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m (Tema 5. Aspectos prácticos en el diseño de sistemas de control)
m (Bloque 3. Análisis de sistemas de control)
 
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== Tema 0. Diseño de sistemas basados en la Respuesta en Frecuencia ==
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__NOTOC__
; Contenidos
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* [[Respuesta en frecuencia]]
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* [[Técnicas de trazado del diagrama de Bode]]
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* [[Características de la respuesta en frecuencia]]
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* Análisis de la estabilidad en lazo cerrado: Criterio de estabilidad de Nyquist
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** Principio del argumento
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** Aplicación a la determinación de la estabilidad
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** Márgenes de estabilidad
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* Respuesta en Frecuencia en bucle cerrado
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* Compensación de adelanto de fase
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* Compensación de atraso de fase
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* Compensación de adelanto-atraso de fase
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* Consideraciones de diseño
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* Especificaciones en términos de las funciones de sensibilidad
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== Bloque 1. Acondicionamiento de Señal ==
;Bibliografía:
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* Muestreo y reconstrucción
* [http://esminfo.prenhall.com/engineering/franklin/closerlook/pdf/FranklinCh06ff.pdf (Franklin et al., 2006, capítulo 6)]
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* Análisis de señales (FFT)
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* filtrado digital
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== Bloque 2. Modelado dinámico de sistemas ==
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* Modelado, identificación y análisis de sistemas dinámicos.
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* Modelado y análisis de sistemas de eventos discretos y de sistemas híbridos.
  
== Tema 1. Análisis de sistemas realimentados==
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== Bloque 3. Análisis de sistemas de control ==
 
;Contenidos:
 
;Contenidos:
 
* Funciones de sensibilidad.
 
* Funciones de sensibilidad.
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* Estabilidad robusta. Teorema de estabilidad robusta.  
 
* Estabilidad robusta. Teorema de estabilidad robusta.  
 
* Integral de Bode. Efecto cama de agua y consecuencias.
 
* Integral de Bode. Efecto cama de agua y consecuencias.
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* Limitaciones fundamentales de los sistemas de control ==
 +
** Sensores: efectos de la precisión y la dinámica en el sistema de control.
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** Actuadores: efectos de la saturación (windup), slew-rate, zonas muertas, dinámicas lentas, ciclos límite.
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** Impacto de las deficiencias del modelo en el lazo de control.
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** Limitaciones estructurales: retardos, polos y ceros de fase no mínima
  
 
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== Tema 2.  Limitaciones fundamentales de los sistemas de control ==
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== Bloque 4. Proceso de diseño de sistemas de control ==
;Contenidos:
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* [[Fases en el desarrollo de un proyecto de control]].  
* Sensores: efectos de la precisión y la dinámica en el sistema de control.
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* Actuadores: efectos de la saturación (windup), slew-rate, zonas muertas, dinámicas lentas, ciclos límite.
+
* Impacto de las deficiencias del modelo en el lazo de control.
+
* Limitaciones estructurales: retardos, polos y ceros de fase no mínima
+
 
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;Bibliografía del tema:
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* (Franklin et al., 2006) cap. 10, ''Control System Design: Principles and Case Studies''
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== Tema 3.  Diseño en espacio de estados==
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;Contenidos:
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* Ventajas del análisis y diseño en EE.
+
* Descripción de sistemas en EE.
+
* Análisis en EE. Formas canónicas. Controlabilidad y observabilidad.
+
* Ley de control con realimentación completa de estado.
+
* Selección de polos para un buen diseño: Regulador lineal cuadrático LQR.
+
* Diseño de estimadores de estado.
+
* Diseño de compensadores: Ley de control y estimador combinados.
+
* Control integral. Principio del modelo interno.
+
 
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; Bibliografía del tema:
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* (Franklin et al., 2006) cap. 7 ''State Space Design''
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+
 
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== Tema 4. Control Digital ==
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; Contenidos
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* Arquitectura de un sistema de control digital.
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* Obtención de sistemas discretos equivalentes. Equivalente discreto de una función de transferencia (Tustin). Equivalente discreto en EE.
+
* Características del hardware. Impacto de la cuantificación y el retardo del bloqueador en el lazo de control. Selección del periodo de muestreo y diseño del filtro antialiasing.
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+
;Bibliografía del tema:
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* (Franklin et al., 2006) cap 8. ''Digital Control''
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+
 
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+
== Tema 5.  Aspectos prácticos en el diseño de sistemas de control==
+
;Contenidos:
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* [[Fases en el diseño de un sistema de control]].  
+
 
* Sinergia entre técnicas: LR + Sensibilidad + Control Óptimo.  
 
* Sinergia entre técnicas: LR + Sensibilidad + Control Óptimo.  
 
* Estructuras alternativas de control.  
 
* Estructuras alternativas de control.  
 
* Codiseño de planta y control.  
 
* Codiseño de planta y control.  
 
* Ajuste fino mediante simulación.
 
* Ajuste fino mediante simulación.
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* Técnicas avanzadas de diseño de sistemas de control.
 +
* Soluciones y arquitecturas específicas de control.
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* Control de sistemas híbridos
  
 
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Última revisión de 13:03 30 abr 2010


[editar] Bloque 1. Acondicionamiento de Señal

  • Muestreo y reconstrucción
  • Análisis de señales (FFT)
  • filtrado digital

[editar] Bloque 2. Modelado dinámico de sistemas

  • Modelado, identificación y análisis de sistemas dinámicos.
  • Modelado y análisis de sistemas de eventos discretos y de sistemas híbridos.

[editar] Bloque 3. Análisis de sistemas de control

Contenidos
  • Funciones de sensibilidad.
  • Atenuación de perturbaciones.
  • Sensibilidad ante variaciones de los parámetros del proceso.
  • Estabilidad relativa: revisión de márgenes de estabilidad.
  • Estabilidad robusta. Teorema de estabilidad robusta.
  • Integral de Bode. Efecto cama de agua y consecuencias.
  • Limitaciones fundamentales de los sistemas de control ==
    • Sensores: efectos de la precisión y la dinámica en el sistema de control.
    • Actuadores: efectos de la saturación (windup), slew-rate, zonas muertas, dinámicas lentas, ciclos límite.
    • Impacto de las deficiencias del modelo en el lazo de control.
    • Limitaciones estructurales: retardos, polos y ceros de fase no mínima

Bibliografía

La básica es:

Si quieres saber más puedes consultar también las siguientes referencias:

[editar] Bloque 4. Proceso de diseño de sistemas de control

  • Fases en el desarrollo de un proyecto de control.
  • Sinergia entre técnicas: LR + Sensibilidad + Control Óptimo.
  • Estructuras alternativas de control.
  • Codiseño de planta y control.
  • Ajuste fino mediante simulación.
  • Técnicas avanzadas de diseño de sistemas de control.
  • Soluciones y arquitecturas específicas de control.
  • Control de sistemas híbridos

Bibliografía del tema
  • (Franklin et al., 2006) cap. 10, Control System Design: Principles and Case Studies
  • (Goodwin et al., 2001) cap. 8, Fundamental Limitations in SISO Control

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