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l.2 硬件電路設(shè)計
根據(jù)任務(wù)要求,確定了器件和系統(tǒng)電路。系統(tǒng)電路簡圖如圖2所示。該系統(tǒng)以高性能/價格比的89C252單片機(jī)為控制系統(tǒng)的核心,采用新型單片機(jī)數(shù)字測溫傳感器DSl820來測量溫度,由雙向可控硅驅(qū)動電路MOC3854和雙向可控硅TLC253A組成輸出控制通道。除此之外,還有鍵盤電路、顯示電路、報警電路等。
89C52單片機(jī)是控制系統(tǒng)的核心,實現(xiàn)水溫檢測、數(shù)字濾波、控制算法運算、信息存儲等功能。89C52通過數(shù)據(jù)、地址、控制總線與A/D轉(zhuǎn)換器相連,完成模擬量與數(shù)字量之間的轉(zhuǎn)換。測量機(jī)構(gòu)采用溫度傳感器DSl820作為溫度測量電路的核心器件,DSl820是一款兩端器件,只需要一個直流電壓源,功率的需求比較低,可量測范圍-40~180℃,其輸出是高阻抗電流,因而大阻值的電阻對器件工作影響不大,具有非常好的線性輸出性能。執(zhí)行機(jī)構(gòu)是可控硅交流調(diào)壓裝置,其輸入信號為高低電平,通過改變輸入信號來調(diào)節(jié)加熱爐絲的電壓。鍵盤部分主要在程序中引入3個中斷,即串位鍵、+l鍵、-1鍵分別對應(yīng)3個中斷,當(dāng)某個鍵按下時,中斷口便產(chǎn)生一個下降沿,從而進(jìn)入相應(yīng)的中斷服務(wù)子程序。顯示利用8155進(jìn)行擴(kuò)展成4位BCD碼,前2位為設(shè)定值,后2位為采樣值,實現(xiàn)了動態(tài)循環(huán)顯示特性。
2 程序流程及溫控算法
2.1 程序流程
系統(tǒng)的程序流程主要包括系統(tǒng)的主程序、對89C52單片機(jī)硬件電路的初始化、環(huán)境溫度采集子程序、溫度控制子程序、鍵盤控制子程序、報警子程序等部分構(gòu)成。程序流程圖如圖3所示,該系統(tǒng)的軟件是在89C5l單片機(jī)仿真開發(fā)環(huán)境下采用基于51系列的C語言編寫的,用C語言來設(shè)計程序大大提高了開發(fā)調(diào)試的工作效率,使得程序結(jié)構(gòu)清晰,便于進(jìn)一步擴(kuò)展系統(tǒng)的功能。
2.2 溫控算法
溫控系統(tǒng)采用數(shù)字PID算法,并由軟件實現(xiàn),所謂PID控制就是按設(shè)定值與測量值之間偏差的比例、偏差的積累和偏差變化的趨勢進(jìn)行控制。它根據(jù)采樣時刻的偏差值計算控制量。因此PID控制律的實現(xiàn),必須用數(shù)值逼近法。當(dāng)采樣周期相當(dāng)短時,可以用求和代替積分,用差商代替微分,即做如下近似變換:
式中,k為采樣序號,k=l,2,…;T為采樣周期。
顯然,上述離散化過程中,采樣時間T必須足夠短,才能保證有足夠的精度。為了書寫方便,將e(kT)簡化表示成e(k)等,即省去T。可以得到離散的PID表達(dá)式為:
式中,k為采樣序號,k=1,2,…,;u(k)為第k次采樣時刻的計算機(jī)輸出值;e(k)為第k次采樣時刻輸入的偏差值;e(k-1)為第(k-1)次采樣時刻輸入的偏差值;K1為積分系數(shù),;KD為積分系數(shù)。
該系統(tǒng)采用增量式PID控制算法,是指數(shù)字控制器輸出只是控制量的增量,該算法編程簡單,數(shù)據(jù)可以遞推使用,占用存儲空間少,運算快。
根據(jù)遞推原理可得:
3 結(jié)束語
本文主要從硬件和軟件兩個方面具體描述了基于數(shù)字PID的89C52單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的構(gòu)造。該系統(tǒng)充分發(fā)揮了89C52單片機(jī)對模擬量的采集處理和增量式數(shù)字PID控制算法的功能,可以比較靈活的調(diào)節(jié)控制信號的導(dǎo)通時間來控制加熱電路和冷卻電路的工作。該系統(tǒng)基本滿足了溫度控制的要求,具有超調(diào)量小,振蕩幅度小,設(shè)定值可以隨時用按鍵人為設(shè)定等優(yōu)點,同時該系統(tǒng)還避免了控制過程中的不確定性及噪聲,提高了系統(tǒng)的工作效率。理論和實踐證明,該系統(tǒng)具有高可靠性、高性價比、控制簡單方便等優(yōu)點,大大提高測量的精度。
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