Pārskats par komutācijas barošanas avotu bezmodeļu vadību
Komutācijas barošanas avotu vadība bez modeļa ļauj komutācijas barošanas blokiem attīstīties digitalizācijas, inteliģences un daudzfunkciju virzienā. Tas neapšaubāmi uzlabo komutācijas barošanas avotu veiktspēju un uzticamību. Tomēr, tā kā komutācijas barošanas avots pats par sevi ir nelineārs objekts, ir diezgan grūti izveidot precīzu modeli, un bieži tiek izmantota aptuvenā apstrāde. Turklāt strāvas padeves sistēma un slodzes izmaiņas ir neskaidras, tāpēc bieži vien ir grūti izmantot iepriekš minēto analogo vai digitālo PID kontroles metodi. PID regulatora parametri attiecīgi mainās, un vadības efekts nav ideāls. Nesen izstrādātā bezmodeļa vadība ir daudzsološa kontroles metode. Tas nepaļaujas uz kontrolētā objekta matemātisko modeli un integrē modelēšanu un vadību. Tas ir ļoti piemērots dažām sarežģītām un mainīgām sistēmām vai sistēmām ar nenoteiktām struktūrām, kuras ir grūti aprakstīt ar precīziem matemātiskajiem modeļiem. Tas uzlabo komutācijas barošanas avotu veiktspēju. Vadības sistēma atbilst ne tikai komutācijas barošanas avota augstas veiktspējas un augstajām uzticamības prasībām.
Strauji attīstoties jaudas elektronikas tehnoloģijām, jaudas elektroniskās iekārtas ir arvien ciešāk saistītas ar cilvēku darbu un dzīvi, un elektroniskās iekārtas nav atdalāmas no uzticamas barošanas avota. Komutācijas barošanas avots ir barošanas avots, kas izmanto modernas jaudas elektronikas tehnoloģijas, lai kontrolētu komutācijas tranzistoru ieslēgšanas un izslēgšanas laika attiecību, lai uzturētu stabilu izejas spriegumu. Komutācijas barošanas avoti parasti sastāv no impulsa platuma modulācijas (pWM) vadības IC un MOSFET. Lielākā daļa komutācijas barošanas avota vadības daļu ir konstruētas un darbojas saskaņā ar analogajiem signāliem. Trūkums ir tas, ka prettraucējumu spēja ir ļoti slikta. Datorvadības tehnoloģiju straujās attīstības dēļ digitālā signālu apstrāde un vadība ir parādījusi acīmredzamas priekšrocības: vienkārša datora apstrāde un vadība, ievērojami uzlabota dizaina elastība, ērta programmatūras atkļūdošana utt., Ir parādījusies pID kontrole.
Kontroles likumu projektēšanā parasti ir nepieciešams izveidot dinamiskās sistēmas matemātisko modeli. Klasiskā metode paredz, ka šis matemātiskais modelis ir iepriekš jāizveido un vismaz tā struktūra jānosaka iepriekš. Un jo precīzāks modelis, jo labāk. Bezmodeļa kontroles likuma dizains pārkāpj kontroles likuma ierobežojumu, kas paredz, ka matemātiskais modelis ir jāizveido pēc iespējas precīzāk iepriekš.
Mūsu modelēšanas procedūrai ir pievienota atgriezeniskās saites kontrole. Sākotnējais matemātiskais modelis var būt neprecīzs, taču tam ir jānodrošina, ka izstrādātajam kontroles likumam ir noteikta konverģences pakāpe. Mūsu izstrādātais bezmodeļu kontroles likums ir kontrolēt modelēšanas laikā. Pēc jaunu novērojumu datu iegūšanas mēs varam atkal modelēt. Kontrole. Ja tā turpināsies, katru reizi iegūtais matemātiskais modelis kļūs arvien precīzāks, kā arī tiks uzlabota kontroles likuma darbība. Mēs šo procedūru saucam par reāllaika modelēšanas un atgriezeniskās saites kontroles integrācijas procedūru.






