《计算机控制系统》实验指导书.doc
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1、计算机控制系统实验指导书孙静编写西安文理学院机材学院2015年9月37目 录第一部分 TKCC-1型实验平台的硬件组成及使用1第二部分 TKCC-1型实验平台实验指导书4实验一 采样控制系统的分析4实验二 A/D与D/A转换7实验三 数字滤波器10实验四 离散化方法研究13实验五 数字PID调节器算法的研究18实验六 最少拍控制算法研究23实验七 具有纯滞后系统的大林控制28实验八 单闭环温度恒值控制系统32实验九 单容水箱液位定值控制系统36第一部分 TKCC-1型实验平台的硬件组成及使用一、直流稳压电源直流稳压电源主要用于给实验平台提供电源。有5V/0.5A、15V/0.5A及+24V/1
2、.0A五路,每路均有短路保护自恢复功能。它们的开关分别由相关的钮子开关控制,并由相应发光二极管指示。其中+24V主用于温度控制单元和直流电机单元。实验前,启动实验平台左侧的空气开关和实验台上的电源总开关。并根据需要将5V、15V、+24V钮子开关拔到“开”的位置。实验时,通过2号连接导线将直流电压接到需要的位置。二、低频函数信号发生器低频函数信号发生器由单片集成函数信号发生器专用芯片及外围电路组合而成,主要输出有正弦信号、三角波信号、方波信号、斜坡信号和抛物线信号。输出频率分为f1、f2、f3三档。其中正弦信号的频率范围分别为0.1Hz5Hz、5Hz300Hz、200Hz10KHz三档,Vp-
3、p值为14V。使用时先将信号发生器单元的钮子开关拔到“开”的位置,并根据需要选择合适的波形及频率的档位,然后调节“频率调节”和“幅度调节”微调电位器,以得到所需要的频率和幅值,并通过2号连接导线将其接到需要的位置。三、锁零按钮锁零按钮用于实验前运放单元中电容器的放电。当按下按钮时,通用单元中的场效应管处于短路状态,电容器放电,让电容器两端的初始电压为0V;当按钮复位时,单元中的场效应管处于开路状态,此时可以开始实验。四、阶跃信号发生器阶跃信号发生器主要提供实验时的阶跃给定信号,其输出电压范围约为-5V+5V,正负档连续可调。使用时根据需要可选择正输出或负输出,具体通过“阶跃信号发生器”单元的钮
4、子开关来实现。当按下自锁按钮时,单元的输出端输出一个可调(选择正输出时,调RP1电位器;选择负输出时,调RP2电位器)的阶跃信号(当输出电压为1V时,即为单位阶跃信号),实验开始;当按钮复位时,单元的输出端输出电压为0V。注:单元的输出电压可通过实验台上的直流数字电压表来进行测量。 五、低频频率计低频频率计是由单片机89C2051和七位共阴极LED数码管设计而成的,具有输入阻抗大和灵敏度高的优点。其测频范围为:0.1Hz9999.999KHz(10M)。低频频率计主要用来测量函数信号发生器或外来周期信号的频率。使用时先将低频频率计的电源钮子开关拔到“开”的位置,然后根据需要将测量钮子开关拔到“
5、外测”(此时通过“输入”和“地”输入端输入外来周期信号)或“内测”(此时测量低频函数信号发生器输出信号的频率)。另外本单元还有一个复位按钮,以对低频频率计进行复位操作。注:将“内测/外测”开关置于“外测”时,而输入接口没接被测信号时,频率计有时会显示一定数据的频率,这是由于频率计的输入阻抗大,灵敏度高,从而感应到一定数值的频率。此现象并不影响内外测频。六、交/直流数字电压表交/直流数字电压表有三个量程,分别为200mV、2V、20V。当自锁开关不按下时,它作直流电压表使用,这时可用于测量直流电压;当自锁开关按下时,作交流毫伏表使用,它具有频带宽(10Hz400KHz)、精度高(5)和真有效值测
6、量的特点,即使测量窄脉冲信号,也能测得其精确的有效值,其适用的波峰因数范围可达到10。七、通用单元电路通用单元电路具体见实验平台所示U1U18单元、“反相器单元”和“无源元件单元”。这些单元主要由运放、电容、电阻、电位器和一些自由布线区等组成。通过接线和短路帽的选择,可以模拟各种受控对象的数学模型,主要用于比例、积分、微分、惯性等电路环节的构造。一般为反向端输入,其中电阻多为常用阻值51K、100K、200K、510K;电容多在反馈端,容值为0.1uF、1uF、10uF。以组建积分环节为例,积分环节的时间常数为1s。首先确定带运放的单元,且其前后的元器件分别为100K、10uF(T=100K1
7、0uF=1s),通过观察通用单元电路U9可满足要求,然后将100K和10uF两引脚对应的插针使用短路帽连接起来。实验前先按下“锁零按钮”对电容放电,然后用2号导线将单位阶跃信号输出端接到积分单元的输入端,积分电路的输出端接至反向器单元,保证输入、输出方向的一致性。然后按下“锁零按钮”和阶跃信号输出按钮,用示波器观察输出曲线,其具体电路如下图所示。八、非线性单元由两个含有非线性元件的电路组成,一个含有双向稳压管,另一个含有两个单向二极管并且需要外加正负15伏直流电源,可研究非线性环节的静态特性和非线性系统。其中10K、47K电位器由电位器组单元提供。电位器的使用可由2号导线将电位器引出端点接入至
8、相应电路中。但在实验前先断开电位器与电路的连线,用万用表测量好所需R的阻值,然后再接入电路中。九、零阶保持器零阶保持器为实验主面板上U3单元。它采用“采样-保持器”组件LF398,具有将连续信号离散后再由零阶保持器输出的功能,其采样频率由外接的方波信号频率决定。使用时只要接入外部的方波信号及输入信号即可。十、数据采集接口单元数据采集卡采用,它可直接插在IBM-PC/AT 或与之兼容的计算机内,其采样频率为350K;有16路单端A/D模拟量输入,转换精度为14位;4路D/A模拟量输出,转换精度均为12位;16路开关量输入,16路开关量输出。接口单元则放于实验平台内,用于实验平台与PC上位机的连接
9、与通讯。数据采集卡接口部分包含模拟量输入输出(AI/AO)与开关量输入输出(DI/DO)两部分。其中AI有4路,AO有2路,DI/DO各8路。使用虚拟示波器观察一个模拟信号,可以用导线直接连接到接口中 AD端(其中AD3和AD4两输入端有跟随器输入,而AD1和AD2通道没有,用户实验时可根据情况选择使用,但在选择AD3和AD4通道时,两个通道必须同时有电信号输入,不能有悬空)。另外,上位机软件编写的信号发生器,由数据采集卡的DA1输出。十一、实物实验单元包括温度控制单元、直流电机单元和步进电机单元,主要用于计算机控制技术实验中,使用方法详见实验指导书。第二部分 TKCC-1型实验平台实验指导书
10、实验一 采样控制系统的分析一、实验目的1熟悉用LF398组成的采样控制系统;2通过本实验进一步理解香农定理和零阶保持器的原理及其实现方法;3观察系统在阶跃作用下的稳态误差;4研究开环增益K和采样周期T的变化对系统动态性能的影响。二、实验设备1TKCC-1型实验平台2PC机1台3数据采集卡一块(含37芯通信线、16芯排线和USB电缆线各1根)三、实验内容1利用实验平台设计一个对象为二阶环节的模拟电路,并与采样电路组成一个数-模混合系统。2分别改变系统的开环增益K和采样周期TS,研究它们对系统动态性能及稳态精度的影响。四、实验原理1采样定理图1-1为信号的采样与恢复的方框图,图中X(t)是t的连续
11、信号,经采样开关采样后,变为离散信号。图1-1 连续信号的采样与恢复香农采样定理证明要使被采样后的离散信号X*(t)能不失真地恢复原有的连续信号X(t),其充分条件为:(1-1)式中,为采样的角频率,为连续信号的最高角频率。由于,因而式(1-1)可写为(1-2)T为采样周期。采样控制系统稳定的充要条件是其特征方程的根均位于Z平面上以坐标原点为圆心的单位圆内,且这种系统的动、静态性能均只与采样周期T有关。 2采样控制系统性能的研究图1-2 二阶采样控制系统方块图图1-2为二阶采样控制系统的方块图,该系统的开环脉冲传递函数为:闭环脉冲传递函数为:根据上式可判别该采样控制系统否稳定,并可用迭代法求出
12、该系统的阶跃输出响应。五、实验步骤1. 零阶保持器本实验采用“采样-保持器”组件LF398,它具有将连续信号离散后的零阶保持器输出信号的功能。图1-3为采样-保持电路。图中MC14538为单稳态电路,改变输入方波信号的周期,即改变采样周期T。方波信号由实验台的低频信号发生器提供。图1-3 采样保持电路接好“采样保持电路”的电源。用上位软件的“信号发生器”输出一个频率为5Hz、幅值为2V的正弦信号输入到“采样保持电路”的信号输入端。在下列几种情况下用示波器观察“采样保持电路”的信号输出端。(1.1)当方波(采样产生)信号为100Hz时;(1.2)当方波(采样产生)信号为50Hz时;(1.3)当方
13、波(采样产生)信号为10Hz时。注:方波的幅值要尽可能大。2采样系统的动态性能根据图1-2二阶采样控制系统方块图,设计并组建该系统的模拟电路,如图1-4所示。图1-4 采样控制二阶系统模拟电路图(电路参考单元为:U7、U3、U9、U11、U6)图1-4积分单元中取C=1uF,R=100K(k=10)时,在r输入端输入一个单位阶跃信号,在下面几种情况下用上位机软件观测并记录c(t)的输出响应曲线,然后分析其性能指标。(2.1)当采样周期为0.005S(200Hz)时;(2.2)当采样周期为0.05S(20Hz)时;(2.3)当采样周期为0.2S(5Hz)时;(2.4)将图1-4中电容与电阻更换为
14、C=1uF,R=51K(k=20)时,重复步骤2.1、2.2、2.3。注:实验中的采样周期最好小于0.25S (大于4Hz)。六、实验报告要求1按图1-2所示的方框图画出相应的模拟电路图;2研究采样周期T的变化对系统性能的响应。七、实验思考题1连续二阶线性定常系统,不论开环增益K多大,闭环系统均是稳定的,而为什么离散后的二阶系统在K大到某一值或采样时间TS很小时会产生不稳定?2试分析采样周期T的变化对系统性能的影响?实验二 A/D与D/A转换一、实验目的1通过实验了解实验系统的结构与使用方法;2通过实验了解模拟量通道中模数转换与数模转换的实现方法。二、实验设备1TKCC-1型实验平台2PC机1
15、台3数据采集卡一块(含37芯通信线、16芯排线和USB电缆线各1根)三、实验内容1输入一定值的电压,测取模数转换的特性,并对其分析;2在上位机输入一个十进制代码,完成通道的数模转换实验。四、实验步骤1启动实验台的“电源总开关”,打开5、15V电源。将“阶跃信号发生器”单元输出端连接到“数据采集接口单元”的“AD1”通道,同时将采集接口单元的“DA1”输出端连接到接口单元的“AD2”输入端;2将“阶跃信号发生器”的输入电压调节为1V;3启动计算机,在桌面双击图标“TKCC-1”软件,在打开的软件界面上点击“开始采集”按钮;4点击软件“系统”菜单下的“AD/DA实验”,在AD/DA实验界面上点击“
16、开始”按钮,观测采集卡上AD转换器的转换结果,在输入电压为1V(可以使用面板上的直流数字电压表进行测量)时应为00001100011101(共14位,其中后几位将处于实时刷新状态)。调节阶跃信号的大小,然后继续观察AD转换器的转换结果,并与理论值(详见本实验附录)进行比较;5根据DA转换器的转换规律(详见本实验附录),在DA部分的编辑框中输入一个十进制数据(如2457,其范围为04095),然后虚拟示波器上观测DA转换值的大小;6实验结束后,关闭脚本编辑器窗口,退出实验软件。五、附 录1数据采集卡本实验台采用了数据采集卡。它是一种基于USB总线的数据采集卡,卡上装有14Bit分辨率的A/D转换
17、器和12Bit分辨率的D/A转换器,其转换器的输入量程均为10V、输出量程均为5V。该采集卡为用户提供4路模拟量输入通道和2路模拟量输出通道。其主要特点有:1) 支持USB1.1协议,真正实现即插即用2) 400KHz 14位A/D转换器,通过率为350K,12位D/A转换器,建立时间10s3) 4通道模拟量输入和2通道模拟量输出4) 8K深度的FIFO保证数据的完整性5) 8路开关量输入,8路开关量输出2AD/DA转换原理数据采集卡采用“”USB卡,该卡在进行A/D转换实验时,输入电压与二进制的对应关系为:-1010V对应为016383(A/D转换为14位)。其中0V为8192。其主要数据格
18、式如下表所示(采用双极性模拟输入): 输入AD原始码(二进制)AD原始码(十六进制)求补后的码(十进制)正满度01 1111 1111 11111FFF16383正满度-1LSB01 1111 1111 11101FFE16382中间值(零点)00 0000 0000 000000008192负满+1LSB10 0000 0000 000120011负满度10 0000 0000 000020000而DA转换时的数据转换关系为:-55V对应为04095(D/A转换为12位),其数据格式(双极性电压输出时)为: 输入D/A数据编码正满度1111 1111 1111正满度-1LSB1111 111
19、1 1110中间值(零点)1000 0000 0000负满度+1LSB0000 0000 0001负满度0000 0000 00003编程实现测试信号的产生利用上位机的“脚本编程器”可编程实现各种典型信号的产生,如正弦信号,方波信号,斜坡信号,抛物线信号等。其函数表达式分别为:1) 正弦信号,2) 方波 3) 斜坡信号 ,a为常量4) 抛物线信号,a为常量这里以抛物线信号为例进行编程,其具体程序如下:dim tx,op,a初始化函数sub Initialize(arg)初始化函数WriteData 0 ,1对采集卡的输出端口DA1进行初始化tx=0对变量初始化end subsub TakeOn
20、eStep (arg)算法运行函数 a=1op=0.5*a*tx*tx0.1为时间步长tx=tx+0.1if op3 then波形限幅 tx=0end ifWriteData op ,1数据从采集卡的DA1端口输出end subsub Finalize (arg)退出函数WriteData 0 ,1 end sub通过改变变量tx、a的值可改变抛物线的上升斜率。实验三 数字滤波器一、实验目的1通过实验熟悉数字滤波器的实现方法;2研究滤波器参数的变化对滤波性能的影响。二、实验设备1TKCC-1型实验平台2PC机1台3数据采集卡一块(含37芯通信线、16芯排线和USB电缆线各1根)三、实验内容1设
21、计一个带尖脉冲(频率可变)干扰信号和正弦信号输入的模拟加法电路;2设计并调试一阶数字滤波器;3设计并调试高阶数字滤波器。四、实验原理1在许多信息处理过程中,如对信号的滤波,检测,预测等都要广泛地用到滤波器。数字滤波器是数字信号处理中广泛使用的一种线性环节,它从本质上说是将一组输入的数字序列通过一定规则的运算后转变为另一组希望输出的数字序列。一般可以用两种方法来实现:一种是用数字硬件来实现;另一种是用计算机的软件编程来实现。一个数字滤波器,它所表达的运算可用差分方程来表示:2一阶数字滤波器及其数字化一阶数字滤波器的传递函数为 利用一阶差分法离散化,可以得到一阶数字滤波器的算法:其中,TS为采样周
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