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关于PID控制的优秀经典读物

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简介:
本书为读者提供了深入理解PID控制理论与应用的全面指南,是学习和研究自动控制领域的宝贵资源。 关于控制领域的内容,使用PID是必不可少的。这里介绍了许多种PID的变化形式以及一级PID参数整定法,内容比国内的相关书籍更为丰富实用。希望这些资料能够给大家带来帮助!

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客服
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  • PID
    优质
    本书为读者提供了深入理解PID控制理论与应用的全面指南,是学习和研究自动控制领域的宝贵资源。 关于控制领域的内容,使用PID是必不可少的。这里介绍了许多种PID的变化形式以及一级PID参数整定法,内容比国内的相关书籍更为丰富实用。希望这些资料能够给大家带来帮助!
  • 图论(一)
    优质
    本书为《关于图论的经典读物》系列之一,深入浅出地介绍了图论的基本概念、核心理论及经典算法,适合数学与计算机科学专业的学生和研究人员阅读。 B.B的学生是唯一一个获得菲尔兹奖的组合和图论学家,其他的就不说了。
  • PID应用讲解
    优质
    本教程深入浅出地讲解了PID(比例-积分-微分)控制器在自动控制系统中的应用原理与实践技巧,旨在帮助读者掌握PID控制技术优化系统性能的方法。 PID的应用讲解以及非常好的PID控制介绍。
  • PID和模糊PID.pdf
    优质
    本论文探讨了经典PID与模糊PID控制算法在自动控制系统中的应用及优化,对比分析两者优缺点,并提出改进策略。 博主在文档中复现了经典PID与模糊PID控制的代码并进行了仿真分析。文章对这两种控制方法进行了详细的对比与探讨。
  • ProteusPID仿真.zip
    优质
    本资源提供了基于Proteus软件的经典PID控制系统仿真设计文件,适合学习和研究自动控制理论及应用。包含详细的电路图与源代码,帮助用户深入理解PID算法在实际工程中的运用。 PID(比例-积分-微分)控制器是一种广泛应用的自动控制算法,在工业自动化领域尤其突出,用于调整系统性能以实现期望响应。本压缩包包含三个基于Proteus的PID控制仿真例程,分别针对温度控制和转速控制,这为理解PID控制器的工作原理及实践应用提供了很好的学习资源。 1. **PID算法基础** PID控制器通过比例、积分和微分三部分输出计算得出控制信号。其中,比例项(P)即时响应误差;积分项(I)消除静态误差以实现更精确的调节;而微分项(D)则预测未来可能产生的误差,并提前进行调整,从而减少超调与振荡。 2. **51单片机** 51系列单片机是经典的微控制器型号,在各种控制系统中广泛应用。这些例程里,51单片机作为核心处理器执行PID算法并控制输出以调节被控对象的状态。 3. **Proteus仿真** Proteus是一款强大的电子设计自动化软件,支持电路原理图绘制、PCB布局以及硬件与软件的联合仿真。在这些例子中,可以使用Proteus进行实际操作,观察PID控制器如何动态调整参数以达到设定目标值的过程。 4. **温度控制** 例程中的两个温度控制仿真可能采用了DS18B20数字式温度传感器来直接输出数字信号。通过应用PID算法能够精确地调节加热或冷却设备的运作状态,使系统保持在指定的目标温度范围内。 5. **转速控制** 转速控制系统通常涉及电机驱动器的应用,其中PID控制器会调整电压或频率以改变电机旋转速度。该例程可能包括对电机速度进行实时监测和反馈机制来确保系统的稳定运行。 6. **仿真步骤** - 打开Proteus项目文件并检查电路连接是否正确。 - 分析PID算法的参数设置,如比例增益(Kp)、积分增益(Ki)以及微分增益(Kd)。 - 在仿真实验过程中观察系统响应,并根据需要调整PID参数以优化控制性能。 - 观察输出信号的变化情况,了解PID如何基于误差信号实时调节控制力度。 7. **学习和应用** 这些例程有助于初学者理解PID控制器的工作原理并掌握其在实际工程中的应用方法。同时,对于有经验的工程师来说,它们提供了一个测试与优化PID参数的有效平台。 通过深入研究这些示例,你将能够更好地理解和运用PID控制理论,在学术研究或工业实践中提高控制系统设计能力。请使用Proteus 5以上版本来运行这些仿真以确保所有功能正常运作。
  • PID网络PPT
    优质
    本PPT探讨了将神经网络技术应用于PID控制系统优化的方法和案例分析,旨在提高系统的自适应能力和稳定性。适合自动化与控制领域的研究者和技术人员参考学习。 关于神经网络PID的相关资料,包括BP神经网络PID的推导等内容。包含完整的PPT内容。
  • PID算法大全
    优质
    本书全面介绍了经典的PID(比例-积分-微分)控制理论与应用,涵盖各类工程场景下的优化策略和参数整定方法。 PID控制算法大全(经典),这是在开发四轴飞行器过程中收集整理的资料,非常有用。
  • PID教程篇(上)
    优质
    《PID控制教程经典篇(上)》为读者提供了一套深入浅出的学习资料,从基础概念入手,逐步讲解了PID控制器的工作原理及其在实际工程中的应用技巧。 PID控制是工业生产中最广泛应用的一种控制方法。其最大的优点在于无需掌握被控对象的精确数学模型或进行复杂的理论计算。只需在线根据被控变量与设定值之间的偏差及其变化率等简单参数,通过工程手段调整比例系数P K、积分时间I T和微分时间D T这三个参数,即可获得满意的控制效果。PID 控制算法分为位置型控制算法和增量型控制算法,本段落主要讨论的是位置型控制算法。
  • 电机PID程序代码
    优质
    本段落提供了一组经典且高效的PID(比例-积分-微分)算法的电机控制系统源代码。此代码为工程师和研究人员在开发精确运动控制应用时提供了坚实的基础和技术支持。 经典电机控制PID程序代码提供了一种实现精确位置、速度或扭矩控制的方法。这类代码通常包括比例(P)、积分(I)和微分(D)三个关键参数的调整,以优化系统的响应性能。通过合适的PID参数设定,可以显著提高电机控制系统在各种应用场景下的稳定性和效率。
  • 自动最佳设置:PID参数整定论文
    优质
    本文为经典文献,深入探讨了PID控制系统的参数调整方法,提供了自动控制器最佳设置的理论依据与实践指导。 这是1942年外国专家关于PID参数整定的研究性论文。学习自动化的人在教科书中或一些论文中经常能看到Ziegler-Nichols整定法,也被称为响应曲线法。这个方法是由Tailor Instrument Co.工作的两位工程师J. G. Ziegler和N. B. Nichols于1942年在美国机械工程师协会(ASME)年会上发表的一篇题为《自动控制器的最佳设置》的论文中提出的。今晚,我怀着对前辈无限崇敬的心情将这篇论文传上来与大家共享。