資料介紹
一、設計任務與要求
1、設計任務
設計制作一個水溫自動控制系統,控制對象為1升凈水,容器為搪瓷器皿。水溫可以在一定范圍內由人工設定,并能在環境溫度降低時實現自動調整,以保持設定的溫度基本不變。
2、要求
⑴ 基本要求
① 溫度設定范圍為40~90℃,最小區分度為1℃,標定溫差≤1℃。
② 環境溫度降低時(例如用電風扇降溫)溫度控制的靜態誤差≤1℃。
③ 用十進制數碼顯示水的實際溫度。
⑵ 發揮部分
① 采用適當的控制方法,當設定溫度突變(由40℃提高到60℃)時,減小系統的調節時間和超調量。
② 溫度控制的靜態誤差≤0.2℃。
③ 在設定溫度發生突變(由40℃提高到60℃)時,自動打印水溫隨時間變化的曲線。
3、說明
⑴ 加熱器用一千瓦電爐。
⑵ 如果采用單片機控制,允許使用已有的單片機最小系統電路板。
⑶ 數碼顯示部分可以使用數碼顯示模塊。
⑷ 測量水溫時只要求在容器內任意設置一個測量點。
⑸ 在設計報告前附一篇400字以內的報告摘要。
二、理論分析及控制算法確定
該系統為一溫度控制系統,由于無法確切確定電爐的物理模型,我們采用作t-T(時間-溫度)曲線的方法,通過數值分析用三階多項式擬合t-T曲線。由于采用計算機遞歸計算,階數的多少不影響計算的復雜性,所以用三階多項式擬合。設t(m)=a3m3+a2m2+a1m+a0式中t為時間,m為溫度,a3、a2、a1、a0可以通過t-T曲線求出。由于多項式不能完全符合t-T曲線,存在著誤差,假設誤差為e,m是t-T曲線中的溫度,對該誤差采用回歸遞推AR模型進行運算。該模型形式如下:
e(m)=p1e(m-1)+p2e(m-2)+De(m-3)
其中De(m)為白噪聲。對此式進行最小二乘法估計,求出參數p1、p2。為簡化起見,忽略De(m)得通過矩陣運算可以求出p1、p2的值,得出整個系統的數學模型為:t(m)+e(m)。在溫度控制程序中通過遞推即可達到控制目的。實際系統中,溫控變量與環境溫度有關,所以對不同的設定值,a3、a2、a1、a0可以適當調整,經過程序驗證,該方法獲得比較理想的效果。
三、方案的比較和實現
1、硬件系統設計
由前面的理論分析可見,本系統是一個典型的閉環控制系統。通過控制算法,對被控制對象中的加熱元件電爐絲的平均功率進行控制,達到對水溫控制的目的。系統中采用一片Intel8031單片處理器作為主控制器,前向通道為測溫部分,后向通道為控制部分。通過按鍵和數碼顯示進行人機交互,通過RS232串行通信接口同PC聯機進行溫度圖形化顯示打印。
⑴ 測溫部分 用于采集被控對象的溫度參數。測溫部分由溫度電壓轉換,小信號放大及A/D轉換三部分組成。
實際情況下,一般IC溫度傳感器的精度只有0.7℃~1℃,不符合本題目的靜態誤差0.2℃的要求。而電阻傳感器的精度可以達到0.1℃,符合本題目要求。溫度傳感器是整個控制系統獲取被控對象特征的重要部件,這里采用Cul00銅熱阻作為溫度傳感器,其特征參數實測如圖1所示。由特性曲線可見,這種熱阻探頭在系統測量的溫度范圍內線性特性良好,適用于溫度采樣使用。
1、設計任務
設計制作一個水溫自動控制系統,控制對象為1升凈水,容器為搪瓷器皿。水溫可以在一定范圍內由人工設定,并能在環境溫度降低時實現自動調整,以保持設定的溫度基本不變。
2、要求
⑴ 基本要求
① 溫度設定范圍為40~90℃,最小區分度為1℃,標定溫差≤1℃。
② 環境溫度降低時(例如用電風扇降溫)溫度控制的靜態誤差≤1℃。
③ 用十進制數碼顯示水的實際溫度。
⑵ 發揮部分
① 采用適當的控制方法,當設定溫度突變(由40℃提高到60℃)時,減小系統的調節時間和超調量。
② 溫度控制的靜態誤差≤0.2℃。
③ 在設定溫度發生突變(由40℃提高到60℃)時,自動打印水溫隨時間變化的曲線。
3、說明
⑴ 加熱器用一千瓦電爐。
⑵ 如果采用單片機控制,允許使用已有的單片機最小系統電路板。
⑶ 數碼顯示部分可以使用數碼顯示模塊。
⑷ 測量水溫時只要求在容器內任意設置一個測量點。
⑸ 在設計報告前附一篇400字以內的報告摘要。
二、理論分析及控制算法確定
該系統為一溫度控制系統,由于無法確切確定電爐的物理模型,我們采用作t-T(時間-溫度)曲線的方法,通過數值分析用三階多項式擬合t-T曲線。由于采用計算機遞歸計算,階數的多少不影響計算的復雜性,所以用三階多項式擬合。設t(m)=a3m3+a2m2+a1m+a0式中t為時間,m為溫度,a3、a2、a1、a0可以通過t-T曲線求出。由于多項式不能完全符合t-T曲線,存在著誤差,假設誤差為e,m是t-T曲線中的溫度,對該誤差采用回歸遞推AR模型進行運算。該模型形式如下:
e(m)=p1e(m-1)+p2e(m-2)+De(m-3)
其中De(m)為白噪聲。對此式進行最小二乘法估計,求出參數p1、p2。為簡化起見,忽略De(m)得通過矩陣運算可以求出p1、p2的值,得出整個系統的數學模型為:t(m)+e(m)。在溫度控制程序中通過遞推即可達到控制目的。實際系統中,溫控變量與環境溫度有關,所以對不同的設定值,a3、a2、a1、a0可以適當調整,經過程序驗證,該方法獲得比較理想的效果。
三、方案的比較和實現
1、硬件系統設計
由前面的理論分析可見,本系統是一個典型的閉環控制系統。通過控制算法,對被控制對象中的加熱元件電爐絲的平均功率進行控制,達到對水溫控制的目的。系統中采用一片Intel8031單片處理器作為主控制器,前向通道為測溫部分,后向通道為控制部分。通過按鍵和數碼顯示進行人機交互,通過RS232串行通信接口同PC聯機進行溫度圖形化顯示打印。
⑴ 測溫部分 用于采集被控對象的溫度參數。測溫部分由溫度電壓轉換,小信號放大及A/D轉換三部分組成。
實際情況下,一般IC溫度傳感器的精度只有0.7℃~1℃,不符合本題目的靜態誤差0.2℃的要求。而電阻傳感器的精度可以達到0.1℃,符合本題目要求。溫度傳感器是整個控制系統獲取被控對象特征的重要部件,這里采用Cul00銅熱阻作為溫度傳感器,其特征參數實測如圖1所示。由特性曲線可見,這種熱阻探頭在系統測量的溫度范圍內線性特性良好,適用于溫度采樣使用。
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