收稿日期9.20

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1、收稿日期:9.20.基于LabView的温湿度模糊控制系统的设计侯军刚,徐刚,李积彬(深圳大学,深圳518060)摘要:以摩擦磨损试验机为平台,基于虚拟仪器,采用NIPCI-6013基本级多功能数据采集卡和LabView开发环境,设计针对试验机环境温度、湿度的模糊控制系统,实现了较高精度的环境温湿度的控制。关键字:摩擦磨损试验机;虚拟仪器;模糊控制;温湿度控制中图分类号:TP216;TP273文献表示码:A1引言摩擦磨损试验机采用滑动摩擦的形式,在规定的试验条件下用来评定材料性能、测定摩擦系数、评估磨损机理等。工作过程中,环

2、境温度和湿度对试验结果有一定影响。本文以一台无环境温、湿度控制的摩擦磨损试验机为平台,基于虚拟仪器,利用了NILabView丰富的内部资源,引入了优化的模糊控制算法和控制策略,实现了较高精度的环境温、湿度的控制。2试验机控制结构图1摩擦磨损试验机环境温、湿度控制结构示意图摩擦磨损试验机环境温、湿度控制机构如图1所示。PCI-6013是NI的基本级多功能数据采集卡[[]NI6013/6014UserManual,NationalInstrumentCorporate,2002],200kS/s采样率,16位采样精度,8路双端差

3、分输入。温、湿度传感器测得的信号经过调理,输入到PCI-6013采集卡模拟输入端,经由软件编制的控制算法,通过采集卡的数字IO来控制驱动件(加热器、制冷器、加湿器、除湿器),从而保证摩擦磨损试验机所处的环境温、湿度恒定在设定值。3模糊控制算法摩擦磨损试验机环境温、湿度是具有大滞后、非线形的复杂变化量,不易精确建模。传统的温、湿度闭环控制通常采用ON/OFF开关控制或PID控制,前者实现简单而精度差,后者可实现较高精度,但需建立数学模型,参数整定要求较高,且当工况变化时适应性较差。模糊控制理论是能够模拟人脑智能进行随机应变的一

4、种电子控制技术,适合于非线性系统和很复杂以致难以用数学模型精确描述的系统[[]易继锴,侯媛彬.智能控制技术[M].北京:北京工业大学出版社,2002]。一个典型的模糊逻辑控制由模糊化、模糊推理和清晰化三部分组成。下面以温度控制通道为例来具体说明,湿度控制通道原理与此类同。图2E、EC及U的隶属度函数模糊控制器选择温度偏差e(e=测量温度-设定温度)及偏差变化率ec为输入,输出为加热器及制冷器的控制信号u。该方案中,加热制冷使用4块(1#80W、2#40W、3#80W、4#40W)热电效应半导体制冷制热片[[]陈振林,孙中泉.

5、半导体制冷器的原理与应用[J].微电子技术,1999,(5):63一65DesignofControlSystemofTemperatureandHumiditybasedonLabViewHouJungang,XuGang,LiJibin(CollegeofEngineeringandTechnology,ShenzhenUniversity,Shenzhen518060)Abstract:Inthispaper,atemperature&humidityfuzzycontrolsystemispresented,whic

6、hbasedonVirtualInstrumentation.TheplatformistheFriction&AbrasionTestMachine.ThissolutionmakefulluseofgreatresourceofNILabView,andcankeeptemperatureandhumidityinsetvalueaccuratelybyusingoptimizedfuzzylogic controller.Keywords:Frictiontestmachine;virtualinstrument;Fu

7、zzyControl;Temperaturecontroller],两片用于加热(1#、2#),两片用于制冷(3#、4#)。3.1模糊化用模糊语言变量E、EC、U来描述偏差、偏差变化率及输出,取其语言值集合为T(E)={NB,NM,NS,NZ,PZ,PS,PM,PB},T(EC)=T(U)={NB,NM,NS,ZE,PS,PM,PB}量化E的论域为{-3,-2,-1,-0,+0,+1,+2,+3},量化EC和U的论域为{-3,-2,-1,0,+1,+2,+3}。表1模糊控制规则表NBNMNSZEPSPMPBNBPBPBPBP

8、BPMPSZENMPBPBPMPMPSZEZENSPBPMPMPSZEZENSNZPMPSPSZENSNSNMPZPMPSPSZENSNSNMPSPSZEZENSNMNMNBPMZEZENSNMNMNBNBPBZENSNMNBNBNBNB取E、EC及U的隶属度函数如图2所示。3.2模糊推理

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