2022年比例阀双闭环设计 .pdf
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1、沈阳化工大学-1-沈 阳 化 工 大 学本 科 毕 业 论 文题目:比例阀流量闭环控制系统硬件设计院系:信息工程学院专业:电气工程及其自动化班级:0803 学生姓名:胡志鹏指导教师:蔡胜年论文提交日期:年月日论文答辩日期:年月日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 29 页 -沈阳化工大学-2-毕业设计(论文)任务书电气工程及其自动化专业电气 0803班学生:胡志鹏毕业设计(论文)题目:比例阀流量闭环控制系统硬件设计毕业设计(论文)内容:1)完成比例阀流量控制系统硬件设计及驱动电路设计;2)设计电路原理图,试制硬件电路;3)通过比例阀流量控制系统的性能测试实验结果,验证
2、系统硬件的实用性。毕业设计(论文)专题部分:基于单片机流量控制系统硬件设计。起止时间:2012 年 03 月-2012年 06 月指导教师:签字年月日教研主任:签字年月日学院院长:签字年月日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 29 页 -沈阳化工大学-3-摘要本文以国外比例阀电源控制器的功能和技术参数为参考,致力于将外部标准输入信号转换成PWM电压信号,通过控制驱动 PWM电压的占空比,实现控制主电路的大信号;通过双闭环设计,使比例电磁阀的电流、流量更稳定,保持比例阀的开度不变,达到提高流量的控制精度的目的;同时,通过增加频率可调环节,选择适用于比例阀的最优脉动性。由
3、于控制途径是采用电流闭环控制,保证了电流的稳定性。经过仿真与实验分析,完成了单片机控制器的设计。在硬件电路设计方面,根据本设计控制对象的特点,本文采用了AT89S52 为核心控制器件在使用特殊功能寄存器功能下的PWM驱动电路方案,将理论计算和面包板调试相结合的方法,实现了主电路和驱动控制电路的参数研究,完成了控制主电路,PID调节电路和电流反馈控制电路的设计工作。其中工作主电路部分主要使用单片机直接输出PWM 控制信号。本文设计最后进行了实际测试,实验结果表明本文所设计的电路基本都能满足控制要求,对电磁阀平稳、宽范围内的流量控制有着明显的作用。关键词:电磁阀;单片机;PWM;PID 名师资料总
4、结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 29 页 -沈阳化工大学-4-Abstract In this paper,the proportion of foreign power controller valve function as a reference,is committed to an external standard voltage input signal into a PWM signal,PWM voltage by controlling the duty cycle of drive to achieve control of the main circu
5、it of the large-signal;through closed-loop design,the compensation coil The temperature rise,the solenoid valve with a stable current to maintain the same ratio of valve opening,to improve the accuracy of flow control purposes;the same time,by increasing the frequency adjustable links,choose the bes
6、t for the pulse of proportional valve.As the current control approach is the use of closed-loop control to ensure that the current stability.Through simulation and experimental analysis,completed the micro-controller design.In circuit design,according to the characteristics of the design control obj
7、ect,we use as the core control device AT89S52 SFR functions using the PWM drive circuit under the program,the theoretical calculations and bread board debugging method of combining to achieve the main circuit and drive control circuit parametric studies,completed the main control circuit,PID regulat
8、or circuit and current feedback control circuit design.The major part of the main circuit which work directly with the microcontroller output PWM control signal.Finally,this design was the actual test,experiment results show that the design of the control circuit to meet the basic requirements of th
9、e solenoid valves smooth,wide range of flow control has a significant role.Key words:Solenoid valve;SCM;PWM;PID 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页,共 29 页 -沈阳化工大学-5-目录一、绪论1.1 电液比例阀概述1.2 研究内容与预期结果1.3 研究意义二、总体设计方案2.1 控制系统的组成及工作原理2.2 比例阀双闭环控制原理2.3PWM 控制技术2.31 脉宽调制技术的原理2.32 脉宽调制技术的优点2.4PID 控制技术介绍三、系统硬件设计3.1 硬件
10、系统整体设计3.2 单片机系统各部分介绍及功能3.21 晶振电路3.22 复位电路作用与原理3,23 键盘与显示电路3.3 报警电路3.4 驱动电路3.5 双闭环控制电路四、系统软件设计名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页,共 29 页 -沈阳化工大学-6-五、实验结果分析六、结束语一、绪论1.1 电液比例阀概述如今,作为连接现代微电子技术、计算机控制技术和大功率工程控制设备之间的桥梁,电液比例控制技术已经在工业领域获得广泛的应用,正如一些权威人士所指出的那样,代表流体控制技术的发展方向。电液比例阀,如同电子技术的晶体二极管、三极管,是带粘液比例控制技术的核心和主要功率放大
11、原件。它以传统的工业用液压控制阀为基础,采用电-机械转换装置,讲电信号转换为位移信号,按输入电信号指令连续、成比例地控制液压系统的压力、流量或方向等参数。虽然比例阀与伺服阀控制系统中的伺服阀相比,性能在某些方面还有一定的差距。但是,其显著的优点是抗污染能力强,减少了由于污染而造成的工作故障,提高了液压系统的工作稳定性和可靠性,因此更适合于工业过程;另一方面,比例阀的成本比伺服阀低,而且不包含敏感和精密的部分,更容易操作和保养,已在许多场合获得广泛应用。电液比例控制技术从形成至今,大致上可划分为四个阶段:从1967年瑞士 Beri nger 公司生产 KL比例复合阀,到 70年代初日本油研公司申
12、请压力和流量两项比例阀专利,标志着比例技术的诞生时期。此间,比例技术开始在液压控制领域中作为独立的分支,并以丌环控制应用为主。这一阶段的比例阀仅仅是将是将新型电一机械转换器(比例电磁铁)用于工业液压阀,以代替开关电磁铁或调节手柄,阀的结构原理和设计方法几乎没有变化,阀内不含受控参数的反馈闭环,其工作频宽仅在 l 5Hz之间,滞环在 47之间。从1975年到1980年,比例技术的发展进入第二阶段。这是比例技术发展最快的时期。此间,采用各种内部反馈原理的比例元名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页,共 29 页 -沈阳化工大学-7-件相继问世,耐高压比例电磁铁和比例放大器在技术上
13、已经成熟。比例元件的工作频宽已达 515H,滞环减小到 3左右,其应用领域不断扩大。20世纪70年代后期,比例变量泵和比例执行器相继出现,为大功率系统的节能奠定了技术基础。应用领域扩大到闭环控制。到了20世纪80年代比例技术的发展进入第三阶段。这一阶段,比例元件的设计原理进一步完善,采用了压力、流量、位移反馈和动压反馈及电校正等手段,使阀的稳态精度、动态响应和稳定性都有了进一步的提高。除了制造成本的原因,比例阀在中位仍保留死区外,它的稳态和动态特性均已和工业伺服阀相当。这一阶段的另一项重大进展是比例技术开始和插装阀相结合,开发出各种不同功能和规格的二通、三通型比例插装阀,形成了电液比例插装技术
14、。此外,由于传感器和电子器件的小型化,还出现了带集成放大器的电液一体化比例元件。从1990年至今,是比例技术进一步完善的阶段。这一阶段,计算机技术开始与比例元件结合,开发出了数字式比例元件和数字式比例系统,并形成了不同总线标准的数字比例元件接口。1.2研究内容与预期结果课题的研究内容:1.利用PWM技术实现流量、电流双闭环控制的比例阀流量控制系统;2.采用51系列单片机及相关驱动电路完成比例阀流量控制系统设计;3.为试制比例阀流量评价系统做必要的前期研制工作。预期结果;1.实现用 PWM 技术对双闭环比例阀的流量控制;2.完成比例阀流量控制系统的硬件设计及驱动电路设计(包括单片机、显示、键盘、
15、A/DD/A 转换、接口电路、驱动电路等);3.利用专用电路设计软件,设计电路原理图,选择电路器件,离线调试电路功能,试制硬件电路;4.与软件系统联机调试,通过比例阀流量控制系统的性能测试实验结果,验证系统硬件的实用性1.3 研究意义目前,电液比例系统普遍采用模拟控制,由运算放大器和功率电子元件为主组成控制放大电路控制比例电磁铁线圈电流的大小和均加减速时间,以控制其力的大小或名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页,共 29 页 -沈阳化工大学-8-位移,从而控制了与比例电磁铁相连接的比例阀的开口大小,达到控制液压回路油的压力或流量的目的。由于模拟器件的分散性和组成电路的特点,
16、用这种控制方法制造的控制系统的控制功能很简单,也难以适应各种需要场合,并且存在明显的温度漂移和零点漂移。控制系统的参数设定需要电位器调节。而调节的结果即设定值不易被复制或记录。此外,电位器的可靠性也是一个问题,频繁的调节可能对电位器产生磨损,出现故障非专业人员难以排查。因此难以满足飞速发展的机电液一体化技术的要求。数字化的比例阀控制方法可以避免上述弊端,参数重复设定,可记忆存储。参数设定可用软件通过软件完成,避免了活动元器件的机械磨损。所有调节都能自动记录。同模拟控制相比,它集系统控制功能于一体,使得阀控系统具有更高的经济性、可靠性和灵活性和使用维护的方便性,使得它具有较广阔的应用前景。就我国
17、的液压技术发展现状而言,对性能良好,价格适宜的电液比例阀具有相当的市场需求。因此根据电液比例系统的特点和控制要求,开发出比例阀的数字化控制方法,并转化成产品,用以取代常规模拟控制及其他附加元件,不仅能在结构上简化系统,提高系统的可靠性,而且可以提高系统的经济性和应用的灵活性,将为比例阀推广使用奠定良好的基础,具有很强的现实意义二、总体设计方案2.1 控制系统的组成及工作原理系统以单片机为核心,辅助以输入、报警、驱动等功能电路,通过单片机调制产生的 PWM 脉冲来控制驱动电路使比例阀正常工作。接通电源时,系统先初始化,之后经过键盘将流量的设定值输入到单片机中,正常工作后流量传感器将实际的流量值经
18、转换后反馈给单片机,单片机通过调节器运算产生相应的 PWM 脉冲,输出电流也会相应的改变,从而达到调节控制流量的目的。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页,共 29 页 -沈阳化工大学-9-2.2 比例阀双闭环控制原理在比例电磁阀控制系统中,比例阀为主要研究对象。当电磁阀通电后,由于电磁阀的感抗作用,电磁阀内阻升高,流经电磁阀的电流发生改变,是输出偏离设定值,因此加入电流环,这样可以保证驱动电流的稳定。系统的外环是流量环,它将流量传电流比较器流量比较器比例阀流量反馈系数电流反馈系数图 2.2 比例阀控制原理单片机键盘输入显示器驱动电路比例阀检测装置A/D 转换报警电路PWM
19、 图 2.1 系统结构图名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页,共 29 页 -沈阳化工大学-10-感器采集的实时流量数据经A/D 转换后送入单片机,单片机将设定值与传感器的反馈值送入流量调节器,经过运算后输出 PWM 脉冲,通过驱动电路控制比例阀的开度,从而达到精确控制。2.3PWM 控制技术2.31 脉宽调制的原理PWM 脉宽调制,是靠改变脉冲宽度来控制输出电压,通过改变周期来控制其输出频率。而输出频率的变化可通过改变此脉冲的调制周期来实现。这样,使调压和调频两个作用配合一致,且于中间直流环节无关,因而加快了调节速度,改善了动态性能。由于输出等幅脉冲只需恒定直流电源供电,
20、可用不可控整流器取代相控整流器,使电网侧的功率因数大大改善。利用PWM 逆变器能够抑制或消除低次谐波。加上使用自关断器件,开关频率大幅度提高,输出波形可以非常接近正弦波。脉宽调制的原理,把一个正弦半波分为若干等份,然后把每一等份的正弦曲线和横轴 t 所包围的面积计算出来,在这个正弦曲线图的下方,绘制一个相同的坐标,并在这个新坐标的图中,用一个与所计算的面积相等的等高矩形脉冲替代那些计算过面积的每一等份,这个矩形脉冲的中点应该与正弦波上所对应的这一等份的中点重合。由若干个等幅而不等宽的矩形脉冲所组成的波形就与正弦的半周等效,如图 2.3所示。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10
21、 页,共 29 页 -沈阳化工大学-11-图 2.3 用 PWM 波代替正弦波2.32 脉宽调制的优点PWM 的一个优点是从处理器到被控系统信号都是数字形式的无需进行数模转换。让信号保持为数字形式可将噪声影响降到最小。噪声只有在强到足以将逻辑 1 改变为逻辑0 或将逻辑0 改变为逻辑1 时,也才能对数字信号产生影响。对噪声抵抗能力的增强是PWM 相对于模拟控制的另外一个优点,而且这也是在某些时候将PWM 用于通信的主要原因。从模拟信号转向PWM 可以极大地延长通信距离。在接收端,通过适当的RC或 LC网络可以滤除调制高频方波并将信号还原为模拟形式。2.4PID控制技术介绍PID调节器中有比例微
22、分(PD)、比例积分(PI)和比例积分微分(PID)三种类型。由PD 调节器构成超前校正,可提高系统的稳定裕度,并获得足够的快速性,但稳态精度可能受到影响;由PI调节器构成的滞后校正,可保证稳态精度,却是以对快速性的限制来换取系统的稳定性;用PID调节器实现的滞后-超前校正则兼有二者的优点,可以全面提高系统的控制性能,但具体实现与调试要复杂一些。一般调速系统的要求以动态稳定性和稳态精度为主,对快速性的要求可以差一些,所以主要采用PI调节器;在随动系统中,快速性是主要要求,须用PD 或PID调节器。u u a)O O b)名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页,共 29 页
23、-沈阳化工大学-12-在双闭环流量控制系统中,电流调节器的作用是补偿线圈温度上升。当流经电磁阀的电流发生变化时,须依靠积分作用来抑制电流的变化,使电磁阀的驱动电流快速跟随给定,以保证流量的稳定输出。三、系统硬件设计3.1 硬件系统整体设计系统的总体设计思想是流量传感器采集实际流量信息,将流量转换为电压信号,A/D 转换器将连续的电压信号处理为05V的离散信号送入单片机,单片机将设定值与实际值比较处理后,经调节器运算产生相应的PWM 信号,以此控制比例阀开度及流量,实现流量的精确控制。图 3.1 系统连接图3.2 单片机系统各部分介绍及功能3.21 晶振电路晶振,全称晶体振荡器,在单片机系统里晶
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