非線性控制

,目的是控制一系統(受控系統)使其輸出可以追隨參考信號。感測器會將輸出轉換為信號,而控制器會將實際輸出的感測信號減去參考信號,應用所得到的誤差信號來控制受控系統,使其輸出接近參考信號。在非線性控制系統中,受控系統、感測器或是控制器中至少有一個是非線性的。]]

非線性控制(Nonlinear control)是控制理论中處理非線性系統的理論。控制理论本身是工程和数学的跨領域學科,探討动力系统在有輸入下的行為,以及如何利用反馈、前馈、信號濾波來改變輸入,以調整動力系統的輸出。被控制的系統會稱為受控體。有一個讓受控體輸出可以追隨參考信號的方法,就是將受控體輸出反馈到控制器,和參考信號比較,利用比較後的結果來改變受控體的輸入,使輸出可以追隨參考信號。

控制理论可以分為二種:線性控制理論可適用於元件均滿足叠加原理的系統(線性系統),其統御方程是線性的微分方程,線性系統中若其參數不會隨時間而改變,則稱為线性时不变(LTI)系統,這類系統可以用強大的頻域數學技巧加以分析,例如拉普拉斯变换、傅里叶变换、Z轉換、波德圖、根軌跡圖及奈奎斯特稳定判据。

非線性控制理論則是針對不符合叠加原理的系統(非線性系統),適用於較多的真實世界系統,因為所有真實世界的系統都是非線性的。其統御方程是非線性微分方程,要處理非線性控制的理論比較嚴謹,也比較不具一般性,只能適用在一些特定種類的系統。這些技術包括极限环理論、庞加莱映射、李亞普諾夫函數及描述函數。若只需要研究非線性系統在某穩定點附近行為,可以用近似的方式將非線性系統線性化,方法是將非線性解表示為無窮级数,再利用線性的技巧來處理。非線性系統一般會用電子計算機中的數值方法來分析,例如用來仿真其行為。有時雖然受控體是線性的,但使用非線性控制會讓實現更簡單、速度更快、更準確、或是控制需要的能量更少,不過在設計上可能也會比較困難。

非線性控制系統的例子是自動調溫器控制的加熱系統。大樓的溫控系統對溫度的變化有非線性的響應,可能是「開啟」或是「關閉」,不像線性比例控制的設備,可以針對溫度差作較精細的控制。因此,溫度需低於「開啟」的設定溫度後,加熱系統才會打開,之後因為加熱系統的作用,溫度會開始上昇,溫度高於「關閉」的設定溫度後,加熱系統會關閉,溫度漸漸下降。加熱系統就會依此循環運作。這個溫度的循環稱為极限环,就是非線性系統的特點之一。

非線性系統的特點
以下是一些非線性系統的特點

*不遵守叠加原理
*有多個獨立的平衡點
*會有像极限环、分岔、混沌的特性。

非線性系統的分析及控制
有許多針對非線性系統的分析及控制技巧:

  • 描述函數法
  • 相平面法
  • 李雅普诺夫稳定性分析
  • 奇异摄动法
  • 針對絕對穩定性的波波夫判據及圓判據
  • 中心流形定理
  • 小增益定理
  • 耗散性分析(Passivity analysis)

也有一些針對非線性系統的控制器設計技巧,可以分為幾類。一類是在可線性的範圍內,將非線性系統近似為線性系統,再用線性系統的方法處理:

  • 增益規劃

也有一些是用輔助的非線性回授,設法讓系統接近線性,以設計控制器:

  • 回授線性化

以及李亞普諾夫系列的方法:

  • 李亞普諾夫再設計
  • 控制李亞普諾夫函數
  • 非線性阻尼(Nonlinear damping)
  • 反演控制
  • 滑動模式控制

非線性回授分析–Lure問題
早期有一個由提出的非線性回授系統分析問題。

Lur問題描述的控制系統有一個線性非時變的前向路徑,其回授路徑有無記憶,可能時變的非線性成份。

其線性部份可以表示為四個矩陣(A,B,C,D),非線性成份是Φ(y),其中\frac{\Phi(y)} y \in [a,b],\quad a(扇形非線性)

絕對穩定性問題
考慮:

(A,B) 有可控制性,(C,A) 有可觀察性

存在二個實數a, ba  \dot x = \sum_{i=1}^k f_i(x) u_i(t) \,

其中x \in R^n,f_1, \dots, f_k是屬於\Delta分佈的向量場,而u_i(t)是控制函數,x的積分曲線會限制在m維流形,若\operatorname{span}(\Delta) = m,且\Delta是對合分佈。

相關條目
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  • 锁相环
  • 小控制信號特性

參考資料
延伸閱讀
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外部連結

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