电阻炉炉温模糊控制系统设计.doc
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1、摘要电阻炉是一个特性参数随炉温变化而变化的被控对象,炉温控制具有升温单向性、大惯性、大滞后和时变性的特点。这类电阻炉对象特性的数学模型及参数不易精确确定,应用现代控制理论往往达不到满意的控制效果。针对这种情况则运用模糊理论在模型未知的情况下,根据被控温度的偏差大小,选取适当的控制算法进行自动调节,使炉温达到给定值。为了提高系统的自适应能力和抗干扰能力,本文通过对SK电阻炉的特性分析,利用模糊控制算法,采用模糊控制器控制电阻炉的温度,建立了模糊推理规则,提出一种自调整模糊控制算法。介绍了以8098单片机为核心的炉温模糊控制系统的硬件和软件的设计原理。详细阐述了模糊控制算法、模糊控制原理以及模糊控
2、制器结构原理和设计方法。具体介绍了温度检测电路、8279键盘/显示器、存贮器、掉电检测与保护、双向晶闸管过零检测与触发、声光报警与自动/手动等硬件电路组成。最后,利用Matlab仿真软件,在MATLAB中的模糊逻辑工具箱和Simulink基础上,对模糊控制进行仿真实验。实验结果表明,该控制具有鲁棒性强、动静态性能好和适应能力强等优点。关键词:温度控制;自调整模糊控制;8098单片机AbstractResistance is a furnace with the parameters of temperature changes and changes in the plant, tempera
3、ture control is warming up a one-way, the inertia, the lag, time-varying characteristics. Such resistance furnace object of mathematical models and parameters difficult to determine precisely, the application of modern control theory often donot amount to the satisfied control results. In light of t
4、his situation is fuzzy theory in the case of model unknown, was charged with temperature deviations in accordance with the size, select the appropriate algorithm for automatic adjustment so that the temperature reached a given value. In order to improve the adaptive capacity and anti-jamming capabil
5、ities, in this paper, Analysisingthe characteristics of SK resistance furnace, a fuzzy controller control the temperature of resistance furnace, Using a fuzzy inference rules, establish a self-adjusting fuzzy control algorithms. Introduced to the 8098 microcontroller as the core,temperature of fuzzy
6、 control system hardware and software design principles. Elaborate on the fuzzy control algorithms, fuzzy control theory and fuzzy controller design principle and structure. Introduced a specific temperature detection circuit, 8279 keyboard / display, memory, brownout detection and protection, BTA z
7、ero detection and trigger sound and light alarm and automatic / manual, and other hardware components. At last, the use ofMATLAB simulation software and MATLAB in the toolbox and Simulink fuzzy logic, based on the fuzzy control simulation. Experimental results show that the control is robust and str
8、ong, dynamic and static performance well, Adaptable,etc.Key Words: temperature control; Self-adjusting fuzzy control;SCM 8098目录摘要1Abstract2引言11 绪论21.1 国内外的技术水平现状21.1.1 模糊控制的发展现状21.1.2 电阻炉控制系统的发展现状71.2 课题的研究意义71.3 本文的主要工作81.3.1 主要内容81.3.2 整体结构82 模糊控制器设计92.1 模糊控制系统的组成92.2 模糊控制器102.2.1 模糊化接口112.2.2 知识库
9、122.2.3 模糊推理142.2.4 解模糊接口142.3 规则自调整模糊控制原理152.3.1 SK电阻炉对象特性152.3.2 精确量的模糊化162.3.3 模糊控制规则表的形成182.3.4 模糊控制规则自调整193 系统电路设计213.1 温度检测电路213.2 掉电检测及保护电路223.3 晶闸管过零检测与触发电路233.4 声光报警电路与自动转手动电路253.5 键盘/显示电路设计263.6 存贮器扩展电路264 电阻炉炉温控制系统的设计274.1 系统硬件设计274.2 系统软件设计274.3 MATLAB仿真结果314.3.1 SIMULINK工具箱和模糊逻辑工具箱314.3
10、.2 电阻炉温度控制系统仿真31结论33参 考 文 献34附录 硬件连接图35致谢36引言电阻炉温度控制系统具有升温单向性、大惯性、大滞后和时变性的特点。由于过程比较复杂,难以用精确数学模型描述,致使应用传统控制理论,包括现代控制理论很难取得良好的控制效果,由于电阻炉的升温保温是靠电阻丝加热,降温则是依靠环境自然冷却,所以当其温度一旦超调就无法用控制手段来使其降温。针对电阻炉的对象特性,模糊控制正适合应用于这类数学模型未知或多变的过程。模糊控制是建立在人工操作的经验之上。操作人员的控制方法是建立在直观的和先验的信息基础之上,采用适当控制策略,完成控制任务。把模糊理论应用到温度控制系统中,设计模
11、糊控制器对电阻炉炉温进行控制。以电阻炉为控制对象,电阻炉的炉温由改变炉丝的供热功率来调节的,它是一个多变量、分布参数、非线性和慢时变系统,要想建立它的数学模型是比较困难的。针对这种情况则运用模糊理论在模型未知的情况下,根据被控温度的偏差大小,选取适当的控制算法进行自动调节,使炉温达到给定值。本文利用模糊控制原理,根据其优点构造了一个自适应模糊控制器,通过在线调整修正因子来改变模糊控规则,并用一种新的根据模糊目标的隶属函数来调整修正因子的大小,从而调整控制规则的新算法,并将其应用到一个典型的二维控制系统中,实现过程参数的最佳调整。并在MATLAB中的模糊逻辑工具箱和Simulink基础上,对模糊
12、控制进行仿真实验,仿真结果显示其具有一定的优越性。1 绪论1.1 国内外的技术水平现状1.1.1 模糊控制的发展现状(1)模糊控制的来源和基本概念模糊控制是智能控制的一个重要分支,也是模糊理论和技术最成功的应用领域。美国加州大学的LA.Zadeh教授在1965年在信息与控制杂志上发表了著名的模糊集合论文,文中首次提出表达事物模糊性的重要概念:隶属函数,从而模糊理论突破了19世纪末笛卡尔的经典集合理论,从此奠定了模糊理论的基础。模糊理论因为其适合于人类的自然思维方式,成为了人工智能的重要研究方向,世界各国的科学家们围绕模糊理论开展了广泛的研究,从而推动了模糊理论的迅速发展。模糊理论主要包括模糊集
13、合理论、模糊逻辑、模糊推理、模糊决策和模糊控制等方面的内容,模糊理论最成功的应用领域是模糊控制。LA.Zadeh教授的不相容原理指出:“随着系统的复杂性的增加,我们描述系统行为的精确性和有效性就随之下降,一旦超过其阀值,其精确性和有效性(相似程度)几乎成了互相排斥的特性了”。事实上,当一个系统的复杂性达到一定的程度时,要精确的描述系统几乎成为不可能,其实就是我们尽力的去精确描述了系统,其有效性也是不可能的。模糊理论在解决不能精确建立数学模型的系统方面,取得了许多成功,解决了许多精确控制无法解决的控制问题。模糊控制的基本思想是用机器去模拟人对系统的控制,即在被控对象的模糊模型的基础上运用模糊控制
14、器近似推理等手段,实现系统控制的一种方法。模糊模型是用模糊语言和规则描述的一个系统的动态特性及性能指标。模糊控制具有不需要知道被控对象(或过程)的数学模型;易于实现对具有不确定性的对象和具有强非线性的对象进行控制;对被控对象特性参数的变化具有较强的鲁棒性;对于控制系统的干扰具有较强的抑制能力等特点。 模糊控制技术以集合论、模糊语言变量与模糊逻辑推理为基础,以先验知识和专家经验为控制规则。与传统控制方法相比,具有三大优点1:可以从行为上模拟人的模糊推理和决策过程;不需要对象的数学模型即可以实现较好的控制;可以实现非线性控制。模糊控制技术的优点使得其具有了强大的生命力,在众多领域获得了成功的应用。
15、只有知道了研究对象的模糊模型才能实施有效的模糊控制,模糊控制的首要问题就是要寻找出适合被研究对象的模糊模型,即模糊系统的建模,就是建立未知系统的模糊模型。因此就需要求出一个系统的输入输出、语言变量的个数及其隶属函数,以及反映其联系的输入、输出模糊关系,或者其模糊语言规则。模糊逻辑是从人的思维外特性,既语言和对世界认识的概念上去研究人的智能,模糊控制是从被控制对象的外特性出发,用语言(模糊逻辑规则)对被控制对象进行建模和控制的方法。模糊控制不必要也不需要知道被控制对象的精确数学模型,而是把被控制对象当成一个黑匣子,通过其外特性建立研究系统的模糊模型2。(2)模糊控制的国内外发展现状模糊控制是目前
16、在控制领域所采用的三种智能控制方法中最具实际意义的方法。模糊控制的采用解决了大量过去人们无法解决的问题,并且在工业控制、家用电器和各个领域已取得了令人瞩目的成效。模糊逻辑应用最广泛且最有效的领域就是模糊控制。模糊控制就是建立在人类思维模糊性的基础上的。模糊控制与传统控制有着本质的区别,它不象经典控制那样需要用精确数字所描述的传递函数,也不象现代控制理论那样需要用矩阵表示的状态方程。模糊控制的核心是在于它用具有模糊性的语言条件语句,作为控制规则去执行控制。控制规则往往是由对被控过程十分熟悉的专门人员给出的,所以模糊控制在本质上来说是一种专家控制。这种控制的控制规则充分反映了人的智能活动。传统控制
17、方法以数学公式描述控制过程,往往可以给出十分严密和明确的数学表述。模糊控制以语句规则描述控制过程,使习惯了用精确数学刻划控制过程的人们感到不易适应和迷惑。实际上,模糊控制是以一种与传统精确数学完全不同的数学模糊数学为基础理论建立起来的。它有一整套和传统控制方法完全不同的理论和方法。何况,一种技术是否先进,是以其在实际中应用是否取得良好效果而体现的,绝不仅是因对其冗长的论证或美妙的描述就会优秀起来。模糊控制这种技术,尽管其理论系统尚未完善,但其大量应用的超常成效足以表明它是一种前途无量的技术。60年代以来,自动控制系统被控对象的复杂化,它不仅表现在控制系统具有多输入-多输出的强耦合性、参数时变性
18、和严重的非线性特性,更突出的是从系统对象所能获得的知识信息量相对地减少,以及与此相反地对控制系统的要求却越来越高。然而,在多变量、非线性、时变的大系统中,系统的复杂性与人类要求的精确性之间形成了尖锐矛盾。因此,要想精确地描述复杂系统的任何物理现象和运动状态,实际上已经是不可能的。关键是在准确和简明之间取得平衡,而使问题的描述具有实际意义。这种描述的模糊性对问题的求解并非有害,却能高效率地对复杂事物作出正确无误的判断处理,因此模糊控制理论的研究和应用在现代自动控制领域中有着重要的地位和意义3。模糊控制技术的最大特点是适宜在各个领域中获得广泛的应用。最早取得应用成果的是1974年英国伦敦大学的著名
19、教授E.H.Mamdani。首先利用模糊控制语句组的模糊控制器,应用与锅炉和汽轮机的运行控制,在实验室中获得成功,并充分展示了模糊控制器的应用前景。1975年英国的P.J.King和E.H.Matndani将模糊控制系统应用于工业反应过程的温度控制中;1976年荷兰学者W.J.M.KickErt和H.R.VanNauta将模糊控制器将应用于热水装置中;1977年月丹麦学者J.J.OstErgaad利用模糊控制器对2输入和2输出的热变换过程进行控制;同时,英国学者R.M.Tong于1976年用模糊控制对压力容器内部的压力和液面进行控制,以及他随后发表的多篇文章,对模糊控制的应用和发展起了积极的作
20、用。他们的研究成果解决了过程控制中非线性、强耦合、时变和时滞特性等难题,达到最佳PI控制效果;1977年英国的C.P.Pappis和E.H.Mamdani对十字路口的交通枢纽指挥采用模糊控制,实验结果使车辆平均等待时间减少7%。1979年英国的I.J.Procyk和E.H.Mamdani研究了一种自组织的模糊控制器,它在控制过程中不断修改和调整控制规则,使控制系统的性能不断完善。自组织的模糊控制器的问世,标志着模糊控制器的“智能化”程度进一步向高级阶段发展,毫无疑问地证实了它归属于“智能控制器”范畴。1980年,丹麦的F.L.SMIDTH公司研制的模糊逻辑计算机协调控制系统最早被应用于水泥窑生
21、产过程控制,并且和1982年研制成功的NO分析器配套使用,使模糊程度大、熟练操作人员的专家知识和参与起重要作用的水泥生产过程自动化,在采用模糊控制器后获得了满意的控制性能和强的鲁棒性,这是采用经典控制和现代控制理论所难以达到的。1982年,日本大阪水泥窑生产自动化也成功地应用了模糊控制。1983年日本学者M.SugEno和K.Murakani将一种基于语言真值推理的模糊逻辑控制器,应用于汽车速度自动控制,并取得成功。此后,模糊控制在化工、机械、冶金、工业炉窑、水处理和食品生产等多个领域中得到实用。模糊控制充分显示了在大规模系统、多目标系统、非线性系统以及无适当传感器可检测的系统中的良好应用效果
22、。1984年美国推出“模糊推理决策支持系统”,1985-1986年日本进入了模糊控制实用化时期,特别反映在:过去将大型机械设备和生产过程作为对象,而且前面已面向大众,以电视摄象机自动聚焦等家用电器的应用为对象。据日本电气公司(NEC)1991年5月统计,松下、三菱、东芝、等公司在空调机、全自动洗衣机、吸尘器等高档家用电器中普遍应用了模糊控制理论;到1994年其普及率将超过50%,有的高达80%。向复杂系统、智能系统、人类与社会以及自然系统等方向扩展。如表1.1所示。表1.1 模糊系统相关图模糊系统模糊基础模糊计算机系统机械设备智能化人机系统人类-社会自然系统基本概念计算机体系结构智能控制模糊数
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- 电阻炉 炉温 模糊 控制系统 设计
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