基于虚拟仪器的增量型PID控制系统设计

发布者:xi24最新更新时间:2008-01-16 来源: 本网关键字:PID控制  增量型  虚拟仪器  DC变换器  数据采集卡  角位移  控制器  控制角  匝数  线性组合 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

      利用图形化编程语言LabVIEW及其PID工具包能方便、高效地进行PID控制器设计。若将其与传感器、信号调理电路、数据采集卡等硬件设备良好结合,即可构成基于虚拟仪器的控制系统。

  虚拟仪器控制系统中控制策略和控制算法的软件实现是测控系统重要组成部分,是测控系统中控制部分的核心内容。本文首先详细地阐述测控系统中增量型PID控制器的设计原理及程序实现,然后介绍将增量型PID控制器应用到基于虚拟仪器的电压控制系统中的方案。

  电压测控系统软件控制器原理与实现

  1 PID控制原理

  PID控制器是一种线性控制器。在连续控制系统中,用输出量y(t)和给定量r(t)之间的误差时间函数的比例、积分、微分线性组合构成控制量u(t)。其框图如图1所示。

  

  

  图1 ID控制器方框图

  为了实现计算机控制,则须将连续PID算式离散化,变为数字PID算式。实际应用中采用后向差分法作为离散化方法,可由稳定的模拟控制器得到稳定的数字控制器。当采样周期T远小于信号变化周期时,作如下近似(T足够小时,如下逼近相当准确,被控过程与连续系统十分相似)。

     (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  

  式中,Kp为比例系数,为积分系数,为微分系数。

  2 增量型PID控制器程序实现

  LabVIEW的PID工具包中实现位置型PID算法具体如下:

  误差:e(k)=sp-pv (5)

  比例环节:(6)

  积分环节:(7)

  微分环节:(8)

  sp—设定点即被控过程变量指定的理想值,pv—过程变量即被控制的系统参数。由于sp的值可能随时改变,为了避免sp突变造成的影响,微分环节采用对pv的偏微分,而不是一般用到的误差的偏微分。将式(4)的微分部分作如下变形:

  (9)

  得到增量型PID算法的输出表达式为:

  (10)

  (11)

  所得相应流程图如图2所示。

  

  

  图2 增量型PID算法流程图

  电压测控系统硬件构成

  此系统所涉及的DC/DC变换器是额定功率为55kW、峰值功率为60.5kW的单项DC/DC变换器。它的正常输入电压为0~600V,输出电流为0~216A。

  DC/DC变换器输入电压测控系统是单输入单输出系统,因此选用PCI总线结合数据采集板卡即PCI-DAQ模式的虚拟仪器构建该控制系统,采用霍尔电压传感器获得现场电压信号。数据采集卡选用NI公司最新推出的高速高精度PCI-6251M板卡。由于输入输出都有各自的定时/控制及缓存芯片,因此只用一块卡就可同时完成控制系统的输入输出。

  要实现对DC/DC变换器输入电压的良好控制,必须保证采集卡输出的控制脉冲与执行机构的输出之间能够实现精确的同步。基于此要求,采用步进电机后面带调压器作为采集卡数字I/O输出的执行机构。

  利用NI公司的集成测试环境所设计的基于虚拟仪器的DC/DC变换器输入电压测控系统如图3所示。

  

  

  图3 电压测控系统结构框图

  电压测控系统的仿真与实现

  1 执行机构数学模型

  步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构,可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的。为了利用PID控制器来控制它,以三相反应式步进电机为例推导得出其在单相励磁的情况下的传递函数。

  (12)

  其中J 、Zr分别为转子转动惯量及齿数;ia为A相电流;L为绕组的电感;D为电动机的黏滞阻尼系数。取L(H)= 0.01002,Zr=40,J( kg·m2)=1.08,D=0.031。

  期望角位移输出θ=1.5,取ia=1.0,这样得到步进电机的传递函数为:

  (13)

  可见得出的步进电机为二阶系统模型。

  选用的变压器为带触头的线性调压器,即调压器的传递函数为常数。步进电机的输出角度通过机械传动转换为触头的直线位移。通过触头位置的改变来改变匝数比,从而改变输出电压,起到调压的目的。因此整个执行机构为一个二阶系统。

  2 仿真结果与分析

  用在LabVIEW 中的位置型的基础上设计的增量型PID控制器对传递函数为式(13)所示的二阶系统执行机构进行仿真。得到的阶跃响应曲线仿真结果如图4所示。

  从仿真曲线我们可以看到,采用增量型PID控制策略时,能很快就达到步距角,波动较小,控制平稳,满足了测控系统的要求。

  3 测控系统程序实现

  由于LabVIEW的运行环境Windows是一个抢先制多任务操作系统,其他运行的应用程序会影响到控制回路的速度。为了保证采集控制过程不受用户操作的影响故使用硬件定时控制回路,可以得到精确的模拟输入采样率和输出刷新率。PID VI使用系统时钟来计算循环周期时间。由于操作系统时钟最小长度为1ms,当循环周期小于1ms基于虚拟仪器的增量型PID控制系统设计时必须明确指定dt的值。

  

  

  图4 增量型PID控制器仿真结果

  

  在硬件时控制回路中,AI Timing VI和AO Timing VI均采用简单时钟信号定时。模拟输入VI以设置的采样率采集电压信号,模拟输出VI以设定的刷新率刷新输出通道的值。在程序中调用了参数自整定子VI可以很方便地得到满足最佳控制性能的PID参数。所设计的单通道电压采集控制程序如图5所示。

  

  

  图5 单通道电压采集控制程序框图

  结束语

  基于LabVIEW软件平台开发的增量型PID控制器能较好地实现DC/DC输入电压测控的基本要求。仿真分析表明,增量型PID控制器具有好的控制效果。这也进一步证明了虚拟仪器在开发测控系统方面的潜力。利用LabVIEW及其PID工具包能方便、高效地进行PID控制器的设计与工程实现并用于各种实际的工业与自控环境中。

  

关键字:PID控制  增量型  虚拟仪器  DC变换器  数据采集卡  角位移  控制器  控制角  匝数  线性组合 引用地址:基于虚拟仪器的增量型PID控制系统设计

上一篇:TM-UWB技术及其在无线通信中的应用
下一篇:采用无线通信技术的新型数控系统

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 21:24

基于超级电容器储能的光伏控制器设计
1 前言   能源是人类社会存在和发展的重要物质基础,随着社会的发展,能源日渐减少,并伴随着环境问题日益突出,使得越来越多的国家把目光投向可再生能源。太阳能作为重要能源之一,以其永不枯竭,无污染等优点,正得到迅速的发展。但是太阳能电池在其工作过程中,由于受环境(主要包括日照强度,温度)的影响,其输出具有明显的非线性特性,造成电池与负载之间的不匹配,从而不能使太阳能最大效率地转化为电能输出。为了实现光伏发电系统的功率输出最大化,就需要对光伏电池的最大功率点进行跟踪控制,即MPPT(MaximumPower Point Tracking)控制。   在光伏控制技术上,MPPT控制方法有很多种,目前市场上常用的是使用CVT(恒定电压
[电源管理]
基于超级电容器储能的光伏<font color='red'>控制器</font>设计
Dallas发布新款可减少元件数和布线面积的控制器监视器
     Dallas Semiconductor公司发布了型号为DS1862的业界第一款可有效简化10G XFP光学收发器模块设计的集成XFP控制器监视器。   由于集成了XFP模块所需的激光驱动器控制、系统监视和存储器,DS1862能减少所需的元件和布线面积,其寄存器和存储器架构完全兼容于XFP MSA标准。   DS1862能利用平均功率控制回路来控制激光驱动器实现偏流管理,且其256位温度受控DAC可用于消光比例控制。该器件还集成了温度传感器和13位的ADC,可监视系统温度、Vcc和5个外部模拟信号。其可编程警告断路点可对各种受监控信号的故障状态进行报警。   这种控制器监视器还包含了快速断路比较器和一个能在对眼睛
[工业控制]
东部高科增加触控式萤幕控制器的量产
东部高科近日宣布公司将增加採用嵌入式快闪记忆体(eFlash)的触控式萤幕控制器(TSC)晶片的量产,以满足智慧型手机中低阶区隔市场无生产线设计公司客户的需求。 若要迅速成为业界优先选择的技术,低洩漏电流和高电源效率非常重要,韩国代工厂的0.13微米节点特殊嵌入式快闪记忆体製程是实现高性能微控制器单元(MCU)晶片的理想之选。 东部高科行销执行副总裁Jae Song表示:「当前公司的目标是拓展与智慧型手机市场多家无生产线设计公司客户的合作,预计本公司的嵌入式快闪记忆体製程将得到有效利用,生产用于平板电脑的TSC晶片以及MCU单片。」他指出,本公司相对较新的嵌入式快闪记忆体製程提供极高的资料保留率和抗干扰性能,这归功于公司在过去十
[嵌入式]
贸泽电子携手Silicon Labs举办微控制器在线研讨会
优化电子系统设计,贸泽电子携手Silicon Labs举办微控制器在线研讨会 2021年12月22日-专注于引入新品推动行业创新的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布携手Silicon Labs举办了主题为“ Silicon Labs专门定制的8位 BB5x 5V微控制器 ”在线研讨会,来自 Silicon Labs的技术专家为大家分享了创新型8位微控制器,帮助工程师详细了解相关产品的优越性能,助力其快速应用于新品设计。 现今,人们对电子终端设备的要求是便携、低功耗和高可靠性,而微控制器作为各类电子系统的重要组成部分,是否具有低功耗技术将极大影响设备的性能。Silicon Labs致力于
[单片机]
爱特梅尔将AVR 8位微控制器与LIN系统基础芯片集成为一个小封装的单芯片
最高程度的集成 全球领先的半导体解决方案开发和制造商爱特梅尔公司 (Atmel Corporation) (美国纳斯达克交易代号:ATML) 宣布其ATA6602和ATA6603多芯片模组现已推出市场,进一步扩展了爱特梅尔针对 LIN 应用而设现有的IC 产品系列。这些全新器件特为汽车舒适性应用 (比如车窗升降器、反光镜和座椅调节器) 和动力系统常见的致动器装置而设计。加上体积小巧,ATA6602和ATA6603还适合于传感器节点的应用,如控制面板、空调、下雨/日晒传感器等等。 通过多芯片模组的方式,ATA6602和ATA6603将微控制器 (8位AVR)和LIN系统基础芯片 (LIN SBC) 集成为一个封装 (SiP片内系
[新品]
基于C8051F920的太阳能金卤灯控制器设计
在世界能源短缺、环境污染日益严重的今天,如何有效地利用清洁的太阳能正在成为各国可持续发展的能源战略。目前,大部分照明设备仍以传统能源来照明,所以充分利用太阳能作为照明设备的能源供给,在节约能源、保护环境等方面具有重要意义。 为此,设计了具有太阳能供电功能的金卤灯控制器。该控制器既具有金卤灯电子镇流器功能,又具有太阳能充电器功能。该控制器作为电子镇流器,与传统镇流器相比,具有功率因素高,运行稳定,体积小等优点。作为具有太阳能供电功能的控制器,根据设定,控制器白天控制太阳能充电系统对12 V/100 Ah蓄电池充电,晚上使金卤灯工作。由于太阳能光伏板在自然环境下容易受到雷击损坏,所以该控制器在设计时还兼顾了防雷击的保护功能。
[单片机]
基于C8051F920的太阳能金卤灯<font color='red'>控制器</font>设计
Microchip推出业界性能最强的16通道PCIe®第五代企业级NVMe® 固态硬盘控制器
Flashtec® NVMe 4016控制器具备无与伦比的性能和包括业界领先的安全功能在内的丰富 “云就绪”功能集 随着对数据处理的需求不断发展,云基础设施需要的解决方案应具备:高带宽、低延迟并且针对高效利用资源进行了优化。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布其Flashtec® 控制器系列推出全新产品——NVMe® 4016 固态硬盘(SSD)控制器。作为业界性能最强的PCIe® 第五代NVMe 固态硬盘控制器,Flashtec NVMe 4016可实现每秒超14 GB的吞吐量和每秒超过300万次输入/输出(IOPS),满足了市场对高可靠性、高性能固态硬盘的需求。凭借先进的信用管理技
[嵌入式]
Microchip推出业界性能最强的16通道PCIe®第五代企业级NVMe® 固态硬盘<font color='red'>控制器</font>
春风极核AE8电机控制器拆解分析
极核AE8为春风旗下的高端电动品牌“ZEEHO极核”的首款高性能电动摩托车产品。近日,在极核AE8电机控制器拆解分析报告中提出,电控PCBA由控制和MOS板构成,其中MOS板为铝基板,采用48颗新洁能的产品,型号为NCEP15T14D。 新洁能NCEP15T14D是150V的耐压、典型内阻5.6mR、单相8颗并联,在69V的电压5KW平台车型上使用,设计裕量非常充分,还配上了水冷散热。 新洁能产品介绍 NCEP15T14D为新洁能Super Trench系列产品,该系列产品采用了具有电荷平衡功能的屏蔽栅深沟槽(Super Trench)技术,全面提升了器件的开关特性和导通特性,同时降低了器件的特征导通电阻(Rsp)和栅极电
[嵌入式]
春风极核AE8电机<font color='red'>控制器</font>拆解分析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新工业控制文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved