《微机测控技术》PPT课件.ppt
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1、微机测控技术,侯敬巍,第一章 绪论,1.1 微机测试系统概况 1.1.1 测试技术作用及其发展 1.1.2 测试系统的分类及特点 1.测试系统的分类测试系统从不同的角度出发可以分为不同的类型。从所用程控设备来分,可分为程控器控制型和微机控制型两类从系统的结构形式分,可分为专门接口型和通用接口型。从系统用途的适应程度分,可分为专用系统和通用系统。2.微机测试系统的特点 1)通道多 2)精度高 3)速度快 4)功能强,典型的功能归结为以下几个方面:选择功能量程选择、信号通道选择、通道扫描方式选择、采样频率选择等。信号分析与处理FFT、相关分析、统计分析、平滑滤波。波形显示实时显示多个被测信号的时域
2、波形,即具有存储示波器功能。自诊断系统越复杂,自身故障的诊断越显得重要。目前计算机都具有自诊断能力,一般可诊断到插件板一级。一些通用性较强的测试系统,可以诊断到关键部位。自校准一高精度的自动测试系统都配有标准信号源。测试时,对标准信号和被测信号,1.1.3 现代测试系统的基本结构 1.非电量的特征1)从时域特性来看,非电信号有模拟信号和离散信号之别。2)从频域特性来看,国防试验和机械工艺中信号的频率有高有低,但大多数属低频范围,有的近于直流量。3)非电信号并非独立存在,它们都处于环境的干扰和噪音的包围之中。4)非电信号能量强弱悬殊,其中强信号的测试指标容易达到,而弱信号的测试较之要难得多。5)
3、理论和实践证明,大多数非电信号通过一定形式的变换,可变成相应的电量。,微机测试系统,1)典型的微机测试系统,微机测试系统在系统中作用:(1)使测试自动化(2)提高测试精度(3)通过数据变换实现多功能(4)降低了测试系统成本(5)提高了系统的可靠性,独立式微机测试系统,1.2 微机控制系统概况,1.2.1 微机控制系统的分类1.按控制方式分按照控制方式的不同,计算机控制系统可分为开环控制系统和闭环控制系统。,微机控制系统,从本质上来看,它的控制过程可以归结为以下三个步骤:实时数据检测:对被控参数的瞬时值进行检测,并输入。实时决策:对采集到的表征被控参数的状态量进行分析,并按已定的控制规律,决定进
4、一步的控制过程。实时控制:根据决策,适时地对控制机构发出控制信号。,2.按照功能分1)操作指导控制系统:,2)直接数字控制系统:,3)监督控制系统,4)分级计算机控制系统:,3.按控制规律分 1)程序和顺序控制 2)比例积分微分控制 3)最小拍控制 4)复杂规律的控制 5)智能控制,1.2.2 微机控制系统的发展概况目前,微机控制系统的发展趋势有如下几个方面:1.工业用可编程序控制器(Programmable Logic ControllerPLC)的应用:2.提高控制性能、采用新型的控制系统:3.用微机实现最优控制和自适应控制:4.智能机器人:,1.3 微机测控系统概况,1.3.1 测控系统
5、硬件组成1.主机2.输入输出通道3.外部设备4.接口电路5.运行操作台6.系统总线,1.3.2 测控系统软件组成1.系统软件2.应用软件,第二章 微机测控系统接口电路设计,2.1 概述1.人机对话接口:2.过程通道接口:3通用外设接口:,2.2 人机接口设计,2.2.1 输入接口设计1.拨盘输入接口设计2.键盘接口设计 1)线性键盘接口,2)矩阵键盘接口,图2.7 矩阵键盘接口,2.2.2 七段LED显示器及其驱动,2.2.3 点阵式LED显示器驱动接口点阵式LED显示器通常由7行5列共35个LED组成。单个点阵式LED显示器能够显示各种字母,数字和常用的符号。用多个点阵式LED显示器可以组成
6、大屏幕LED显示屏,用于显示汉字,图形及表格,因此在大屏幕显示牌,智能化仪器及家用电器中有着较广泛的应用。,2.2.4 液晶显示器2.2.4.1 LCD的机构及工作原理LCD的结构液晶材料上偏振片上电极基板上电极基板下偏振片反射板封接剂电极液晶显示器的结构如图2.12所示。在上、下玻璃电极之间封入行列型液晶材料,液光通过平行排列的液晶材料被旋转90,再通过与上偏振片面相垂直的下偏振片,被反射板反射回来,呈透明状态;当上,下电极加上定的电压后,电极部分的液晶分子转成垂直排列,失去旋光性,从上偏振片入射的偏振光不被旋转,光无法通过下偏振片返回,因而呈黑色根据需要,将电极做成各种文字、数字、图形,就
7、可以获得各种状态显示。,2.2.4.2 YM12864X图形点阵液晶显示器 1.是一种图形点阵液晶显示器 2.特性 3.管脚介绍 4.原理简图 5.软件说明 6.写显示数据,2.3 A/D转换器与微机接口设计,2.3.1 8位A/D转换器与微机接口设计2.3.1.1 ADC0809管脚,图2.18 ADC0809的管脚图,2.3.1.2 ADC0809转换器与微机接口硬件电路设计ADC0809带有三态锁存器,可以与8031单片机的总线直接连接。图2.20给出了ADC0809的接口电路。从图2.20和结合图2.19的时序图可以看出,当P2.3和信号均为低电平时,使启动脉冲START及地址锁存允许
8、脉冲ALE信号有效,将地址送到地址总线,模拟量经C、B、A选择开关所指定的通道送到A/D转换器。在START下降沿的作用下,一位一位的逼近,此时,转换结束信号EOC变低电平。由于逐次逼近需要一定的过程,所以在此期间,模拟量输入不变,比较器也一直在工作,直到转换结束,发出一个转换结束信号EOC(高电平有效)经反向器后可向CPU申请中断,使P3.3=0,表示已结束。此时,单片机发出一个输出允许信号,即P2.3与均为低电平,使OE高电平有效,允许从A/D转换器锁存器读取数字量.,2.3.1.3 8位A/D转换程序设计方法 目前常用的控制方式:1)程序查询方式 2)定时采样方式 3)中断方式2.3.2
9、 12位A/D转换器接口设计 1.AD574的管脚 2.AD574的技术指标 3.AD574的应用 4.AD574与单片机的接口及程序设计,2.4 D/A转换器和微机的接口设计,2.4.1 不带输入数据寄存器的D/A转换器接口,图2.29 12位D/A转换器与CPU的接口,2.4.2 微机总线兼容型D/A转换器接口,图2.30 微机总线兼容型D/A转换器基本结构,2.4.3 双极性模拟量输出的实现,VOUT1,I1,I2,VOUT2,图2.32 DAC0832双极性输出电路,2.5 通用电路及功率接口,2.5.1 波形整形电路波形整形电路通常作为波形的转换与信号调理,其组成方式可以通过比较器组
10、成的电路实现或通过光电耦合器实现,但比较器可实现微信号的转换。电压比较器通常用来判断输入信号的相对大小,对信号幅度进行控制或根据输入信号的幅度决定输出信号的极性。,2.5.2 V/F电路设计采用VF转换器与计算机接口有下列优点:(1)接口简单、占用计算机资源少。对于一路模拟信号只要占用一个输入通道。(2)频率信号输入灵活。可以输入单片机或微处理器的任何一根IO口线或作为中断源输入计数输入等。(3)抗干扰性能好。频率测量本身是一个计数过程。VF转换过程是对输入信号的不断积分,因而能对噪声或变化的输入信号进行平滑。另外,VF转换与计算机接口很容易采用光电隔离。(4)便于远距离传输。它还可以调制在射
11、频信号上,进行无线传播,实现遥测。调制成光脉冲,可用光纤传送,不受电磁干扰。,2.5.3 继电器,接触器的功率接口1.直流电磁式继电器,接触器功率接口,2.交流电磁式接触器的功率接口,图2.40 交流接触器接口,2.5.4 光电器件功率接口电光型功率接口主要用于各类照明以及闪光指示器等的驱动。电热型功率接口主要用于各种电炉和加热器等的驱动。电光型功率接口采用连续方式控制,电热型功率接口采用连续或断续方式控制。2.5.4.1 电光,电热型器件 1.电光型器件 2.电热型器件常用的电热器件有:电阻丝电热器件;多孔玻璃态碳电热器件;电热膜;硅钼棒电热器件和PTC半导体电热器件。,2.5.4.2 电光
12、型功率接口,2.5.4.3 电热型功率接口,图2.42 采用双向晶闸管控制的电热型功率接口,第三章 微机测控系统设计,3.1 概述3.1.1 微机测试系统的性能指标 微机测试系统的性能指标,主要包括分辨率、采集精度、采集速度、采集信号的数量和种类,1.分辨率及信号放大倍数的确定 2.精度分配 3.采样频率fs的选择,首先要确定工程实际需要的采样频率fS,通常有两条依据,一是根据信号最高频率fimax进行计算的经验公式 其中n为采集点数。二是根据工业参数的采样时间Ts的经验值。,3.1.2 采集测量方案的设计 1.采集信号桢格式的编排 2.采集字的编码,3.1.3 系统的连接与匹配这里讲的系统的
13、联接与匹配是指:系统的输入电路与系统外部电路的联接与匹配;系统的输出电路与系统外部电路的联接与匹配;系统内部各级电路之间的联接与匹配。,3.2 微机测试系统的信号,3.2.1 信号的形式1.模拟信号2.开关量或脉冲频率信号3.2.2 模拟信号的幅值,精度与分辨率3.2.2.1 信号的幅值按照信号的幅值可以分为大信号(伏级)、小信号(毫伏级)、弱信号(微伏级)3.2.2.2 精度与分辨率,3.2.3 信号的传输 1.模拟信号的传输 电压和电流传输关系分别由(3-11)式和(3-12)式表示,(3-11),(3-12),图3.12 分布电容造成数字信号失真波形图,2.数字信号的传输 1)电平匹配
14、2)驱动能力 3)传输线传输线的分布电容将使数字信号失真,见图3.12。,3.3 多路切换开关,3.3.1 切换开关器件及其选择 1.不同类型的切换开关通常选用的器件主要有干簧继电器、干触点电继电器、水银触点继电器和CMOS模拟开关。2.CMOS模拟开关,3.3.2 切换开关在信号选择和量程变换中的应用 1.信号选择,2.量程变换,3.3.3 泄漏电流的影响及其克服 1.单端单级切换2.单端两级切换3.3.4 CMOS模拟开关的保护与路数切换控制 1.输入端的过压保护 2.路数切换控制,3.4 模拟信号调理电路,模拟信号调理电路主要有以下几种功能:(1)将目前工业仪表通用的010mA,420m
15、A标准信号,转变成02V或l5V电压信号,以便满足A/D转换器的要求。(2)某些测量信号可能是非电压信号,如热电阻等,需要将这些非电压信号变换为电压信号。对于某些弱电压信号,如热电偶信号,必须放大、滤波,这些处理包括信号形式的变换,量程调整,环境补偿,线性化等等。(3)在某些恶劣环境下,共模电压干扰很强,甚至高达几百伏,不采用隔离的办法就无法完成数据采集的任务。因此,必须根据现场环境,考虑共模干扰的抑制,甚至采用隔离措施等等;,3.4.1 滤波和限幅电路,3.4.1.1 单端输入的限幅滤波电路3.4.1.2 双端输入的限幅滤波电路3.4.1.3 滤波电路中的R,C数值的选择 对于相同的RC值,
16、应尽量减小C值,加大R值,因为电阻的体积和价格不会因R值加大而增大,而减小C值,将减小电容的体积和价格。但是R值的增大受下列因素所限制:一是滤波电容的漏阻、多路切换开关的漏阻或者是印刷线路板的漏阻。另外,RC数值的选择,和滤波器在多路切换开关前或后,以及输入信号是否是热阻信号有关。,3.4.2 隔离技术3.4.2.1 光电隔离,3.4.2.2“飞电容”技术,3.4.2.3 隔离放大器,3.4.3 运算放大电路1.关于理想运放和实际运放 2.运算电阻的选择 3.运算放大电路的输入阻抗 4.失调电压,失调电流对运算精度的影响 5.关于运算放大器的其他参数 6.闭环原理,3.4.4 微机测试系统中运
17、算放大电路应用实例,3.5 模拟信号的数据处理,3.5.1 随机误差的处理3.5.1.1 总体平均法3.5.1.2 移动平均法3.5.1.3 数字滤波器,3.5.2 系统误差的处理3.5.2.1 建立误差模型修正系统误差3.5.2.2 分段曲线拟合法修正系统误差目前,曲线分段拟合用的比较多的是线性插值法和二次插值法(抛物线插值法)。线性插值:二次插值:,3.6 开关量及频率信号的采集,3.6.1 开关量和频率信号的隔离 在很多场合对开关量的信号规定不同,有些场合规定继电器的断开和闭合为”1”和”0”,有些场合把TTL的高低电平作为”1”和”0”,而国外有些仪表把15V和0V作为开关量的”1”和
18、”0”等。正是由于以上对开关量的规定方法不同,在开关量的测量中,为了保证测量电路能接受不同规定的开关信号,必须在开关电路中加隔离保护措施。开关量和频率信号的处理方法 开关量经隔离整形后可以直接送到微机测试系统的I/O子系统,微机通过指令读入后根据逻辑需要产生相应操作,对于开关量的处理只是逻辑判断或运算,在微机测试系统中尤其是以单片机为核心的测试系统实现起来非常简单,在此不做详细介绍。,第四章 微机控制系统设计,4.1 概述4.1.1 微机控制系统的组成,4.1.2 微机控制系统的特点优点:1)对外部环境的低灵敏性,如温度、湿度、元器件的使用时间等。2)数字信号的抗干扰性及传输信号的低成本性。3
19、)无参数漂移现象。4)可靠性高。5)具有很高的柔性,在不需要改动硬件的情况下,可以通过软件改变系统的功能。6)多系统的协调工作及多任务的共同执行。7)具有计算复杂算法的能力。8)能实现复杂的控制,如前馈控制、自适应控制、边结构控制、智能控制。,缺点:1)微机的精度引入的误差。2)由于计算机控制的离散时间特性,其控制变化陡峭。3)高性能控制算法的工程实现较复杂。4)微机控制系统的频带要比实现同样功能的模拟控制系统窄。,4.1.3 控制系统设计的一般方法和步骤控制系统设计可参考下述一般步骤进行:1列写设计大纲2建立被控对象的数学模型3控制方案选择4控制系统性能分析5控制系统的详细设计6拟定现场调试
20、大纲7整理并编写技术文件,4.1.4 控制系统的微机选择选择微型机时应综合考虑下面一些因素:1计算精度2计算速度3控制方法4系统规模5成本、批量及设计周期,4.1.5 以工控机为主控机的控制装置设计4.1.6 专用控制装置设计4.1.7 提高控制装置的可靠性 1.提高控制装置可靠性的硬件方法1)通过元、器件的合理选择提高可靠性2)对功率接口采用降额设计提高可靠性3)采用监视定时器提高可靠性4)采用冗余技术提高可靠性 冗余技术又称储备技术,常用的冗余结构有并联和后备两种。5)采取抗干扰措施提高可靠性,4.2 数字控制系统的Z变换,4.2.1 Z变换的定义4.2.2 连续信号Z变换方法 1.从连续
21、时间信号求Z变换例4-1 试利用定义公式(4-1),求单位阶跃信号1(t)的z变换。解:,2.有拉普拉斯变换求Z变换例4-3 已知F(s)=,求F(z)。解:将F(s)展开成部分分式得 查表4-1得,于是,4.2.3 Z变换的性质 1.线性定理 2.滞后定理 3.超前定理 4.初值定理 5.终值定理,4.2.4 Z反变换 1.幂级数展开法例4-4 求的反变换F(kT),其中。解:将F(z)展开成幂级数,得,2.部分分式法 例4-5 试用部分分式法求的z反变换。解:首先将F(z)展开成部分分式。则,查表4-1得于是即,4.2.5 用Z变换解差分方程4.2.6 Z传递函数 1.Z传递函数的定义 2
22、.Z传递函数的联接方法与拉氏传递函数一样,Z传递函数也可用方框图表示,并且也具有串联、并联和反馈联接三种联接方式,如图4.5所示。在三种联接方式下,系统的Z传递函分别为,串联 并联 反馈联接,4.3 微机控制系统的离散化设计,离散化设计的概念与进行步骤1.离散化设计的概念 2.离散化设计的进行步骤,图4.10 离散控制系统,4.3.2 连续环节的离散化设计 连续信号的Z变换方法 1.差分近似变换法 2.双线性变换法 3.匹配Z变换法,4.3.3 典型环节的离散化设计一阶惯性环节 二阶环节 超前环节 积分环节 微分环节4.3.4 采样器对连续装置离散化的影响 1.采样器位置的影响 2.对闭环系统
23、的影响 4.3.5 微机控制装置设计示例1.确定采样频率并校核零阶保持器的影响2.数字控制装置的实现,4.4 数字PID控制器设计,4.4.1 PID 控制器的特点4.4.2 PID数字控制器的基本结构及算法1.PID数字控制器的基本结构PID控制 PID控制兼有比例、积分和微分三种基本控制规律的优点,可使系统的稳态和动态性能以及系统的稳定性都得到改善,因而应用最为广泛。其控制规律如下:2.PID数字控制器的程序算法3.PID控制规律的脉冲传递函数形式,4.4.3 PID数字控制器的参数设定 常用参数确定方法:1.用逐步逼近法确定PID参数 1)首先只整定比例部分。2)如果在比例控制的情况下静
24、差达不到设计要求,则需加进积分环节。3)若使用PI调节器控制消除了静差,而动态性能反复调整仍不能满意,则可加入微分环节,构成PID控制。,2.简易工程法确定PID参数1)扩充临界比例度法2)扩充响应曲线法 4.4.4 采样周期的选择 1.系统给定值变化频率较高时,采样频率也应取得较高,以使给定值的变化得到迅速响应。2.如果被控对象是缓慢变化的热工或化工过程时,采样周期可以取得大些,当被控对象是快速系统时,采样周期可以取得较小。3.当执行机构惯性较大时,采样周期可取得大些。4.系统中控制回路数较多时,考虑到控制程序的执行时间,应取较大的采样周期。,4.5 微机控制系统设计,4.5.1 炉温控制系
25、统设计,4.5.2 步进电机的控制系统设计1.基本电路2.双功率放大电路 4.5.3 直流电机的控制直流电机的控制方法:1.直流电机的PWM控制,2.直流电机专用控制芯片目前已有专供电机控制用的大功率集成电路出售。如:L293L293EL298等,每块这样的芯片包含4个带推挽输出级的功率放大器及其相应的控制电路。,第五章 微机测控系统中的常用总线,5.1 IEEE-488并行标准总线接口技术 5.1.1 微机控制系统的组成 IEEE488总线由16根信号线和7条地线及一条机壳接地线组成,共24条线。16根信号线中,8根为数据总线,3根用于数据字节传送的控制总线(握手线),5根管理线。5.1.2
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