
- •1.Развитие автоматизации производственных систем (пс)
- •Структурная схема асу нижнего уровня.
- •Типы контроллеров (интерфейсы связи)
- •2. Обработка результатов измерений.
- •Датчики.
- •Принцип построения измерительных систем на базе мп.
- •Помехозащищенность информационно-измерительных устройств.
- •Помеха по общему источнику питания.
- •Тенденции развития иис.
- •Введение.
- •Термоэлектрические термометры (термопары).
- •Измерение температуры.
- •Термоэлементы.
- •Схемы включения болометров.
- •Мостовая схема включения.
- •Трансформаторная схема включения фоторезистора
- •Дифференциальная схема включения фоторезисторов.
- •Измерение давления
- •Жидкостные манометры.
- •Электрические манометры Пьезоэлектрические манометры
- •Манометры с тензопреобразователями
- •А) проволочного; б) фольгового.
- •Измерение количества расхода
- •1.1. Концентрационные расходомеры
- •1.2. Корреляционные расходомеры
- •1.3. Ионизационные расходомеры
- •1.4. Турбинные и шариковые тахометрические расходомеры
- •1.5. Камерные расходомеры и счетчики
- •1.6. Тепловые расходомеры
- •1.7. Измерение малых расходов
- •1.8. Счетчики газа ротационные типа рг
- •Методы измерения электрических и неэлектрических величин.
- •Приборы для измерения малых перемещений.
- •Лазерные измерители геометрических размеров
- •Цифровые интегральные микросхемы
- •Четвертая лекция Карты Карно
- •Высокоеэмпидансное состояние выходного каскада логических элементов
- •Сумматор
- •Программируемые постоянные запоминающие устройства
- •Основные параметры логических элементов
- •Б) минимально допустимое значение нуля на входе Uoвх.Доп
- •Схемотехническое решения элемента и-не на диодно-транзисторной логике
- •Схемотехническое решение элемента или-не на резистивно-транзисторной логике
- •Триггеры
- •Классификация триггеров .
- •Синхронный rs триггер
- •Синхронный rs триггер типа ms.
- •Регистры
- •Регистры сдвига
- •Регистры памяти
- •Реверсивные регистры
- •Счётчики
- •Вычитающий счётчик
- •Синхронные счетчики.
- •Синтез компаратора
- •Компаратор двухразрядных чисел
- •Аналого- цифровые преобразователи
- •Основное звено ацп – есть цап
1.Развитие автоматизации производственных систем (пс)
Первым этапом развития автоматизации ПС является создание систем автоматического управления на базе микропроцессорных систем или контроллеров. Достоинством микропроцессорных систем является их узкая специализация, требующая оптимальный объём памяти и соответствующее быстродействие. В этом случае микропроцессорная система разрабатывается для конкретной единицы оборудования с числом контролируемых параметров 10. Скорость обработки, зависящая от быстродействия микропроцессорной системы, определяется физическими законами изменения того или иного параметра объекта управления. Недостатком микропроцессорной системы является высокая стоимость, определяющаяся единичным производством, т.к. для индивидуальных ОУ требуется специализированная микропроцессорная система.
Контроллеры представляют собой микропроцессорную систему широкого функционального назначения и применяются для управления различными ОУ с изменением алгоритма управления в ПЗУ. Для обеспечения управления различными ОУ в контроллерах существует определенный запас памяти и применяется микропроцессор с повышенным быстродействием. Для обеспечения переналадки требуется в ПЗУ заложить программное обеспечение для конкретного ОУ.
И – исполнительное устройство;
П – преобразователь;
К – контролирующий блок.
В
торым
этапом развития автоматизации ПС
является автоматизированные системы
управления, которые позволяют участие
оператора в ходе выполнения процесса
управления.
А
Рис. 41. Схема САУ.
В
ерхний
уровень представляет собой управляющую
ЭВМ (УВМ) с повышенными возможностями
(большим объёмом памяти, высоким
быстродействием).
Двухуровневая АСУ ТП может быть двух типов:
централизованная
децентрализованная
В 1-м случае СУ нижнего уровня подчиняется командам ЭВМ верхнего уровня и не могут принять своё решение. Достоинством таких АСУ ТП является простота организации, надёжность, низкая стоимость. Недостатки: в случае выхода ЭВМ из строя одной из АСУ нижнего уровня большой выход брака, определяющийся большим временем цикла обращения к данной АСУ.
Во 2-м случае АСУ ТП передает часть функций управления на АСУ нижнего уровня. В этом случае АСУ нижнего уровня способна принимать решения в ходе выполнения ТП. Достоинства: снижение выходного брака, повышение качественных показателей ТП. Недостатки: высокая стоимость за счёт расширения объёма памяти и повышения быстродействия микропроцессора нижнего уровня.
Структурная схема асу нижнего уровня.
Рис. 44. Структурная схема АСУ нижнего
уровня.
Дисп – дисплей;
Д1 … Дn – датчики;
ИМ1 …ИМn – исполнительные механизмы;
ИС – интерфейсы связи.
В данном случае происходит параллельная работа САУ с оператором. Интерфейсы связи предназначены для согласования уровней выходных сигналов с датчиков, пульта и шины данных с необходимыми уровнями исполнительных механизмов, дисплея и микропроцессорной системы. Они также формируют последовательность запроса и выдачи управляющих сигналов. Интерфейсы связи могут также преобразовывать коды последовательный в параллельный и наоборот. Они служат в качестве шинных формирователей.
Интерфейсы связи в необходимых случаях могут производить предварительную статистическую обработку поступающей с датчиков информации с целью снижения вероятности принятия ошибочных решений оператора. В этих случаях на оператора возлагается большая ответственность, но при этом снижается быстродействие принятия решений микропроцессором. Такое разделение функций между микропроцессором и интерфейсами снижает нагрузку на микропроцессор. При организации двухуровневого АСУ ТП в микропроцессорную систему включают интерфейсы связи с ЭВМ, которые реализованы стандартными схемами. В двухуровневых АСУ ТП, если не существует приоритет выполнения какой-либо операции, происходит последовательный опрос систем нижнего уровня. В случае существования приоритета к данной системе обращаются за один цикл несколько раз.