Математическая модель модельного свободного управления импульсным источником питания
Безмодельное управление импульсными источниками питания привело к разработке цифровых, интеллектуальных и многофункциональных импульсных источников питания. Это, несомненно, повышает производительность и надежность импульсных источников питания. Однако в связи с тем, что импульсный источник питания сам по себе является нелинейным объектом, установление его точной модели достаточно затруднительно, зачастую с использованием приближенной обработки, а также неопределенностью его системы электропитания и изменения нагрузки, поэтому использование приведенного выше аналога или При цифровых методах ПИД-регулирования часто бывает сложно соответствующим образом изменить параметры ПИД-регулятора, а эффект управления не идеален. Недавно разработанная модель свободного управления является перспективным методом управления. Он не опирается на математическую модель объекта управления и объединяет моделирование и управление, что очень подходит для некоторых сложных и переменных систем или систем с неопределенной структурой, которые сложно точно описать с помощью математических моделей. Он совершенствует систему управления импульсным источником питания и не только отвечает требованиям высокой производительности и высокой надежности импульсного источника питания.
Обзор безмодельного управления импульсными источниками питания
С быстрым развитием технологий силовой электроники связь между силовыми электронными устройствами и работой и жизнью людей становится все более тесной, и электронные устройства не могут обойтись без надежных источников питания. Импульсный источник питания — это тип источника питания, в котором используются современные технологии силовой электроники для управления соотношением времени включения и выключения транзисторов, поддерживая стабильное выходное напряжение. Импульсный источник питания обычно состоит из ИС управления широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) и МОП-транзистора. Большинство частей управления импульсного источника питания спроектированы и работают на основе аналоговых сигналов, но их недостатком является плохая помехоустойчивость. Благодаря быстрому развитию технологий компьютерного управления обработка и управление цифровыми сигналами продемонстрировали очевидные преимущества: простота компьютерной обработки и управления, значительно улучшенная гибкость конструкции и удобная отладка программного обеспечения, что привело к появлению ПИД-регулирования.
Математическая модель модельного свободного управления импульсным источником питания
При разработке закона управления обычно необходимо создать математическую модель динамической системы. Классический метод требует, чтобы эта математическая модель была создана заранее, по крайней мере, заранее была определена ее структура. И чем точнее модель, тем лучше. При разработке законов свободного управления моделью преодолевается ограничение на максимально точное предварительное создание математических моделей.
Наш процесс моделирования сопровождается контролем с обратной связью. Исходная математическая модель может быть неточной, но необходимо обеспечить, чтобы проектируемый закон управления имел определенную степень сходимости. Разработанный нами модельный закон свободного управления заключается в моделировании во время управления, а затем в моделировании и управлении после получения новых данных наблюдений. Это продолжает постепенно повышать точность полученной математической модели, тем самым улучшая эффективность закона управления. Мы называем этот процесс интеграцией моделирования в реальном времени и управления с обратной связью.






