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  1. 基于89C51单片机的智能温度控制系统的设计

  2. 本系统的整体设计思想是:采用模拟温度传感器对 加热杯的温度进行采样,通过放大电路变换为0~5V的 电压信号,经过A/D转换,保存在采样值单元;利用键盘 输入设定温度,经温度标度转换转化成二进制数,保存 在片内设定值单元;然后调显示子程序,多次显示设定温度和采样温度,再把采样值与设定值进行PID运算得出 控制量,用其去调节可控硅触发端的通断,实现对电阻 丝加热时间的控制,以此来调节水温使其基本保持恒 定。主要性能指标如下:(1)温度设定范围:3 5~ 85 0C,最小区分度为1 DC;(2)控制
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2009-05-20
    • 文件大小:247808
    • 提供者:joekerwed
  1. 80c51单片机 温度控制系统

  2. 用单片机系统进行温度实时采集与控制是本设计的主要内容,温度信号由AD590和温度、电压转换电路提供,对AD590进行精度优于1℃的非线性补偿,温度实时控制采用PID算法,其分段点是设定温度的函数。控制输出采用脉冲移相触发可控硅来调节加热丝有效功率。系统具备较高的测量精度和控制精度。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2009-08-02
    • 文件大小:174080
    • 提供者:thecrypig
  1. PID调节和温度控制原理

  2. PID控制可根据测量信号与给定值的偏差进行比例(P)、积分(I)、微分(D)运算,从而输出某个适当的控制信号给执行机构...
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-11-26
    • 文件大小:87040
    • 提供者:cggcgg
  1. 西门子S7-300在温度控制中的应用

  2. 温度控制系统广泛应用于工业控制领域,如钢铁厂、化工厂、火电厂等锅炉的温度控制系统,电焊机的温度控制系统等。加热炉温度控制在许多领域中得到广泛的应用。这方面的应用大多是基于单片机进行PID 控制, 然而单片机控制的DDC 系统软硬件设计较为复杂, 特别是涉及到逻辑控制方面更不是其长处, 然而PLC 在这方面却是公认的最佳选择。加热炉温度是一个大惯性系统,一般采用PID调节进行控制。随着PLC功能的扩充在许多PLC 控制器中都扩充了PID 控制功能, 因此在逻辑控制与PID控制混合的应用场所中采用
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-04-01
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:wangying5981485
  1. PID原理与算法源码实例温度数据采集系统

  2. 利用 SPCE061A 单片机、数据采集和控制模块设计一个数据采集系统(以水温控制系统为载体),基 本要求如下: 1. 温度的实时采集显示; 2. 对温度的变化能够做出及时的处理,应用PID 调节; 3. 通过UART 实现上下位机通信,并在上位机上显示温度的变化曲线。
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2011-04-08
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:lyw19871024
  1. 电机控制调节PID算法

  2. 电机控制调节PID算法,温度控制的PID算法的C语言程序,控制类赛题中的微控制器和算法分析,PID调节控制做电机速度控制。PID经典程序
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2015-07-25
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:a8698836a
  1. 基于PLC的模糊自适应PID温度控制系统

  2. 自己在实际工程中编写的基于PLC的模糊自整定PID温度控制系统代码,基于S7-200 PLC。采用自带PID控制器,通过e和ec,也就是误差和误差变化量进行模糊控制,调节PID参数大小,使PID参数可以自动调节。
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2016-05-27
    • 文件大小:11264
    • 提供者:savillam
  1. PID 温度控制相关资料

  2. 在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例积分微分控制,简称PID控制,又称PID调节 。PID控制器问世至今已有近60年的历史了,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制主要和可靠的技术工具。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它设计技术难以使用,系统的控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-03-18
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:artskity
  1. 基于MCS51单片机温度控制系统

  2. 常用的温度检测元件主要有热电偶、热电阻、热敏电阻等。热电偶主要是利用两种不同金属的热电效应,产生接触电势随温度变化而变化,从而达到测温的目的。测量准确,价格适中测温范围宽,线性度较好。但其输出电压受冷端温度影响,需要进行冷端温度补偿,使电路变得复杂,在本题中并非最佳方案。 热敏电阻由金属氧化物或半导体材料制成,灵敏度高、热惰性小、寿命长、价格便宜。但其测量的稳定性和复现性差,测量精度无法满足本题发挥部分0.2℃的要求。而且线性度差,需要进行查表线性拟合,大大浪费控制器的资源,因此不能选用。 热
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2009-04-10
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:wanglianhuan
  1. FX5用户手册(温度调节篇).pdf

  2. FX5-4LC型温度调节模块具备4通道输入(热电偶、测温电阻体、低电压输入)、4点输出(开路集电极晶体管),和4点来自电 流检测器的输入,可进行温度控制。 另外,通过连接另外的模拟扩展适配器和智能功能模块,还可通过电压/电流输入及电压/电流输出进行PID控制。
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2020-05-15
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_47849295
  1. NHR-5300系列人工智能PID调节器使用说明书.pdf

  2. NHR-5300系列人工智能PID调节器采用先进的专家PID智能调节算法,控制精度高,无超调,具有模糊自整定功 能。仪表输出采用模块化硬件结构设计,可通过更换不同的功能模块实现多种控制方式。PID控制输出可选: 电流、电压、SSR固态继电器、单/三相SCR过零触发等多种方式。另有两路报警输出功能,可选配变送输出, 或标准MODBUS通讯接口。仪表可取代伺服放大器直接驱动阀门(阀位控制功能)、外部给定功能、手/自动无 扰动切换功能。 本系列仪表具有多类型输入功能,一台仪表可以配接不同的输
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2020-04-02
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:xingyjj
  1. 单片机温度控制.rar

  2. K型热电偶分度表,MAX6675资料,51单片机稳定PID控制,PID调节控制做电机速度控制,基于模糊PID控制的交流伺服系统,新型PID控制及其应用,微积分入门,伺服电机原理和应用,24-铂电阻PT1000测温电路。
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2020-02-14
    • 文件大小:32505856
    • 提供者:czhaii
  1. 基于OPC和MATLAB的模糊PID在DCS中的应用.pdf

  2. 基于OPC和MATLAB的模糊PID在DCS中的应用pdf,基于OPC和MATLAB的模糊PID在DCS中的应用吴杰,等基于OPC和 MATLAB的模糊PID在DCS中的应用 ·227 4在中药提取稳定控制上的应用 由上面由线可以看出,在控制对象传递函数参数不变且无 外界干扰情况下,常规PD控制存在一定的超调量,经过 41工业应用模型 段时间的调整能达到稳态值,基本能达到控制要求,在相同条 由于中药蒸汽管道具有一定输送距离,调节阀的开度的变吽牛下,参数自整定模糊PD控削几乎无超调量、上升时间和
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-09
    • 文件大小:330752
    • 提供者:weixin_38743602
  1. 基于C8051F020温度控制算法研究.docx

  2. 采用基于C8051F020智能控制器作为温度控制系统的核心部件,来实现对温度的自动控制与可调,系统电路由温度信号采集、PWM调节、温度控制、显示等部分组成。用温度的采样值与设定目标温度进行比较后,采用闭环控制原理,用PID控制算法,通过调试整定比例系数、积分系数和微分系数,计算出PWM的占空比,从而实现温度的调节控制,PID数值分别显示控制器的三组数码管上,温度的调节曲线显示在控制器的液晶屏上(采用12864液晶),温度的测量值显示在控制对象的液晶屏上(采用1602液晶),控制温度0~100℃。
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2020-07-04
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:simondaron
  1. 基于模糊PID参数自整定的温度控制系统的研究

  2. 工业温度控制系统具有非线性、时变性和滞后性等特性,严重影响温度控制的快速性和准确性,为了解决常规PID参数调节在温度控制中适应性差,调节效果不理想的问题,这里采用了模糊PID参数自整定控制方法,用模糊控制规则对PID参数进行修改,利用Matlab的Simulink仿真工具箱做了常规PID与模糊PID的仿真对比试验。仿真结果表明,模糊PID参数自整定控制效果在超调量和调节时间上都小于常规PID,提高系统快速性和准确性,改善了温度系统动态性能。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:252928
    • 提供者:weixin_38692100
  1. 工业电子中的浅谈PID控制在反应釜温度控制中的应用

  2. 常规PID控制算法对于大部分工业过程的被控对象控制效果良好,但是对于反应釜温度的时间滞后问题,PID控制算法在控制温度跟踪变化曲线时存在振荡和精度低的缺点。PID控制算法是按偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)进行控制的PID控制器(亦称PID调节器)是应用最为广泛的一种自动控制器。它具有原理简单,易于实现,适用面广,控制参数相互独立,参数的选定比较简单等优点;而且在理论上可以证明,对于过程控制的典型对象──“一阶滞后+纯滞后”与“二阶滞后+纯滞后”的控制对象,PID控制器是一种最优控制。P
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:268288
    • 提供者:weixin_38650516
  1. 基于灰色预测模糊PID算法的空调房间温度控制

  2. 针对中央空调系统房间温度控制系统的大惯性、纯滞后和时变性特点,设计了将等维新息灰色预测控制与模糊自整定PID相结合的新型控制器,建立中央空调房间温度控制系统的数学模型,介绍灰色预测模糊PID控制器结构,并对该控制方案进行了数字仿真。仿真结果表明,该控制器比PID控制器、模糊PID控制器有更多优越性,调节迅速,超调小,有更好的动、静态性能,具有一定的可行性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:665600
    • 提供者:weixin_38670501
  1. 利用单片机定时器实现信号采样和PWM控制

  2. 一种利用单片机MSP430F413的定时器Time_A实现采样和脉冲宽度调节(PWM)的方法,并应用于精密温度控制系统。该系统采用时间量采样的模数转换方法,并设计了完全采用软件实现的PID调节程序,用PWM方式完成对精密温度的控制。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-26
    • 文件大小:165888
    • 提供者:weixin_38715019
  1. 传感技术中的基于DSP与数字温度传感器的温度控制系统

  2. O 引言   20世纪60年代以来,数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)伴随着计算机和通信技术得到飞速发展,应用领域也越来越广泛。在温度控制方面,尤其是固体激光器的温度控制,受其工作环境和条件的影响,温度的精度要求比较严格,之前国内外关于温度控制基本上都采用温度敏感电阻来测量温度,然后用风冷或者水冷方式来达到温度控制效果,精度不够且体积大。本文基于DSP芯片TMS320F2812与数字温度传感器DSl8B20设计出一个温度测量系统,根据测量所得的温度与设
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-06
    • 文件大小:220160
    • 提供者:weixin_38730201
  1. 浅谈PID控制在反应釜温度控制中的应用

  2. 常规PID控制算法对于大部分工业过程的被控对象控制效果良好,但是对于反应釜温度的时间滞后问题,PID控制算法在控制温度跟踪变化曲线时存在振荡和精度低的缺点。PID控制算法是按偏差的比例(P)、积分(I)和微分(D)进行控制的PID控制器(亦称PID调节器)是应用为广泛的一种自动控制器。它具有原理简单,易于实现,适用面广,控制参数相互独立,参数的选定比较简单等优点;而且在理论上可以证明,对于过程控制的典型对象──“一阶滞后+纯滞后”与“二阶滞后+纯滞后”的控制对象,PID控制器是一种控制。PID调
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:342016
    • 提供者:weixin_38655987
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