Utilização do Real-Time Windows Target do SIMULINK

Documentos relacionados
Software para Leitura de Dados ITSW-U801

Controladores Lógicos Programáveis

BANCADA DE TESTE E INSTRUMENTO VIRTUAL GENÉRICO

Instituto Superior Técnico Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e de Computadores. Controlo 2005/2006. Controlo de velocidade de um motor D.C.

Engenharia Eletrônica

Sistemas Embarcados. Controladores PI, PD e PID

Laboratórios de CONTROLO (LEE) 2 o Trabalho Motor DC Controlo de Velocidade

Automação. Industrial. Prof. Alexandre Landim

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

LABORATÓRIO 3 Análise dinâmica do controle do motor PARTE 1. ANÁLISE DO CONTROLE DE VELOCIDADE

Sistemas Multimédia. Ano lectivo Aula 11 Conceitos básicos de Audio Digital. MIDI: Musical Instrument Digital Interface

Espectro da Voz e Conversão A/D

Aparelho Celular. Estudo elaborado com intuito de facilitar a compreensão do funcionamento de um aparelho celular através de uma linguagem simples.

Vibrações e Ruído. Guia de Trabalho Laboratorial. Trabalho nº 5 Aquisição e Processamento de Dados em Computador

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA

Introdução ao CoolEdit c : programa de edição de som digital

DIMENSÕES (Essas dimensões são válidas para todos os modelos com o mesmo número de entradas e de saídas):

MAGICSTOMP. Quick Guide

Estes módulos estão disponível para: DST4602, GCXXX DST4601PX

O que são Add-On Effects? Add-On Effects são pacotes de software que instalam programas de efeitos de alta qualidade em consoles digitais.

DESENVOLVIMENTO DE UM ELETROCARDIÓGRAFO COM MICROCONTROLADOR MSP 430

Analisador de Espectros

Objetivo A presente prática tem por objetivo verificar na prática os diferentes modos de disparo dos TRIACs.

Compatível com o módulo AIO571 Nota: Os conectores de interface dos módulos podem ser do tipo alavanca (para os módulos novos) ou do tipo parafuso.

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA

LEE 2006/07. Guia de Laboratório. Trabalho 3. Circuitos Dinâmicos. Resposta no Tempo

1- Scilab e a placa Lab_Uino. 2- Instalação do ToolBox

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ CÂMPUS CURITIBA CURSO DE ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Medidor Powersave V2 USB

X-007 SISTEMA DE MEDIÇÃO MICROPROCESSADO PARA ESTAÇÕES COMPACTAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL DE SANTA MARIA Curso de Eletrotécnica

Instituto de Estudos Superiores da Amazônia IESAM Curso de Engenharia de Computação Turmas: X1MA e X1MB PROVA DE 2ª CHAMADA 1º BIMESTRE

CONTROLADOR DIGITAL Multi-Loop. smar

PRINCÍPIOS DE SISTEMAS DE CONTROLE. Semestral 60 horas Sistema de avaliação: I

CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMAVEL

Fontes de Alimentação

Manual do instalador Box Input Rev Figura 01 Apresentação do Box Input.

PASSO A PASSO COMO CRIAR UM NOVO PROJETO EM SCHEMATIC NO SOFTWARE QUARTUS II

Nota de Aplicação. Comunicação entre Vijeo Citect e duas CPU s através de um gateway Serial/Ethernet. Suporte Técnico Brasil. Versão: 1.

Notas de Aplicação. Data Logger utilizando o ZAP-900. HI Tecnologia. Documento de acesso público

AJUSTE DE GANHO E OFFSET DE MÓDULOS DE ENTRADA ANALÓGICA COM GX WORKS2

3.1.6 Entradas digitais Quantidade: 8. Tipo: NPN / PNP conforme configuração, dividida em 2 grupos de 4 entradas. Impedância de entrada: 8.8KΩ.

Experimentos em Controle e Automação (eca): um Laboratório de Servomecanismos para Desenvolvimento de Controle e Automação.

MANUAL DO USUÁRIO KPBT-XT Rev. 1.1 de 15/10/2014

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Guião do Trabalho Laboratorial Nº 3 Análise do Comportamento de uma Suspensão de Automóvel

ESTRATÉGIAS /ACTIVIDADES. Fazer uma abordagem teórica e simples

Vantagens da arquitetura LabVIEW RIO para aplicações de controle de movimento

INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLO

Manual de Instalação do GRAVADOR DE DVD PCI

Medição, Controle e Monitoramento de Processos Industriais. Manual de Instruções Controlador Digital Microprocessado CCM44. Versão 0.xx / Rev.

Sistemas de Aquisição de Dados Baseado em Microcontroladores

Experimento 2 Gerador de funções e osciloscópio

CIRCUITOS E SISTEMAS ELECTRÓNICOS

IBIS_BE_Net MODO DE USO. ABB Automação. Hartmann & Braun

OSCILOSCÓPIO DIGITAL Tektronix TDS220 Guia Resumido

TUTORIAL APOSTILA PL7

2. Principais diferenças da versão megadmx Windows e versão megadmx MAC OS X

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO MILLENIUM III

TRABALHO 3 Circuitos RLC resposta nos domínios do tempo e da frequência

O AMPLIFICADOR LOCK-IN

Automação Industrial Parte 2

Manual de utilização do Instalador para Parceiros DJSystem

TRBOnet MDC Console. Manual de Operação

Módulo 4 EA Termopar - 10 Bits

Placas Adaptadoras e montagem de Redes

1Guia de configuração da rede sem fio

Módulo de Expansão E/S Analógicas

NT_D1216.SYS DRIVER DA CDA12/16 PARA WINDOWS NT 4.0

TRANSMISSOR INTELIGENTE DE TEMPERATURA TT301 TT301 TECNOLOGIA SMAR INTRODUÇÃO. Uma Família Completa de Instrumentos de Campo

Modo de Serviço TV Panasonic Modelo TC-29S10

Introdução à Eletrônica de Potência

Volante Suzuka. Manual do Usuário

4 Descrição do Sistema e Campanha de Medição

Introdução à Planta Didática MPS-PA Estação Compacta da Festo

11.3) Circuitos conversores D/A

1 Esfera de aço 1 Transitor BC547

Monitor Cardíaco. Universidade Federal de Santa Maria Centro de Tecnologia Departamento de Eletrônica e Computação

Notas de Aplicação. Driver OPC para Comunicação Através do Protocolo SCP-HI HS1 - Serial e HT1 - Ethernet. HI Tecnologia. Documento de acesso público

M a n u a l d e I n s t a l a ç ã o d o

CVMDDC - CONTROLE DE VELOCIDADE DO MOTOR DC

Módulo FGM721. Controlador P7C - HI Tecnologia

KTC-DR23EC & KTC-HT23-EC1000

ni.com Adquirindo dados de medição com LabVIEW e CompactDAQ

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Introdução. Hardware (Parte I) Universidade Federal de Campina Grande Departamento de Sistemas e Computação. joseana@computacao.ufcg.edu.

HXM 500. Módulo de Expansão Híbrido para as famílias ZAP900/ZAP91X. Apresentação. Diagrama esquemático. Dados Técnicos

Desenvolvimento de Amperímetro Alicate Baseado em Magnetômetros GMR para Medição de Correntes Elétricas Contínuas

AUTOMAÇÃO DE UM PROTÓTIPO EDUCATIVO DE UMA ESTEIRA COM FORNO

Impressoras. Para acessar a pasta impressoras, entre em MeuComputador e clique no ícone abaixo. Instrutor Antonio F. de Oliveira

Manual de instalação, configuração e utilização do Enviador XML

CADSUS STAND ALONE Cadastro Nacional de Usuários do SUS. Manual de Instalação. Versão 1.5.0

Gravação ao vivo com 01V96VCM via Dante MY16-AUD

INTRODUÇÃO AO PSPICE. Usaremos o PSPICE para simular o circuito mostrado na Figura 1. Figura 1. Exemplo No. 1

Transcrição:

Sumário Utilização do Real-Time Windows Target do SIMULINK Laboratório de Controle II Profs: Oumar Diene Lilian Kawakami Departamento de Engenharia Elétrica Escola Politécnica Universidade Federal do Rio de Janeiro 28 de março de 2007 Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 1/20

Sumário Sumário 1 Introdução 2 Amplificador de Potência 3 Aquisição de dados Exportação de dados 4 Escolher o Real-Time Windows Target Parâmetros de aquisição & Método Numérico Gerar os arquivos.c e Compilar Ajustar o Painel de Controle 5 Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 2/20

Introdução Continuação do laboratório de controle I. Desenvolver o projeto de controle a partir do modelo em espaço de estados de um motor de corrente contínua. Implementar, de forma digital, o projeto de controle do motor de corrente contínua. + - Controlador Digital D/A Planta Motor DC A/D Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 3/20

Introdução Sistema embarcado Microprocessador (C / Assembly). Controlador Lógico Programável (CLP ou PLC) Ladder ou Autômato. Computador Real-Time Windows Target + Placa de aquisição/exportação de dados. Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 4/20

Amplificador de Potência Placa de aquisição e exportação de dados. Principais características: 16 canais de entrada analógicas. Aterramento Obrigatório!!! Conversor A/D c/ freqüência de amostragem = 100KHz f a = 1KHz T a = 1ms. Ajuste da faixa de valores permitidos dos sinais analógicos de entrada por software: -10 a +10V, -5 a +5V, -2.5 a +2.5V, -1.25 a +1.25V, -0.625 a +0.625V. 2 canais de saídas analógicas. Sinal saída analógica c/ potência insuficiente amplificador de potência. Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 5/20

Amplificador de Potência Amplificador de Potência Amplificador de potência com ganho -5. Amplificador Potência + - Controlador Digital D/A -5 Planta Motor DC A/D Permite ajuste de offset. Ganho -5 deve ser compensado. Ganho Digital Amplificador Potência + - Controlador Digital -1/5 D/A -5 Planta Motor DC A/D Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 6/20

Aquisição de dados Aquisição de dados Exportação de dados Instalar o Kernel do Real-Time Windows Target (única vez) >>rtwintgt -setup Construir Diagrama de Blocos no SIMULINK com os blocos Analog Input e Scope Analog Input Analog Input Scope Configurar o bloco Analog Input Pressionar o botão Install new board Escolher o driver da placa: PCI-1711 Escolher o período de amostragem: h = 1ms Escolher o canal entre 1 e 16 para a aquisição Selecionar o intervalo de amplitude da entrada: -10 a 10V Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 7/20

Analog Input Aquisição de dados Exportação de dados Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 8/20

Analog Input Aquisição de dados Exportação de dados Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 9/20

Scope Introdução Aquisição de dados Exportação de dados Visualizar graficamente os sinais em aquisição Pode ser configurado para armazenar os valores dos sinais em variáveis Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 10/20

Scope Introdução Aquisição de dados Exportação de dados Ajustar número de pontos armazenados: T a = 1ms, T s = 5s 5000 pontos Escolher o nome e a estrutura da variável: Structure with time Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 11/20

Structure with time Aquisição de dados Exportação de dados 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0-0.2-0.4-0.6-0.8-1 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 12/20

Exportação de dados Aquisição de dados Exportação de dados Gerar sinais não disponíveis em geradores comuns Não esquecer de compensar o ganho do amplificador de potência Configurar o bloco Analog Output Pressionar o botão Install new board Escolher o driver da placa: PCI-1711 Escolher o período de amostragem: h = 1ms Escolher o canal entre 1 e 16 para a aquisição Selecionar o intervalo de amplitude da entrada: -10 a 10V Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 13/20

Analog Output Aquisição de dados Exportação de dados Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 14/20

Escolher o Real-Time Windows Target Parâmetros de aquisição & Método Numérico Gerar os arquivos.c e Compilar Ajustar o Painel de Controle Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 15/20

Escolher o Real-Time Windows Target Parâmetros de aquisição & Método Numérico Gerar os arquivos.c e Compilar Ajustar o Painel de Controle Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 16/20

Escolher o Real-Time Windows Target Parâmetros de aquisição & Método Numérico Gerar os arquivos.c e Compilar Ajustar o Painel de Controle Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 17/20

Escolher o Real-Time Windows Target Parâmetros de aquisição & Método Numérico Gerar os arquivos.c e Compilar Ajustar o Painel de Controle Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 18/20

Escolher o Real-Time Windows Target Parâmetros de aquisição & Método Numérico Gerar os arquivos.c e Compilar Ajustar o Painel de Controle Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 19/20

Oumar Diene & Lilian Kawakami Laboratório de Controle 2 pag. 20/20