【正文】
案例(二): 因為在 LabVIEW 控制設(shè)計( CD)反饋功能正常工作,如果有唯一合理的傳遞函數(shù)的廣義一階標(biāo)準(zhǔn)傳輸功能在 LabVIEW 和 Pade 逼近過程中的延遲時間是用來表示時間延遲反饋回路。溫度控制系統(tǒng)始 終穩(wěn)定,無 PID 自整定,除了在一些靜態(tài)的角度和時間常數(shù)。 LabVIEW 是一種調(diào)試工具,這使得更好地控制應(yīng)用程序。 Tyreus 和減少振動控制系統(tǒng)響應(yīng) Luyben 方法的結(jié)果。 該系統(tǒng)的模擬 PID 溫度控制是一個成功的例子。系統(tǒng)的時間已大大降低,與傳統(tǒng)儀器構(gòu)造的系統(tǒng)相比,它具有這樣的優(yōu)點,穩(wěn)定的溫度下,在很短的時間,有良好的性能和靈活性 。 Mechatronic Engineering, 2020. [15] Lab VIEW Basics I Course Manual, National Instruments, 1999. [16] The Design of PID Controllers using Ziegler Nichols Tuning Brian R Copeland (March 2020) [17] Using the Lab VIEW PID Control Toolkit with the Lab VIEW Control Design and Simulation Module Sep 2020 [18] Control Engineering by Ramachandran. Wiley Precise Textbook, 2020. [19] Classical PID Control by Graham C. Goodwin, Stefan F. Graebe, Mario E. Salgado (Control System Design, Prentice Hall PTR) [20] PID Control of Continuous Processes by John W. Webb Ronald A. Reis. [21] PCbased PID Speed Control in DC Motor. [22] Guoshing Huang, Shuocheng Lee, Department of Electronic Engineering, National ChinYi University of Technology, 35, Lane 215, ChungShan Rd., Sec. 1, Taiping, Taichung, Taiwan, 41111, ROC Email: [23] Getting in tune with ZieglerNichols, Thomas R. Kurfess, PhD, in the Academic Viewpoint column, Control Engineering magazine, Feb 2020 issue, p. 28, 。 第 9 頁 共 10 頁 參考文獻 [1] National Instruments, “LabVIEW Graphical Programming”, 2020. [2] National Instruments, “LabVIEW Course LV1 amp。它還發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)的一階系統(tǒng)和一般系統(tǒng)的穩(wěn)定性之間波動大。這種技術(shù)可以擴展到其他類型的電機。執(zhí)行時間和調(diào)查能力 LabVIEW 比 MATLAB 更好。因此,電磁爐的控制系統(tǒng)將具有低的效率與帕德逼近。在這種情況下,我們采取的控制器參數(shù): KC=1, TI= 5, TD= 0, TF=0, K= 3,τ = 11, TD= 4 在廣義一階標(biāo)準(zhǔn)傳遞函數(shù)可以通過改變 KC, TI 和 TD 的價值,能夠看到穩(wěn)定的響應(yīng)。的溫度控制系統(tǒng),可以快速實現(xiàn)穩(wěn)定與穩(wěn)態(tài)誤差不超過 %和 0%,超調(diào)量。減振蕩意味著更好的可控性和較低的靈敏度,改變系統(tǒng)狀態(tài)。 比例加積分加微分控制的階躍響應(yīng) 。持續(xù)振蕩有 KC = c)計算最終收益( KU),然后計算出最終的振蕩周期。它的缺點是它會破壞這個過程中,采用試錯法,并有一個非常積極地調(diào)整。這里 R( T)應(yīng)盡可