《智能制造基础与应用》教学课件—第四章-智能控制基础.pptx
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- 智能制造基础与应用 智能 制造 基础 应用 教学 课件 第四 控制
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1、智能制造基础与应用 2 智能制造基础与应用 第四章 智能控制基础第一节智能控制概述第二节传感技术第三节 可编程控制技术第四节变频调速控制技术第五节工业人机界面第六节组态监控技术智能控制概述1 1 第一节 4 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础一、智能控制的提出智能控制是一门交叉学科,是人工智能和自动控制相结合的新技术。传统控制方法在实际应用中遇到很多难以解决问题主要表现在以下几点实际系统由于存在复杂性、非线性、时变性、不确定性和不完全性等,无法获得准确的数学模型。针对实际系统往往需要进行一些比较苛刻的线性化假设,而这些假设往往与实际系统不符合。某些复杂的和包含不确定性的控制过程无法用传动的
2、数学模型来描述既无法解决建模的问题。实际控制任务复杂而传统的控制任务要求低,对于复杂的控制任务如智能机器人的控制等无能为力。智能控制研究对象具备以下特点:不确定性的模型、高度非线性、复杂的任务要求。 5 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础二、智能控制的发展过程1965年,著名学者美籍华人K.S.Fu(傅京逊)教授把人工智能的启发式推理规则用于学习系统,为控制技术迈向智能化揭开了崭新的一页。1966年,Mendel提出了“人工智能控制”的新概念。1967年,Leondes和Mendel首次使用了“智能控制(Intelligent Control)”一词,并把记忆、目标分解等技术应用于学习控制
3、系统。1971年K.S.Fu(傅京逊)从发展学习控制的角度首次提出智能控制这一新兴学科,归纳了三种类型的智能控制系统:人作为控制器的控制系统、人机结合作为控制器的控制系统、无人参与的自主控制系统。1977年Saridis出版了随机系统的自组织控制,引入了运筹学提出了三元论的智能控制概念1985年8月,IEEE在美国纽约召开了第一届智能控制学术讨论会 6 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础 7 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础二、智能控制的发展过程1965年,著名学者美籍华人K.S.Fu(傅京逊)教授把人工智能的启发式推理规则用于学习系统,为控制技术迈向智能化揭开了崭新的一页。1966
4、年,Mendel提出了“人工智能控制”的新概念。1967年,Leondes和Mendel首次使用了“智能控制(Intelligent Control)”一词,并把记忆、目标分解等技术应用于学习控制系统。1971年K.S.Fu(傅京逊)从发展学习控制的角度首次提出智能控制这一新兴学科,归纳了三种类型的智能控制系统:人作为控制器的控制系统、人机结合作为控制器的控制系统、无人参与的自主控制系统。1977年Saridis出版了随机系统的自组织控制,引入了运筹学提出了三元论的智能控制概念1985年8月,IEEE在美国纽约召开了第一届智能控制学术讨论会 8 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础三、智能控
5、制的主要方法1.专家系统和专家控制一般的专家控制系统由三部分组成:(1)控制机制,它决定控制过程的策略,即控制哪一个规则被激活、什么时候被激活等。(2)推理机制,它实现知识之间的逻辑推理以及与知识库的匹配。(3)知识库,包括事实、判断、规则、经验以及数学模型.2.模糊控制 模糊控制主要是模仿人的控制经验而不是依赖控制对象模型,因此模糊控制器实现了人的某些智能。模糊控制的三个基本组成部分:模糊化、模糊决策、精确化计算。 9 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础3.神经元网络控制神经元控制是模拟人脑神经中枢系统智能活动的一种控制方式,从本质上看,神经网络是一种不依赖模型的自适应函数估计器。神经元
6、网络在控制系统中所起的作用可大致分为四大类(1)在基于模型的各种控制结构中充当对象的模型;(2充当控制器;(3)在控制系统中起优化计算的作用;(4)与其它智能控制如专家系统、模糊控制相结合为其提供非参数化对象模型、推理模型等 10 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础4.学习控制它通过重复各种输入信号,并从外部校正该系统,从而使系统对特定输入具有特定响应。学习控制根据系统工作对象的不同可分为两大类(1)对具有可重复性的被控对象利用控制系统的先前经验,寻求一个理想的控制输入。而这个寻求的过程就是对被控对象反复训练的过程。这种学习控制又称为迭代学习控制。(2)自学习控制系统。它不要求被控过程必须
7、是重复性的。它能通过在线实时学习,自动获取知识,并将所学的知识用来不断地改善具有未知特征过程的控制性能。 11 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础 四、智能控制系统的构成原理智能系统是指具备一定智能行为的系统。具体地说,若对于一个问题的激励输入,系统具备一定的智能行为,它能够产生合适的求解问题的响应,这样的系统就称为智能系统。 典型的原理结构可由六部分组成:执行器、传感器、感知信息处理、规划与控制、认知、通讯交互接口,智能控制系统结构图 12 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础 四、智能控制系统的构成原理智能系统是指具备一定智能行为的系统。具体地说,若对于一个问题的激励输入,系统具备一
8、定的智能行为,它能够产生合适的求解问题的响应,这样的系统就称为智能系统。 典型的原理结构可由六部分组成:执行器、传感器、感知信息处理、规划与控制、认知、通讯交互接口,智能控制系统结构图 传感技术2 2 第二节 14 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础一、传感器概述1.传感器的组成传感器的组成框图如图4-3所示1)敏感元件:直接感受被测量,并输出与被测量成确定关系的某一物理量的元件。2)转换元件:以敏感元件的输出为输入,把输入转换成电路参数。3)接口电路:上述电路参数接入接口电路,便可转换成电量输出。 15 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础2、传感器的分类 (1)按工作原理分类1)物理
9、传感器2)化学传感器 3)生物传感器(2)按输入信息分类 16 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础3、自动测控系统1)开环自动测控系统 17 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础2)闭环自动测控系统 18 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础二、温度传感器温度传感器,通常是由感温元件部分和温度显示部分组成,如图4-6所示。 1.热电偶传感器两种不同材料的导体组成一个闭合回路时,若两接点温度不同,则在该回路中会产生电动势,该电动势称为热电势,这种现象称为热电效应。 19 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础 2.热电阻传感器温度升高,金属内部原子晶格的振动加剧,从而使金属内部的自由电子
10、通过金属导体时的阻碍增大,宏观上表现出电阻率变大,电阻值增加,我们称其为正温度系数3.热敏电阻 热敏电阻是一种电阻值随温度变化的半导体传感器。它的温度系数很大,适用于测量微小的温度变化。热敏电阻体积小、热容量小、响应速度快,能在空隙和狭缝中测量。 20 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础 4.温度传感器的典型应用(1)温度显示器与温度控制箱 (2)热敏电阻体温计、电热水器温度控制和CPU温度测量 21 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础 三、力传感器及霍尔传感器力传感器组成 1.电阻式传感器把位移、力、压力、加速度、扭矩等非电物理量转换为电阻值变化的传感器。 22 智能制造基础与应用第
11、四章 智能控制基础电阻式传感器应用举例(1)汽车衡称重系统 23 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础 (2)超市打印秤和吊钩秤 2.电感式传感器电感式传感器是利用电磁感应把被测的物理量如位移,压力,流量,振动等转换成线圈的自感系数和互感系数的变化,再由电路转换为电压或电流的变化量输出,实现非电量到电量的转换被 测 物 理 量( 非 电 量 : 位 移 、振 动 、 压 力 、流 量 、 比 重 )线 圈 自 感 系 数电 感互 感电 压 或 电 流( 电 信 号 )电 磁 感 应互 感 系 数ML/ 24 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础电感式传感器的应用举例 25 智能制造基础与应
12、用第四章 智能控制基础. 电容传感器电容传感器的基本理想公式如下式,改变A、d、 三个参量中的任意一个量,均可使平板电容的电容量C 改变。固定三个参量中的两个,可以做成三种类型的电容传感器即变面积式电容传感器、变极距式电容传感器、变介电常数式电容传感器。电容器式传感器应用举例0 rAACdd 26 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础.压电传感器当晶体带电或处于电场中时,晶体的体积将产生伸长或缩短的变化。这种现象称为电致伸缩效应或逆压电效应压电传感器的典型应用举例 27 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础 .霍尔传感器在置于磁场中的导体或半导体内通入电流,若电流与磁场垂直,则在与磁场和电
13、流都垂直的方向上会出现一个电势差,这种现象称为霍尔效应。霍尔传感器分为下面几类()霍尔开关集成传感器()霍尔线性集成传感器霍尔传感器的典型典型应用举例 28 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础 29 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础 四.光电传感器光照射于某一物体上,使电子从这些物体表面逸出的现象称为外光电效应,也称光电发射常用光电传感器有如下几类.红外线传感器红外传感器一般由光学系统、探测器、信号调理电路及显示单元等组成。红外光传感器的应用 30 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础 31 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础.光固体图像传感器CCD全称电荷耦合器件,它具备光电
14、转换、信息存贮和传输等功能,具有集成度高、功耗小、分辨力高、动态范围大等优点。 CCD图像传感器被广泛应用于生活、天文、医疗、电视、传真、通信以及工业检测和自动控制系统。CCD的典型应用 32 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础五、位置传感器1.光栅传感器 计量光栅可分为透射式光栅和反射式光栅两大类均由光源、光栅副、光敏元件三大部分组成。计量光栅按形状又可分为长光栅和圆光栅光栅的外形及在数控机床中的应用 33 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础数控机床位置控制框图 34 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础2.磁栅 磁栅可分为长磁栅和圆磁栅。长磁栅主要用于直线位移测量,圆磁栅主要用于
15、角位移测量磁栅外形图磁栅传感器的应用1)可以作为高精度的测量长度和角度的测量仪器2)可以用于自动化控制系统中的检测元件(线位移)。 35 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础3.码盘式传感器将机械转动的模拟量(位移)转换成以数字代码形式表示的电信号,这类传感器称为编码器。CCD全称电荷耦合器件,它具备光电转换、信息存贮和传输等功能,具有集成度高、功耗小、分辨力高、动态范围大等优点。 CCD图像传感器被广泛应用于生活、天文、医疗、电视、传真、通信以及工业检测和自动控制系统。码盘按结构可以分为接触式、电磁式和光电式三种,后两种为非接触式测量 36 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础(1)增量
16、式编码器增量式编码器结构示意图(2)绝对式码盘绝对式码盘的结构示意图 37 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础 38 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础编码器的典型应用 39 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础六、智能传感器智能传感器(intelligent sensor)是具有信息处理功能的传感器。智能传感器带有微处理机,具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物智能传感器具有以下三个优点:通过软件技术可实现高精度的信息采集,而且成本低;具有一定的编程自动化能力;功能多样化。1. 智能传感器的功能(1)自补偿功能。(2)自校准功能。(3)自诊断功能。(4
17、)数值处理功能(5)双向通信功能(6)信息存储和记忆功能(7)数字量输出功能 40 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础2.智能传感器的种类(1)模块式智能传感器(2)混合式智能传感器(3)集成式智能传感器 3.智能传感器的应用航天、航空、国防、科技和工农业生产等各个领域中,特别是随着高科技的发展智能机器人的领域可编程控制技术3 3 第三节 42 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础智能控制系统的控制流程图 43 智能制造基础与应用控制器的类型:1.基于PC的控制系统 2.基于MCU的控制系统3.基于PLC的控制系统4.其他控制系统各控制系统的比较第四章 智能控制基础 44 智能制造基础与
18、应用第四章 智能控制基础一、SIMATIC S7-200硬件结构及性能指标SIMATIC S7-200系统由硬件和工业软件两大部分构成1.主机结构(1)主机外形SIMATIC S7-200系统CPU 22X系列PLC主机(CPU模块)的外形状态显示通信口顶部端子盖电 源及输出端子前盖 方式开关、电位器、扩展I/O连接底部端子盖输入端子、传感器电源存储器卡 45 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础CPU型号 46 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础CPU 22X系列PLC主要技术性能指标 47 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础二、编程元件及寻址1.编程元件介绍(1)数字量输入与输出
19、 1)数字量输入映像寄存器地址编号范围为I0.0I15.72)数字量输出映像寄存器:地址编号范围为Q0.0Q15.7(2)模拟量输入与输出 1)模拟量输入映像寄存器:其地址编号为AIW0、AIW2等2)模拟量输出映像寄存器:例如AQW0、AQW2等 48 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础(3)变量存储器 变量存储区是为S7-200存放这些变量而开辟的存储区,用来在程序执行中存放中间结果或者用来保存与工序或任务有关的其他数据,用V标志。(4)位存储器(辅助继电器)为存储中间状态或控制信息而开辟的存储区,用M表示,M存储区只有32个字节,其范围为M0.0M31.7。(5)顺序控制存储区专门配
20、合顺序控制指令应用而开辟的存储区,共32字节即256位。用S标志 ,其编址范围S0.0S31.7。 49 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础(6)特殊标志存储区 (7)累加器存储区(8)定时器 (9)计数器 (10)高速计数器HC(11)局部变量存储器2. 寻址 (1)直接寻址方式按位寻址的格式为:Ax.y 50 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础(2)间接寻址方式用间接寻址方式存取数据需要作的工作有3种:建立指针、间接存取和修改指针。 三、基本指令系统可以用LAD、STL和FBD三种编程语。它包含如下五类指令三、基本指令系统可以用LAD、STL和FBD三种编程语。它包含如下五类指令(
21、1)位操作类指令(2)运算指令(3)其他数据处理类(4)表功能指令,(5)转换指令 51 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础(一)基本逻辑指令基本逻辑指令在语句表语言中是指对位存储单元的简单逻辑运算,在梯形图中是指对触点的简单连接和对标准线圈的输出。1. 标准触点指令(1)LD:装入常开触点(LoaD)(2)LDN:装入常闭触点(LoaD Not) (3)A:与常开触点(And) (4)AN:与常闭触点(And Not)。 (5)O:或常闭触点(Or) (6)ON:或常闭触点(Or Not) (7)NOT:触点取非(输出反相) (8)= :输出指令 52 智能制造基础与应用第四章 智能控制
22、基础程序实例 LD I0.0 /装入常开触点 O I0.1 /或常开触点 A I0.2 /与常开触点 = Q0.0 /输出触点 /如果本梯级中将 I0.1 的触点改 /为 Q0.0 的常开触点,则成为电 /机起动停止控制环节的梯形图。 LDN I0.0 /装入常闭触点 ON I0.1 /或常闭触点 AN I0.2 /与常闭触点 = Q0.1 / LD I0.0 / O I0.1 / A I0.2 / NOT /取非,即输出反相 = Q0.3 / 53 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础2.脉冲生成指令EU/ED(1)指令使用说明在EU前有一个上升沿时,产生一个宽度为一个扫描周期的脉冲驱动后
23、面的线圈。在ED前有一个下降沿时,产生一个宽度为一个扫描周期的脉冲驱动后面的线圈。 54 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础 3.置位和复位指令S,置位指令即置1;R,复位指令即置0。 55 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础4. 立即指令(1)立即触点指令 (2)=I,立即输出指令 (3)SI,立即置位指令 (4)RI,立即复位指令 56 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础(二)复杂逻辑指令1. 栈装载与指令ALD,2. 栈装载或指令OLD3. 逻辑推入栈指令LPS4. 逻辑弹出栈指令 LPP5. 逻辑读栈指令LRD LD I0.0 /装入常开触点 O I2.2 /或常开触点 L
24、D I0.1 /被串的块开始 LD I2.0 /被并路开始 A I2.1 / OLD /栈装载或,并路结束 ALD /栈装载与,串路结束 LD I0.0 / LPS /逻辑推入栈,主控 A I0.5 / = Q7.0 / LRD /逻辑读栈,新母线 LD I2.1 / O I1.3 / ALD /栈装载与 = Q6.0 / LPP /逻辑弹出栈,母线复原 LD I3.1 / O I2.0 / ALD / = Q1.3 / 57 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础(三)定时器指令3种定时指令:TON、TONR和TOF。定时器号和分辨率 58 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础4.应用举例
25、 59 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础(四)计数器指令计数器用来累计输入脉冲的次数。计数器也是由集成电路构成,是应用非常广泛的编程元件,经常用来对产品进行计数。 计数器指令有3种:增计数CTU、增减计数CTUD和减计数CTD。1.增计数器指令 60 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础2. 增/减计数器CTUD,增减计数器指令。有两个脉冲输入端:CU输入端用于递增计数,CD输入端用于递减计数,R用于复位。指令格式:CTUDCxxx,PV。 61 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础 62 智能制造基础与应用第四章 智能控制基础3. 减计数器CTD,减计数器指令。脉冲输入端CD用于递
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