{"id":1103,"date":"2019-09-25T10:34:15","date_gmt":"2019-09-25T08:34:15","guid":{"rendered":"http:\/\/techgoggler.com\/?p=1103"},"modified":"2023-03-29T18:54:31","modified_gmt":"2023-03-29T16:54:31","slug":"i-sistemi-elettronici-di-controllo-generalita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/techgoggler.com\/it\/i-sistemi-elettronici-di-controllo-generalita\/","title":{"rendered":"I sistemi elettronici di controllo: generalit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>I sistemi (elettronici) sono l&#8217;interconnessione fisica di componenti o parti che organicamente raccolgono alcune informazioni e le elaborano. Questa raccolta avviene con l&#8217;ausilio di dispositivi di input (sensori), che rispondono in qualche modo a queste informazioni utilizzando l&#8217;energia elettrica. Questi segnali a loro volta possono essere elaborati per costituire un&#8217;azione di output atta a controllare un processo fisico. Se i segnali in gioco sono elettrici e i dispositivi sono di natura elettronica, si parla di sistemi elettronici di controllo.<\/p>\n<p>I sistemi elettronici di controllo possono anche essere considerati come un processo che trasforma un segnale in un altro in modo da fornire la risposta desiderata del sistema. Quindi possiamo dire che un semplice sistema elettronico di controllo \u00e8 costituito da un ingresso (segnale), un processo e un&#8217;uscita (segnale).<\/p>\n<p>Esistono molti modi per rappresentare un sistema, ad esempio: matematicamente, descrittivamente, pittoricamente o schematicamente. I sistemi elettronici sono generalmente rappresentati schematicamente come una serie di blocchi e segnali interconnessi con ogni blocco e con il proprio set di ingressi e uscite.<\/p>\n<p>Di conseguenza, anche il pi\u00f9 complesso dei sistemi elettronici di controllo pu\u00f2 essere rappresentato da una combinazione di blocchi semplici, con ciascun blocco che rappresenta un singolo componente o un sottosistema completo. La rappresentazione di un sistema elettronico con un certo numero di blocchi o scatole interconnesse \u00e8 comunemente nota come &#8220;rappresentazione con schema a blocchi&#8221;.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/techgoggler.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/sys2-600x118.jpg\" alt=\"Sistemi di controllo elettronico\" width=\"600\" height=\"118\" class=\"alignnone size-medium wp-image-1107\" \/><\/p>\n<p>I sistemi elettronici hanno sia ingressi che uscite: l&#8217;uscita o le uscite vengono generate elaborando gli ingressi. Queste uscite producono un &#8220;cambiamento&#8221; sul comportamento del sistema controllato. Gli input di un sistema sono dunque le &#8220;cause&#8221; di questo cambiamento, mentre l&#8217;azione risultante che si traduce sull&#8217;uscita \u00e8 chiamata &#8220;effetto&#8221;.<\/p>\n<p>In altre parole, un sistema elettronico pu\u00f2 essere classificato come \u201ccausale\u201d, in quanto esiste una relazione diretta di causa-effetto tra il suo input e il suo output. L&#8217;analisi dei sistemi elettronici e la teoria del controllo dei processi si basano generalmente su questa analisi di causa ed effetto.<\/p>\n<p>Ad esempio, in un sistema audio, un microfono (dispositivo di input) fa s\u00ec che le onde sonore vengano convertite in segnali elettrici per l&#8217;amplificazione (un processo) e un altoparlante (dispositivo di output) produce onde sonore come effetto di essere stato pilotato dai segnali elettrici dell&#8217;amplificatore.<\/p>\n<p>Ma un sistema elettronico non deve essere un&#8217;operazione semplice o singola. Pu\u00f2 anche essere un&#8217;interconnessione di diversi sottosistemi che lavorano tutti insieme all&#8217;interno dello stesso sistema generale. Il nostro sistema audio potrebbe, ad esempio, coinvolgere la connessione di un lettore CD, un lettore DVD, un lettore MP3 o un ricevitore radio che sono tutti ingressi multipli allo stesso amplificatore che a sua volta guida uno o pi\u00f9 set di altoparlanti surround.<\/p>\n<p>Un sistema elettronico non pu\u00f2 essere quindi solo una raccolta di ingressi e uscite, deve &#8220;fare qualcosa&#8221;, anche se questo qualcosa fosse solo accendere una luce. Sappiamo che i sensori sono dispositivi di input che rilevano o trasformano le misurazioni del mondo reale in segnali elettrici che possono poi essere elaborati. Questi segnali elettrici possono essere tensioni o correnti all&#8217;interno di un circuito. Il dispositivo di uscita invece \u00e8 chiamato <strong>attuatore<\/strong>, in quanto converte il segnale elaborato in qualche operazione o azione, generalmente sotto forma di movimento meccanico.<\/p>\n<h2>Tipi di sistemi elettronici di controllo<\/h2>\n<p>I sistemi elettronici funzionano su segnali a tempo continuo (CT) o segnali a tempo discreto (DT). Un sistema a tempo continuo \u00e8 quello in cui i segnali di ingresso sono definiti lungo un continuum di tempo, come un segnale analogico che &#8220;continua&#8221; nel tempo producendo appunto un segnale a tempo continuo.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/techgoggler.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/systems-sys2.jpg\" alt=\"Segnali continui\" width=\"400\" height=\"221\" class=\"alignnone size-full wp-image-1109\" \/><\/p>\n<p>Ma un segnale a tempo continuo pu\u00f2 anche variare in ampiezza o essere di natura periodica con un certo periodo di tempo T. Di conseguenza, i sistemi elettronici a tempo continuo tendono ad essere sistemi puramente analogici che producono un&#8217;operazione lineare su entrambi i loro segnali, di ingresso e uscita, riferiti a un determinato periodo di tempo.<\/p>\n<p>Ad esempio, la temperatura di una stanza pu\u00f2 essere vista come un segnale continuo. Possiamo rappresentare un segnale continuo nel tempo usando t come variabile indipendente e x(t) e y(t) come segnali di ingresso e di uscita al variare di t.<\/p>\n<p>Generalmente, la maggior parte dei segnali presenti nel mondo fisico tendono ad essere segnali a tempo continuo. Ad esempio, tensione, corrente, temperatura, pressione, velocit\u00e0, ecc.<\/p>\n<p>D&#8217;altra parte, un sistema a tempo discreto \u00e8 uno in cui i segnali di ingresso non sono continui ma una sequenza o una serie di valori di segnale definiti in punti &#8220;discreti&#8221; del tempo. Ci\u00f2 si traduce in un output a tempo discreto generalmente rappresentato come una sequenza di valori o numeri.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/techgoggler.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/systems-sys3.jpg\" alt=\"Segnali discreti\" width=\"400\" height=\"219\" class=\"alignnone size-full wp-image-1113\" \/><\/p>\n<p>Generalmente un segnale discreto viene specificato solo a intervalli, valori o punti equidistanti nel tempo. Quindi, ad esempio, la temperatura di una stanza misurata alle 13:00, alle 14:00, alle 15:00 e di nuovo alle 16:00, senza registrare la temperatura effettiva della stanza nell&#8217;intervallo compreso tra questi valori come ad esempio, 13:30 o 14:45.<\/p>\n<p>Tuttavia, un segnale a tempo continuo, x(t) pu\u00f2 essere rappresentato come un insieme discreto di valori su intervalli discreti o &#8220;momenti nel tempo&#8221;. I segnali discreti non vengono misurati rispetto al tempo, ma vengono invece tracciati a intervalli di tempo discreti, dove n \u00e8 l&#8217;intervallo di campionamento (quindi n=1,2,3..). Di conseguenza, i segnali a tempo discreto sono generalmente indicati come x(n) che rappresenta l&#8217;ingresso e y(n) che rappresenta l&#8217;uscita.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/techgoggler.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/systems-sys4.jpg\" alt=\"Sistemi continui e sistemi discreti\" width=\"450\" height=\"61\" class=\"alignnone size-full wp-image-1115\" \/><\/p>\n<h2>Interconnessione di sistemi<\/h2>\n<p>Uno degli aspetti pratici della rappresentazione dei sitemi con schema a blocchi \u00e8 che questi possono essere combinati insieme in serie o in parallelo per formare sistemi pi\u00f9 grandi e complessi. Molti sistemi reali sono costruiti utilizzando l&#8217;interconnessione di diversi sottosistemi; utilizzando i diagrammi a blocchi per rappresentare ciascun sottosistema possiamo costruire una rappresentazione grafica dell&#8217;intero sistema analizzato.<\/p>\n<h4>Connessione in serie<\/h4>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/techgoggler.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/systems-sys5.jpg\" alt=\"Sistemi connessi in serie\" width=\"400\" height=\"183\" class=\"alignnone size-full wp-image-1117\" \/><\/p>\n<p>In un sistema a tempo continuo collegato in serie, il segnale di uscita y(t) del primo sottosistema, &#8220;A&#8221; diventa il segnale di ingresso del secondo sottosistema &#8220;B&#8221; la cui uscita diventa l&#8217;ingresso del terzo sottosistema, &#8220;C&#8221; e cos\u00ec via attraverso la catena della serie dando A x B x C, ecc.<\/p>\n<p>Quindi il segnale di ingresso originale viene messo in cascata attraverso un sistema collegato in serie. Nel caso di due sottosistemi collegati in serie, <strong>l&#8217;uscita equivalente sar\u00e0 uguale alla moltiplicazione dei sistemi<\/strong>, ovvero y(t) = [G1(s) x G2(s)] x x(t), dove G1 e G2 rappresentano le funzioni di trasferimento dei sottosistemi e G = G1(s) x G2(s) rappresenta la funzione di trasferimento del sistema equivalente.<\/p>\n<p>Il termine &#8220;Funzione di trasferimento&#8221; di un sistema \u00e8 definito come la relazione matematica tra output e input del sistema, ovvero output\/input e quindi descrive il comportamento del sistema.<\/p>\n<p>Inoltre, per un sistema collegato in serie, l&#8217;ordine in cui viene eseguita un&#8217;operazione in serie non ha importanza per i segnali di ingresso e uscita in quanto: G1(s) x G2(s) \u00e8 uguale a G2(s) x G1( S). Un esempio di un sistema collegato in serie semplice potrebbe essere un singolo microfono che alimenta un amplificatore seguito da un altoparlante.<\/p>\n<h4>Connessione in parallelo<\/h4>\n<p>In un sistema a tempo continuo collegato in parallelo, ciascun sottosistema riceve lo stesso segnale di ingresso e le loro singole uscite vengono sommate per produrre un&#8217;uscita complessiva, y(t). Quindi, per due sottosistemi collegati in parallelo, l&#8217;uscita singola equivalente sar\u00e0 la somma dei due singoli ingressi, ovvero y(t) = [G1 (s) + G2 (s)] x x(t).<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/techgoggler.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/systems-sys6.jpg\" alt=\"Sistemi collegati in parallelo\" width=\"400\" height=\"335\" class=\"alignnone size-full wp-image-1120\" \/><\/p>\n<p>Un esempio di un semplice sistema collegato in parallelo potrebbe essere costituito da diversi microfoni collegati a un mixer che a sua volta alimenta un amplificatore e un sistema di altoparlanti.<\/p>\n<h4>Sistemi con retroazione<\/h4>\n<p>Un&#8217;altra importante interconnessione di sistemi ampiamente utilizzata nei sistemi di controllo \u00e8 la &#8220;configurazione a retroazione&#8221;. Nei sistemi a retroazione (detti anche con feedback), una frazione del segnale di uscita viene &#8220;ritrasmessa&#8221; e aggiunta o sottratta dal segnale di ingresso originale. Il risultato \u00e8 che <strong>l&#8217;output del sistema altera o aggiorna continuamente i suoi input allo scopo di modificare la risposta di un sistema per migliorarne la stabilit\u00e0<\/strong>. Un sistema con feedback \u00e8 anche comunemente chiamato &#8220;Sistema ad anello chiuso&#8221;, come mostrato in figura.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/techgoggler.com\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/systems-sys7.jpg\" alt=\"Sistemi con retroazione\" width=\"400\" height=\"128\" class=\"alignnone size-full wp-image-1122\" \/><\/p>\n<h4>Sistema con retroazione ad anello chiuso<\/h4>\n<p>I sistemi con feedback sono utilizzati nella maggior parte dei progetti di sistemi elettronici pratici per aiutare a stabilizzare il sistema e aumentarne il controllo. Se il circuito di retroazione riduce il valore del segnale originale, il circuito di retroazione \u00e8 noto come  a &#8220;feedback negativo&#8221;. Se il circuito di retroazione aumenta il valore del segnale originale, il circuito di retroazione \u00e8 noto come a &#8220;feedback positivo&#8221;.<\/p>\n<p>Un esempio di un semplice sistema con feedback potrebbe essere un sistema di riscaldamento casalingo controllato da un termostato. Se la casa \u00e8 troppo calda, il circuito di feedback commuta su \u201cOFF\u201d il sistema di riscaldamento per rendere la casa pi\u00f9 fredda. Se la casa \u00e8 troppo fredda, il circuito di feedback commuta su \u201cON\u201d il sistema di riscaldamento per rendere la casa pi\u00f9 calda. In questo caso, il sistema comprende il sistema di riscaldamento, la temperatura dell&#8217;aria e il circuito di feedback controllato termostaticamente.<\/p>\n<h2>Riepilogo dei sistemi elettronici di controllo<\/h2>\n<p>Abbiamo visto che un semplice sistema elettronico \u00e8 costituito da un input, un processo, un&#8217;uscita e molto spesso un collegamento con feedback. I sistemi elettronici possono essere rappresentati utilizzando diagrammi a blocchi interconnessi in cui le linee tra ciascun blocco o sottosistema rappresentano sia il flusso che la direzione di un segnale attraverso il sistema.<\/p>\n<p>Gli schemi a blocchi non devono necessariamente rappresentare un singolo sistema semplice ma possono rappresentare sistemi molto complessi realizzati da molti sottosistemi interconnessi. Questi sottosistemi possono essere collegati insieme in serie, in parallelo o in combinazione di entrambi a seconda del flusso dei segnali.<\/p>\n<p>Abbiamo anche visto che segnali e sistemi elettronici possono essere a tempo continuo o a tempo discreto e possono essere analogici, digitali o entrambi. I loop di feedback possono essere utilizzati per aumentare o ridurre le prestazioni di un particolare sistema fornendo una migliore stabilit\u00e0 e controllo. <strong>Il controllo<\/strong> \u00e8 il processo che si prefigge di &#8220;controllare&#8221; una variabile del sistema, ovvero di portarla a un determinato valore, chiamato <strong>valore di riferimento<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"mh-excerpt\"><p>I sistemi elettronici di controllo hanno come obiettivo il controllo di una o pi\u00f9 variabili di un sistema attraverso determinate azioni influenzate dai segnali di input. <a class=\"mh-excerpt-more\" href=\"https:\/\/techgoggler.com\/it\/i-sistemi-elettronici-di-controllo-generalita\/\" title=\"I sistemi elettronici di controllo: generalit\u00e0\"><\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":10,"featured_media":1803,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[115],"tags":[266],"class_list":{"0":"post-1103","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-automatica","8":"tag-learning-automatica"},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.4 - 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