Identificador persistente para citar o vincular este elemento: https://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/162488
Campo DC Valoridioma
dc.contributor.authorFerrer Pareja, Miguel F.en_US
dc.contributor.authorSánchez Morales, Carlos Jesúsen_US
dc.contributor.authorLeón Zerpa, Federico Antonioen_US
dc.contributor.authorRamos Martín, Alejandroen_US
dc.date.accessioned2026-04-06T15:12:53Z-
dc.date.available2026-04-06T15:12:53Z-
dc.date.issued2026en_US
dc.identifier.issn2504-3110en_US
dc.identifier.urihttps://accedacris.ulpgc.es/jspui/handle/10553/162488-
dc.description.abstractThermal regulation using Peltier cells presents challenges due to high inertia, memory effects, and energy constraints in embedded systems. This paper introduces the FOPID with Adaptive Supervisor (FOPID-AS) scheme, combining a PSO-optimized fractional-order controller (FOPID) with a deterministic rule-based gain-scheduling supervisor. Experimental validation compares four strategies: PID, Fuzzy-PID, static FOPID, and the proposed FOPID-AS. During the transient phase (t < 105 s), FOPID-AS reaches the ±0.5 ◦C tolerance band in 31.20 s, with an ITAE of 6612.97 and transient energy consumption of 0.18 Wh, outperforming PID, Fuzzy-PID, and FOPID in speed and tracking quality. In steady state (t ≥ 105 s), FOPID-AS exhibits steady-state error ess = 0.08 ◦C, σss = 0.10 ◦C, and peakto- peak ripple of 0.67 ◦C, with steady-state energy consumption of 0.30 Wh, showing lower dispersion than PID and comparable values to the other fractional controllers, while maintaining low computational load suitable for real-time applications.en_US
dc.languageengen_US
dc.relationMitimacen_US
dc.relation.ispartofFractal And Fractionalen_US
dc.sourceFractal And Fractional [2504-3110], v. 10 (238), (Abril 2026)en_US
dc.subject3308 Ingeniería y tecnología del medio ambienteen_US
dc.subject.otherFractional controlen_US
dc.subject.otherFOPIDen_US
dc.subject.otherRule-based gain schedulingen_US
dc.subject.otherPeltieren_US
dc.subject.otherThermal regulationen_US
dc.subject.otherEmbedded systemsen_US
dc.titleHybrid PSO-Tuned Fractional-Order Control with Rule-Based Adaptive Supervision for Embedded Thermoelectric Temperature Regulation.en_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen_US
dc.typeArticleen_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.3390/fractalfract10040238en_US
dc.relation.volume10en_US
dc.investigacionIngeniería y Arquitecturaen_US
dc.type2Artículoen_US
dc.description.numberofpages22en_US
dc.utils.revisionen_US
dc.identifier.ulpgcen_US
dc.contributor.buulpgcBU-INGen_US
item.grantfulltextopen-
item.fulltextCon texto completo-
crisitem.author.deptGIR Nanomaterials and Corrosion-
crisitem.author.deptDepartamento de Ingeniería de Procesos-
crisitem.author.deptGIR IUNAT: Control analítico de fuentes medioambientales-
crisitem.author.deptIU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales-
crisitem.author.deptDepartamento de Ingeniería de Procesos-
crisitem.author.deptGIR SIANI: Computación Evolutiva y Aplicaciones-
crisitem.author.deptIU de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería-
crisitem.author.deptDepartamento de Ingeniería de Procesos-
crisitem.author.orcid0000-0001-5520-7154-
crisitem.author.orcid0000-0003-2284-8400-
crisitem.author.orcid0000-0001-5759-4469-
crisitem.author.parentorgDepartamento de Ingeniería Mecánica-
crisitem.author.parentorgIU de Estudios Ambientales y Recursos Naturales-
crisitem.author.parentorgIU de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería-
crisitem.author.fullNameSánchez Morales, Carlos Jesús-
crisitem.author.fullNameLeón Zerpa, Federico Antonio-
crisitem.author.fullNameRamos Martín, Alejandro-
Colección:Artículos
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