德國PILZ皮爾茲變送器的智能化的詳細資料:
德國PILZ皮爾茲變送器的智能化
隨著計算機技術與通訊技術的發展,在獲取數據和信息方面,變送器變得越來越重要。變送器發展的一個趨勢是網絡化智能變送器。通過將微處理器和變送器相結合,形成智能化變送器節點,并且通過現場總線對位于現場的多個智能變送器節點以及變送器節點和遠程監控計算機進行連接,從而使得智能變送器不僅具有數據采集、處理功能,并且還具有數據傳輸和信息交換功能。
德國PILZ皮爾茲變送器的智能化
變送器是現代工業控制系統中的一種重要設備,傳統變送器采用模擬電路設計,其抗干擾能力差、缺乏控制功能的缺點越來越不能滿足工業現場的要求。隨著計算機技術和現代總線技術的快速發展,以單片機為核心,基于CAN總線的新型智能變送器取代傳統變送器勢在必行。本課題是以全自動捆扎機中傳統變送器改造為背景,本文針對設計要求,提出了具有測量、控制、通訊功能的變送器設計方案。本文選用金鐘衡器的DCD-500作為變送器,采用ATmegal6作為微處理器,進行了硬件和軟件設計。硬件設計包括單片機模塊、變送器模塊、溫度測量模塊、電源模塊、運算放大模塊、V/I轉換模塊、液晶模塊、A/D轉換模塊、通訊模塊。軟件設計包括主程序設計、液晶顯示程序設計、鍵盤輸入程序設計、溫度測量程序設計、A/D轉換程序設計。從系統可靠性角度出發,選用中位值平均濾波算法進行軟件濾波。通過第三方軟件VB調試完成了用戶交互界面設計。 分析了目前變送器零點漂移產生原因,參考應用了目前常用的兩種零點漂移消除方法:基線零點漂移補償法和斜率零點漂移補償法。針對變送器的非線性誤差,采用曲線擬合的zui小二乘法進行誤差補償。通過單片機軟件設計實現點漂移補償法和非線性補償法。 針對變送器控制的對象要求,本文采用CMAC與PID并行控制的算法,通過湊試法得到PID的三個參數,并通過編寫MATLAB程序進行仿真實驗。 通過對傳統變送器在實際應用進行測試,然后對新型變送器進行測試,對比實驗數據可以得出,新型變送器抗干擾能力增強,測量精度提高。但是由于不同的現場總線標準的相繼出現,兼容性問題出現了:基于各類現場總線的網絡化智能變送器存在接口不兼容,對系統研發、集成和維護帶來了很多問題,為此,電子電氣工程師協會(IEEE)及美國國家標準技術總局(NIST)聯合推出了IEEE1451網絡化智能變送器接口標準。該標準的推出使得各廠商研制的網絡化智能變送器能夠相互兼容,實現了各廠商變送器之間的互操作性與互換性。
德國PILZ皮爾茲變送器的智能化
綜述了智能無線變送器的研究現狀,指出微處理器和無線技術模塊的引入讓變送器的智能無線化成為現實,同時對其在農業、采礦業、制造業、環境監測中的應用作了簡單的概括,具體實例證明了該變送器的重要實際應用價值,zui后展望了智能無線變送器的發展前景。
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