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文中对控制系统中调节阀从模拟式到数字式的发展作了简要叙述,侧重介绍数字式调节阀的原理、性能和特征,并列举了数字调节阀的应用实例。 相似文献
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8098单片机在数字PID调节器中的应用DigitalPIDControlerBasedOnThe8098Microcomputer●吴学杰WuXuejie本文介绍8098单片机在液压伺服控制系统中的应用。1系统硬件设计液压伺服控制器的硬件框图如图1... 相似文献
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温度调节器担负着辊道窑温度的检测、调节和控制,实现窑炉内各点温度保持恒定,并保持在要求的误差范围内.这里介绍温度调节器中PID控制的实现,主要说明温度采样、增量式PID算法及温度的调节和控制.有关硬件和软件的总体设计请参阅《电脑》1995年12期“一个辊道窑温度调节器的设计”. 相似文献
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近年来,随着计算机技术在我国的不断发展和普及,使工业过程控制领域里的企业家们对数控技术愈来愈重视了,有的希望采用集中分散控制系统,有的希望采用单(多)回路调节仪表。尤其是近几年,单片机迅猛发展,外围电路性能提高,设计方便,价格下降,为发展数字调节仪表开创了十分有利的条件。在工业锅炉行业中,我国中、小企业用户对35t/h(尤其是10t/h以下)的工业锅炉,希望仪控系统简单可靠,便于司炉工操作,价 相似文献
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本文着重介绍KTYIS全数字单相晶闸管功率控制器在池窑拉丝漏板温度控制系统中的应用。利用DCS系统作为控制平台,采用PROFIBUS-DP通讯技术,实现了3万吨池窑拉丝漏板温度自动控制。 相似文献
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从实际应用出发,以山武——霍尼韦尔公司的KMM可编程序调节器为例,介绍了KMM可编程序调节器在编程、填写PID运算数据时遇到的问题及更改方法。 相似文献
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根据航空发动机综合调节器的信号特征和检测要求,利用虚拟仪器技术研制了一套通用型发动机综合调节器检测系统,设计开发了用于综合调节器通道的自动和手动检测的软件系统,不仅实现了对综合调节器各种功能信号的采集、处理、分析、显示及报表打印,而且在Lab Windows/CVI虚拟环境下实现了界面设计、数字滤波以及多线程编程等功能,极大地提高了检测系统的性能。通用型发动机综合调节器检测系统在室内航空发动机试车台的应用证明,该检测系统检测数据准确、可靠、实用,满足系统要求,达到了预期效果。 相似文献
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航空发动机综合调节器检测系统的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对现有检测设备使用情况调研和问题分析,总结维修使用人员的检测需求,根据航空发动机综合调节器的信号特征,设计了一种基于虚拟仪器的发动机综合调节器检测系统,开发了用于调节器各通道的原位检测和离线检测的软件系统。硬件部分采用NI提供的Compact RIO平台,较好地实现了检测系统的开放性和一体化设计,对离线检测部分进行了传感器的模拟。系统实现了对调节器的参数标校、通道测试和故障诊断等功能。试验表明,该检测系统不仅检测数据准确、可靠,而且功能全面、操作简单,达到了设计目标。 相似文献
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介绍了基于DSP(TMS320C30)的高精度数字平台稳定控制回路的设计及实现。文中针对TMS320C30的特点,叙述了与DSP接口电路和程序设计方法,并简要介绍整个系统的构成。 相似文献
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李鹏 《自动化技术与应用》2011,30(12):92-96
本文采用先进的新一代PHILPS的80C51系列单片机P89C61作为运算单元,采用ALTERA的MAX7000S系列CPLDEPM7128SLC84-10作为控制单元和一些外围电路结合PID算法设计了一套船舶翼舵数字控制系统.本文介绍了系统控制单元、运算单元以及电机保护电路,以及控制单元主程序、运算单元通讯子程序和调... 相似文献
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基于PLC的二自由度PID控制算法研究及应用 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍基于可编程序控制器的二自由度PID控制算法的工作原理及特点并以聚合反应为例详细阐述了该算法的应用方法。实践结果表明,二自由度PID控制算法可以较好地实现间歇反应的自动控制,并为过程控制提供了一种行之有效的方法。 相似文献
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针对目前飞机驾驶舱温度调节系统存在的固有缺陷,提出了数字式温度自动调节系统的设计方案,即首先设计出数字式PID温度控制器,然后采用串级控制的方式将其应用于飞机的驾驶舱温度调节系统.实验结果表明,该设计方案是合理的. 相似文献
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介绍了一种多功能智能数显 /控制仪的设计原理及其特点 ,揭示了采用计算机技术提升工业自动化仪表的测量水平这一仪表新技术的发展趋势。结合实际展示了此类仪表的应用前景。 相似文献
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基于DS18B20的数字式温度控制系统 总被引:1,自引:0,他引:1
在生化检测过程中,常需使试样处于恒温环境中,且要求较高的温度准确度和稳定度。针对该应用,用DS18B20作温度传感器,用金属电热膜作加热元件,用单片机M16C/62作控制器,构成一个数字式温度控制系统。试样盛放在试管中,通过金属电热膜对安插试管的金属底座加热来控制试样的温度。在目标温度为43.5℃时,分别用数字PID控制和模糊控制两种方法进行了试验,温度波动均为±0.125℃。这种数字式温度控制系统结构简单,加热元件可根据不同的功率和形状进行定制,特别适合小型智能化生化仪器的恒温控制。 相似文献
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