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電熱恒溫培養箱的智能控溫系統

來源: http://www.yw999333.com/  類別:技術文章  更新時間:2013-12-05  閱讀

  隨著科學的進步與發展,體外培養已成為科研工作中的常用方法,其中電熱恒溫培養箱是一個非常重要的設備。人工體外培養需通過控制一定的溫度、濕度、氣體濃度等指標人工制造微生物、細胞和細菌生長繁殖的接近活體實際生存環境。培養箱的溫濕度是最基本的指標,溫濕度控制系統是培養箱的核心,其控制水平的高低是關系到培養箱性能的主要指標。由于恒溫恒濕試驗箱控制系統是一個具有多變量、非線性、大時滯、強耦合的系統,常規的控制方法對這種復雜系統的實時有效控制存在很大困難。本設計對溫度控制采取 Fuzzy-PID 控制器并行工作的策略,濕度控制采取傳統的 PID 控制算法,以提高培養箱控制系統的性能及質量。

  1 FUZZY-PID 控制

  PID 控制適用于可建立精確數學模型的確定性控制系統,具有結構簡單,穩定性好,可靠性高等特點。PID 控制的關鍵是 PID 參數的整定。在實際的應用中,由于被控對象或過程機理復雜,具有非線性,時變不確定性和純滯后性;在噪聲,負載干擾等影響下,過程參數隨時間以及工作環境的變化而變化,此時 PID 控制效果不理想。

  以誤差和誤差變化率作為輸入變量的二維模糊控制具有比例、微分控制作用,但缺少積分控制作用,控制系統達到穩態時誤差大。將PID 控制引入到模糊控制器中,將模糊控制與 PID 控制結合,構成FUZZY-PID 復合控制器,就可揚長避短,既具有模糊控制的靈活、適應性強特點,又具有 PID 控制精度高特點,使系統具有較快的動態響應,較高的穩態精度。

  電熱恒溫培養箱為雙輸入雙輸出系統,培養箱要求對溫度信號進行高精度控制。傳統 PID 控制器在工作點附近有理想線性特性,模糊控制方法無須建立被控對象數學模型,在偏離工作點的區域可改善控制的動態性能,同時對噪聲也有較強的抑制能力,魯棒性較好的特性。對溫度采取 Fuzzy--PID 控制并行工作的策略,濕度控制采取傳統的 PID 控制算法,溫度、濕度獨立控制。

  2 系統整體設計

  電熱恒溫培養箱提供體外的培養環境主要由溫度、濕度兩個指標衡量,屬于多輸入控制系統的集合體。整體設計可劃分為恒溫控制與恒濕控制兩大核心控制系統和按鍵、顯示、聲光報警和數據存儲下載輔助系統。恒溫系統完成溫度的閉環控制,其工作過程可概括為:MCU 系統按控制算法對采集的溫度數據進行處理,輸出的控制量傳送到驅動電路,從而控制起加熱功能的電熱器的通斷、以及壓縮機和風扇的啟停,使溫度達到目標值,實現對箱體溫度的控制,因此系統包含傳感器檢測、信號處理、MCU 控制、人機交互系統和電源等功能模塊。恒濕系統完成濕度恒定的功能,與恒溫系統工作過程類似。MCU 系統按照一定的控制算法對濕度信息處理,控制輸出量傳送到驅動電路,在空氣自然交換的基礎上控制霧化器的工作,使濕度達到設定值,實現對箱體濕度的控制。

  3 系統硬件設計單片機控制單元

  參照單片機性價比,選用 8 位單片機。

  溫度檢測單元:由于集成溫度傳感器抗干擾能力強,溫度與輸出電流線性關系好,響應速度快,信號調理電路容易實現因此本設計采用集成溫度傳感器。

  濕度檢測單元:濕度檢測采用數字式傳感器。

  驅動控制單元:驅動控制單元采用可控硅實現被控對象的啟停控制?煽毓枋菬o觸點開關,可快速接通、切斷電路,功率大、體積小、效率高、穩定性好、工作可靠。

  控制執行單元:控制執行單元包括電熱管、壓縮機、霧化器等。

  人機交互單元:人機交互單元包括鍵盤、液晶顯示、發光二極管、蜂鳴器等。

  電源電路:系統采用 220V 交流電源供電,通過直流穩壓電源電路為各功能單元提供直流穩壓,包括變壓器、整流電路、濾波電路、穩壓電路四部分。為了防范交流供電系統突然斷電,提高電熱恒溫培養箱的可靠性,配備了 8 節 2400mAh NiMH 電池串聯組成的后備電源。

  4 系統軟件設計溫、濕度控制系統軟件設計的思路

  單片機上電復位后,對系統進行自檢與初始化。系統初始化包括的模塊有:輸入/輸出口、RAM 中的變量、堆棧、定時器、中斷、顯示、ADC 等。初始化完成后進入主程序,主程序是執行調度功能的循環體,各功能模塊以子程序形式存儲由主程序調用相互獨立調試方便。主程序是軟件設計的核心,所有子程序的工作狀態由主程序管理。主程序判斷各個狀態的入口條件,條件成立就轉向子程序的運行,子程序處理完對應的事務后再返回主程序。主程序在程序上電復位后,首先對各工作模塊進行必要的初始化工作,主要包括中斷設置、外圍接口的輸入輸出方式設置等。

  軟件設計包括監控程序和各應用程序的設計,分為總體設計和模塊設計兩個階段。電熱恒溫培養箱控制系統的軟件設計任務主要包括如下幾方面:

  信息采集:主要包括溫度、濕度測量。單片機內部的 ADC 將采集的模擬量數據轉換為數字量。定時、計數器作為采樣時鐘。采用滑動濾波方式消除異常值,消除脈沖信號干擾,提高測量精度。

  控制系統設計:單片機的輸出控制箱體內的風扇、壓縮機、電熱管、霧化器,實現對箱體溫濕度的控制。在一個控制周期中,使用定時、計數器定時,采用脈寬調制信號 PWM 作為輸出控制信號,提高執行部件工作時間的精確度。

  控制算法設計:對采樣的溫、濕度數據,單片機通過控制算法計算輸出的控制量?刂扑惴ò PID 控制、模糊控制、二維插值和浮點數處理等計算。

  顯示設計:主要是液晶板顯示。在系統初始化時顯示主界面,在運行過程中實時顯示溫度、濕度、運行時間和狀態,當有按鍵操作時顯示界面切換到設置界面,在數據下載過程中,顯示存儲設備狀態、下載狀態和結果。

  按鍵設計:鍵盤采樣中斷方式監控,實現開關機、溫濕度目標值與運行時間的設置,消除報警等功能。

  數據存儲下載設計:在每個控制周期的起始時刻,將當前溫度、濕度數據寫入 EPROM,當運行完成插入 USB 設備時先讀取設備的剩余空間,再將 EPROM 中數據寫入 USB 設備。

  報警系統設計:當溫度或濕度超過設置的數據或運行完成時,單片機輸出控制信號,驅動蜂鳴器和發光二極管等進行聲光報警。

  5 結論

  以單片機為控制芯片的溫、濕度控制系統由于在溫度控制上采取 Fuzzy-PID 控制器并行工作的策略,濕度控制上采取了 PID 控制算法,使得電熱恒溫培養箱工作穩定、可靠,實用性強可以廣泛應用于醫療科學研究。能實現控溫范圍+5~50℃,室溫 28℃到設定 36.5℃的穩定時間≤2min,恒溫波動≤±0.3℃ ,相對飽和濕度達到 80% 的預期指標。

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