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1智能阀门定位器的控制设计显示文摘针对工业过程控制中阀门定位器阀位控制不精确,易造成阀门阀位往复波动不稳定现象,设计了一款气动智能阀门定位控制电路板。其中硬件设计以微处理STC12C5A60S2为核心并输出双极性PWM(脉宽调制)脉冲驱动压电阀,外围电路包括电源转换电路、I/V转换电路、A/D采样电路、按键和液晶显示电路等;软件设计由于阀门控制及执行过程是非线性时变的系统,很难建立精确数学模型,所以控制系统采用模糊PID(比例积分微分)控制算法替代常规PID控制。通过软件硬件两方面改进设计,可以有效避免阀位波动不稳定现象,稳定过渡时间只需1.2 s且系统无超调量;在Matlab中,采用阀门各机构所建立数学模型的传递函数及阀位实测数据进行仿真。通过波形对比,得出所设计的阀门定位器控制电路板,能使阀门控制更加稳定、快速、准确。闫宏亮 思皓天 张宏 2020太赫兹科学与电子信息学报2020,18,5:7
2GPS授时的配电监测系统设计显示文摘随着对电能传输过程保质量、高效率、强可靠的要求,时间同步设备对于电力系统安全运行以及故障检测尤为重要。文中介绍了以STC12C5A60S2单片微型计算机为控制器,NEO-6M为全球定位(GPS)授时定位的配电监测系统。首先,对系统的功能实现做了整体框架设计;其次,着重对配电参数的采集、GPS授时定位模块做软硬件设计以及进行PROTEUS仿真;然后,通过液晶显示器(LCD)12864实现GPS时间、地理位置显示;最后,设计上位机软件进行试验,完成整个系统功能的实现。王甜 张志伟 戴一帆 魏玉芸 朱祥 2016现代雷达2016,38,10:2
3智能阀门电动执行器设计与测试显示文摘针对传统阀门电动执行器存在控制精度低、稳定性差现象,设计了一种智能阀门电动执行器。其中硬件设计以SAF-XE167FM-72F80L为核心CPU,包含扩展电源供电电路、A/D采样电路、驱动电机电路、看门狗电路、LCD液晶显示电路等。软件设计以滑模控制算法为基础,设计位置环、速度环、电流环三环控制方案,克服阀门控制过程存在的非线性、时变特性。通过改进阀门电动执行器硬件、软件系统,有效避免阀门控制的不稳定因数并完成实验室测试。测试结果表明,该阀门电动执行器可实现对阀门的稳定、快速、精确控制,阀门位置误差率小于2.5%,满足阀门控制要求。郭宝前 2022机械研究与应用2022,35,4:1
4液压阀门的智能控制分析显示文摘阀门设计和制造产业链经过多年的发展已经逐渐具有了高集成度以及智能化的特点,人们对于制造工艺优良、科技含量更高的智能阀门认可度与日俱增,对液压阀门的智能控制研究收到了专家学者的广泛关注。本文从液压阀门智能控制的重要价值出发,详细讨论了智能液压阀门的工作原理,并对其位移检测、软件设计、手动和远程控制等关键技术进行了深入研究。李飞 2019内燃机与配件2019,,2:1
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