Geri Dön

Memristör tabanlı PI, PD ve PID kontrolörlerin simülasyonları ve karşılaştırması

Simulations and comparison of memristor-based PI, PD and PID controllers

  1. Tez No: 832160
  2. Yazar: MEHMET AVCI
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. ADEM KOÇYİĞİT
  4. Tez Türü: Yüksek Lisans
  5. Konular: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Electrical and Electronics Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Memristör, PID, MATLAB/Simulink, Quanser, Memristor, PID, MATLAB/Simulink, Quanser
  7. Yıl: 2023
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Iğdır Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 73

Özet

Intel'in kurucusu olan Gordon Moore'un, bilgisayar devrelerinde bulunan transistör adedinin kaba bir hesapla her iki yılda bir katlanacağı şeklinde tahmine dayanadırılan bir öngörüsü mevcuttur. Transistör sayısının artması bilgisayar ve telefon gibi aygıtların işlem gücünün artması anlamına gelmektedir. Bununla beraber elektronik devrelerde kullanılan parçaların nano boyutuna inmesiyle bu hızlanma yavaşlamıştır. Moore yasası bu açıdan bakılınca geçerliliğini yitirmek üzeredir. Ancak araştırmacıların yakın zamanda keşfetmiş oldukları memristörler ile Moore Yasası geçerliliğinin korunacağı gösterilmiştir. Memristör olarak tanımlanan bu devre elemanı teorik olarak ilk kez 1971 yılında Berkeley Üniversitesi'nde profesör olan Leon Chua tarafından ortaya atılmıştır. Memristörler, üzerlerinden geçen akıma göre direnç değerlerinin değişiklik gösterdiği devre elemanlarıdır. HP firmasından bir grup araştırmacı 2008 yılında memristörü fiziksel olarak yapmayı başarmışlardır. Nano boyutta, içinden geçen yük miktarı ve yükün yönüne göre direnci değişebilen memristörler, güç kesildiği zaman bile son direnç değerini hafızasında tutabilmektedirler. Memristörlü devrelerde transistöre duyulan ihtiyaç daha az olmakta, aynı alana daha fazla bileşen sığdırılabilmekte ve sistemin çalışması için daha az güç kullanılmaktadır. Yani memristörler birden fazla transistörün işlevini tek başına gördüğü için hem güçten tasarruf sağlamakta hem de maliyeti düşürmektedir. Memristörün fiziksel olarak yapımı maliyetli olmasından dolayı piyasada kolay bulunmamaktadır. Bundan dolayı memristörle yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak simülasyon üzerinde devam etmektedir. Bunun için değişik simülasyon programları kullanılmaktadır. Bu tez çalışmasında MATLAB Simülink benzetim programı kullanılmıştır. MATLAB komut alanında ilgili komutlar ile memristörün karakteristik grafikleri elde edilmiştir. Daha sonra memristörün matematiksel ifadelerini kullanarak Simülink ortamında bloklarla memristör modelleri oluşturulmuştur. Elde edilen memristör modellerinin nonlineer çalışmasını sağlamak için çeşitli pencere fonksiyonlarıyla yeniden modellenmesi gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan yeni memristör modelleri PI, PD ve PID kontrolörlere uyarlanıp elde edilen kontrolörler bir sıcaklık prosesine uygulanmıştır. Sıcaklık prosesi olarak Quanser'in Isı Akış Modeli'nin transfer fonksiyonu esas alınarak modelleme sağlanmıştır. Memristör tabanlı kontrolörlerin klasik kontrolörler gibi başarılı bir şekilde referans değerlerini takip ettikleri sonucu elde edilmiştir.

Özet (Çeviri)

Gordon Moore, the founder of Intel, has a prediction based on that the number of transistors in computer circuits will folded every two years by a rough calculation. An increase in the number of transistors means an increase in the processing power of devices such as computers and phones. However, this acceleration has slowed down with the reduction of the parts used in electronic circuits to the nano size. From this point of view, Moore's law is about to lose its validity. However, it has been shown that the validity of Moore's Law will be maintained with the memristors that researchers have recently discovered. This circuit element, defined as a memristor, was theoretically first proposed by Leon Chua, a professor at the University of Berkeley, in 1971. Memristors are circuit elements in which the resistance values vary according to the current passing through them. A group of researchers from HP Corporation succeed to physically make the memristor in 2008. Memristors, whose resistance can change according to the nano-size, can store the last resistance value in memory even when the power is cut off. In memristor circuits, the need for transistors is less, more components can be fitted in the same space, and less power is used to operate the system. In other words, memristors provide both power savings and cost reduction because they see the function of more than one transistor alone. The memristor is not easily available on the market due to the fact that it is hard to build physically because of its cost. Therefore, the studies with the memristor are mainly carried out on simulation. Various simulation programs are used for this. MATLAB Simulink simulation program was used in this dissertation. The characteristic graphs of the memristor were obtained with the corresponding commands in the MATLAB command field. Then, memristor models were created with blocks in a Simulink environment using the mathematical expressions of the memristor. The obtained memristor models were re-modeled with various window functions to ensure nonlinear operation. The prepared new memristor models were adapted to PI, PD and PID controllers and the obtained controllers were applied to a temperature process. As a temperature process, modeling was provided based on the transfer function of Quanser's Heat Flow Model. It has been obtained as a result that memristor-based controllers successfully follow reference values like classical controllers.

Benzer Tezler

  1. Memristör tabanlı voltaj regülatörü devreleri

    Memristor based voltage regulators

    KUTLUHAN KÜRŞAD YAVUZ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. REŞAT MUTLU

  2. Memristör tabanli kaotik sistemlerin tasarimi ve kaotik haberleşme sistemlerine uygulanmasi

    Design of memristor based chaotic systems and application to chaotic communication systems

    MUHAMMET EMİN ŞAHİN

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2020

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiFırat Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. HASAN GÜLER

    PROF. DR. SERDAR ETHEM HAMAMCI

  3. CMOS tabanlı memristör okuma devresi tasarımı

    Design of CMOS based memristor readout integrated circuits

    ŞEYMA SONGÜL ÖZDİLLİ

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiHacettepe Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DR. ÖĞR. ÜYESİ DİNÇER GÖKCEN

  4. Memristör tabanlı bir Lıénard Osilatörü tasarımı

    Design of a memristor-based Liénard Oscillator

    KÜBRA ÇAKIR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. REŞAT MUTLU

    DOÇ. DR. ERTUĞRUL KARAKULAK

  5. Memristör tabanlı nonlineer sistem uygulamaları

    Memristor based nonlinear system applications

    SEDA ARIK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiErciyes Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. RECAİ KILIÇ