
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