基于ATmega128的试验压机智能控制系统的研究

来源 :中国林业科学研究院 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wlcbgtxx
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着微电子技术、通信技术、控制技术和半导体技术的飞速发展以及工业、科研领域等对智能控制仪器设备要求的不断提高,嵌入式微处理器得到越来越广泛的应用。目前,国内现有的试验压机、热压设备多为手动操作,或采用时间继电器、行程开关等作为控制元件实现一定程度的自动操作。但是热压曲线难以准确设定,难以实现理想的操作过程,影响人造板热压工艺的研究,产品性能难以控制。部分采用PLC控制器和上位PC机通信实现数据处理、在线控制、显示等自动控制功能,但是这种控制方式及架构成本较高。因此,综合利用现代先进技术,着力于技术创新,提高自我设计开发能力,设计出更加智能化、适应性更强的试验压机用于人造板的科研及生产,是我国人造板工业发展的当务之急。同时单机设备的自动化更是实现全线自动化控制、实现人造板生产企业网络化控制的基础和前提。本文介绍了一种基于AVR单片机的新型试验压机智能控制系统的软件和硬件设计方法。系统控制器以单片机微处理器作为核心,结合外围功能扩展电路,包括电源、模拟信号采集、模拟量输出、数字量输入输出、EEPROM扩展及通信等模块。系统以彩色液晶触摸屏为人机交互界面,友好的人机交互图形化工作界面操作方便直观。整个系统更加智能化、适应性更强,可以用于人造板的科研及生产。系统采用嵌入式微控制器和触摸屏串行通信的方法,实现了对上下压板温度、系统压力、压板位移的智能监测、自动过程控制和热压曲线的实时显示、升降速度可调等多项功能。自动控制过程可以按照预先设定的热压曲线参数自动执行,系统的所有操作均可通过人机交互界面完成。相同参数和过程的试验可重复执行,给操作者带来了方便,且控制参数的调整范围也较大。对于压力的控制采用曲线拟合的方法,系统压力控制在2~21.5 MPa,精度控制在±0.3MPa。上下压板温度的控制采用PID算法使温度在2小时内达到稳定状态,精度控制在±1?C。实验结束时还可把试验数据上传至上位机,通过上位机分析系统对试验数据进行分析与处理。本系统尤其适用于噪声、电磁干扰大、环境污染严重的场合。
其他文献
温室环境具有许多特点,如时变性、非线性和不确定性,难以建立精确的数学模型,常规的控制方法(如PID、最优控制)的控制效果都不太理想,为了提高温室控制的精度和水平,本文采用
文书档案管理工作是党建工作的重要内容,对党建工作的开展质量有着不容忽视的影响.新时代背景下,党建工作文书档案管理面临着新的挑战,以往的工作模式已经不能满足现阶段党建
传统乳化剂由于在乳液聚合中残留了小分子乳化剂,对乳液性能造成很多不利的影响,如耐水性能不好、产品稳定性差、涂膜成膜慢等等。为此,国内外的研究者们纷纷研究如何制备无皂乳
期刊
苹果是我国主要的经济作物,防治苹果树病害,提高果品产量和质量是目前苹果产区最关注的问题之一。传统的防治方法不仅造成农药的浪费,生态环境的破坏,而且使抗(耐)性菌株的数量大