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dc.contributor.authorCanelo, Ángel
dc.contributor.authorTejado, Inés
dc.contributor.authorTraver Becerra, José Emilio
dc.contributor.authorVinagre, Blas M.
dc.contributor.authorNuevo Gallardo, Cristina
dc.date.accessioned2020-02-26T09:41:10Z
dc.date.available2020-02-26T09:41:10Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationCanelo, A., Tejado Balsera, I., Traver Becerra, J.E., Vinagre Jara, B.M., ; Nuevo Gallardo, C. Modeling of the human vestibular system and integration in a simulator for the study of orientation and balance control. En Actas de las XXXIX Jornadas de Automática, Badajoz, 5-7 de Septiembre de 2018 (pp.636-643). DOI capítulo: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497565.0636 DOI libro: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497565es_ES
dc.identifier.isbn978-84-09-04460-3 (UEX)
dc.identifier.isbn978-84-9749-756-5 (UDC electrónico)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2183/25034
dc.description.abstract[Abstract] Biologically, the vestibular feedback is critical to the ability of human body to balance in different conditions. This paper presents a human-inspired orientation and balance control of a three degree- of-freedom (DOF) simulator that emulates a person sitting in a platform. In accordance with the role in humans, the control is essentially based on the vestibular system (VS), which regulates and stabilizes gaze during head motion, by means of modeling the behavior of the semicircular canals and otoliths in the presence of stimuli, i.e., linear and angular accelerations/velocities derived by the turns experienced by the robot head on the three Cartesian axes. The semicircular canal is used as the angular velocity sensor to perform the postural control of the robot. Simulation results in the MATLAB/Simulink environment are given to show that the orientation of the head in space (roll, pitch and yaw) can be successfully controlled by a proportional-integral-derivative (PID) with noise filter for each DOF.es_ES
dc.description.abstract[Resumen] Biológicamente, la retroalimentación vestibular es crítica para la capacidad del cuerpo humano para equilibrarse en diferentes condiciones. Este artículo presenta una orientación inspirada por el hombre y el control de equilibrio de un simulador de tres grados de libertad (DOF) que emula a una persona sentada en una plataforma. De acuerdo con el papel en los humanos, el control se basa esencialmente en el sistema vestibular (VS), que regula y estabiliza la mirada durante el movimiento de la cabeza, mediante el modelado del comportamiento de los canales semicirculares y los otolitos en presencia de estímulos, es decir, aceleraciones / velocidades lineales y angulares derivadas de los giros experimentados por la cabeza del robot en los tres ejes cartesianos. El canal semicircular se utiliza como sensor de velocidad angular para realizar el control postural del robot. Los resultados de la simulación en el entorno de MATLAB / Simulink se proporcionan para mostrar que la orientación de la cabeza en el espacio (balanceo, inclinación y guiñada) se puede controlar con éxito mediante un derivado proporcional-integral (PID) con filtro de ruido para cada DOF.es_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.publisherÁrea de Ingeniería de Sistemas y Automática, Universidad de Extremaduraes_ES
dc.relation.hasversionhttp://hdl.handle.net/10662/8517
dc.relation.urihttps://doi.org/10.17979/spudc.9788497497565.0636es_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial 3.0 Españaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/*
dc.subjectVestibular systemes_ES
dc.subjectModeles_ES
dc.subjectRobotes_ES
dc.subjectSimulationes_ES
dc.subjectMATLABes_ES
dc.titleModeling of the human vestibular system and integration in a simulator for the study of orientation and balance controles_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_ES
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
UDC.startPage636es_ES
UDC.endPage643es_ES
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.17979/spudc.9788497497565.0636
UDC.conferenceTitleXXXIX Jornadas de Automáticaes_ES


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