虽然传统的PID控制具有结构简单、稳定性好、可靠性高等优点。但是由于传统的PID控制方法本身存在的问题:首先,传统的PID控制理论是建立在数学模型的基础上。被控对象若没有足够精度的数学模型。并且,传统的PID控制理论对非线性系统尚缺乏通用的分析和设计方法。还有,.尽管传统PID控制器具有一定的鲁棒性和适应性,但是对于强非线性、快速时变不确定性、强干扰等特性的对象,控制效果较差。这样就为基于神经网络PID控制创造了条件。因此,将PID控制和BP神经网络相结合的控制策略的研究倍受学者关注。比例、积分和微分神经元组成的PID神经网络具有快速学习能力和良好的性能;神经网络自整定PID控制参数可以在线整定和优化,具有较强的自适应能力和鲁棒性。能够应用到很多工程控制系统中。UZUSHIO ElectronicUG-PSVF1202SG10FBI1Schneider 140CRA93100ATIS EM 77740MMC B2459 Module B-2459-2M-753 P-1573-2 P15732Mitsubishi MR-H100BNOmron E5EK-PRR2-500Leuze Ele
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