+86-18822802390

Overzicht van modelvrije aansturing van schakelende voedingen

Dec 02, 2023

Overzicht van modelvrije aansturing van schakelende voedingen

 

Modelvrije besturing van schakelende voedingen maakt het mogelijk dat schakelende voedingen zich ontwikkelen in de richting van digitalisering, intelligentie en multifunctioneel. Dit verbetert ongetwijfeld de prestaties en betrouwbaarheid van schakelende voedingen. Omdat de schakelende voeding zelf echter een niet-lineair object is, is het vrij moeilijk om een ​​nauwkeurig model op te stellen, en wordt vaak gebruik gemaakt van benaderingen. Bovendien zijn het voedingssysteem en de belastingsveranderingen onzeker, waardoor het vaak moeilijk is om de bovengenoemde analoge of digitale PID-regelmethode te gebruiken. De parameters van de PID-regelaar veranderen dienovereenkomstig en het regeleffect is niet ideaal. De recent ontwikkelde modelvrije besturing is een veelbelovende besturingsmethode. Het is niet afhankelijk van het wiskundige model van het bestuurde object en integreert modellering en controle. Dit is zeer geschikt voor sommige complexe en variabele systemen of systemen met onzekere structuren die moeilijk te beschrijven zijn met nauwkeurige wiskundige modellen. Het verbetert de prestaties van schakelende voedingen. Het besturingssysteem voldoet niet alleen aan de hoge prestatie- en hoge betrouwbaarheidseisen van de schakelende voeding.


Met de snelle ontwikkeling van vermogenselektronicatechnologie is vermogenselektronica steeds nauwer verbonden met het werk en leven van mensen, en is elektronische apparatuur onlosmakelijk verbonden met een betrouwbare stroomvoorziening. Schakelende voeding is een voeding die gebruik maakt van moderne vermogenselektronicatechnologie om de in- en uitschakeltijdverhouding van schakeltransistoren te regelen om een ​​stabiele uitgangsspanning te behouden. Schakelende voedingen zijn doorgaans samengesteld uit pulsbreedtemodulatie (pWM)-besturings-IC's en MOSFET's. De meeste besturingsonderdelen voor de schakelende voeding zijn ontworpen en werken op basis van analoge signalen. Het nadeel is dat het anti-interferentievermogen zeer slecht is. Vanwege de snelle ontwikkeling van computerbesturingstechnologie hebben digitale signaalverwerking en -besturing duidelijke voordelen opgeleverd: eenvoudige computerverwerking en -besturing, sterk verbeterde ontwerpflexibiliteit, gemakkelijke software-debugging, enz., PID-controle is ontstaan.


Bij het ontwerpen van controlewetten is het over het algemeen noodzakelijk om een ​​wiskundig model van het dynamische systeem op te stellen. De klassieke methode vereist dat dit wiskundig model vooraf wordt vastgesteld en in ieder geval de structuur ervan vooraf wordt bepaald. En hoe nauwkeuriger het model, hoe beter. Het ontwerp van de modelvrije controlewet doorbreekt de beperking van de controlewet die vereist dat het wiskundige model vooraf zo nauwkeurig mogelijk moet worden vastgesteld.


Onze modelleringsprocedure gaat gepaard met feedbackcontrole. Het initiële wiskundige model kan onnauwkeurig zijn, maar het moet ervoor zorgen dat de ontworpen controlewet een zekere mate van convergentie heeft. De modelvrije controlewet die we hebben ontworpen, is controle tijdens het modelleren. Nadat we nieuwe waarnemingsgegevens hebben verkregen, kunnen we opnieuw modelleren. Controle. Als dit zo doorgaat, zal het telkens verkregen wiskundige model steeds nauwkeuriger worden en zal ook de prestatie van de controlewet verbeteren. We noemen deze procedure de integratieprocedure van real-time modellering en feedbackcontrole.

 

USB laboratory power supply -

Aanvraag sturen