电阻炉

共 41 篇文章
电阻炉 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 41 篇文章,持续更新中。

电阻炉智能温度控制器的设计

一套完整的电阻炉智能温度控制器设计资料,涵盖温控系统架构与PID算法实现,适用于工业自动化领域。

基于单片机的电阻炉温度控制

难得一见的电阻炉温度控制完整资料,以单片机AT89c52为核心,深入解析系统硬件结构与工作原理。特别介绍了采用的新型元件,并附有详细的系统流程图,是学习和开发单片机温度控制系统的宝贵资源。

电阻炉温度控制系统

基于单片机的电阻炉炉温测试系统,简单易懂,程序简单。

基于8097BH单片机的温度测控系统设

本文设计了一种以8097BH单片机为核心的小型电阻炉温度数据采集控制系统.讨论了该温度测控系统的基本原理和编程方法.

电加热器单片机式仿人温控器

本文介绍了我们设计的一种电加热器单片机式仿人温控器,本温控器对2kw,220V单相电阻炉的实际控制获得了快速、平稳、高精度的控制效果.

单片机的模糊控制器在工业电阻

本文对基于单片机的模糊控制器在工业电阻炉上的应用进行了研究。文章采用比例与模糊控制相结合的方法,以MCS-51单片机作为硬件平台,开发基于单片机的温度模糊控制器。设计的基本模糊控制器,分别对中小型实验电阻炉进行恒温加扰动控制实验,收到较好的效果。针对工业电阻炉的特性和操作条件,分析了基本模糊控制器在温度控制实验中出现问题的原因,并找到了解决问题的方法,通过应用实验调整基本模糊控制器的参数,开发出优

Smith预估器的单片机温控系统的实现

用1台单片机及相应的部件组成电阻炉炉温自动控制系统,采用smith预估器克服系统较大的滞后性,给出了详细的系统结构图和程序流程图.

基于单片机的电阻炉模糊控制

基于单片机的电阻炉模糊控制基于单片机的电阻炉模糊控制

炉温群控系统的单片机控制

介绍了用1台单片机及相应的部件组成电阻炉炉温群控系统对4台电阻炉进行控制,并给出了详细的系统硬件结构图和程序流程图.

基于Fuzzy-PID的电阻炉温度控制系统的研究

·基于Fuzzy-PID的电阻炉温度控制系统的研究

电阻炉炉温单片机控制系统

介绍电阻炉炉温单片机控制系统的控制原理、硬件结构和软件设计.

基于PLC的电阻炉温度控制系统中模拟量的采集方法

·基于PLC的电阻炉温度控制系统中模拟量的采集方法

基于专家模糊控制的电阻炉温度控制系统

文章根据电阻炉实际生产过程对温度控制的要求,针对常规模糊控制存在有较大稳态误<BR>差、在设定点附近易产生振荡等不足,提出将专家系统引入模糊控制,构成专家模糊控制器,以改善控制器的性能;文章着重介绍了

参数自适应模糊PID 控制器在温度控制系统中的应用Parameter Self-tuning Fuzzy PID Controller’s Application InTemperature Cont

<P>电阻炉模型参数具有随温度而变化的时变特性,当温度大范围变化时,采用常规PID 控制方法不能满足较高工艺要求,为此,本文应用一种参数自适应模糊PID 控制方法,并设计了基于单片机的温度控制硬件装置

基于Fuzzy-PID的电阻炉温度控制系统

本文将Fuzzy-PID 算法应用于电阻炉温度控制系统,阐述了Fuzzy-PID 控制器设计、硬件构成和软件设计,实现了一套温度采集和控制的设计方案。整个系统具有体积小、成本低、功能强、智能化等特点,

一种基于80C552的九点智能控制器设计

本文提出了九点控制器设计的方法。设计了电阻炉温度控制器,控制器的设计主要包括<BR>硬件设计和软件设计。硬件设计主要有主控制模块、输入信号采集和转换模块、输出信号模块、人机接口模块等的设计。软件设计采

基于AT89S52单片机的温度控制系统

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本文介绍了一种基于AT89S52单片机的电阻炉温度控制系统,阐述了系统的工作原理、硬件电路以及软件设计。详细论述了数字PID控

基于FPGA的PID控制器研究与实现.rar

基于微处理器的数字PID控制器改变了传统模拟PID控制器参数整定不灵活的问题。但是常规微处理器容易在环境恶劣的情况下出现程序跑飞的问题,如果实现PID软算法的微处理器因为强干扰或其他原因而出现故障,会引起输出值的大幅度变化或停止响应。而FPGA的应用可以从本质上解决这个问题。因此,利用FPGA开发技术,实现智能控制器算法的芯片化,使之能够广泛的用于各种场合,具有很大的应用意义。 首先分析FPGA的

基于FPGA的PID控制器研究与实现

基于微处理器的数字PID控制器改变了传统模拟PID控制器参数整定不灵活的问题。但是常规微处理器容易在环境恶劣的情况下出现程序跑飞的问题,如果实现PID软算法的微处理器因为强干扰或其他原因而出现故障,会引起输出值的大幅度变化或停止响应。而FPGA的应用可以从本质上解决这个问题。因此,利用FPGA开发技术,实现智能控制器算法的芯片化,使之能够广泛的用于各种场合,具有很大的应用意义。 首先分析FPGA的

温度系统模糊PID控制与MATLAB仿真

<p>传统PID控制具有结构简单,参数调整方便等优点,所以应用十分广泛,但传统</p><p><br/></p><p>PID控制效果的好坏是基于对象数学模型建立的准确与否,所以对于像电阻炉这种对象</p><p><br/></p><p>模型复杂和难以确定精确模型的控制系统,就存在很大的局限性。因此会直接影响到系</p><p><br/></p><p>统的控制效果,达不到工艺要求。</p><p><br/>