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利用虚拟仪器LabVIEW开发平台,设计了一个程序,可以对3阶以内的线性被控对象快速的确定PID控制器的各个参数,完成PID控制器的设计.同时,可以给出控制系统开环或者闭环的阶跃响应. 相似文献
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为了使PID控制器在不同工况下有参数自整定能力,在控制器中加入了智能算法.用PCI6014卡的A/D实现给定和反馈的输入,D/A实现控制量的输出,在LabVIEW7.0的软件开发平台上实现PID算法和遗传算法.虚拟仪器开发平台LabVIEW以其强大的数据处理能力、简单而灵活的编程语言,使得智能算法的实现方便而又灵活,它将数据采集、数据分析处理与显示的功能集中在同一个环境中,可在平台上无缝地集成一套完整的应用方案.仿真结果可见,系统动态过程较平稳,无超调,自适应能力好. 相似文献
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一种基于LabVIEW的PID控制器设计的方法 总被引:13,自引:6,他引:13
利用LabVIEW虚拟仪器开发平台,设计了一个程序,可以对3阶以内的线性被控对象快速的确定PID控制器的各个参数,完成PID控制器的设计.同时,可以给出控制系统开环或者闭环的阶跃响应. 相似文献
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基于Lab VIEW的智能PID控制器的设计 总被引:3,自引:1,他引:3
为了使PID控制器在不同工况下有参数自整定能力,在控制器中加入了智能算法。用PCI6014卡的A/D实现给定和反馈的输入,D/A实现控制量的输出,在LabVIEW7.0的软件开发平台上实现PID算法和遗传算法。虚拟仪器开发平台LabVIEW以其强大的数据处理能力、简单而灵活的编程语言,使得智能算法的实现方便而又灵活,它将数据采集、数据分析处理与显示的功能集中在同一个环境中,可在平台上无缝地集成一套完整的应用方案。仿真结果可见,系统动态过程较平稳,无超调,自适应能力好。 相似文献
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双电机直流同步伺服系统是颤振激励系统的驱动单元,控制器作为伺服系统的核心,对整个系统性能的优劣起着非常重要的作用.结合LabVIEW强大的数据采集功能及其PID和Fuzzy logic两个工具箱,基于模糊逻辑推理、分段线性化、同步控制算法开发出一个模糊PID控制器,较好地实现了同步伺服系统的速度跟随、速度同步、位置同步、差动同步功能. 相似文献
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通过LabVIEW与MATLAB进行混合编程的方式,借助两软件各自的优势,设计出具有模糊自适应PID控制算法的虚拟仪器,并对不同的对象特性进行控制系统的仿真与三容水箱液位的实时测控.实验结果表明,模糊自适应PID控制系统的控制效果良好,具有较强的鲁棒性. 相似文献
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LabVIEW与虚拟仪器设计 总被引:5,自引:1,他引:5
本文简要介绍了目前测控仪器界流行的虚拟仪器的概念,同时针对美国国家仪器公司的虚拟仪器开发平台LabVIEW,以波形发生器为例对虚拟仪器的一般开发方法进行了扼要的介绍,最后有重点地分析了软磁盘控制器虚拟实现时的一些难点和问题。 相似文献
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基于LabVIEW的控制器自动测试平台的设计 总被引:1,自引:1,他引:0
为了满足为多品种小批量生产的工业控制器快速开发自动测试系统的需要,对虚拟仪器技术与自动测试平台技术进行了研究;设计开发了基于LabVIEW的控制器自动测试平台;通过可扩展的可编程仪器和模块化、参数化的通用测试软件实现了针对具有不同I/O端口数量和特性的控制器自动测试系统的快速定制;实验及应用结果表明;该平台灵活可靠,使用该平台可以在1天以内完成新型控制器自动测试系统的硬件连接和软件定制,投入使用,具有一定的实用性和推广价值. 相似文献
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为了解决传统的专用仪器开发难度大、周期长、成本高的问题,提出并实现了采用虚拟仪器技术实现的任意信号发生器,不但降低了开发成本,节省了开发时间,并且可以和其他虚拟仪器构成一个完整的实验系统而无需添加其他硬件产生信号输出供其他仪器使用.主要利用LabVIEW编程,在计算机内产生信号的数据,通过D/A模块将产生的数据按照一定的速率输出,从而得到连续的模拟信号波形.用户可以通过此虚拟任意信号发生器自己编辑波形,从而在真正意义上实现任意波形发生器功能. 相似文献
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介绍了在LabVIEW开发环境下,以数据采集卡为硬件基础,采用虚拟仪器技术,完成频谱分析仪的设计.系统由信号采集、谱分析、数据存储与回放3部分组成.其中,谱分析包括幅度谱、相位谱、功率谱等. 相似文献
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基于核脉冲的随机性规律和脉冲幅度分析原理,设计了一个虚拟脉冲幅度分析器。在LabVIEW平台下实现了幅度为高斯分布的随机核脉冲信号的模拟产生,采用了双阈值算法对虚拟信号作寻峰处理,并将检测到的脉冲峰值作实时统计。整个设计旨在为实际的脉冲幅度分析提供功能参考和验证依据。从仿真运行结果来看,分析器能够在一定程度上模拟信号的随机性,达到对脉冲幅度的有效提取和简易统计分析的目的。 相似文献
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以LabVIEW编程软件为基础,介绍了其中控制模块中模糊逻辑工具包(Fuzzy LogicToolkit)中的子程序(VI),并应用其中模糊逻辑控制器设计VI构建模糊控制器的方法。设置隶属度函数,建立模糊控制规则,创建模糊推理关系,实现对模糊控制器设计的具体步骤,并结合电液伺服模糊控制系统实例,利用模糊逻辑(Fuzzy logic)模块及LabVIEW提供的仿真模块(Simulation Module)建立系统仿真框图。通过仿真曲线,分析模糊控制器控制效果及其影响因素,从而大大缩短模糊控制器的设计周期,具有较大的工程实用价值。 相似文献