数字调节器设计.docx
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1、摘要数字调节器是用数字技术和微电子技术实现闭环控制的调节器,又称数字调节仪表。它接受来自生产过程的测量信号,由内部的数字电路或微处理机作数字处理,按一定调节规律产生输出数字信号或模拟信号驱动执行器,完成对生产过程的闭环控制。本次智能仪表课程设计主要目的是设计一种数字PID调节器。PID控制算法是历史最悠久,生命力最强的一种控制算法。它是迄今为止最通用的控制方法。它提供一种反响控制,通过积分作用可以消除稳态误差,通过微分作用可以预测未来。本设计的PID数字调节器采用STC89C52RC单片机作为主控单元,采用ADC0832作为D转换器,具有数字滤波等功能,通过PID算法实现调节功能,调节器设定值
2、、参数可通过四个独立按键设置,采用LED数字显示,通过AD420模块电路输出模拟信号。关键词:数字调节器;PlD控制算法;LED显示;A/D转换器目录摘要1第1章前言31.1 调节器原理与作用31.2 PlD控制算法简介41.2. 1模拟PID算法4数字PID算法4第2章总体方案设计5第3章硬件选择与电路设计63.1单片机选择63.2最小系统设计73.2.1时钟电路83.2.2复位电路83.3A/D转换器ADC0832简介与电路设计83.4LED数码显示方式及电路设计93.4.1静态显示和动态显示93.4.2LED显示硬件接线图设计93.5 按键电路的设计103.6 D/A转换电路设计113.
3、 6.1AD420简介114. 6.2D/A转换电路设计11第4章软件设计124.1调节器主程序设计124. 2输入与输出模块程序设计134 .2.1输入模块程序设计135 .2.2输出模块程序设计135. 3按键程序设计145.4 PID程序设计155.5 LED程序设计16第5章软硬件调试175. 1硬件调试186. 2软件调试18第6章总结18参考文献19附录A20附录B21第1章前言1.1调节器原理与作用调节器在自动控制系统中的作用一一将测量输入信号值PV与给定值SV进行比拟,得出偏差e,然后根据预先设定的控制规律对偏差e进行运算,得到相应的控制值,并通过输出口以420mA,DC电流(
4、或15V,DC电压)传输给执行器。故此,实际调节器均具有一定数量的输入端口和输出端口。另外,在调节器上一般都有测量值、输出值和给定值的显示功能,极大地方便了人们对仪表的调整及系统监控的操作。1.2PID控制算法简介模拟PID算法比例积分微分控制规律(PlD)的输入输出关系可用以下公式表示:(1-1)IIpdeAu=Aup+wz+wd=Kce+-jedtVd由上式可见,PID控制作用的输出分别是比例、积分和微分三种控制作用输出的叠加。当输入偏差e为一幅值为的阶跃信号时,实际PlD控制器的输出特性如图1.1所示。PlD控制器可以调整的参数是4、小僚适中选取这三个参数的数值,可以获得较好的控制质量。
5、对式(1)进行拉氏变换,可得PlD控制规律的传递函数:3(rnds)1. 1 PID控制器的输出特性图1. 2 PID控制规律的Bode图(1-2)由于PlD控制规律综合了比例、积分、微分三种控制规律的优点,具有较好的控制性能,因而应用范围更广,在温度和成分控制系统中得到更为广泛的应用。数字PID算法智能调节器运用的都是数字PID,所以将模拟PID理想控制规律:(1-3)=长+7力+方);:)离散化得数字PID理想控制规律:(%)=e(Z)+JZe()+,e(Z)-e(Z-1)卜i J=o(六。1,增量型PID算法:根据上式不难得到第(kT)个采样周期的控制量,即(1-5)将式(1-4)与式(
6、卜5)相减,可以得到第k个采样时刻控制量的增量,即u(k-)=Kp);(1+拳);I=K多由此可见,要利用履Q和(2-1)得到伏),只需要用到e(A-l),e*-2)和履A-1)三个历史数据。第2章总体方案设计智能调节器由单片机、过程输入/输出通道、人机接口电路以及通信接口电路等局部组成,其结构原理图如图2.1所示。图2.1智能调节器整体设计方框图其中单片机STC89C52RC由CPU、存储器(ROM、EPROM、RAM)、定时/计数器及I/O接口等组成,是智能调节器的核心,用于实现仪表数据运算处理、各组成局部之间的管理。过程输入通道来完成模拟信号的采样、转换,以形成计算机能处理的数字信号;过
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