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文档简介

1、计算机控制实验注意事项:1、硬件接线如下:O1接环节输入,中间环节输出接I1,如果两路AD和DA同时使用,接线按照实验指导书,中间环节电路中的锁零G接到-15V。2、按下“启动暂停”按键程序开始运行,再次按下该按键程序暂停。3、测试信号设置选项框中可以设置发出的波形的种类、幅值、频率、占空比、采样开关T、采样时间。4、深度选项可以设定图形显示控件存储历史数据的深度。5、下端的参数设置可以设置实验的响应参数。6、按下退出按键程序退出。实验一:A/D、D/A转换1 量化实验:a、 实验接线,实验箱上信号源部分的斜波信号接到I1,I2接O1。b、 打开LabVIEW软件参考程序 实验一.VI。c、

2、R0=R1=R2=R3=R4=100K。d、 锁零接-15V2 两路互为倒相的周期斜波信号的产生:a、 模拟电路如下图1.1所示。b、 实验接线如图所示,其中R0=R1=R2=R3=R4=100K。O1为周期斜波信号,O2为偏置值,I1,I2互为倒相的周期信号。c、 锁零接-15V。d、 打开LabVIEW软件参考程序 实验一.VI。3 测试信号的发生:a、 实验接线,O1接I1。b、 打开LabVIEW软件参考程序 实验一.VI,分别通过测试信号选项栏来改变信号发生类型,分别为正弦波、方波、斜波、和抛物线四种波形。实验二:数字滤波1 模拟电路如图2.1所示。2 实验接线,O1接图2.1中的正

3、弦信号端,O2接尖脉冲干扰端,In接I1端,其中R0=R1=R2=R3=R4=100K。3 锁零接-15V。4 参考LabVIEW软件参考程序实验二,包括随机干扰信号和方波干扰信号的参考程序和高阶滤波参考程序。实验三:D(S)离散化方法的研究1连续系统串联校正及动态性能,此实验在自控理论实验中完成。2计算机闭环控制系统的混合仿真。a、模拟电路如下图3.3所示。b、实验接线,O1接Om,In接I1。c、 锁零接-15V。d、 打开LabVIEW软件参考程序实验三.VI。实验四:数字PID控制算法的研究1模拟电路如图4.1所示。2实验接线,O1接Om,In接I1。3锁零接-15V。4R0100k,

4、R1500k,C12u,R2200k,R3500k,C21u。5打开LabVIEW软件参考程序实验四,数字PID控制器的参数整定,可以通过KP、TI、TD进行修改,观测对系统动态性能的影响。实验五:串级控制的算法研究1模拟电路如图5.1所示。2实验接线,O1接Om,I1、I2分别接A/D采样通道I1、I2。3常规数字算法运行LabVIEW软件参考程序实验五;逐步整定法。具体参见实验指导书。4锁零接-15V。5R0=R1=R2=R3=100K,R4=200K,C1=3UF,C2=C3=1UF,R=15K。实验六:解耦控制的算法研究1模拟电路如图6.2所示。2实验接线也如6.2图所示。3锁零接-1

5、5V。4R0R1100k,R2R3500k,C11uF,R4R5R6R7=100k,C21uF,R8200k。5运行LabVIEW软件参考程序实验六,比较A/D采样两通道波形解耦前后情况,方法如下:改变一路A/D电路中参数值,观测另一路A/D信号是否变化;如果变化很小解耦作用就达到,同样也可以改变软件上的参数,即改变任一路数字PID调节器,观测另一路波形变化情况。如果在实验中,效果不好,可以对程序中的Km1,Km2进行修改。实验七:最少拍控制的研究1模拟电路如图7.1所示。2实验接线,O1接Om,I1接In,其中R0=100K,R1=100K,C1=C2=1UF。3锁零接-15V。4运行Lab

6、VIEW软件参考程序实验七,在程序中选择不同的输入波形,观测输出波形,在实验当中,可以调节程序中T1、T、K参数值,然后再次运行程序。 实验八:具有纯滞后系统的大林控制1模拟电路如图8.1所示。2实验接线,O1接Om,I1接In,其中R=R0=100K,R1=510K,C1=2UF,3锁零接-15V。4运行LabVIEW软件参考程序实验八,改变程序中的T0,TI,T,K参数,观测系统动态变化。实验九:线性离散系统全状态反馈控制1模拟电路如图9.2所示。2实验接线,O1接Om,I1接X1,I2接X2,此时I2显示反相。3锁零接-15V。4R0R1100K,C110UF,R2500K,C22UF。5运行LabVIEW软件参考程序实验九,将改变参数K1和K2,然后再次运行程序,参考值K1=-1.48,K2=-1.04。实验十:二维模糊控制器1模拟电路如图10.1,10.2,10.3所示,控制结构图如图10.4。2实验接线,O1接Om,I1接In。

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