基于单片机的温度控制系统设计--文献综述开题报告内容摘要:
温度波动范围大,由于它主要通过控制接触器的通断时间比例来达到改变加热功率 的目的,受仪表本身误差和交流接触器的寿命限制,通断频率很低。 成熟的温控产品主要以 “点位 ”控制及常规的 PID 控制器为主,它们只能适应一般温度系统控制,而用于较高控制场合的智能化、自适应控制仪表,国内技术还不十分成熟,形成商品化并广泛应用的控制仪表较少,因此不适合用此种方法作加热炉的温控系统。 近几年来快速发展了多种先进的加热炉温度控制方式,如:模糊控制。 这个控制技术大大的提高了控制精度,不但使控制变得简便,而且使产品的质量更好,降低了产品的成本,提高了生产效率。 不过,模糊控制系统动态性能好,但稳态性能较差, 且很难使两种性能指标都达到理想要求。 目前普遍采用模糊 —线性复合控制器发挥了模糊控制和线性控制的优点,使设计的系统取得了较好的动态和稳态指标。 但是,模糊 —线性复合控制同时也存在一些问题:线性前馈复合控制的系统性能对参数变化比较敏感;模糊 —线性双模控制存在开关切换问题等;在线性控制的误差通道并联模糊控制器系统和模糊控制器与线性控制器并联系统尽管得到了较好的效果,但并不能从根本上解决模糊控制器稳态性能和动态性能之间的矛盾问题。 结合加热炉 、热处理炉、反应炉和锅炉等以温度控制为主的 工业控制系统 对 产品工艺、温度的精度要求,再考虑不同的加热系统温控方法,考虑各种热炉温控方法的优缺点,选择最佳的方案,而单片机作为工业温度控制系统 的温控核心在工业生产中较为合适。 用单片机对热炉温度 进行控制,不仅精度高,反映速度快,对环境要求不高,价格便宜并且易于实现等优点,能够大规模的运用和生产,能很好的完成对温度的监测和控制。 单片机是一种集成 电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器 CPU随机存储器 RAM、只读存储器 ROM、多种 I/O 口和中断系统、定时器 /计时器等功能(可能还包括显。基于单片机的温度控制系统设计--文献综述开题报告
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