курсовая. Предусмотреть 5 5 1 структурная схема системы управления 6
Скачать 1.85 Mb.
|
Задание N 1Предусмотреть:1. Локальное импульсное ПИД- регулирование одного параметра на объектах N 1, N 2, N 4 , (x1 ан.- термопара ТХК (тип Е), x2 ан.- однополярный сигнал 0-10в, x4 ан.- токовый сигнал 4-20 мА. 2. Индикацию на ПК объекта N 3 через заданный промежуток времени значения наибольшего из трех регулируемых параметров объектов N 1, 2, 4. Сигнализацию на соответствующем ПК выход каждого регулируемого параметра объектов N 1,2, 4 за пределы ограничений и запись этого значения в файл на ПК объекта N 3. 3. Индикацию на ПК объекта N 3 ( в виде смены информации на табло) номера любого из объектов (N1, N 2 или N4 ), где аналоговый сигнал вышел за пределы ограничений, передачу этого номера и значения сигнала в момент превышения границ на ПК объекта N1 . Возможность индикации состояния заданной логической функции у = f(х1, х2, хЗ, х4) дискретных выходных сигналов объектов N1,N2,N3,N4 на ПК объекта N 2. . Примечание: логическую функцию у = f(х1, х2, хЗ, х4) следует предварительно минимизировать. ПОДВАРИАНТЫ: 1. Входные сигналы- устройства удаленного сбора данных и управления на базе серии ADAM 4000, выходные сигналы- устройства для сбора данных и управления , устанавливаемые в IBM PC совместимые компьютеры. Использовать при необходимости нормализаторы сигналов, терминальные платы. 2. Входные сигналы- устройства удаленного сбора данных и управления на базе серии ADAM 4000, выходные сигналы- устройства удаленного сбора данных и управления на базе серии ADAM 5000 3. Входные сигналы – модульный промышленный компьютер MIC, выходные сигналы - устройства удаленного сбора данных и управления на базе серии ADAM 5000 4. Входные и выходные сигналы- устройства для сбора данных и управления , устанавливаемые в IBM PC совместимые компьютеры . Использовать нормализаторы сигналов , терминальные платы, платы коммутаторов/усилителей аналоговых сигналов. Вар Логическое выражение 4 1 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ Разрабатываемый прецизионный модуль аналогового ввода предназначен для использования в распределенной системе сбора данных (ССД) семейства ADAM-4000 компании Advantech. Эта серия является одной из наиболее функционально насыщенных и используется для построения простых систем сбора данных с использованием интерфейса RS-485. Для определения путей решения задачи необходимо сначала оценить принципы построения и основные параметры модулей ввода данных и особенности аналоговых сигналов, поступающих на их входы, используемые интерфейсы передачи данных и, конечно, особенности ССД ADAM-4000. Анализ входных аналоговых сигналов модулей вводаК аналоговой периферии систем сбора данных в большинстве случаев относят датчики различного рода физических величин. Простейшим типом аналоговых датчиков являются некомпенсированные датчики. В состав этих недорогих базовых датчиках входит только чувствительный элемент (сенсор). Простота и низкая цена некомпенсированных датчиков приводят к тому, что на плечи потребителей ложится обеспечение целого ряда задач по нормализации выходного сигнала, которые обычно берет на себя разработчик датчика. Существенно облегчить задачу могут датчики с температурной компенсацией и калибровкой. Эти приборы включают в себя кроме сенсора, встроенные в кристалл резисторы и термисторы, калиброванные с помощью лазерной подгонки с тем, чтобы выдать относительно стабильный выходной сигнал при любой температуре. Такие параметры, как смещение при нулевом уровне внешних воздействий и диапазон, калибруются при изготовлении, чтобы обеспечить незначительный разброс параметров от прибора к прибору. Наиболее «законченными» являются датчики со стандартным выходным сигналом, максимально облегчающие задачу пользователя. Эти датчики содержат кроме сенсора и встроенных в кристалл элементов температурной компен- сации и калибровки, схему усилителя для увеличения выходного сигнала до стандартной величины в 4,5 В или 5 В при нулевом значении измеряемого параметра. Датчики со стандартным выходным сигналом конечно несколько дороже компенсированных, но они требуют минимальных усилий от пользователя и в наибольшей степени приближаются к идеальным датчикам. Такие датчики наиболее эффективны для разработки небольших ССД, предназначенных для единичного или мелкосерийного производства. В случае использования сигналов с не стандартизованными значениями в ССД должен присутствовать модуль нормализации, обеспечивающий преобразование входного сигнала в напряжение постоянного тока с динамическим диапазоном, соответствующим динамическому диапазону используемого АЦП. Учитывая вышесказанное, в дальнейшем будем ориентироваться именно на уровни входного напряжения, соответствующие стандартному (унифицированному) уровню. |