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毕业设计-MCS-51单片机智能温度控制设计,共56页,24170字,附cad设计图纸、任务书、开题报告、文献综述、外文翻译。
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,对温度控制模块的组成及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。
目 录
第1章 绪论 1
1.1 引言 1
1.2 控制器发展现状 1
1.2.1 PID 控制器的发展现状 1
1.2.2 模糊 PID 控制 2
1.2.3 模糊自整定 PID 控制 2
1.3 电炉采用模糊自整定 PID 控制的可行性 2
第2章 模糊自整定 PID 控制器的设计 4
2.1 模糊推理机的设计 4
2.1.1 模糊推理机的结构 4
2.1.2 模糊推理机的设计 4
2.1.2.1 精确量的模糊化 5
2.1.2.2 建立模糊控制规则和模糊关系 5
2.1.2.3 输出信息的模糊决策 6
2.2 模糊自整定 PID 控制器 6
2.2.1 PID 参数对 PID 控制性能的影响 6
2.2.2 模糊自整定 PID 控制器 7
2.3 模糊自整定 PID 控制器性能的研究 8
2.3.1 Matlab 仿真结构图 8
2.3.2 惯性时间常数的影响 9
2.4 仿真结果分析 10
第3章 系统硬件和电路设计 11
3.1引言 11
3.2 系统的总体结构 11
3.3 温度检测电路 12
3.3.1 温度传感器 12
3.3.2 测量放大器的组成 12
3.3.3 热电偶冷端温度补偿方法 13
3.4 多路开关的选择 13
3.5 A/D转换器的选择及连接 14
3.6 单片机系统的扩展 15
3.6.1 系统扩展概述 15
3.6.2 常用扩展器件简介 16
3.7 存储器的扩展 17
3.7.1 程序存储器的扩展 17
3.7.1.1只读存储器简介 17
3.7.1.2 EPROM2764简介 17
3.7.2 数据存储器的扩展 18
3.7.2.1数据存储器概述 18
3.7.2.2静态RAM6264简介 19
3.7.2.3数据存储器扩展举例 19
3.8 单片机I/O口的扩展(8155扩展芯片) 20
3.8.1 8155的结构和引脚 20
3.8.2 8155的控制字的及其工作方式 21
3.8.3 8155与8031的连接 22
3.9 看门狗、报警、复位和时钟电路的设计 23
3.9.1看门狗电路的设计 23
3.9.2报警电路的设计 23
3.9.3复位电路的设计 24
3.9.4 时钟电路的设计 25
3.10 键盘与显示电路的设计 25
3.10.1 LED数码显示器的接口电路 25
3.10.2键盘接口电路 26
3.11 DAC7521数模转换接口 27
3.12 隔离放大器的设计 28
3.13 可控硅调功控温 29
3.13.1过零触发调功器的组成 29
3.13.2主要电路介绍 30
3.14 单片机开关稳压电源设计 31
第4章 系统软件设计 32
4.1 主要程序的框图 32
4.1.1主程序框图 32
4.1.2键盘中断服务子程序 33
4.1.3恒温及升温测控子程序 34
4.1.4降温测控子程序 35
4.2 模糊自整定 PID 控制算法 36
参考文献 39
致谢 41
附录 42
设计(论文)要求:
本课题的主要任务是通过单片机控制系统,实现对温度的智能控制。本毕业设计课题引入智能控制(模糊控制),采用模糊 PID 算法,运用单片机对电阻加热炉实现智能的温度控制,从而实现高精度控制。具体设计方案如下:采用温度传感器完成对温度的数据采集,并把温度值转换为电压值,经过放大、A/D转换为数字量进入单片机控制系统,与单片机中预置的参量进行比较后,得到误差量,并与上一次采集的误差量进行比较,得到误差的变化量,把误差量和误差的变化量作为模糊PID控制器的输入,经过软件进行处理,输出控制量,经过D/A转换后控制驱动电路,得到加在电炉上的平均电压。从而控制电炉的温度,实现温度的自动调节,使得温度稳定在设定值附近。