Modeļa brīvās vadības matemātiskais modelis komutācijas barošanas avotam
Komutācijas barošanas avotu bezmodeļu vadība ir novedusi pie digitālu, inteliģentu un daudzfunkcionālu komutācijas barošanas avotu izstrādes. Tas neapšaubāmi uzlabo komutācijas barošanas avotu veiktspēju un uzticamību. Tomēr, ņemot vērā to, ka pats komutācijas barošanas avots ir nelineārs objekts, tā precīza modeļa izveidošana ir diezgan sarežģīta, bieži vien izmantojot aptuvenu apstrādi, un tā barošanas sistēmas nenoteiktība un slodzes izmaiņas, tāpēc, izmantojot iepriekš minēto analogo vai digitālās PID kontroles metodes bieži vien ir grūti panākt, lai PID regulatora parametri attiecīgi mainītos, un kontroles efekts nav ideāls. Nesen izstrādātais brīvās vadības modelis ir daudzsološa kontroles metode. Tas nepaļaujas uz kontrolējamā objekta matemātisko modeli un integrē modelēšanu un vadību, kas ir ļoti piemērota dažām sarežģītām un mainīgām sistēmām vai sistēmām ar nenoteiktām struktūrām, kuras ir grūti precīzi aprakstīt, izmantojot matemātiskos modeļus. Tas uzlabo komutācijas barošanas avota vadības sistēmu un atbilst ne tikai augstas veiktspējas un augstas uzticamības prasībām.
Pārskats par modeļa bezmaksas vadību komutācijas barošanas blokiem
Strauji attīstoties spēka elektronikas tehnoloģijām, attiecības starp spēka elektroniskajām ierīcēm un cilvēku darbu un dzīvi kļūst arvien ciešākas, un elektroniskās ierīces nevar iztikt bez uzticamiem barošanas avotiem. Komutācijas barošanas avots ir barošanas avota veids, kurā tiek izmantota moderna jaudas elektronikas tehnoloģija, lai kontrolētu tranzistoru ieslēgšanas un izslēgšanas laika attiecību, saglabājot stabilu izejas spriegumu. Komutācijas barošanas avots parasti sastāv no impulsa platuma modulācijas (pWM) vadības IC un MOSFET. Lielākā daļa komutācijas barošanas avota vadības daļu ir konstruētas un darbinātas, pamatojoties uz analogajiem signāliem, un tās trūkums ir vāja prettraucējumu spēja. Datorvadības tehnoloģiju straujās attīstības dēļ digitālo signālu apstrāde un kontrole ir parādījušas acīmredzamas priekšrocības: datora apstrādes un vadības vienkāršība, ievērojami uzlabota dizaina elastība un ērta programmatūras atkļūdošana, kā rezultātā radusies pID kontrole.
Modeļa brīvās vadības matemātiskais modelis komutācijas barošanas avotam
Kontroles likumu projektēšanā parasti ir nepieciešams izveidot dinamiskās sistēmas matemātisko modeli. Klasiskā metode paredz, ka šis matemātiskais modelis ir jāizveido iepriekš, vismaz tā struktūra ir jānosaka iepriekš. Un jo precīzāks modelis, jo labāk. Izstrādājot modeļu brīvās kontroles likumus, tiek pārvarēts ierobežojums pēc iespējas precīzāk jau iepriekš izveidot matemātiskos modeļus.
Mūsu modelēšanas procesu papildina atgriezeniskās saites kontrole. Sākotnējais matemātiskais modelis var būt neprecīzs, taču ir jānodrošina, lai izstrādātajam kontroles likumam būtu noteikta konverģences pakāpe. Mūsu izstrādātais brīvās kontroles likuma modelis ir modelēšana kontroles laikā un pēc tam modelēšana un kontrole pēc jaunu novērojumu datu iegūšanas. Tas turpina padarīt iegūto matemātisko modeli pakāpeniski precīzāku, tādējādi uzlabojot kontroles likuma darbību. Mēs šo procesu dēvējam par reāllaika modelēšanas un atgriezeniskās saites kontroles integrāciju.






