毕业设计论文基于单片机的温度控制系统设计.doc
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1、兰州理工大学毕业设计说明书摘 要在工业生产中,电流、电压、温度、压力、流量、流速和开关量都是常用的主要被控参数。其中,温度控制越来越重要。在工业生产的很多领域中,人们都需要对各类加热炉、热处理炉、反应炉和锅炉中的温度进行检测和控制。采用单片机对温度进行控制不仅具有控制方便、简单和灵活性大等优点,而且可以大幅度提高被控温度的技术指标,从而能够大大的提高产品的质量和数量。因此,单片机对温度的控制问题是一个工业生产中经常会遇到的控制问题。 单片机是一种集CPU、RAM、ROM、I/O接口和中断系统等部分于一体的器件,只需要外加电源和晶振就可实现对数字信息的处理和控制。因此,单片机广泛用于现代工业控制
2、中。 本论文侧重介绍“单片机温度控制系统”的硬件设计及相关内容。论文的主要内容包括:采样、滤波、键盘、LED显示和报警系统,温度PID调节系统等。作为控制系统中的一个典型应用设计,单片机温度控制系统综合运用了微机原理、自动控制原理、模拟电子技术、数字控制技术、键盘显示技术等诸多方面的知识。关键词:MCS;温度控制;PID;控制系统AbstractWith scientific constant progress, in industrial production, electric current, voltage, temperature, pressure are mainly commo
3、nly used. especially in the heat treatment industry, the accurate test and controlling of temperature is very important. In a lot of fields, for example: In metallurgical industry, chemical production, power engineering, machine manufactures, food processing, family and industry heat etc. people nee
4、d to heating furnace, heat-treatment furnace and all kinds of response stove and boiler temperature measure and control, through software design, to reach the intelligent control finally and realize the interactive function. Adopt Single-Chip Microcomputer is it control convenient, simple, flexibili
5、ty advantage such as being heavy to have not merely to control to go on to temperature to come, and can raise by technical indicator not to accuse of temperature by a large margin, thus can big improvement quality and the quantity of products. So the control problem to the temperature of Single-Chip
6、 Microcomputer is the control problem constantly be able to encounter in the industry manufacture. This paper focuses on MCS temperature control system hardware design and related content. The content of this thesis mainly includes: introduces, filtering ware, keyboard, man -computer dialogue suppor
7、ted by LED indication, heat control method. As a typical experimental design in control system, MCS temperature control system integrated use of computer theories, Control theory, analog electronics, digital control technology, the keyboard and display technologies in many aspects of knowledge.Key w
8、ords:MCS;temperature control;PID;Control System 目录摘要第一章 概述11.1选题背景11.2加热炉工艺简介11.2.1 加热炉11.2.2 三段连续推钢式加热炉21.2.3加热炉的状况、功能及技术指标31.2.4加热炉的工艺要求31.2.5加热炉的燃烧和钢坯加热过程简述31.2.6计算机控制的基本要求41.3设计内容41.4解决的关键问题4第二章 设计方案论证62.1控制系统选择:62.1.1方案一:单回路反馈控制系统62.1.2 方案二:串级控制系统62.1.3 方案三:前馈控制系统72.2系统硬件设计:82.2.1硬件组成82.2.2模块作用
9、9第三章系统硬件电路设计103.1单片机选型103.1.1 主要功能103.1.2内部结构图113.1.3外部引脚说明113.1.4中断系统143.2A/D 转换器概述143.2.1A/D转换器选型143.2.2AD0809引脚图153.3D/A转换器简介163.3.1性能简介163.3.2D/A转换器选型163.3.3DAC1208内部结构图173.3.4DAC1208引脚图173.3.5DAC1208与单片机的接口:183.4I/O扩展:193.4.1扩展I/O口芯片选择193.4.2 8155内部结构框图:193.4.28155引脚图:203.4.38155与单片机连接213.5地址锁存
10、器概述:223.5.1 锁存器选择223.5.274LS373引脚图:233.5.374LS373与单片机相连233.6存储器的扩展:243.6.1存储器选型243.6.2存储器管脚图253.6.32764A工作方式263.6.42764A与单片机的连接263.7按键、LED显示器的设计:263.7.1按键的设计263.7.2键盘工作原理293.8 传感器及变送器313.8.1热电偶的特性313.8.2热电偶型号的选择323.8.3温度传送323.8.4流量传感器333.8.5传感器和信号转换器电气接线图(一体式安装)343.8.6仪表的规格353.9HONEYWEL电动线性调节阀363.9.
11、1电动线性调节阀特点和性能规格373.9.2阀门放大电路373.10源模块的设计383.11.1 电源设计38第四章系统软件设计394.1 主程序和中断服务程序:394.1.1 主程序流程图:394.1.2 中断程序的流程图:394.2 键盘扫描程序404.3 温度检测子程序:414.4 温度控制子程序:424.5温度越限报警子程序:434.6 控制算法子程序:444.6.1 增量式PID调节器444.6.2 单字节带符号数的减法子程序464.6.3 双字节带符号数的加法子程序:474.7 显示子程序:484.8 系统设计的内存分配49第五章 设计总结51附录1 程序清单:54附录2:外文翻译
12、65V第一章 概述加热炉是种类繁多的工业炉窑中的一种,轧制生产线上的主要工艺设备之一,其作用是将钢坯加热到轧制所要求的温度。这种设备一方面耗能大另一方面控制起来困难,一直是自动化生产中急需要解决的问题之一。目前国内仍有大量的加热炉停留在简单的人工控制或者通过电子仪表进行手工电动操作,这种操作方式劳动强度大、控制粗糙、节能效果不好、对操作工的水平要求较高。随着要求高效利用能源和降低环境污染等问题的日益急迫,急需对加热炉之类的工业炉窑实行优化控制以实现节能降耗和降低对环境的污染。1.1 选题背景加热炉的燃料有重油、柴油、煤气、天然气等。许多中大型轧钢厂通常是采用高炉炼钢所产生的高炉煤气和焦炉炼焦所
13、产生的焦炉煤气,并将它们按一定的比例混合作为加热炉的燃料,其次是以重油为燃料,也有两者混合燃烧的。本论文源于南钢中板厂二号加热炉,燃料基本为高炉焦炉混合煤气。七十年代以来,国际上主要从两方面(设备方面和自动控制方面)采取措施以降低加热炉的能耗。在设备方面,诸如采用新型烧嘴,高性能炉体包扎材料,烟道换热器以及炉径管绝热包扎等,以尽量提高炉内热量的利用率;在自动控制方面则主要是采用合理的控制策略,使炉内燃烧尽可能完全,以及恰当地使钢坯加热到目标温度。这两方面的工作都取得了不小的进展,使得加热炉的平均耗能大幅度地降低。早期的加热炉的自动控制工作主要在常规燃烧控制上,如加热炉各主要过程变量的定值控制,
14、炉温与燃料流量的串级控制,燃料与助燃空气的比值控制以及烟道废气的含氧量控制等,其直接目标是获得较为稳定的炉子工况及合理的燃烧过程,追求最佳燃烧。国内加热炉的控制水平与先进国家相比还存在较大的差距,加热炉控制大多停留在常规的燃烧控制阶段,更有许多处于手工操纵阶段。总的来说,加热炉的高级计算机控制策略尚处在初级阶段,有关技术还不成熟。本文对加热炉温度控制技术的研究主要集中在三个方面:其一是燃烧控制技术究;其二是温度调节器的研究;然后是各段炉温的优化设定研究。这三个方面工作相辅相成,综合构成了加热炉的最优控制技术的主要方面。因本人水平有限,文中错误在所难免,敬请老师和专家批评指正,不胜感激。1.2
15、加热炉工艺简介 本节就加热炉的基本情况及其对加热炉的控制要求和影响炉温控制的因素作一些必要的介绍和分析。1.2.1 加热炉加热炉是钢铁企业的重要设备之一,属于工业窑炉的一种,主要用于在钢材轧制前对钢材进行加热。由于不同的钢材在加热到不同的温度时其特性不同,且在高温下便于轧制,所以就必须根据生产需要和钢材特性使炉膛温度保持在特定的范围内,以使出炉的钢材温度满足轧制要求。目前加热炉的种类很多,各个钢铁企业根据自身的生产情况设计了不同类型的加热炉,主要有连续式加热炉、斜底式加热炉、室状加热炉、环行加热炉、步进式加热炉。1.2.2 三段连续推钢式加热炉连续式加热炉是将需要加热的钢坯从炉尾由推钢机推入,
16、然后在炉膛中进行加热,按照工艺指标达到加热要求后的钢坯再从炉头有出钢机推出。由于钢坯是不断地一根接一根由炉尾推入,加热后由炉头推出,生产过程是连续的,故称为连续式加热炉。连续式加热炉可分为一段式、二段式、三段式、和多段式。图1-1和图1-2分别为二段式和三段式加热炉的简图。图1-1 二段连续式加热炉结构简图图1-2 三段连续式加热炉结构简图产量低或以普碳钢为主的工厂,一段式和二段式的连续加热炉可满足生产的需要;产量高或以合金钢为主的工厂,多采用三段式和多段式的连续加热炉。本文的研究对象是三段连续推钢式加热炉。图1-2也是它的结构示意图。由于设计的重点不是其生产原理和生产过程,故不再一一陈述。下
17、面简要画出其工艺流程图,如图1-3:图1-3工艺流程图1.2.3 加热炉的状况、功能及技术指标加热炉是轧钢工艺生产过程中用于加热钢锭或钢坯的炉窖设备,它主要用于将连铸机来的热钢坯或料场来的冷钢锭或冷钢坯加热到热轧温度以上,供轧机进行轧制。加热炉的参数如下: 加热炉的型式:三段连续推钢式加热炉,三段为预热段、加热段、均热段。 加热炉的烧嘴:采用GW-型全热风高压外吻式喷嘴。 加热炉的有效面积(长X宽):33.29mX7.54m。 加热炉的加热能力:120t/h。 加热炉的燃料:燃料用重油,压力2.0Mpa,温度130, 燃料流量:5000Kg/h;助燃料为空气,压力20KPa。1.2.4 加热炉
18、的工艺要求(1) 由于不同的钢种和不同的规格,其导热性能不同,开轧的温度不同;所以,不同钢种不同规格的钢坯其所需要的加热工艺也不一样。这就要求系统能对各加热段不同温度要求进行设定,并要严格控制在工艺所允许的范围内。(2) 加热炉是一个耗能的大户,节能工作也是十分重要的;故要求系统在保证钢坯加热质量的前提下,用最少的燃料达到要求的温度,在升温时既不冒黑烟,在降温时不使空气过剩太多,有较高的热效率。1.2.5 加热炉的燃烧和钢坯加热过程简述在任何冶金轧钢生产中,钢坯必须经过加热才能进行轧制。轧钢加热炉的主要作用就是加热钢坯,使之达到轧制所要求的温度分布。(1)加热炉的燃烧过程油罐中的重油被油泵抽出
19、,经由总油管至加热器中加热,然后被分配到上、下加热段和均热段油路中,最后到达加热炉烧嘴中;与此同时空气由风机送出,经由总风管至烟道内的热交换器中被加热后,分配到各段的风路中,最后也到达各段烧嘴。在各段的烧嘴中有被雾化后同空气混合起来喷射到加热炉内燃烧。燃烧是一个化学过程。(2)钢坯加热过程推钢机将钢坯(此时钢坯的温度与环境温度相同)从加热炉炉尾连续推入加热炉,钢坯在预热段进行预热,在预热段段末,钢坯温度达到700左右后进入加热段,在加热段钢坯经过上下加热后,到达加热段段末时钢坯上下温度基本上达到了1220左右,然后进入均热段,在均热段中钢坯经过加热后,将要轧制的钢坯被加热到了1250左右的温度
20、,钢坯内部和表面温度基本均匀一致,具有了轧制工艺所要求的可塑性,达到工艺所要求的温度分布,然后由出钢机将钢坯从加热炉中顶出,进入轧制工序。钢坯一旦进入加热炉就一直被加热直到被出钢机从加热炉中顶出。钢坯加热是具有热传导和热辐射的过程。从上述的描述中可以看出评价加热炉性能优劣的指标是钢坯的加热质量,钢的氧化烧损率,加热炉的单位能耗及产量等。1.2.6 计算机控制的基本要求加热炉在使用计算机控制前主要是加热炉操作,根据生产节奏及钢坯出炉温度变化人工调整炉温,使得钢温均匀不粘钢。加热炉提温时先增风后增油,降温时先减油后减风,以防止冒黑烟;在调整风油来提高或降低炉温的同时还要调整烟道闸板,使炉压保持微正
21、压,以减少热损,提高热效率。在增减风、油时,加热炉操作工都是手动调节风或油流量调节阀门。加热炉共分三个控制段:上加热段、下加热段、均热段。从上面的叙述中可以看出加热炉控制的基本要求有:(1)根据轧制节奏自动控制各段炉温钢坯的加热过程是轧制的前道工序,加热炉的用途是把钢坯从冷态加热到适合轧制的温度要求(如钢坯的表面温度以及表面温度与中心温度之差要在一定的范围内),为了使钢坯满足轧制要求且满足一种优化指标(节能优化或产量优化等),需对加热炉的各段温度加以控制,以达到生产的要求。(2)炉温越限报警加热炉炉温最高不能超过1320,否则将会对加热炉炉体本身产生破坏作用,加速加热炉自身的老化速度,缩短加热
22、炉的使用寿命。1.3 设计内容对加热炉系统的工艺生产过程了解,掌握加热炉控制系统的基本任务和要求。能够提出总体控制方案和软硬件设计方案以及监测系统的软硬件设计方案,并且对方案进行论证优化,以及完成各种硬件选型和组合。实现对加热炉温度的控制。温度的控制状态可以实时显示,并可存储。设计系统的控制算法。1.4 解决的关键问题1. 加热炉系统的工艺生产过程和控制系统的了解。2. 系统的硬件电路的建立,以及合理的选型。3. 系统控制算法以及单片机温度调节器整个软件设计。4. 能够实现对加热炉炉温的控制,控制温度为10001250,误差3。5. 能够输入完成手/自动的温度设定。6. 能够进行和计算机的通信
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