控制直流调速模糊的控制系统仿真毕业论文.doc
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1、摘 要本文以控制系统的传递函数为基础,对最常用的转速、电流双闭环调速系统的工程设计方法进行了详细的推导,并使用 Matlab/Simulink软件对直流调速系统进行了仿真研究。首先对双闭环直流调速系统进行常规PID控制,电流调节器和转速调节器都采用了PI控制器,并分别对电流环和转速环的动态性能和抗扰动性能进行了仿真分析。由于转速调节器起主要作用,所以对转速环采用模糊控制,并设计了模糊控制器,对双闭环直流调速系统进行仿真分析,并与常规PID控制进行了对比,仿真结果表明,模糊控制有良好的动态特性,系统响应快,具有很强的抗干扰能力。在模糊PID控制中,不需要建立精确的数学模型,它是一种语言变量控制器
2、,其控制规则只用语言变量的形式定性的表达,构成被控对象的模糊模型。控制效果优于传统PID控制器,这种混合系统把PID控制的简便性与Fuzzy控制的灵活性以及鲁棒性融为一体,发挥了传统控制与Fuzzy控制的各自长处,具有较强的实际意义。关键词 直流调速,PID控制,模糊控制,系统仿真IAbstractThe paper presents the derivation of engineering design methods in the speed regulation system of speed and current double closed loop in details. The
3、n a demo is designed and simulated by Matlab/Simulink. First control the double loop DC motor control systems of conventional PI. In the current regulator and speed regulator ,the PID controllers are used, and then analysis current loop respectively, and speed loop dynamic performance and anti-distu
4、rbance performance of the simulation results. Due to the speed regulator play a major role, so use the fuzzy controller of loop speed instead, and design of a fuzzy controller, Simulate the double loop DC motor control system and are compared with the conventional PID control .simulation results sho
5、w that the fuzzy control with good dynamic characteristics of the system to respond quickly, has a strong anti-interference ability.The result of simulation indicates that fuzzy PID controller with self-adjusting parameters is superior to traditional PID controller. And it can improve the dynamic an
6、d static properties of the control system. This mixing system combines with convenience of PID control and flexibleness and robustness of fuzzy control. It makes good use of respective advantages of traditional control and fuzzy control. Key words DC speed control, the PID control, fuzzy control, sy
7、stem simulationII目 录摘要IAbstractII第1章 绪论1 1.1 课题研究的目的和意义1 1.2 调速系统的发展历史与现状21.2.1 直流调速系统的发展过程21.2.2 直流调速控制的发展趋势3 1.3 模糊控制的理论的发展和特点31.3.1 模糊控制的发展过程31.3.2 模糊控制的特点4 1.4 论文的主要研究内容5第2章 直流电机双闭环调速系统结构7 2.1 直流电动机数学模型的建立7 2.2 直流电动机的调速方式10 2.3 直流双闭环调速系统硬件结构112.3.1 直流电机双闭环调速系统结构122.3.2 转速和电流调节器的作用分析13第3章 PID控制双闭
8、环直流调速系统的设计15 3.1 常规PID控制器的原理15 3.2 双闭环直流调速系统的数学模型16 3.3 电流调节器的设计173.3.1 电流环结构化简173.3.2 电流调节器的参数设计18 3.4 转速调节器的设计20 3.5 系统框图建立和仿真22 3.6 小结25第4章 模糊PID双闭环直流调速系统的设计26 4.1 模糊控制基本原理26 4.2 模糊控制器274.2.1模糊控制器结构274.2.2模糊控制器的类型30 4.3 模糊控制器的设计324.3.1模糊控制系统结构324.3.2各变量隶属度函数的确定334.3.3建立模糊规则表33 4.4 基于MATLAB的系统仿真38
9、 4.5 仿真结果及其分析404.5.1模糊PID控制系统仿真结果404.5.2两种控制器控制效果的比较41第5章 PID双闭环直流调速系统的硬件设计43 5.1 单片机的选择43 5.2 主电路设计455.2.1 IGBT基极驱动电路原理465.2.2 基于EXB841驱动电路设计46 5.3 电流及转速检测电路475.3.1 电流检测电路475.3.2 转速检测电路48 5.4 双闭环调节器电路设计495.4.1 电流调理电路495.4.2 转速调理电路50 5.5 转速输入电路51 5.6 转速显示电路51 5.7 A/D转换芯片52 5.8 辅助电源电路53第6章 PID双闭环直流调速
10、系统的软件设计54 6.1 系统软件设计分析546.1.1 STC89C52主程序设计546.1.2 PWM脉宽控制程序设计56结 论59致 谢60参考文献61附 录62V ContentsAbstract(in Chinese)IAbstract(in English)IIChapter 1 Introduction1 1.1 The purpose and significance of the research1 1.2 History and current development speed control system21.2.1 DC speed control system d
11、evelopment process21.2.2 Trends DC speed control3 1.3 Development and characteristics of fuzzy control theory31.3.1 Fuzzy control of the development process31.3.2 Fuzzy Control Features4 1.4 The main contents of the paper5Chapter 2 Double-loop DC motor speed control system architecture7 2.1 Build a
12、mathematical model of the DC motor7 2.2 DC motor speed control mode10 2.3 DC dual-loop speed control system hardware structure112.3.1 Double-loop DC motor speed control system architecture122.3.2 Speed and effect analysis of the current regulator13Chapter 3 PID control design Double Loop DC Motor Co
13、ntrol System15 3.1 Principles of conventional PID controller15 3.2 Mathematical model of double-loop DC speed control system16 3.3 Current regulator design173.3.1 Current loop structure simplification173.3.2 Design parameters of the current regulator18 3.4 Speed regulator design20 3.5 Establishment
14、and simulation system block diagram22 3.6 Summary25Chapter 4 Fuzzy PID double-loop DC speed system design26 4.1 The basic principle of fuzzy control26 4.2 Fuzzy Controller274.2.1 Fuzzy controller structure274.2.2 Fuzzy type controllers30 4.3 Fuzzy controller design324.3.1 Fuzzy Control System Struct
15、ure324.3.2 Determine the membership function of each variable334.3.3 Fuzzy rule table33 4.4 System Simulation Based on MATLAB39 4.5 Simulation Results and Analysis404.5.1 Fuzzy PID control system simulation results404.5.2 Comparison of two controller effects41Chapter 5 Hardware Design PID double loo
16、p DC speed control system43 5.1 SCM choice43 5.2 Main Circuit Design455.2.1 IGBT base drive circuit theory465.2.2 EXB841 drive circuit design46 5.3 Current and the speed detection circuit475.3.1 Current detection circuit475.3.2 Speed detection circuit48 5.4 Double-loop regulator circuit design495.4.
17、1 Current conditioning circuit495.4.2 Speed conditioning circuit50 5.5 Speed input circuit51 5.6 Speed display circuit51 5.7 A/D conversion chip52 5.8 Auxiliary power circuit53Chapter 6 Software Design PID double loop DC speed control system54 6.1 System Design and Analysis Software546.1.1 STC89C52
18、main design546.1.2 PWM pulse width control program design56Conclusion59Thanks60References61Appendix62VIII第1章 绪论1.1 课题研究的目的和意义在直流调速系统的控制中,传统的PID控制器具有稳定可靠、易于工程实现动态和静态特性优良、结构简单、物理参数明确等优点,是最早发起的控制策略之一,得到了广泛的应用。传统的PID控制过分的依赖于控制对象的模型参数,同时传统PID参数整定方法也是在获得被控对象数学模型的基础上按照某种整定原则来进行PID参数整定的。因此系统的动态性能和鲁棒性能较差,不能有
19、效的克服模型参数大范围变化、负载扰动、及其非线性因素的影响而难以满足高性能、高精度、高可靠性、响应快的控制要求。随着科学技术的发展,现代的工业生产过程中往往具有非线性,时变的不确定性等特征,难以建立精确的数学模型,而电动机本身就是一个非线性的被控对象,许多拖动负载含有弹性或者间隔等诸多非线性因素,所以应用传统的PID控制难以达到理想的控制效果。 模糊控制是一种典型的以人类思维的控制方案为基础,基于规则的智能控制方法,广泛地应用于自然科学和社会科学的许多领域,其最大的特点是将专家的经验和知识表示为语言控制规则,并用这些控制规则去控制系统,这样模糊控制器可以不依赖于被控制对象的精确数学模型,特别适
20、宜对具有多输入多输出的强耦合性、参数的时变性和严重的非线性与不确定性的复杂系统进行有效的控制,且控制方法简单,对被控制对象的参数具有较强的鲁棒性。模糊PID控制结合了模糊控制和传统PID控制二者的优点,以模糊控制规则所组成的知识基础,它描述了过程控制的状态有关知识的推理机理。在实际控制中,用模糊规则和模糊激励,得到PID参数,从而使系统的动态特性和静态特性都得到了改善,以达到良好的控制效果。1.2 调速系统的发展历史与现状对可调的传动系统,按照传统电动机的类型可分为两大类:直流调速系统和交流调速系统。交流电动机具有结构简单、价格低廉、维修简便等优点,但调速较为困难。直流电动机与交流电动机相比,
21、它的结构复杂、价格高、维修也较麻烦,但是由于它具有较大的启动转矩和良好的起、制动性能,以及宜于在较宽的范围内实现平滑调速,所以在许多需要调速和快速正反向的电力拖动领域中得到了广泛的应用。1.2.1 直流调速系统的发展过程最初的直流调速系统是采用恒定的电流和电压向直流电动机的电枢供电,通过改变直流电动机电枢回路中的电阻来实现调速的。虽然这种方法简单,容易实现,设备制造方便,价格低廉,但其缺点是效率低、机械特性软、不能在较宽范围内平滑调速。20世纪30年代末,研究发现了发电机电动机(也称为旋转变流组),配合采用磁放大器、电机扩大机、闸流管等控制器件,可获得优良的调速性能。但发电机电动机调速系统的主
22、要缺点是需要增加两台与调速电动机相当的旋转电机和一些辅助励磁设备,因而体积大维修困难。1957年,世界上出现了第一只晶闸管,与其它变流元件相比,晶闸管具有许多独特的优越性,因而晶闸管直流调速系统立即显示出强大的生命力。由于它具有体积小、响应快、工作可靠、寿命长、维修简便等一系列优点,采用晶闸管供电,不仅使直流调速系统经济指标上和可靠性有所提高,而且在技术性能上也显示出很大的优越性。自从20世纪80年代中后期起,控制电路已经实现高集成化、小型化、高可靠性及低成本。以上技术的应用,使直流调速系统的性能指标大幅提高,应用范围不断扩大,直流调速技术不断发展。随着微型计算机、超大规模集成电路、新型电子电
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