Javascript must be enabled to continue!
Balancing Robot Menggunakan Metode Kendali Proporsional Integral Derivatif
View through CrossRef
AbstrakPendulum terbalik memiliki pusat gravitasi yang berada diatas poros putar sehingga menyebabkan pendulum terbalik tidak seimbang. Suatu kendali khusus dibutuhkan agar pendulum seimbang dengan cara menggerakkan kereta beroda yang menjadi tumpuan dari pendulum. Penerapan pendulum terbalik dapat ditemui pada balancing robot. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang bangun sebuah sistem pengendalian robot dengan dua roda menggunakan sistem kendali untuk membuat robot yang seimbang (balancing robot). Sistem ini mempunyai masukan akselerometer yang digunakan untuk mengukur percepatan sudut (m/s2) dan giroskop untuk mengukur kecepatan sudut (rad/s). Luaran dari akselerometer dan giroskop digabungkan dengan metode complementary filter untuk mendapatkan nilai sudut. Sudut yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan set point yang nilainya 0o. Nilai selisih dari set point dan sudut complementary filter diolah menggunakan metode kendali Proporsional Integral Derivatif. Proses kendali PID ini diprogram pada Arduino IDE yang hasilnya diumpankan ke motor DC untuk mengatur kecepatan putar motor DC. Untuk arah putar motor DC ditentukan apabila sudut complementary filter kurang dari nol, maka motor akan berputar mundur. Sedangkan jika sudut complementary filter lebih dari nol, maka motor akan berputar maju. Nilai konstanta PID berdasarkan hasil tuning dengan metode Ziegler-Nichols metode osilasi adalah Kp=1.5, Ki=0.75, Kd=1.85 dan nilai koefisien pada algoritma complementary filter adalah a=0.96. Kata kunci—inverted pendulum, balancing robot, kendali PID, IMU, complementary filter Abstract Center of gravity’s inverted pendulum is located above its pivot point therefore inverted pendulum is unstable. Specific control is needed so that inverted pendulum stable which is by move the cart where the pendulum is mounted. Inverted pendulum application can be found in balancing robot. The purpose of this research is to design a system to control a two wheeled robot using the control system to balance it.The inputs are accelerometer to measure angular acceleration (m/s2) and gyroskop to measure angular velocity (rad/s). The output’s of accelerometer and gyroscope are fused by complementary filter algorithm method to get the actual angle. The actual angle is then compared to set point which is 0o. The differences between set point and actual angle are processed using Proportional Integral Derivative control method. The process of PID control is programmed using Arduino IDE which its result is fed to DC motors. The direction of DC motors are determined by two conditions, if actual angle less than zero then DC motors will spin backwards. Whereas if actual angle more than zero then DC motors will spin forward. The PID control’s constans value based on Ziegler-Nichols Oscillation tuning method are Kp=1.5, Ki=0.75, Kd=1.875 and complementary filter’s coefficient is a=0.96. Keywords— inverted pendulum, balancing robot, PID control, IMU, complementary filter
Title: Balancing Robot Menggunakan Metode Kendali Proporsional Integral Derivatif
Description:
AbstrakPendulum terbalik memiliki pusat gravitasi yang berada diatas poros putar sehingga menyebabkan pendulum terbalik tidak seimbang.
Suatu kendali khusus dibutuhkan agar pendulum seimbang dengan cara menggerakkan kereta beroda yang menjadi tumpuan dari pendulum.
Penerapan pendulum terbalik dapat ditemui pada balancing robot.
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang bangun sebuah sistem pengendalian robot dengan dua roda menggunakan sistem kendali untuk membuat robot yang seimbang (balancing robot).
Sistem ini mempunyai masukan akselerometer yang digunakan untuk mengukur percepatan sudut (m/s2) dan giroskop untuk mengukur kecepatan sudut (rad/s).
Luaran dari akselerometer dan giroskop digabungkan dengan metode complementary filter untuk mendapatkan nilai sudut.
Sudut yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan set point yang nilainya 0o.
Nilai selisih dari set point dan sudut complementary filter diolah menggunakan metode kendali Proporsional Integral Derivatif.
Proses kendali PID ini diprogram pada Arduino IDE yang hasilnya diumpankan ke motor DC untuk mengatur kecepatan putar motor DC.
Untuk arah putar motor DC ditentukan apabila sudut complementary filter kurang dari nol, maka motor akan berputar mundur.
Sedangkan jika sudut complementary filter lebih dari nol, maka motor akan berputar maju.
Nilai konstanta PID berdasarkan hasil tuning dengan metode Ziegler-Nichols metode osilasi adalah Kp=1.
5, Ki=0.
75, Kd=1.
85 dan nilai koefisien pada algoritma complementary filter adalah a=0.
96.
Kata kunci—inverted pendulum, balancing robot, kendali PID, IMU, complementary filter Abstract Center of gravity’s inverted pendulum is located above its pivot point therefore inverted pendulum is unstable.
Specific control is needed so that inverted pendulum stable which is by move the cart where the pendulum is mounted.
Inverted pendulum application can be found in balancing robot.
The purpose of this research is to design a system to control a two wheeled robot using the control system to balance it.
The inputs are accelerometer to measure angular acceleration (m/s2) and gyroskop to measure angular velocity (rad/s).
The output’s of accelerometer and gyroscope are fused by complementary filter algorithm method to get the actual angle.
The actual angle is then compared to set point which is 0o.
The differences between set point and actual angle are processed using Proportional Integral Derivative control method.
The process of PID control is programmed using Arduino IDE which its result is fed to DC motors.
The direction of DC motors are determined by two conditions, if actual angle less than zero then DC motors will spin backwards.
Whereas if actual angle more than zero then DC motors will spin forward.
The PID control’s constans value based on Ziegler-Nichols Oscillation tuning method are Kp=1.
5, Ki=0.
75, Kd=1.
875 and complementary filter’s coefficient is a=0.
96.
Keywords— inverted pendulum, balancing robot, PID control, IMU, complementary filter.
Related Results
Penerapan Sistem Kendali PID pada Antena Pendeteksi Koordinat Posisi UAV
Penerapan Sistem Kendali PID pada Antena Pendeteksi Koordinat Posisi UAV
AbstrakPada penelitian ini telah diterapkan sebuah sistem kendali Proporsional-Integral-Derivatif (PID) pada antena pendeteksi koordinat posisi pesawat udara tanpa awak. Sistem ken...
Sistem Kendali Hybrid Fuzzy-Pid pada Kinematika Robot Berkaki 4 Menggunakan Sensor Gyroscope
Sistem Kendali Hybrid Fuzzy-Pid pada Kinematika Robot Berkaki 4 Menggunakan Sensor Gyroscope
<p><em>Legged robots have attracted the attention of researchers because of their superior adaptation to complex environments compared to wheeled robots. Legged robots ...
Peta Kendali Demerit Untuk Data Autokorelasi (Moving Centerline Demerit dan Moving Range)
Peta Kendali Demerit Untuk Data Autokorelasi (Moving Centerline Demerit dan Moving Range)
ABSTRAK
Proses industri seringkali menghasilkan data cacat yang bersifat autokorelasi, hal ini meyebabkan asumsi dasar penggunaan peta kendali tidak terpenuhi. Peta kendali demerit...
Rancang Bangun Kendali Robot Beroda menggunakan Sistem Android
Rancang Bangun Kendali Robot Beroda menggunakan Sistem Android
Robot merupakan salah satu bidang sedang banyak mendapatkan perhatian, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Di Indonesia sendiri terdapat kontes robot yang sangat bergengsi...
IMPLEMENTASI PENGONTROL PID PADA MODEL FISIS ELEKTRONIK
IMPLEMENTASI PENGONTROL PID PADA MODEL FISIS ELEKTRONIK
Pengontrol proporsional, integral plus derivatif (PID) merupakan suatu strategi kendali yang paling banyak digunakan di industri untuk mengatasi masalah-masalah dalam sistem kendal...
Penerapan Metode Invers kinematik Pada Kontrol Gerak Robot Lengan Tiga Derajat Bebas
Penerapan Metode Invers kinematik Pada Kontrol Gerak Robot Lengan Tiga Derajat Bebas
AbstrakRobot didefinisikan sebagai suatu instrumen yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang berfungsi untuk membantu pekerjaan manusia. Salah satu pekerjaan yang ...
Model Penahan Ketinggian Quadrotor Berbasis PID dengan Jaringan Syaraf Tiruan Propagasi Mundur
Model Penahan Ketinggian Quadrotor Berbasis PID dengan Jaringan Syaraf Tiruan Propagasi Mundur
Quadrotor adalah salah satu jenis Unmanned Aerial Vehicle (UAV) atau wahana terbang tanpa awak yang dapat terbang dengan kendali jarak jauh maupun menggunakan kendali otomatis. Dal...

