Определение и классификация управляющих вычислительных машин

История развития и принципы построения управляющих вычислительных машин, область их применения и основные этапы проектирования. Особенности супервизорного режима работы. Квантование информации в цифровых системах. Разработка программного обеспечения.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид лекция
Язык русский
Дата добавления 22.07.2015
Размер файла 29,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

План

1. Определение и классификация управляющих вычислительных машин

1.1 Основные понятия об УВМ

1.2 Источники информации для УВМ

1.3 Область применения

1.4 Необходимость применения УВМ

1.5 Классификация УВМ

1.6 Распределение УВМ по областям применения

2. Общие сведения об УВМ

2.1 История развития УВМ

2.2 Общие принципы построения

2.3 Квантование информации в цифровых режимах

2.4 Основные этапы проектирования

Контрольные вопросы

1. Определение и классификация управляющих вычислительных машин

1.1 Основные понятия об УВМ

Современные интегрированные промышленные комплексы строятся исключительно с применением УВМ. УВМ - вычислительная машина, предназначенная для автоматизированного приема информации, ее обработки и выдачи управляющих сигналов на микроконтроллеры, исполнительные органы или человеку-оператору. Предметом курса являются автоматизированные системы управления современными интегрированными промышленными комплексами, построенные на базе управляющих вычислительных машин (УВМ) и контроллеров.

Разделы курса:

- основные понятия об УВМ и автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП);

- реализация алгоритмов цифрового управления на УВМ;

- SCADA система Trace Mode 5;

- разработка проектов АСУ ТП на базе SCADA системы;

- техническое обеспечение УВМ;

- примеры применения УВМ.

1.2 Источники информации для УВМ

УВМ получает информацию от следующих источников:

- от датчиков технологического процесса (в виде логических и непрерывных сигналов);

- от терминалов оператора (команды либо запросы);

- от выше или ниже стоящих УВМ и контроллеров;

- от удаленных источников (по сетевым каналам связи).

УВМ от ЭВМ различают по двум факторам: по технической оснащенности и по характеру работы. Отличие по технической оснащенности: наличие в УВМ устройства связи с объектом (УСО) (рис.1.1), предназначенного для непрерывного и автоматического ввода и вывода информации в машину. Однако в некоторых УВМ верхнего уровня платы УСО могут отсутствовать. В остальном, промышленные УВМ строятся на базе тех же элементов и блоков, что и персональные ЭВМ, но повышенной надежности.

Рисунок 1.1

Отличие по характеру работы: для УВМ характерно наличие режима реального времени, когда большинство вычислительных процессов машины синхронизированы по времени с процессами, протекающими в объекте управления (ОУ). Алгоритмическое и программное обеспечение УВМ в отличии от ЭВМ характеризуется наличием большого числа алгоритмов цифрового управления в реальном времени и наличие развитых режимов прерывания.

1.3 Область применения

Выделяют два вида ОУ:

управление технологическими процессами и объектами (АСУ ТП);

управление организационно - экономическими процессами (АСУП).

АСУ ТП характеризуется значительно меньшей инерционностью в сравнении с АСУП, что позволяет для АСУП осуществлять передачу информации медленнее с использованием бумажных носителей (приказы).

В данном курсе будем рассматривать область применения - АСУ ТП.

Разновидностями систем, где используются УВМ, являются

а) гибкие автоматизированные производства (автосборочник). Там УВМ используется для управления роботами и автоматическими линиями.

Б) системы автоматизированного проектирования (САПР);

в) автоматизированная система научных исследований (АСНИ). Используется для сбора и обработки информации.

1.4 Необходимость применения УВМ

В любой сфере человеческой деятельности - в науке, технике, производстве - методы и средства вычислительной техники направлены на повышение производительности труда.

В связи с этим уровень специалистов в существенной мере определяется их подготовкой в следующих направлениях, связанных с применением средств вычислительной техники:

ь автоматизированное управление технологическими процессами, включая автоматизированные контроль и диагностику технических средств;

ь использование ЭВМ для автоматизированного проектирования, научных исследований, административно-организационного управления.

Стремительное совершенствование технологии производства интегральных полупроводниковых компонентов, обеспечившее возможность создания высокоэкономичных цифровых устройств обработки и хранения информации, а также появление эффективных средств программирования оказывают все более существенное влияние не только на развитие техники измерений и управления, но и на подход к автоматизации вообще. Дальнейшее развитие электронной вычислительной техники привело к ее широкому применению в военном деле, как составной части автоматизированных систем управления войсками и средствами вооружения.

Что предопределило повышение требований к квалификации современного командира-инженера, которому необходимо знать основы организации и функционирования универсальных и специализированных управляющих электронных вычислительных машин. Чем же вызвана необходимость применения УВМ?

Возрастание сложности современных технологических процессов и комплексов, что приводит к появлению больших потоков информации и к усложнению алгоритмов управления.

Современные тенденции проектирования технологических комплексов показывают, что конструирование ОУ с самого начала должно вестись совместно с системой его управления.

Пример: а) истребитель с управляемым вектором тяги, управление которым без компьютера невозможно;

б) цифровая система управления химическим реактором, работающим в над критическом режиме.

При использовании УВМ происходит освобождение человека от монотонной и опасной работы. Известно, что возможности человека - оператора ограничены как по объему так и по скорости обработки получаемой информации, в то же время возможности УВМ практически не ограничены, поэтому одной из задач, решаемых УВМ , является задача ликвидации аварийных ситуаций.

Стремление ввести технологические процессы на стабильном уровне, т.е. при минимуме потребляемого сырья и энергии обеспечить требуемую производительность и заданное качество продуктов. Поэтому еще одна задача, решаемая УВМ - оптимизация процессов управления.

Бурный прогресс микроэлектроники (особенно с 1971г. - года появления первого микропроцессора) также способствовал широкому внедрению УВМ.

Вывод: установка УВМ на современных объектах управления придает им новое качество, а именно расширяются функциональные возможности таких ОУ. Это очень заметно в оборонной промышленности.

1.5 Классификация УВМ

По назначению:

1. Общепромышленного применения;

2. Аэрокосмические (вибрации, перепады температуры и давления);

Корабельные (влажность, соль пар);

Мобильные и т.д.

Отличие состоит в условии эксплуатации этих машин.

По принципам технической реализации:

1. Цифровые;

2. Аналоговые;

3. Аналогово-цифровые (гибридные).

Доминирующими являются цифровые.

По возможностям применения:

Широкого назначения (универсальные) - для управления промышленными ОУ;

Узкого назначения (специализированные) - для управления военными объектами (выполняются во встроенном варианте).

Идея построения универсальной УВМ, пригодной для управления различными технологическими процессами впервые была предложена академиком Глушковым в 1959г.

По выполняемым функциям:

Централизованный контроль и обработка информации;

Машины - советчики, выдающие рекомендации человеку - оператору;

Машины непосредственного цифрового управления (НЦУ);

Оптимизирующие машины.

Все эти функции могут быть сосредоточены как в одной машине, так и в нескольких, соединенных локальной сетью (по принципу многоуровневости).

1.6 Распределение УВМ по областям применения

В литературе приводятся два типа распределения.

Первый тип:

- Управление производственными процессами - 31,4%.

- Научные и экспериментальные исследования - 7%.

- Управление предприятиями - 30,5%.

- Передача данных и связь -20%.

- Прочие области - 11.1%.

Второй тип:

- Информационно-измерительная техника - 16%.

- Управление производством - 18%.

- Авиация и космонавтика - 15%.

- Системы связи - 14%.

- Вычислительная техника - 13%.

- Военная техника - 9%.

- Бытовая аппаратура - 3%.

- Медицина - 3%.

- Транспорт - 2%.

- Прочие области - 7%.

2. Общие сведения об УВМ

2.1 История развития УВМ

Первый опыт применения УВМ относится к 1959г., когда в США была запущена цифровая машина, работающая в супервизорном режиме. В этом режиме машина корректировала установки (задания) аналоговым регулятором процесса.

Первый опыт применения УВМ для режима непосредственного цифрового управления (НЦУ) был осуществлен в СССР в 1961г. Была спроектирована специализированная УВМ «Автооператор», выполняющая функции многоканального цифрового регулирования и установлена в одном из цехов химического комбината в г. Казани.

Однако, низкая надежность как аналоговой так и цифровой частей системы заставила отказаться от режима НЦУ, поэтому УВМ в те годы в основном использовались в трех режимах работы:

Сбор и обработка первичной информации с ОУ;

Режим советчика оператору;

Супервизорный режим работы.

Супервизорный режим работы: В этом режиме стабилизацию основных технологических параметров процесса осуществляют аналоговые регуляторы. УВМ, путем смены задания, этим регулятором могла осуществлять следующие режимы:

Режим запуска процесса и плавного вывода его на номинальный режим работы;

Останов технологического процесса;

Режим статической оптимизации процесса технологии, т.е. поиск точки в многомерном пространстве регулируемых параметров, техноэкономический оптимум процесса (чаще всего максимум производительности процесса при минимальной потребности энергии и сырья).

Первые УВМ были изготовлены под руководством академика Глушкова в 1958г. это машины широкого назначения типа УМ1, «Днепр», ВНИЭМ3. В эти же годы были созданы ряд специализированных УВМ, в частности: машина - советчик СМ1 для управления доменным цехом; машина «Сталь 1» для оптимизации резки металла в сталепрокатном цехе.

В 70-е годы начала выпускаться серия УВМ типа АСВТ (агрегатные средства вычислительной техники). Первая знаменитая машина - М-6000 шкафного исполнения. Характерной особенностью этой серии являлось то, что она впервые комплектовалась полным набором всех блоков, необходимых для реализации режима НЦУ (ЦАП, АЦП, накопители, мониторы, пульты операторов). На базе М-6000 впервые в СССР реализованы настоящие системы непосредственного цифрового управления.

Второе поколение УВМ началось в 1981г. с появления управляющих микроЭВМ серии «Электроника» (разные варианты, в том числе и встраиваемы в виде дипломатов). Самые известные: «Элетроника-60», «Электроника НЦ».

Параллельно продолжали развиваться и машины - советчики, которые с 1974г. стали выпускаться серийно в странах СЭВ под названием СМ. Самая известна СМ-4, переделанная в СМ-1420. По возможностям они приближались к 286 и 386, как и М-6000 они обладали всей аппаратурой. Для высоко точных систем управления была выпущена 32-разрядная мини-ЭВМ СМ-1700. С 1985г. в Харькове начали выпускать универсальный управляющий комплекс «Микродат» на базе процессора серии К580. В настоящее время УВМ стоятся на базе персональных компьютеров (РС).

2.2 Общие принципы построения АСУ ТП

Современные СУ технологическими процессами стоятся как многоуровневые, иерархические, децентрализованные цифровые системы управления на базе микропроцессорных контроллеров и управляющих вычислительных машин.

Иерархичность предполагает возможность выдачи команд с верхнего уровня на нижний, в частности при выходе из строя нижестоящей ЭВМ ее функции будет выполнять вышестоящая, т.е. предполагает, что осуществляется обмен информацией между УВМ разного уровня, однако степень доступа различна.

Многоуровневость предполагает наличие как минимум двух уровней: нижнего и верхнего. Простой реализацией АСУ ТП является нахождение на нижнем уровне регулирующих реконтроллеров с соответствующими системами сбора и обработки информации и верхнего уровня на база РС-УВМ.

Децентрализация понимается в двух смыслах: функциональная и территориальная. Под функциональной децентрализацией понимают разделение функций и решаемых задач между различными уровнями системы (например, на самом нижнем уровне решается задача сбора и первичной обработки информации о процессе, на втором уровне решается задача автономной стабилизации параметров процесса относительно их заданных значений, на третьем уровне - задача пуска и останова процесса, программа управления аварийного режима работы, на четвертом, более верхнем уровне - задача идентификации статических и динамических характеристик объекта, оптимизации рабочих точек процесса, смена нагрузок на ТП и т.д.)

Построение систем по такому принципу обеспечивает высокую надежность работы системы в целом, возможность неограниченного расширения и модернизации системы. Аппаратурно такие системы строятся как сетевые, причем наблюдается тенденция приближения контроллера нижнего уровня непосредственно к ОУ, что реализует принцип территориальной децентрализации.

2.3 Квантование информации в цифровых системах

В режимах НЦУ мы наблюдаем два эффекта квантования: по времени и по уровню сигнала. По времени квантование осуществляется через жестко фиксированные периоды опроса, причем в отличии от регулированных микропроцессорных контроллеров в УВМ период опроса какого-либо параметра может быть различен и зависеть от сложности системы и объема информации, обрабатываемой данной системой.

Часто конкретное значение периода квантования для данного канала неизвестно. Существуют верхние ограничения по периодам квантования для конкретных контуров регулирования, в частности, для электромеханических - 0,05 с, для систем регулирования расхода - до 1 с, для систем регулирования температуры - до 1 мин. Квантование по уровню определяется конечной разрядностью используемых ЦАП и АЦП, чаще всего в промышленных УВМ используются 12-ти или 13-ти разрядные АЦП и ЦАП. Для простейших систем достаточно 4-х разрядных. ЦАП является обращенным АЦП.

Требуемая точность управления достигается двумя путями:

выбором правильного периода квантования, исключающего потерю информации;

выбором нужной разрядности ЦАП и АЦП.

Точность преобразования 12-ти разрядного АЦП определяется как половина ошибки квантования. Двоичный код, соответствующий текущему значению каждой переменной обычно заносится в определенные ячейки памяти, которые обновляются при каждом периоде отдачи. Эти же значения могут быть использованы для вычисления средних значений переменных, дисперсией ошибок регулирования и т.д. По этим же данным процессов вычисляются соответствующие управляющие воздействия, которые выдаются на ЦАП, где запоминаются до следующего периода опроса.

Время счета управляющего сигнала в современных процессорах значительно меньше периода опроса. Поэтому считают, что моменты съема информации с датчиков и выдачи управляющих сигналов совпадают. Если время счета значительно, то его условно прибавляют к времени запаздывания в ОУ.

2.4 Основные этапы проектирования

Получение информации об объекте управления. Эта задача в современных системах решается с помощью нижнего уровня АСУ ТП (информационная подсистема), которая включает в себя набор датчиков, установленных на объекте управления, линии связи, преобразователи сигналов.

Датчики используются следующих типов:

С дискретным двоичным выходом (1, 0; да, нет; и т.д.).

Это датчики, сигнализирующие о включении или выключении оборудования (для мнемосхем на мониторе), сигнализирующие предельные значения параметров (например, максимального уровня в баке), концевые датчики исполнительных механизмов, двоичные датчики ручного включения каких-либо устройств автоматики или оборудования и др.

В УВМ имеются специальные входы для таких датчиков, количество которых значительно больше количества аналоговых входов. При этом для повышения надежность измеренных логических сигналов устанавливаются некоторые диапазоны входных напряжений, принимаемых за 1 либо за 0.

Датчики с аналоговым выходом (например, термосопротивление, термопары, датчики скорости тахогенератора и т.д.).

Для уменьшения влияния линий связи стараются максимально приблизить нормирующий преобразователь к соответствующему датчику. Поэтому большинство элементов информационных систем нижнего уровня располагается непосредственно у ОУ. Для каждого типа датчиков существуют ограничения по техническим условиям на длину линии связи (например, датчик с пневматическим выходом не более 300 м и то с использованием дополнительного усилителя, иначе до 50 м ). Современный подход состоит в преобразовании измерительных сигналов в кодовые (цифровые).

Пример

Выпускаются термопары, в головку которых встроен микропроцессорный цифровой преобразователь, осуществляющий компенсацию холодного спая термопары (окружающей температуры), фильтрацию измерительного сигнала и линеаризацию рабочей характеристики термопары. В результате резко повышается точность измерения, помехоустойчивость и снижается стоимость, т.к. снижаются требования к линии связи, а также отпадает необходимость в АЦП. Передача информации на большие расстояния в настоящее время осуществляется по оптоволокнистым линиям связи.

Датчики с кодовым выходом (кодовые датчики угла). Важнейшей задачей нижнего информационного уровня является получение представительной достоверности информации о состоянии ОУ, поэтому наиболее ответственные параметры могут измеряться с помощью двух параллельно работающих датчиков. Для еще большего повышения надежности могут использоваться и два параллельных канала преобразования.

Кроме того осуществляется ряд мероприятий по повышению помехоустойчивости каналов измерения, поэтому большинство нормальных преобразователей оснащается фильтрами низкой частоты (фильтрами Бесселя или Бетерворта четвертого или шестого порядков).

В цифровых системах управления весьма желательно использование аналоговых фильтров низкой частоты, полоса пропускания которых устанавливается в соответствии с максимальной частотой полезного сигнала и полосой частоты помех.

Новейшим подходом к получению информации о движении промежуточных координат является использование наблюдающих устройств и фильтров Каллмана. Все адреса датчиков должны быть известны УВМ.

Разработка структурной схемы управления. Структурная схема состоит из двух подсистем: схема ОУ и схема собственно цифровой системы управления.

Варианты построения структурной схемы управления зависят от типа ОУ, а именно:

- ОУ немногосвязный или многосвязный;

- ОУ детерминированный или стохастический;

- ОУ линейный или нелинейный.

Наиболее часто используют вариант, когда взаимосвязь переменных не учитывают, шумы фильтруют (детерминированный объект) и нелинейности линеаризуют в окрестности номинальных режимов работы.

Разработка алгоритмического обеспечения. Этот этап начинается с подробного словесного описания алгоритма работы, возможных аварийных ситуаций, режимов пуска и останова.

На основании такого описания составляется логическая часть алгоритма управления. Далее осуществляется выбор непосредственно цифрового управления для каждого канала.

Используются следующие алгоритмы:

Типовые;

Оптимальные;

Модальные;

Адаптивные;

Регуляторы с нечеткой логикой работы.

Выбор нужного алгоритма определяется динамическими свойствами данного канала управления. Для этого строится математическая модель процесса по каждому каналу управления. Лишь для типовых алгоритмов модель можно не сроить, осуществить экспериментальную настройку. Адаптивные алгоритмы позволяют автоматизировать процесс построения математической модели. Для построения модели необходимо проведение активного эксперимента, например, путем снятия кривой разгона. Здесь широко используется теория цифровых систем управления.

Разработка программного обеспечения (ПО). Этот этап состоит из двух частей:

1. Разработка внешнего ПО;

2. Разработка внутреннего ПО.

Проектировщик обеспечивает внешнее обеспечение. Программируется оно либо на языке «Ассемблер» либо на языке высокого уровня. Внутреннее обеспечение поставляется готовым. Главной его частью является операционная система и другие системы отладки (Spervisor, Control and Data advaisen, Scаda, Transe mode).

Существует непрерывная тенденция к увеличению стоимости алгоритмического программного обеспечения. Чтобы как-то снизить эту стоимость, следует использовать типовые модули ПО. Основная трудность заключается в отладке алгоритмов управления. Обычно отладку ведут с использованием дополнительного аналого-цифрового комплекса, на котором моделируется ОУ.

Выбор технической базы системы. Выбор ведется исходя из ранее вычисленных объемов обрабатыавемой информации и скорости обработки, а также исходя из структуры ОУ.

вычислительный управляющий информация программный

Контрольные вопросы

1. В чем состоит отличие УВМ от ЭВМ?

2. Где применяется УВМ

3. Назовите причины, приводящие к необходимости использования УВМ.

4. Какие УВМ вам известны?

5. По каким областям применения распределяется УВМ?

6. История развития УВМ. Супервизорный режим работы.

7. Общие принципы построения УВМ (иерархичность, Многоуровневость, децентрализованность).

8. Квантование информации в цифровых системах.

9. Основные этапы проектирования УВМ.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Электронная вычислительная машина "БЭСМ-1" как первая ЭВМ в СССР. Особенности организации первых ЭВМ. Развитие аналоговых вычислительных машин. Отличительные черты управляющих машин. История разработки семейства ЕС ЭВМ и отечественных суперкомпьютеров.

    презентация [1,6 M], добавлен 01.06.2015

  • Периодизация развития электронных вычислительных машин. Счетные машины Паскаля и Лейбница. Описаний эволюционного развития отечественных и зарубежных пяти поколений электронных вычислительных машин. Сущность внедрения виртуальных средств мультимедиа.

    доклад [23,6 K], добавлен 20.12.2008

  • Ранние приспособления и устройства для счета. Появление перфокарт, первые программируемые машины, настольные калькуляторы. Работы Джона Фон Неймана по теории вычислительных машин. История создания и развития, поколения электронно-вычислительных машин.

    реферат [37,7 K], добавлен 01.04.2014

  • Основные этапы развития вычислительных машин. Роль абстракции в вычислительной технике. Понятие "алгоритм" в контексте понятия "вычислительная техника". Изобретатели механических вычислительных машин. Многообразие подходов к процессу программирования.

    презентация [104,7 K], добавлен 14.10.2013

  • Структуры вычислительных машин и систем. Фон-неймановская архитектура, перспективные направления исследований. Аналоговые вычислительные машины: наличие и функциональные возможности программного обеспечения. Совокупность свойств систем для пользователя.

    курсовая работа [797,5 K], добавлен 05.11.2011

  • Классификация ЭВМ: по принципу действия, этапам создания, назначению, размерам и функциональным возможностям. Основные виды электронно-вычислительных машин: суперЭВМ, большие ЭВМ, малые ЭВМ, МикроЭВМ, серверы.

    реферат [22,8 K], добавлен 15.03.2004

  • Оформление технического задания на разработку программы или программного изделия для вычислительных машин и комплексов. Принципы объектно-ориентированного программирования в среде Delphi. Ознакомление на конкретных примерах с технологиями OLE и СОМ.

    отчет по практике [8,4 M], добавлен 04.02.2011

  • Формирование множества возможных решений и психологические факторы их поиска в процессе проектирования. Структура математического обеспечения вычислительных машин. Этапы разработки комплексов программ АСУ и планирование их технического обслуживания.

    реферат [20,9 K], добавлен 12.11.2010

  • Роль компьютеров и информационных технологий в жизни современно человека. Основные принципы функционирования современных персональных электронных вычислительных машин. Основные устройства компьютера, компоненты системного блока и их взаимодействие.

    реферат [29,2 K], добавлен 10.12.2012

  • Основные этапы развития вычислительных устройств до начала 50-х годов (появление серийных ЭВМ с хранимой программой). История создания новых полностью электронных цифровых компьютеров. Принципы Неймана как основополагающие концепции построения ЭВМ.

    реферат [36,7 K], добавлен 07.12.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.