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信息與電子工程系畢業(yè)設(shè)計(jì)(開(kāi)題報(bào)告)
畢業(yè)設(shè)計(jì) (論文)開(kāi)題報(bào)告
信 電 系 工業(yè)電氣自動(dòng)化 專(zhuān)業(yè) 級(jí) 1 班
課題名稱(chēng):MCS-51單片機(jī)智能溫度控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)
畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)起止時(shí)間:
年 2月10日~6月8日(共17周)
學(xué)生姓名:
指導(dǎo)教師:
報(bào)告日期:
10
一、本課題所涉及的問(wèn)題在國(guó)內(nèi)(外)的研究現(xiàn)狀綜述(模糊控制)
1. 模糊控制理論概述
傳統(tǒng)的自動(dòng)控制,包括經(jīng)典理論和現(xiàn)代控制理論都有一個(gè)共同的特點(diǎn),即控制器的綜合設(shè)計(jì)都要建立在被控對(duì)象準(zhǔn)確的數(shù)學(xué)模型(如微分方程,傳遞函數(shù)或狀態(tài)方程)的基礎(chǔ)上。但是在實(shí)際工業(yè)生產(chǎn)中,建立精確的數(shù)學(xué)模型特別困難,
甚至是不可能的。特別是對(duì)于具有非線性、時(shí)變、純滯后等特點(diǎn)的溫度控制系統(tǒng),常規(guī)PID控制器不能適應(yīng)系統(tǒng)參數(shù)變化,達(dá)不到較好的動(dòng)態(tài)控制性能。這種情況下,模糊控制的誕生就顯得意義重大。
2、PID控制的原理及特點(diǎn)
在工程實(shí)際中,應(yīng)用最為廣泛的調(diào)節(jié)器控制規(guī)律為比例、積分、微分控制,簡(jiǎn)稱(chēng)PID控制,又稱(chēng)PID調(diào)節(jié)。PID控制器問(wèn)世至今已有近70年歷史,它以其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、穩(wěn)定性好、工作可靠、調(diào)整方便而成為工業(yè)控制的主要技術(shù)之一。當(dāng)被控對(duì)象的結(jié)構(gòu)和參數(shù)不能完全掌握,或得不到精確的數(shù)學(xué)模型時(shí),控制理論的其它技術(shù)難以采用時(shí),系統(tǒng)控制器的結(jié)構(gòu)和參數(shù)必須依靠經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試來(lái)確定,這時(shí)應(yīng)用PID控制技術(shù)最為方便。即當(dāng)我們不完全了解一個(gè)系統(tǒng)和被控對(duì)象﹐或不能通過(guò)有效的測(cè)量手段來(lái)獲得系統(tǒng)參數(shù)時(shí),最適合用PID控制技術(shù)。PID控制,實(shí)際中也有PI和PD控制。PID控制器就是根據(jù)系統(tǒng)的誤差,利用比例、積分、微分計(jì)算出控制量進(jìn)行控制的。
3、模糊控制國(guó)內(nèi)外發(fā)展動(dòng)態(tài)
國(guó)外最早取得應(yīng)用成果的是1974年英國(guó)倫敦大學(xué)教授E.H.Mamdani,首先利用模糊控制語(yǔ)句組的模糊控制器,應(yīng)用于鍋爐和氣輪機(jī)的運(yùn)行控制,在實(shí)驗(yàn)室獲得成功,標(biāo)志著模糊控制的誕生。隨后,1975年,英國(guó)的P.J.King和E. H. Mamdani將模糊控制系統(tǒng)應(yīng)用于工業(yè)發(fā)酵過(guò)程的溫度控制中;1979年,英國(guó)的I.J.Procyk和E.H.Mamdani研究了一種自組織的模糊控制器,它在控制過(guò)程中不斷修改和調(diào)整控制規(guī)則,使得控制系統(tǒng)的性能不斷完善;1983年,日本學(xué)者M(jìn). Sugeno和Kurakani將基于語(yǔ)言真值推理的模糊邏輯控制器,應(yīng)用于汽車(chē)速度的控制,并且取得成功。
模糊控制技術(shù)與傳統(tǒng)PID技術(shù)相結(jié)合的研究國(guó)外也取得了許多成果。Tang通過(guò)對(duì)常規(guī)模糊控制器機(jī)理的分析,最早提出了一般模糊控制器和PI控制器的相似性;Abdelnon:從PID控制角度,提出了Fuzzy-PI,Fuzzy-PD和Fuzzy-PID三種形式的模糊控制器,隨后各種模糊PID控制器都證明是非線性PID控制器,Ying最先提出模糊PID控制器的解析結(jié)構(gòu),證明了各類(lèi)Mamdani模糊控制器是可變?cè)鲆娴姆蔷€性PI控制器,Ying和劉向杰等還采用各種方式得出了模糊控制器的量化因子和比例因子同PID控制器的Kp , Ki和Kd的之間的關(guān)系李洪兵分析了模糊控制器與PID控制器之間的關(guān)系,提出了SISO模糊控制器是分段P調(diào)節(jié)器,DISO模糊控制器是具有P與D(或P與I)交互影響的分片PD(或
PI)調(diào)節(jié)器,三輸入單輸出模糊控制器是具有P、I、D之間交互影響的分片PID調(diào)節(jié)器??傊?,各種研究表明,模糊控制器是非線性PI、PD或PID控制器,普通PI, PD或PID控制器在三維或四維空間中是一個(gè)通過(guò)原點(diǎn)的超平面,具有線性調(diào)節(jié)特性,而模糊控制器在相應(yīng)的空間則是一個(gè)過(guò)原點(diǎn)的分片二次或三次曲面,具有逼近非線性調(diào)節(jié)規(guī)律,因此,其整體控制效果好于PI, PD或PID控制器。
我國(guó)模糊控制理論及其應(yīng)用方面的研究工作是從1979年開(kāi)始的,大多數(shù)是在著名的高等院校和研究所中進(jìn)行理論研究,如對(duì)模糊控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、模糊推理算法、自學(xué)習(xí)或自組織模糊控制器,以及模糊控制穩(wěn)定性等的研究,而其成果應(yīng)用集中于工業(yè)爐窯方面,如火爐等。
80年代末期開(kāi)始研究模糊控制器與PID控制器的關(guān)系 ;1985年徐承偉就指出了模糊控制器輸出與被控對(duì)象之間存在著積分作用;1987年胡家耀在此基礎(chǔ)上提出了Fuzzy-PI調(diào)節(jié)
器,并用于退火爐燃燒過(guò)程中;1988年,河北廊紡市工具廠李利民、王金奎研制的高溫鹽浴爐微機(jī)控制系統(tǒng)以磁性調(diào)壓器作為執(zhí)行元件,采用MPID調(diào)節(jié)方式,當(dāng)爐溫在1100~1300℃范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié),誤差小于土20℃; 1989年,武漢鋁廠鄭恭恒、沈協(xié)和用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)爐溫控制,采用Bang-Bang和PID相結(jié)合的控制算法,達(dá)到了升溫速度快,超調(diào)量小的控溫效果;1997年,吉林工業(yè)大學(xué)呂俊偉、王文成、黃海東研制的模糊一PI一開(kāi)關(guān)混合控制器用于滲炭爐溫度控制系統(tǒng),縮短了升溫時(shí)間,大大提高了控制精度,最大超調(diào)量小于1 ℃。
4、模糊控制的發(fā)展趨勢(shì)
當(dāng)代模糊控制技術(shù)己經(jīng)進(jìn)入新的發(fā)展階段。 1984年美國(guó)推出“模糊決策支持系統(tǒng)”;日本則進(jìn)入模糊控制實(shí)用化時(shí)期:
(1)過(guò)去將大型機(jī)械設(shè)備和生產(chǎn)過(guò)程作為對(duì)象,而目前已經(jīng)面向大眾,如電視攝像機(jī)自動(dòng)調(diào)焦等家用電氣設(shè)備。
(2)向復(fù)雜系統(tǒng)、智能系統(tǒng)、人類(lèi)與社會(huì)系統(tǒng)以及自然系統(tǒng)等方向擴(kuò)展。
(3)在硬件方面進(jìn)一步研制模糊控制器、模糊推理等專(zhuān)用芯片,并且開(kāi)發(fā)“模糊控制用的通用系統(tǒng)”。
模糊控制技術(shù)發(fā)展至今,仍然存在以下主要問(wèn)題:
(1)模糊控制在非線性復(fù)雜系統(tǒng)應(yīng)用中的模糊建模、模糊規(guī)則的建立和模糊推理算法的深入研究。
(2)由于復(fù)雜模糊規(guī)則的相互作用,使得到的合成推理算法具有相當(dāng)程度的非線性性能,致使模糊控制效果不夠理想。
(3)模糊控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性理論探討。
(4)自學(xué)習(xí)模糊控制策略和智能化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及其實(shí)現(xiàn)。
(5)簡(jiǎn)單、適用且具有模糊推理功能的模糊集成芯片和模糊控制裝置、通用模糊控制系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和推廣應(yīng)用。
今后控制理論面臨的突出問(wèn)題是既要繼續(xù)發(fā)展自身的理論,又要在應(yīng)用方面留下實(shí)實(shí)在在的成果。模糊控制―模糊專(zhuān)家系統(tǒng)―模糊控制工程將是構(gòu)成未來(lái)系統(tǒng)的重要途徑。
二、設(shè)計(jì)(論文)要解決的問(wèn)題和擬采用的研究方法
本設(shè)計(jì)的主要解決的問(wèn)題是通過(guò)單片機(jī)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)溫度的智能控制。具體設(shè)計(jì)方案如下:采用溫度傳感器完成對(duì)溫度的數(shù)據(jù)采集,并把溫度值轉(zhuǎn)換為電壓值,經(jīng)過(guò)放大、A/D轉(zhuǎn)換為數(shù)字量進(jìn)入單片機(jī)控制系統(tǒng),與單片機(jī)中預(yù)置的參量進(jìn)行比較后,得到誤差量,并與上一次采集的誤差量進(jìn)行比較,得到誤差的變化量,把誤差量和誤差的變化量作為模糊PID控制器的輸入,經(jīng)過(guò)軟件進(jìn)行處理,輸出控制量,經(jīng)過(guò)D/A轉(zhuǎn)換后控制驅(qū)動(dòng)電路,得到加在電爐上的平均電壓。從而控制電爐的溫度,實(shí)現(xiàn)溫度的自動(dòng)調(diào)節(jié),使得溫度穩(wěn)定在設(shè)定值附近。
解決問(wèn)題過(guò)程中我們引路了模糊控制的概念?;仡櫫四:刂评碚摰陌l(fā)展歷史,指明了模糊控制在自動(dòng)化控制領(lǐng)域的重要地位和作用;介紹模糊控制在國(guó)外的應(yīng)用情況及國(guó)內(nèi)模糊控制技術(shù)與PID控制技術(shù)在爐溫控制系統(tǒng)中的成功應(yīng)用;闡述模糊控制在應(yīng)用中存在的問(wèn)題及今后的發(fā)展趨勢(shì);提出了電爐模糊PID溫度控制系統(tǒng)的研究目標(biāo)。
著重闡述溫度控制系統(tǒng)的工作原理。在分析傳統(tǒng)數(shù)字PID控制和模糊控制策略的基礎(chǔ)上,結(jié)合兩者的優(yōu)點(diǎn),提出模糊控制與PID控制相結(jié)合的控制策略。下面簡(jiǎn)單介紹模糊控制和PID控制的原理及特點(diǎn):
1、模糊控制理論
模糊數(shù)學(xué)和模糊控制的概念是由美國(guó)加利福尼亞大學(xué)著名教授查德(L.A.Zadeh)在他的《Fuzzy Sets》, 《Fuzzy Algorithm》和《A Retionnale for Fuzzy Control》等著名論著中首先提出。1972年2月,日本以東京工業(yè)大學(xué)為中心,發(fā)起成立“模糊系統(tǒng)研究會(huì)”,1973年公開(kāi)使用“模糊控制工程”這一概念;1974年在加利福尼亞大學(xué)的美日研究班上,開(kāi)始了有關(guān)“模糊集合及其應(yīng)用”的國(guó)際學(xué)術(shù)交流。1978年國(guó)際上開(kāi)始發(fā)行《Fuzzy Sets and Systems》專(zhuān)業(yè)雜志。1984年,在夏威夷首次召開(kāi)國(guó)際會(huì)議,商討成立國(guó)際學(xué)會(huì)事宜,同年年底“國(guó)際模糊系統(tǒng)學(xué)會(huì)” (IFSA-----International Fuzzy System Association)成立,學(xué)會(huì)下設(shè)“智能系統(tǒng)”(Intelligent Systems)和“經(jīng)營(yíng)與生產(chǎn)中的模糊系統(tǒng)”(Fuzzy Systems in Business and Manufacturing)。首屆IFSA國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議于1985年在西班牙召開(kāi);1987年在日本東京召開(kāi)了第二屆IFSA國(guó)際會(huì)議。1992年,IEEE Fuzzy Systems國(guó)際會(huì)議開(kāi)始舉辦,每年一次; 1993年,《IEEE Trans. on Fuzzy Systems》開(kāi)始出版。
盡管模糊控制理論的提出至今只有30多年,但其發(fā)展迅速。在模糊控制理論與算法、
模糊推理、工業(yè)控制應(yīng)用、模戶(hù)硬件與系統(tǒng)集成,以及穩(wěn)定性理論研究等方面都取得了重
大進(jìn)展。應(yīng)用范圍日益廣泛,并且不斷與計(jì)算機(jī)技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)相互融合。
3、模糊控制的地位和作用
80年代以來(lái),自動(dòng)控制系統(tǒng)被控對(duì)象日益復(fù)雜,它不僅表現(xiàn)在控制系統(tǒng)具有多輸入一多輸出的強(qiáng)藕合性、參數(shù)時(shí)變性和嚴(yán)重的非線性特征,更突出的是從系統(tǒng)對(duì)象所能獲得的知識(shí)信息量相對(duì)地減少,以及與此相反地對(duì)控制性能的要求卻日益高度化。然而,正如Zadeh教授于1973年所指出的:“當(dāng)一個(gè)系統(tǒng)復(fù)雜性增大時(shí),人們能使它精確化的能力將降低,當(dāng)達(dá)到一定的閉值時(shí),復(fù)雜性和精確性將相互排斥”(即“不相容原理”)。也就是說(shuō),在多變量、非線性、時(shí)變的大系統(tǒng)中,要想精確地描述復(fù)雜對(duì)象與系統(tǒng)的任何物理現(xiàn)象和運(yùn)動(dòng)狀態(tài),實(shí)際上是不可能的。關(guān)鍵的是如何使準(zhǔn)確和簡(jiǎn)明之間取得平衡,而使問(wèn)題的描述具有意義。
模糊控制理論的研究和應(yīng)用在現(xiàn)代自動(dòng)控制領(lǐng)域中的地位和意義,可以用圖來(lái)表示。
圖1.1模糊控制在控制領(lǐng)域中的重要地位和作用
圖中表示了經(jīng)典控制理論首先使用于線性小規(guī)模系統(tǒng)的自動(dòng)化領(lǐng)域;而隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代控制理論在大規(guī)模線性多變量系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用;但是,對(duì)于非線性復(fù)雜系統(tǒng),這些控制策略卻難以適用,它不僅算法及其復(fù)雜,而且無(wú)望獲得滿(mǎn)意的結(jié)果。近年來(lái),采用專(zhuān)家知識(shí)的人工智能(Artificial Intelligence)和智能信息處理技術(shù),雖然引起了人們的重視,但它卻不能作為模擬控制,而且其知識(shí)庫(kù)十分龐大,設(shè)計(jì)也十分困難。模糊控制不僅適用于小規(guī)模線性單變量系統(tǒng),而且漸漸向大規(guī)模、非線性復(fù)雜系統(tǒng)擴(kuò)展,從己經(jīng)實(shí)現(xiàn)的控制系統(tǒng)來(lái)看,它具有易于熟悉、輸出量連續(xù)、可靠性高、能發(fā)揮熟練專(zhuān)家操作的良好自動(dòng)化效果等優(yōu)點(diǎn)。
至今,研究“模糊”的學(xué)者越來(lái)越多,發(fā)表的論文上萬(wàn)篇,研究范圍從單純的模糊數(shù)學(xué)到模糊控制理論應(yīng)用、模糊控制系統(tǒng)及其硬件集成,而與知識(shí)工程和控制方面有關(guān)的研究有模糊建模理論、模糊序列、模糊識(shí)別、模糊知識(shí)庫(kù)、模糊語(yǔ)言規(guī)則、模糊近似推理等。近年來(lái),針對(duì)復(fù)雜的系統(tǒng)的自學(xué)習(xí)與參數(shù)自調(diào)整模糊控制系統(tǒng)方面的研究,深受各國(guó)學(xué)者的重視。目前,已經(jīng)將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和模糊控制技術(shù)互相結(jié)合,取長(zhǎng)補(bǔ)短,形成一種模糊神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)((Fuzzy-Neural Network)技術(shù),由此組成更接近人腦的智能控制系統(tǒng)。
4、PID控制的原理及特點(diǎn)
在工程實(shí)際中,應(yīng)用最為廣泛的調(diào)節(jié)器控制規(guī)律為比例、積分、微分控制,簡(jiǎn)稱(chēng)PID控制,又稱(chēng)PID調(diào)節(jié)。PID控制器問(wèn)世至今已有近70年歷史,它以其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、穩(wěn)定性好、工作可靠、調(diào)整方便而成為工業(yè)控制的主要技術(shù)之一。當(dāng)被控對(duì)象的結(jié)構(gòu)和參數(shù)不能完全掌握,或得不到精確的數(shù)學(xué)模型時(shí),控制理論的其它技術(shù)難以采用時(shí),系統(tǒng)控制器的結(jié)構(gòu)和參數(shù)必須依靠經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試來(lái)確定,這時(shí)應(yīng)用PID控制技術(shù)最為方便。即當(dāng)我們不完全了解一個(gè)系統(tǒng)和被控對(duì)象﹐或不能通過(guò)有效的測(cè)量手段來(lái)獲得系統(tǒng)參數(shù)時(shí),最適合用PID控制技術(shù)。PID控制,實(shí)際中也有PI和PD控制。PID控制器就是根據(jù)系統(tǒng)的誤差,利用比例、積分、微分計(jì)算出控制量進(jìn)行控制的。
1)比例(P)控制
比例控制是一種最簡(jiǎn)單的控制方式。其控制器的輸出與輸入誤差信號(hào)成比例關(guān)系。當(dāng)僅有比例控制時(shí)系統(tǒng)輸出存在穩(wěn)態(tài)誤差(Steady-state error)。
2)積分(I)控制
在積分控制中,控制器的輸出與輸入誤差信號(hào)的積分成正比關(guān)系。對(duì)一個(gè)自動(dòng)控制系統(tǒng),如果在進(jìn)入穩(wěn)態(tài)后存在穩(wěn)態(tài)誤差,則稱(chēng)這個(gè)控制系統(tǒng)是有穩(wěn)態(tài)誤差的或簡(jiǎn)稱(chēng)有差系統(tǒng)(System with Steady-state Error)。為了消除穩(wěn)態(tài)誤差,在控制器中必須引入“積分項(xiàng)”。積分項(xiàng)對(duì)誤差取決于時(shí)間的積分,隨著時(shí)間的增加,積分項(xiàng)會(huì)增大。這樣,即便誤差很小,積分項(xiàng)也會(huì)隨著時(shí)間的增加而加大,它推動(dòng)控制器的輸出增大使穩(wěn)態(tài)誤差進(jìn)一步減小,直到等于零。因此,比例+積分(PI)控制器,可以使系統(tǒng)在進(jìn)入穩(wěn)態(tài)后無(wú)穩(wěn)態(tài)誤差。
3)微分(D)控制
在微分控制中,控制器的輸出與輸入誤差信號(hào)的微分(即誤差的變化率)成正比關(guān)系。 自動(dòng)控制系統(tǒng)在克服誤差的調(diào)節(jié)過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)振蕩甚至失穩(wěn)。其原因是由于存在有較大慣性組件(環(huán)節(jié))或有滯后(delay)組件,具有抑制誤差的作用,其變化總是落后于誤差的變化。解決的辦法是使抑制誤差的作用的變化“超前”,即在誤差接近零時(shí),抑制誤差的作用就應(yīng)該是零。這就是說(shuō),在控制器中僅引入“比例”項(xiàng)往往是不夠的,比例項(xiàng)的作用僅是放大誤差的幅值,而目前需要增加的是“微分項(xiàng)”,它能預(yù)測(cè)誤差變化的趨勢(shì),這樣,具有比例+微分的控制器,就能夠提前使抑制誤差的控制作用等于零,甚至為負(fù)值,從而避免了被控量的嚴(yán)重超調(diào)。所以對(duì)有較大慣性或滯后的被控對(duì)象,比例+微分(PD)控制器能改善系統(tǒng)在調(diào)節(jié)過(guò)程中的動(dòng)態(tài)特性。
三.本課題需要重點(diǎn)研究的、關(guān)鍵的問(wèn)題及解決的思路
本課題需要重點(diǎn)研究的、關(guān)鍵的問(wèn)題是模糊控制器的基本原理及特點(diǎn)和單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)組成:
1、模糊控制器的基本原理
模糊控制是以模糊集合論,模糊語(yǔ)言變量及模糊邏輯推理為基礎(chǔ)的計(jì)算機(jī)智能控制,其基本概念是由美國(guó)加利福尼亞大學(xué)著名教授查德(L.A.Zadeh)首先提出的,經(jīng)過(guò)近年的發(fā)展,模糊控制在模糊控制理論和應(yīng)用研究方面均取得重大成功。
模糊控制的基本原理框圖如下:
圖2.3中的核心部分為模糊控制器,模糊控制器的控制規(guī)律由計(jì)算機(jī)的程序?qū)崿F(xiàn)。實(shí)現(xiàn)一維模糊控制算法的過(guò)程描述如下:微機(jī)采樣獲取被控制量的精確值,然后將此量與給定值比較得到誤差e,一般選誤差信號(hào)e作為模糊控制器的一個(gè)輸入量。把誤差信號(hào)e的精確量進(jìn)行模糊化變成模糊量。誤差e的模糊量可用相應(yīng)的模糊語(yǔ)言表示,得到誤差e的模糊語(yǔ)言的一個(gè)子集e(e是一個(gè)模糊量),再由e和模糊控制規(guī)則且(模糊算子)根據(jù)推理的合成規(guī)則進(jìn)行模糊決策,得到模糊控制量u。
u=e.R
為了對(duì)被控對(duì)象進(jìn)行R精確的控制,還需要將模糊控制量u轉(zhuǎn)化為精確量。這一步在圖2.3中稱(chēng)為去模糊化處理(亦稱(chēng)非模糊化處理)。得到了精確的數(shù)字控制量后,經(jīng)數(shù)模轉(zhuǎn)換變?yōu)榫_的模擬量送給執(zhí)行機(jī)構(gòu),對(duì)被控對(duì)象進(jìn)行控制。然后,等待第二次采樣,進(jìn)行第二步控制……。如此循環(huán)下去,就實(shí)現(xiàn)了被控制對(duì)象的模糊控制。
2、模糊控制的特點(diǎn)
模糊控制具有的突出特點(diǎn)包括:
(1)模糊控制是一種基于規(guī)則的控制,它直接采用語(yǔ)言型控制規(guī)則,出發(fā)點(diǎn)是現(xiàn)場(chǎng)操作人員的控制經(jīng)驗(yàn)或相關(guān)專(zhuān)家的知識(shí),在設(shè)計(jì)中不需要建立被控對(duì)象的精確的數(shù)學(xué)模型,因而使得控制機(jī)理和策略易于接受與理解,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,便于應(yīng)用。
(2)由工業(yè)過(guò)程的定性出發(fā),比較容易建立語(yǔ)言控制規(guī)則,因而模糊控制對(duì)那些數(shù)學(xué)模型難以獲取,動(dòng)態(tài)特性不易掌握或變化非常顯著的對(duì)象非常適用。
(3)模糊控制是基于啟發(fā)性的知識(shí)語(yǔ)言,這有利于模擬人工控制的過(guò)程和方法,增強(qiáng)控制系統(tǒng)的適用能力,使之具有一定的智力水平。
(4)模糊控制的魯棒性強(qiáng),尤其適合于非線性、時(shí)變及純滯后系統(tǒng)的控制。
3、單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)組成
在溫度控制中,用單片機(jī)取代常規(guī)控制主要是用單片機(jī)代替控制儀表,用數(shù)字給定工藝參數(shù),其一般組成如圖下圖所示。
單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的組成
火爐的溫度經(jīng)溫度傳感器轉(zhuǎn)換成mv級(jí)電信號(hào),經(jīng)放大電路變換成0~5 V的電壓信號(hào),通過(guò)多路開(kāi)關(guān)送到A/D轉(zhuǎn)換器變換成數(shù)字量送單片機(jī)。單片機(jī)首先對(duì)它進(jìn)行標(biāo)度變換,得支它所示、表示的溫度值。然后根據(jù)給定工藝參數(shù)和溫度反饋值,按預(yù)定控制算法進(jìn)行調(diào)節(jié)運(yùn)算,確定輸出控制量??刂屏坑蒁/A轉(zhuǎn)換成模擬電壓,經(jīng)功率放大后驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制火爐的進(jìn)氣量,使?fàn)t子的溫度按規(guī)定的工藝曲線變化。
四、完成本課題所必須的工作條件
1、本課題運(yùn)用到的了以下書(shū)籍:
[1]陳明熒 8051單片機(jī)課程設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)教材 北京清華大學(xué)出版社
[2]胡漢才.單片機(jī)原理及其接口技術(shù)?? 北京清華大學(xué)出版社
[3]徐淑華等 單片機(jī)微型機(jī)原理及應(yīng)用 哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社
[4]范風(fēng)強(qiáng)等 單片機(jī)C5應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)集錦? 北京電子工業(yè)出版社
[5]徐學(xué)峰主編.傳感器變送器測(cè)控儀表大全 北京機(jī)械工業(yè)出版社,
[6]謝新民,丁鋒編著.自適應(yīng)控制系統(tǒng) 北京清華大學(xué)出版社
[7]李士勇.模糊控制和智能控制理論與應(yīng)用 哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,
[8]高東杰等編著 應(yīng)用先進(jìn)控制技術(shù) 北京國(guó)防工業(yè)出版社
[9]陶永華 新型PID控制及其應(yīng)用第二版 北京機(jī)械工業(yè)出版社
[10]戴伏生 基礎(chǔ)電子電路設(shè)計(jì)與實(shí)踐 國(guó)防工業(yè)出版社
[11]顧明文 可控硅溫控器的工作原理及故障維修 實(shí)驗(yàn)室研究與探索
[12]鄭雪梅,姜成國(guó),周廣銘.模糊PID控制器結(jié)構(gòu) 大慶石油學(xué)院報(bào)
[13]張化光,何希勤.模糊自適應(yīng)控制理論及其應(yīng)用 北京航空航天大學(xué)出版社
2、所需的實(shí)驗(yàn)設(shè)備: 單片機(jī)實(shí)驗(yàn)設(shè)備等
3、所需的計(jì)算機(jī)輔助高計(jì)軟件有:word2003,KEIL單片機(jī)程序編輯軟件,protel,CAD。
4、如果有條件本次畢業(yè)設(shè)計(jì),本組同學(xué)想做一定的仿真實(shí)驗(yàn)或是實(shí)際實(shí)驗(yàn)。
五.設(shè)計(jì)(論文)完成進(jìn)度計(jì)劃
第01周至第02周:查閱中英文資料,了解溫度系統(tǒng)以及單片機(jī)設(shè)計(jì)內(nèi)容,收集相關(guān)資料;
第03周至第03周:完成畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)開(kāi)題報(bào)告,并開(kāi)始進(jìn)行畢業(yè)設(shè)計(jì);
第04周至第08周:完成控制系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì);
第09周至第12周:完成控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì);
第13周至第13周:軟件和硬件的調(diào)試;
第14周至第15周:整理相關(guān)資料,完成畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)初稿
第16周至第16周:對(duì)初稿進(jìn)行格式等的改良
第17周至第17周:畢業(yè)設(shè)計(jì)答辯。
六、指導(dǎo)教師審閱意見(jiàn)
該課題切合實(shí)際,具有實(shí)際的應(yīng)用價(jià)值,同意開(kāi)題。
指導(dǎo)教師(簽字): 年 月 日
七、教研室主任意見(jiàn)
教研室主任(簽字): 系(簽章)
年 月 日
說(shuō)明:
1. 本報(bào)告必須由承擔(dān)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)課題任務(wù)的學(xué)生在接到“畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)任務(wù)書(shū)”、正式開(kāi)始做畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)的第2周或第3周末之前獨(dú)立撰寫(xiě)完成,并交指導(dǎo)教師審閱。
2.每個(gè)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)課題撰寫(xiě)本報(bào)告一份,作為指導(dǎo)教師、教研室主任審查學(xué)生能否承擔(dān)該畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)課題任務(wù)的依據(jù),并接受學(xué)校的抽查。