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微型计算机控制系统习题总结精华

1、计算机控制系统的基本框图,并说明各部分的工作。

 

2、计算机控制系统的典型形式有哪些?

说明其优缺点。

①操作指导控制系统

优缺点:

结构简单,控制灵活安全,特别适用于未摸清控制规律的系统,常常被用于计算机控制系统研制的初级阶段,或用于试验新的数学模型和调试新的程序等,由于最终需要人工操作,故不适用于快速过程的控制。

②直接数字控制系统

优缺点:

DDC系统中的计算机参加闭环控制过程,它不仅能完全取代模拟调节器,实现多回路的PID调节,而且不需要改变硬件,只需要通过改变程序就能实现多种较复杂的控制规律,如串级控制、前馈控制、非线性控制、自适应控制、最优控制等。

③监督计算机控制系统

优缺点:

SCC能进行最优控制、自适应控制等,并能完成某些管理工作。

SCC出现故障时,下级仍可继续执行控制任务。

④分级计算机控制系统

优缺点:

功能分散,用多台计算机分别执行不同的控制功能,既能进行控制又能实现管理。

3、计算机监督系统SCC中,SCC计算机的作用?

在SCC系统中计算机根据工艺参数和过程参量检测值,按照所设计的控制算法进行计算,计算出最佳设定值直接传送给常规模拟调节器或者DDC计算机,最后由模拟调节器或DDC计算机控制生产过程。

4、DDC系统的最大优点是什么?

DDC最大的优点是从参数的采集、传输到控制等各个环节采用数字控制功能来实现。

5、计算机与外部的通信方式分为哪两种,区别是什么?

各自的特点?

并行通信和串行通信

并行通信,传送速度快、信息率高。

并且,通常只要提供二条控制和状态先,称为握手信号线,就能完成CPU和接口设备之间的协调、应答,实现异步传输。

不适合长距离、多数位的传送。

串行通信,数据按位进行传送的。

在传输过程中,每一位数据都占据一个固定的时间长度,一位一位的串行传送和接受。

6、串行通信从数据传输方向来分,分为哪两种?

说明各自的特点?

全双工和半双工方式

全双工,有二根数据线,串行接口可以同时输入和输出数据,计算机可同时发送和接受数据。

传输效率高

半双工,串行接口和外围设备间除公共地线外,只有一根数据传输线,某一时刻数据只能一个方向传送。

信息传输效率低些。

7、串行通信从数据格式来分,分为哪两种?

说明各自的特点?

同步通信和异步通信

同步通信,将许多字符组成一个信息组,通常称为信息帧。

在每帧信息的开始加上同步字符,接着字符一个接一个地传输(在没有信息要传输时,要填上空字符)

异步通信,每个字符在传输时,由一个“1”跳变到“0”的起始位开始,其后是5到8个信息位(也称字符位),信息位由低到高排列,即第一位为字符的最低位,最后一位为字符的最高位。

其后是克选择的奇偶校验位,最后为“1”的停止位,停止位为1位,位或者2位。

如果传输完一个字符位后立即传输下一个字符,那么后一个字符的起始位就紧挨着前一个字符的停止位了。

字符传输前,输出线为“1”状态,称为标识态,传输一开始,输出线状态由“1”变为“0”状态,作为起始位。

传输完一个字符之后的间隔时间输出线又进入标识态。

8、I/O信号的种类。

数据信息、状态信息、和控制信息类

9、设置I/O接口电路的必要性

①解决主机CPU和外围设备之间的时序配合和通信联络问题

②解决CPU和外围设备之间的数据格式转换和匹配问题

③解决CPU的负载能力和外围设备端口选择问题

10、I/O控制方式分为哪几种?

简述各自的特点?

程序控制方式、中断控制方式、直接存储器存取方式

DMAI/O方式是不经CPU,而在外设和存储器之间直接高速交换数据

11、I/O接口与存储器的独立编址和统一编址方式?

两者的区别?

独立编址,将存储器地址空间和I/O接口地址空间分开设置,互不影响。

统一编址,不区分存储器地址空间和I/O接口地址空间,把所有的I/O接口的端口都当作是存储器的一个单元对待,每个接口芯片都安排一个或几个与存储器统一编号的地址号。

12、中断优先级的处理方式有哪几种?

简述其特点。

①软件查询方式,使用软件查询时要借助于简单的硬件电路,先查询的设备优先权最高,最后查询的设备优先权最低。

②雏菊链法,在每个外围设备对应的接口上连接一个逻辑电路,这些逻辑电路构成一个链。

越靠近CPU的接口,优先级越高

专用硬件方式

③用中断控制器来进行中断优先级管理。

13、什么是最短响应时间?

某台设备相邻两次请求服务的最短间隔时间。

14、DMA方式的含义?

直接存储器存取方式,不经CPU,而在外设和存储器之间直接高速交换数据。

15、由于计算机只能接收数字量,所以在模拟量输入时需经什么器件转换?

A/D转换器

16、若系统欲将一个D/A转换器输出的模拟量参数分配至几个执行机构,需要接入什么器件完成控制量的切换工作

输出保持器、多路切换开关、低通滤波器、功放电路。

17、简要说明多路开关的主要特点和作用。

在多路数据传送过程中,能够根据需要将其中任意一路选出来的电路,叫做数据选择器,也称多路选择器或多路开关。

18、光电隔离器的作用是什么?

以光为媒介传输电信号。

对输入、输出电信号有良好的隔离作用

19、模拟量输入通道包括的基本部分?

信号处理装置、采样单元、采样保持器、数据放大器、A/D转换器、控制电路

20、并行D/A转换器的工作原理?

解释T型电阻网络的“按权展开,然后相加”。

数字量是由一位一位的数位构成的,每个数位都代表一定的权。

为了把数字量转换为模拟量,必须把每一位的代码按其权的大小转化成相应的模拟量,再把代表各位的模拟量想家,这样,得到的总得模拟量就与数字量成正比的模拟量,实现了D/A转换

T型网络只用两种数值的电阻R和2R组成,该电路的特点是,任何一个节点的三个分支的等效电阻是相等的,该电路为线性网络,可以用叠加原理。

21、DAC0832的三种工作方式,其两种输出方式:

单极性电压输出和双极性电压输出的区别,电路上连接方式的不同?

写出相应的电压公式。

并分析两者的电压输出值和模拟量之间的关系。

22、D/A的分辨率。

表示当输入数字量变化1时,输出模拟量变化的大小。

它反映了计算机数字量输出对执行部件控制的灵敏程度。

对于一个N为的D/A转换器其分辨率为

分辨率=满刻度值/,其单位为V/步

23、一个10位的A/D转换器,若要求转换的精度为0.1%,孔径时间为10us,则被允许的正弦波模拟信号的最大频率为多少HZ?

,转换精读孔径时间

24、孔径时间的定义?

完成一次A/D转化所需要的时间

25、A/D转换器的工作原理分为哪3种?

简述各自的工作原理和特点。

①计数器式A/D转换器

由计数器、D/A转换器、比较器组成。

计数器先清0,启动后对脉冲计数,计数器输出经D/A转换器后输出的电压U与模拟输入电压进行比较,边计数边比较,当时,比较器送出转换结束信号,停止计数,此时计数器的输出,即为被转换的模拟电压信号所对应的数字量。

这种电路的特点是结构简单,价格便宜,但是转换过程是计一个数比较一次的,转换速度比较慢,目前已很少采用

②双积分式A/D转换器

主要部件有积分器、比较器、计数器、标准电压源。

一开始,电路对输入的未知模拟量进行固定时间的积分,然后转接为对标准电压进行反向积分,反向积分到一定时间,便返回起始值。

可以看出,对标准电压进行反向积分的时间T正比于输入模拟电压,输入模拟电压越大,反向积分所需时间越长。

因此,只要用标准的高频时钟脉冲测定反向积分花费的时间,就可以得到输入模拟电压所对应的数字量,即实现了A/D转换

③逐次逼近式A/D转换器

由N位逐次逼近寄存器SAR、D/A转换器、比较器、置数选择逻辑电路等部分组成。

通过置数选择逻辑电路置SAR的最高位为“1”其余位为“0”经D/A转换器转换成的模拟电压与输入模拟电压在电压比较强进行比较,若.则保留最高位“1”。

若。

则清除最高位为“0”。

其次,置次高位为“1”,低位全为“0”。

按上述步骤进行转化、比较和判断,决定次高位应取“1”还是“0”。

重复上述过程,知道确定了SAR的最低位应取“1”还是“0”未知。

此时SAR的内容就是对应的输入模拟电压转换后的数字量。

主次逼近就是对半搜索过程。

26、A/D转换器的绝对精度和相对精度定义?

如何具体计算?

绝对精读常用数字量的位数表示,如绝对精读为1/2LSB,相对精读用相对于满量程的百分比表示。

如蛮量程为10V的8位A/D转换器,其绝对精读为1/2*10/=19.5mV,而8位A/D的相对精读为1/2*100%≈0.39%

27、EOC是转换结束信号。

CPU和AD转换器之间进行数据传送的3种方式为什么?

并简述其方式。

①程序查询方式,就是在启动A/D转换器工作以后没程序不断读取A/D转换器结束信号,若检测到结束信号有效,则认为完成一次转换,即可用输入指令读取转换后数据。

②中断方式,即把A/D转换器送出的转换信号(有时可能要外加一个反向器)作为中断申请信号,送到CPU或中断控制器的中断请求输入端。

③固定的延迟程序方式,用这种方式,要预先精确地知道完成一次A/D转换需要的时间。

CPU发出启动A/D命令之后,执行一个固定的延迟程序,延迟时间正好等于或略大于完成一次A/D转换所需的时间,延时到,即可读取数据。

28、常用的AD转换的启动方式有哪两种?

电平启动和脉冲启动

29、10位AD转换器的最低分辨率是多少?

当基准电压为36V时,最小转换电压为多少伏?

1/,q=36*1/V

30、复习书上的介绍的常用芯片及其有关的电路连接和程序片段

ADC0808/0809

31、简述共模干扰和长线干扰?

共模干扰是指同时加到计算机控制系统(如A/D转换器)两个输入端上的公有的干扰电压,如,被控对象与主机之间往往有较长的距离,是通过过程通道将被测信号和主机连接起来的。

被测信号端与主机的底线之间存在一定的电位差,这是引入共模干扰的重要原因

抑制共模干扰的措施:

①采用共模抑制比高的、双端输入的运算放大器

②采用光耦合器或隔离变压器把各种模拟负载和数字信号源隔离开来,也就是把模拟地和数字地断开

③采用隔离放大器

31、用后向差分法以及零阶保持器法求取的差分方程。

后向差分法:

零阶保持器法:

33、信号的采样周期的确定,要注意哪些原则?

①必须满足采样定理要求。

采样周期必须满足香农定理,即采样角频率,是被采样信号的最高角频率,因为,所以,根据采样定理可以确定采样周期的上限值,。

②从控制系统的隧洞和抗干扰的性能来看,则T小些好。

干扰频率越高,则采样频率最高愈好,以便实现快速跟随和快速一直干扰。

③根据被控对象的特性,快速系统的T应取小,反之,T可取大些。

④根据执行机构的类型,当执行机构动作惯性大时,T应取大些。

否则,执行机构来不及反应控制器输出值的变化

⑤从计算机的工作量及每个调节回路的计算成本来看,T应选大些。

T大,对每一个控制回路的计算控制工作量相对减小,可以增加控制的回路数。

⑥从计算机能精确执行控制算式来看,T应选大些。

因为计算机字长有限,T过小,偏差值e(k)可能很小,甚至为0,调节作用减弱,各微分、积分作用不明显。

34、PID控制器的3个环节,以及各部分的作用。

积分、比例、微分

35、写出模拟PID控制器的微分方程,传递函数表达式。

36、写出离散PID控制器的差分方程

 

37、写出位置式PID控制器和增量式PID控制器的表达式。

并说明各自的特点

位置式:

增量式:

(1)位置式算法每次输出与整个过去状态有关,算式要用过去偏差的累积值,容易产生较大的积累误差。

而增量式中只需计算增量,算式中不需要累加,控制增量的确仅与最近几次偏差采样值有关,当存在计算误差或精度不足时,对控制量计算的影响较小,且较容易通过加权处

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