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PIDcontroller1
- 这是盗版别人的绝对式PID控制器源程序,修改参数可以适用不同系统-This is the absolute piracy others PID controller source, parameter changes can be applied to different systems
mcu_pid_c_program
- 在使用单片机作为控制cpu时,请稍作简化,具体的PID参数必须由具体对象通过实验确定。由于单片机的处理速度和ram资源的限制,一般不采用浮点数运算,而将所有参数全部用整数,运算到最后再除以一个2的N次方数据(相当于移位),作类似定点数运算,可大大提高运算速度,根据控制精度的不同要求,当精度要求很高时,注意保留移位引起的“余数”,做好余数补偿。这个程序只是一般常用pid算法的基本架构,没有包含输入输出处理部分。-using SCM as the control cpu, please slight
AVRTemperatureControlSystem
- 基于 AVR 单片机的水温自动控制系统 摘要: 本系统以 ATMEGA16 单片机作为系统的检测和控制核心,采用温度传感器 AD590实现0—100℃温度范围内的实时温度采集,通过双向可控硅 BT136 控制电热杯对系统进行加热,利用继电器控制半导体制冷片对系统进行散热。通过一线键盘实现对任意温度值进行设定并对模糊 PID 参数的调整,液晶 LCD1602 实时更新显示当前温度测量值与键盘设定温度值。利用模糊 PID 算法,通过调功法对水温系统进行控制,实现在 0—100℃范围内任
waigua
- 这是DLL文件,引用到工程就可以了, 主要修改的地方我说明下 key kk = new key() int pid = kk.pid("CQ.EXE") //获取进程PID kk.getread(pid, "", 0x298, 4).ToString() //返回INT值的内存读取 kk.getread(pid, 0x04, 4) //返回STRING的内存读取,少了一个参数. 自己写了个全局键盘钩子, kk.UnHook() //加载钩子
fuzzy
- 过程控制专家研究的热点之一由于其自身存在滞后、非线性特性及控制系统比较复杂的特点系统状态、系统参数和控制算法都直接影响控制精度,经典的PID控制显然很难达到较好的控制效果。模糊控制作为一种经典的智能控制方法,只要设计合理,一般能达到较满意的控制效果。-Process control experts to study one of the hot, because of its lag, non-linear characteristics and the characteristics of t
PID
- PID C程序,可实现PID实时调节,可改参数,供参考学习-PID C program, which can realize real-time PID adjustment, can change parameters, for your reference learning
CHAPTER1
- 用于计算pid参数的m文件,简化计算。matlab-The m file used to calculate the pid parameter simplifies the calculation.
CHAPTER2
- 用于调试pid参数的m文件,第二种matlab-The m file used to calculate the pid parameter simplifies the calculation.
CHAPTER3
- 用于调试pid参数的第三种,matlab代码-The m file used to calculate the pid parameter simplifies the calculation.
CHAPTER4
- 用于调试pid参数的第四种matlab代码-The m file used to calculate the pid parameter simplifies the calculation.
CHAPTER5
- 用于调试pid参数的第五种matlab代码-The m file used to calculate the pid parameter simplifies the calculation.