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在微機上模擬電器控制線路的工作過程

時間:2024-06-17 03:39:48 計算機網絡畢業(yè)論文 我要投稿
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在微機上模擬電器控制線路的工作過程

在微機上模擬電器控制線路的工作過程 摘要:本文對電器控制線路在微機上模擬運行的核心問題——邏輯表達式分析過程的實現(xiàn)進行論述,簡要說明程序設計的主要思路。

關鍵詞:計算機,電器控制,模擬,CAD

一、引言

實現(xiàn)順序控制的電器控制線路的數(shù)學模型是一組邏輯關系表達式,其中邏輯變量代表控制觸點,受控元件的電磁線圈為各觸點的邏輯函數(shù),邏輯函數(shù)值即對應受控元件的工作狀態(tài)。在電器控制系統(tǒng)運行過程中,各元件及觸點狀態(tài)的變化,使邏輯運算結果隨之改變,這種變化的過程實際就是電器控制線路的運行過程。

電器控制系統(tǒng)中元件與控制觸點之間的邏輯關系是根據(jù)系統(tǒng)控制要求確定的,模擬控制線路的運行過程就是要按一定順序解算控制系統(tǒng)的數(shù)學模型——邏輯代數(shù)方程組。在方程組中,以邏輯函數(shù)代表運算元件的電磁線圈,以邏輯變量代表元件觸點。對同一電器元件來說,其線圈和觸點的物理狀態(tài)是互相關聯(lián)的,可約定邏輯函數(shù)值為“1”時表示線圈得電,同名的原變量取值為“1”,表示動合觸點閉合;反之,邏輯函數(shù)值為“0”時表示線圈得電,同名的原變量取值為“0”,動合觸點斷開。

二、電器控制線路模擬運行程序設計的主要思路

1. 表達式分析的基本原理

計算機高級程序設計語言編譯系統(tǒng)中,通常配備有字符型變量,一個數(shù)學表達式可以以集中或分散的形式存儲在這類變量中。將一個具有物理意義或數(shù)學意義的函數(shù)表達式轉換為計算機能夠執(zhí)行的指令的過程,稱為表達式句法分析。表達式的分析過程是按嚴格的代數(shù)規(guī)則進行的,因為電器控制線路的數(shù)學模型是邏輯代數(shù)方程,故模擬運行程序中表達式分析依據(jù)的即為邏輯代數(shù)運算規(guī)則。

“遞歸下降法”是比較常用的表達式句法分析方法,其基本過程就是將一個完整的表達式逐項分解,分解出的成分可以是變量、運算符或子表達式,當根據(jù)分解規(guī)則識別出被分解出來的某個成分為子表達式時,就要繼續(xù)進行分解,直至所有被分解出的成分皆為最基本元素為止(所謂最基本元素,即為事先約定的可以直接參與計算的變量和運算符)。

在設計表達式分析程序時,首先要約定變量、運算符及子表達式定界符,筆者根據(jù)電器控制線路數(shù)學模型——邏輯代數(shù)方程的基本運算規(guī)則,以及有關電器元件文字符號的標準規(guī)定,約定以下一些字符串為合法的邏輯變量:

sb——手動按鈕動合觸點變量;nsb——手動按鈕動斷觸點變量;

sq——行程開關動合觸點變量;nsq——行程開關動斷觸點變量;

KM——接觸器線圈函數(shù);

km——接觸器動合觸點變量;nkm——接觸器動斷觸點變量;

K——中間繼電器線圈函數(shù);

k——中間繼電器動合觸點變量;nk——中間繼電器動斷觸點變量;

KT——時間繼電器線圈函數(shù);

kt——時間繼電器瞬時動合觸點變量;nkt——時間繼電器瞬時動斷觸點變量;

t——時間繼電器延時動合觸點變量;nt——時間繼電器延時動斷觸點變量;

YA——電磁鐵線圈函數(shù),

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