基于单片机的温度控制系统的研究设计说明.doc
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1、 东华理工大学毕业设计题目: 基于单片机的温度控制系统的研究 英文题目:Design of Temperature Control SystemBased onSCM作者: XXXXXXX - 2 - / 57摘 要单片微型计算机是随着超大规模集成电路技术的发展而诞生的,由于它具有体积小、功能强、性价比高等特点,把单片机应用于温度控制中,采用单片机做主控单元,无触点控制,可完成对温度的采集和控制的要求。所以广泛应用于电子仪表、家用电器、节能装置、机器人、工业控制等诸多领域,使产品小型化、智能化,既提高了产品的功能和质量,又降低了成本,简化了设计。本文主要介绍单片机在热处理炉温度控制中的应用,对
2、温度控制模块的组成与主要所选器件进行了详细的介绍。并根据具体的要求本文编写了适合本设计的软件程序。温度控制在热处理工艺过程中,是一个非常重要的环节。控制精度直接影响着产品质量的好坏。本文研究的电炉是一种具有纯滞后的大惯性系统,传统的加热炉控制系统大多建立在一定的模型基础上,难以保证加热工艺要求。因此本文将模糊控制算法引入传统的加热炉控制系统构成智能模糊控制系统。关键词:单片机;热处理温度控制;模糊 PID。AbstractThe single slice of microcomputers emerges with development of very large scale integra
3、tion technology, because it has small , the function is strong , high characteristic of cost performance, applies the one-chip computer to temperature control, adopt the one-chip computer to do the top management unit, control contactlessly , can finish the requisition for collection and control of
4、temperature . So apply to such a great deal of fields as electronic instrument , household appliances , energy-conservation fitting , the robot , industrial control ,etc. extensively, make the products miniaturized , intelligented , has already improved the function and quality of the products, have
5、 lower costs again, has simplified and designed.This text introduces the application of the one-chip computer in the temperature control of heat-treatment furnace mainly, composition and selecting to introduce the detailed one with device mainly of the temperature control module . And has written th
6、e suitable software procedure originally designed according to the concrete demand this text.Temperature in heat treatment craft is very important. Control precisioneffect directly the quality of the product. The electric stove is a kind pure great inertia system, and the traditional heat control sy
7、stem is based on some certain model, so is hard to satisfy the technological requirement.This paper will adopt fuzzy control algorithm to build a intelligent fuzzy control system.Keyword:SCM;Temperature control;Fuzzy PID.目 录第1章 绪论11.1 引言11.2 控制器发展现状11.2.1 PID 控制器的发展现状11.2.2 模糊 PID 控制21.2.3 模糊自整定 PID
8、 控制21.3 电炉采用模糊自整定 PID 控制的可行性3第2章 方案简介42.1 课题背景与意义42.2 系统方案概述52.3 系统设计方案6第3章 系统硬件和电路设计73.1引言73.2 系统的总体结构73.3 温度检测电路83.3.1 温度传感器83.3.2 测量放大器的组成83.3.3 热电偶冷端温度补偿方法93.4 多路开关的选择93.5 A/D转换器的选择与连接103.6 单片机系统的扩展113.6.1 系统扩展概述113.6.2 常用扩展器件简介123.7 存储器的扩展133.7.1 程序存储器的扩展133.7.1.1只读存储器简介133.7.1.2 EPROM2764简介133
9、.7.2 数据存储器的扩展153.7.2.1数据存储器概述153.7.2.2静态RAM6264简介153.7.2.3数据存储器扩展举例153.8 单片机I/O口的扩展(8155扩展芯片)163.8.1 8155的结构和引脚163.8.2 8155的控制字的与其工作方式173.8.3 8155与8031的连接183.9 看门狗、报警、复位和时钟电路的设计193.9.1看门狗电路的设计193.9.2报警电路的设计203.9.3复位电路的设计203.9.4 时钟电路的设计213.10 键盘与显示电路的设计223.10.1 LED数码显示器的接口电路223.10.2键盘接口电路233.11 DAC75
10、21数模转换接口243.12 隔离放大器的设计253.13 可控硅调功控温263.13.1过零触发调功器的组成253.13.2主要电路介绍273.14 单片机开关稳压电源设计28第4章 系统软件设计304.1 主要程序的框图30 4.1.1主程序框图30 4.1.2显示子程序31 4.1.3键盘中断服务子程序32 4.1.4恒温与升温测控子程序33 4.1.5降温测控子程序344.2 模糊自整定 PID 控制算法35参考文献38设计总结38致40附录41第1章 绪论1.1 引言工业生产中使用的热处理设备种类繁多,如窖炉、鼓风炉、烘炉、退火炉、锅炉等。如果按加温方法分类,可将热处理设备分为两大类
11、1 电热炉 这类设备通过电热元件通电发热而升温,调节加入炉子的电功率则改变炉的温度。电功率调节一般采用接触器通断控制、晶闸管移相触发或通断控制。这一类设备在工厂占有相当大的比例。2 燃料炉 这类设备通过燃烧燃料发热而升温,调节加入炉子的燃料量则改变炉的温度。如锅炉、焦炉等。常用燃料有煤、煤气、重油等。燃料量的调节通常利用阀门、翻板等实现。这类设备在工厂中也占有较大比例热处理设备虽然种类繁多,控制方法各有差异,但对他们采用微机控制时,控制原理和方法是基本一样的。电炉是热处理生产中应用最广的加热设备,通过布置在炉的电热元件将电能转化为热能,借助辐射与对流的传热方式加热工件。通常可用以下公式定性描述
12、 (1-1)式中 X电炉温升(指炉温度与室温温差) K放大系数 t加热时间 T时间系数 V控制电压0纯滞后时间但在实际热力过程中,由于被加热金属的导热率、装入量以与加热温度等因素的不同,直接影响着 K 、T 、0等参数的变化,因此电炉本身具有很大的不确定性。温度控制在热处理工艺过程中,是一个非常重要的环节。控制精度直接影响着产品质量的好坏。根据不同的目的,将材料与其制件加热到适宜的温度。1.2 控制器发展现状1.2.1 PID 控制器的发展现状在过去的 50 年,调节PID控制器参数的方法获得了极大的发展。其中有利用开环阶跃响应信息,如 Coon-Cohen 响应曲线法;还有使用Nyquist
13、 曲线法的,如Ziegler-Nichols 连续响应法。然而这些调节方法只识别了系统动态信息的一小部分,不能理想的调节参数。随着计算机技术的发展,人们利用人工智能的方法将操作人员的调整经验作为知识存入计算机中,根据现场实际情况,计算机能自动调整 PID 参数。这样能实现自动调整、短的整定时间、简便的操作,改善响应特性而推动了自整定 PID控制技术的发展。自整定技术可追溯到 50 年代自适应控制处于萌芽时期,60 年代国外有人设计了一种自动调节式的过程控制器,因其价格高、体积大、可靠性差而未能商品化。80 年代由于适用的控制理论的完善以与高性能微机的使用,才使得自整定控制器得以开发,PID 控
14、制器参数的自动整定技术设想已慢慢实现。电炉温度控制技术发展日新月异,从模拟 PID、数字 PID 到最优控制、自适应控制,再发展到智能控制,每一步都使控制的性能得到了改善。在现有的电加热炉温度控制方案中,PID 控制和模糊控制应用最多,也最具代表性。1.2.2 模糊 PID 控制模糊控制的概念是由美国加利福尼亚大学著名教授 L.A.Zaden 首先提出的,经过20多年的发展,模糊控制取得了瞩目的成就。模糊控制适用于非线性、数学模型不确定的控制对象,对被控对象的时滞非线性和时变性具有一定的适应能力,同时对噪声也有较强的抑制作用,即鲁棒性较好。但模糊控制器本身消除系统稳态误差的性能比较差,难以达到
15、较高的控制精度。而 PID 控制正好可以弥补其不足,近年来已有不少将模糊技术与传统技术结合起来设计模糊逻辑控制的先例。在文献中介绍了多种能提高 PID控制精度的模糊 PID 混合控制方案,例如:引入积分因子的模糊 PID 控制器;混合型模糊 PID 控制器;另外将其与其它先进控制技术结合又有模糊自适应 PID 控制、神经网络模糊 PID 控制等。1.2.3 模糊自整定 PID 控制模糊自整定 PID 控制是在一般 PID 控制系统的基础,加上一个模糊控制规则环节,利用模糊控制规则在线对 PID 参数进行修改的一种自适应控制系统。它以误差e和误差变化ec作为输入,可以满足不同时刻的e和ec对参数
16、自整定的要求。它将模糊控制和 PID 控制器两者结合起来,扬长避短,既具有模糊控制灵活而适应性强,调节速度快的优点,又具有 PID 控制无静差、稳定性好、精度高的特点,对复杂控制系统和高精度伺服系统具有良好的控制效果。图1-1 模糊自整定 PID 控制1.3 电炉采用模糊自整定 PID 控制的可行性在工业生产过程中,电炉随着负荷变化或干扰因素的影响,其对象特性或结构发生改变。电炉温控具有升温单向性、大时滞和时变的特点,如升温靠电阻丝加热,降温依靠自然冷却,温度超调后调整慢,因此用传统的控制方法难以得到更好的控制效果。另外对于 PID 控制,若条件稍有变化,则控制参数也需调整。自适应控制运用现代
17、控制理论在线辨识对象特征参数,实时改变其控制策略,使控制系统指标保持在最佳围。但由于操作者经验不易精确描述,控制过程中各种信号量以与评价指标不易定量表示,而模糊理论正是解决这一问题的有效途径。人们运用模糊数学的基本理论和方法,把规则的条件操作用模糊集表示并把这些模糊控制规则与有关信息(如评价指标、初始 PID 参数等)作为知识存入计算机知识库中,然后计算机根据控制系统的实际响应情况运用模糊推理,实现自动对 PID 参数的最佳调整。从以上的分析可知模糊自整定 PID 控制应用在具有明显的纯滞后、非线性、参数时变类似于电炉这样特点的控制对象可以获得很好的控制性能。大量的理论研究和实践也充分证明了用
18、模糊自整定 PID 控制电炉温度是一非常好的解决方法。它不仅能发挥模糊控制的鲁棒性好、动态响应好、上升时间快和超调小的特点,又具有 PID 控制器的动态跟踪品质和稳态精度。因此在温度控制器设计中,采用 PID 参数模糊自整定复合控制,实现 PID 参数的在线自调整功能,可以进一步完善 PID 控制的自适应性能,在实际应用中也取得了较好的效果。第2章 方案简介2.1 课题背景与意义在工业生产中,电流、电压、温度、压力、流量、流速和开关量都是常用的主要被控参数。例如,在冶金工业、化工生产、电力工程、机械制造和食品加工等许多领域中,人们都需要对各类设备如电冰箱、热处理炉中的温度进行监测和控制。工业控
19、制中希望对原有系统的技术进行改造,从而提高生产过程的自动化水平。并在此基础上配备相应的系统管理软件,改变传统的落后的管理方式,使管理工作规化,提高温度控制系统流程的业务管理水平。由于工厂原有的温度控制系统是一个完全依靠值班人员手动控制的系统,所以对该系统技术改造的要在原有系统的基础上进行,设计一套温度自动控制系统,克服由于采用单纯手动控制系统进行控制带来的控制不方便,从而降低了能源消耗和资源浪费,提高设备的可维护性和运行的可靠性,以达到降低温控的人力、财力成本和提高生产管理水平的目的。传统的控制系统主要由测量电路和控制电路组成,所具备的功能较少,也比较弱,而且结构很复杂。计算机技术的迅速发展,
20、使得传统的控制系统发生了根本性的变革,即采用微机作为控制系统的核心,代替传统的控制系统的传统的电子线路,从而成为新一代的微机化控制系统。将微机技术引入控制系统中,不仅可以解决传统控制系统不能解决的问题,而且还能简化电路、增加或增强功能、提高控制精度和可靠性,显著增强测控系统的自动化、智能化程度,而且可以缩短系统研制周期、降低成本、易于升级和维护。因此,现代控制系统设计,特别是高精度、高性能的控制系统,目前已大多数采用计算机技术了。计算机技术的引入,可以为控制系统带来以下一些新特点和新功能。(1) 自动调零功能在每次采样前对传感器的输出值自动清零,从而大大降低因控制系统漂移变化造成的误差。(2)
21、 数字滤波功能利用计算机软件对测量数据进行处理,可以抑制各种干扰和脉冲信号。(3) 数据处理功能利用计算机技术可以实现传统仪器无法实现的各种复杂的处理和运算功能。(4) 复杂控制规律利用计算机技术不仅可以实现经典的PID控制,还可以实现各种复杂的控制规律,例如,自适应控制、模糊控制等。(5) 自我诊断功能采用计算机技术后,可对控制系统进行监测,一旦发现故障则立即进行报警,并可显示故障部位或可能的故障原因,对排除故障的方法进行提示。微机化的控制系统是以微机为核心、测量控制一体化的系统,这种系统对被控对象的控制是依据对被控对象的测量结果决定的。因此,它实质上是一种闭环控制系统2.2 系统方案概述单
22、片机温度控制系统是数控系统的一个简单应用。在冶金、化工、建材、机械、食品、石油等各类工业中,广泛使用着加热炉、热处理炉、反应炉等,因此,温度是工业对象中一个主要的被控参数。由于炉子的种类不同,因而所使用的燃料和加热方法也不同,例如煤气、天然气、油、电等;由于工艺不同,所需要的温度高低不同,因而所采用的测温元件和测温方法也不同;产品工艺不同,控制温度的精度也不同,因而对数据采集的精度和所采用的控制算法也不同。单片微型计算机的功能不断的增强,为先进的控制算法提供的载体,许多高性能的新型机种应运而生。本系统所使用的加热炉为电加热炉,炉丝功率为2kw,系统要求炉膛恒温,误差为士VC,超调量可能小,温度
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