Επισκόπηση του ελέγχου χωρίς μοντέλο των τροφοδοτικών μεταγωγής
Ο έλεγχος των τροφοδοτικών μεταγωγής χωρίς μοντέλα επιτρέπει στα τροφοδοτικά μεταγωγής να αναπτυχθούν προς την κατεύθυνση της ψηφιοποίησης, της ευφυΐας και της πολλαπλής λειτουργίας. Αυτό αναμφίβολα βελτιώνει την απόδοση και την αξιοπιστία των τροφοδοτικών μεταγωγής. Ωστόσο, δεδομένου ότι το ίδιο το τροφοδοτικό μεταγωγής είναι ένα μη γραμμικό αντικείμενο, είναι αρκετά δύσκολο να δημιουργηθεί ένα ακριβές μοντέλο και χρησιμοποιείται συχνά κατά προσέγγιση επεξεργασία. Επιπλέον, το σύστημα τροφοδοσίας και οι αλλαγές φορτίου είναι αβέβαιες, επομένως είναι συχνά δύσκολο να χρησιμοποιηθεί η παραπάνω αναλογική ή ψηφιακή μέθοδος ελέγχου PID. Οι παράμετροι του ρυθμιστή PID αλλάζουν ανάλογα και το αποτέλεσμα ελέγχου δεν είναι ιδανικό. Ο πρόσφατα αναπτυγμένος έλεγχος χωρίς μοντέλα είναι μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος ελέγχου. Δεν βασίζεται στο μαθηματικό μοντέλο του ελεγχόμενου αντικειμένου και ενσωματώνει μοντελοποίηση και έλεγχο. Αυτό είναι πολύ κατάλληλο για ορισμένα πολύπλοκα και μεταβλητά συστήματα ή συστήματα με αβέβαιες δομές που είναι δύσκολο να περιγραφούν με ακριβή μαθηματικά μοντέλα. Βελτιώνει την απόδοση των τροφοδοτικών μεταγωγής. Το σύστημα ελέγχου δεν πληροί μόνο τις απαιτήσεις υψηλής απόδοσης και υψηλής αξιοπιστίας του τροφοδοτικού μεταγωγής.
Με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας ηλεκτρονικών ισχύος, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός ισχύος συνδέεται ολοένα και στενότερα με την εργασία και τη ζωή των ανθρώπων και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός είναι αδιαχώριστος από την αξιόπιστη παροχή ρεύματος. Το τροφοδοτικό μεταγωγής είναι ένα τροφοδοτικό που χρησιμοποιεί σύγχρονη τεχνολογία ηλεκτρονικών ισχύος για τον έλεγχο της αναλογίας χρόνου ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των τρανζίστορ μεταγωγής για τη διατήρηση μιας σταθερής τάσης εξόδου. Τα τροφοδοτικά μεταγωγής αποτελούνται γενικά από IC ελέγχου διαμόρφωσης πλάτους παλμού (pWM) και MOSFET. Τα περισσότερα από τα εξαρτήματα ελέγχου τροφοδοσίας μεταγωγής έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν σύμφωνα με αναλογικά σήματα. Το μειονέκτημα είναι ότι η ικανότητα κατά των παρεμβολών είναι πολύ κακή. Λόγω της ταχείας ανάπτυξης της τεχνολογίας ελέγχου υπολογιστή, η επεξεργασία και ο έλεγχος ψηφιακού σήματος έχουν δείξει προφανή πλεονεκτήματα: εύκολη επεξεργασία και έλεγχος υπολογιστή, πολύ βελτιωμένη ευελιξία σχεδιασμού, βολικός εντοπισμός σφαλμάτων λογισμικού κ.λπ., εμφανίστηκε έλεγχος pID.
Στο σχεδιασμό του νόμου ελέγχου, είναι γενικά απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα μαθηματικό μοντέλο του δυναμικού συστήματος. Η κλασική μέθοδος απαιτεί ότι αυτό το μαθηματικό μοντέλο πρέπει να καθιερωθεί εκ των προτέρων και τουλάχιστον η δομή του πρέπει να καθοριστεί εκ των προτέρων. Και όσο πιο ακριβές είναι το μοντέλο, τόσο το καλύτερο. Ο σχεδιασμός του νόμου ελέγχου χωρίς μοντέλα ξεπερνά τον περιορισμό του νόμου ελέγχου που απαιτεί να καθιερωθεί το μαθηματικό μοντέλο όσο το δυνατόν ακριβέστερα εκ των προτέρων.
Η διαδικασία μοντελοποίησης μας συνοδεύεται από έλεγχο ανατροφοδότησης. Το αρχικό μαθηματικό μοντέλο μπορεί να είναι ανακριβές, αλλά πρέπει να διασφαλίζει ότι ο σχεδιασμένος νόμος ελέγχου έχει έναν ορισμένο βαθμό σύγκλισης. Ο νόμος ελέγχου χωρίς μοντέλα που σχεδιάσαμε είναι ο έλεγχος κατά τη μοντελοποίηση. Αφού λάβουμε νέα δεδομένα παρατήρησης, μπορούμε στη συνέχεια να μοντελοποιήσουμε ξανά. Ελεγχος. Εάν συνεχιστεί αυτό, το μαθηματικό μοντέλο που λαμβάνεται κάθε φορά θα γίνεται όλο και πιο ακριβές και η απόδοση του νόμου ελέγχου θα βελτιώνεται επίσης. Αυτή τη διαδικασία ονομάζουμε διαδικασία ολοκλήρωσης μοντελοποίησης και ελέγχου ανάδρασης σε πραγματικό χρόνο.






