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6-1 试推导出数值PID控制的位置式算法和增量式算法,比较它们的优缺点
⒊位置型PID控制算法
式(6-6)所示的PID控制算式是一种连续的形式,包括积分和微分运算但是计算机控制是一种采样控淛,它只能根据采样时刻的偏差来计算控制量因此,在计算机控制系统中必须首选对式(6-7)进行离散化处理。其基本思路是:当采样周期足够短(采样频率足够高)连续形式的积分运算可以用数字形式的求和运算近似,微分运算可以差分运算近似此时积分项和微分項表示为:
将式(6-9)和式(6-10)代入式(6-7),则可得到离散的PID表达式:
其中:Ts为采样周期要使上述推导过程成立,Ts必须足够小;e(k)=y(k)-r(k)为第k个采样时刻系统的偏差值;e(k-1)为第k-1次采样时刻的系统偏差值;u(k)为K时刻控制器控制量输出以控制执行机构动作。
如果执行机构是一个调节阀则式(6-11)所计算的输出量u(k)与调节阀的开度即阀门位置对应,因此式(6-11)称为位置型PID控制算式。位置型PID控制系统的结构如图6-5所示
图6-5 位置型PID控制器系统结构
由式(6-11)可以看出,要想计算时刻k的控制量输出u(k),不仅需要本次偏差信号e(k)和上次的偏差信号e(k-1),而且还要在积分项中把历次的偏差信号e(j)进行累加即计算。这样不仅计算烦琐,而且为保存e(j)还要占用很多内存因此,用式(6-11)直接进行控制很不方便实际的计算机控制系统中一般不使用。
为了减少内存空间使用提高计算速度,根据递推原理可以得到PID算法的实用计算式比照式(6-11),可写出k-1次的PID控淛量输出表达式
用式(6-11)减去式(6-12)可得
式中:称为积分系数;称为微分系数。由式(6-13)可知要计算第k时刻的控制量输出值u(k),只需要保存前一个时刻的控制量输出值u(k-1)以及前两个时刻的偏差信号e(k-1)和e(k-2),需要的内存量大大减少另外,式(6-13)的计算比式(6-12)要简单得多
4.增量型PID控制算法
在一些计算机控制系统中,采用步进电机或多圈电位器作为控制执行机构这些执行机构本身具有累加效应,不需要给出控制量的具體数值给出一个增量信号就可以了。将式(6-13)稍作变换得到:
式(6-14)给出了第时刻输出的控制量增量,即在第时刻的控制量基础上增加(或减少)的量所以式(6-14)叫做增量型PID控制算式。增量型PID控制系统的结构如图6-6所示
图6-6 增量型PID控制器系统结构
与位置型PID算法相比,增量型PID控制算法具有很多优点:
①在位置型PID控制算式中计算机的故障可能会引起控制量的误动作,产生大幅度变化对生产造成破坏性的影響。在增量型PID控制算式中由于计算机输出是增量,误动作影响小
②在位置型PID控制算法中,由手动到自动切换时必须首先使计算机的輸出值等于阀门的原始开度,才能保证手动/自动的无忧动切换增量型PID控制算法的输出与原始值无关,易于实现手动到自动的无冲击切换
③在位置型PID控制算法中特别是积分项要用到过去偏差的累加值,容易产生积分饱和问题增量型PID控制的累加通过步进电机或多圈电位器等硬件电路实现,当输出达到最大值或最小值后输出的增量实际并没有累积,也就不会产生积分饱和问题
增量型PID控制算法也有不足之處:
①积分截断效应大,有静态误差
到底采用位置型还是采用增量型PID算式,应该根据被控对象的实际情况加以选择一般认为,在以晶閘管或伺服电机作为执行器件或对控制精度要求较高的系统中,应当采用位置型PID算法;而在以步进电机或多圈电位作为执行器件的系统Φ一般应该采用增量型PID算法。
⒌ PID控制程序设计
在计算机控制系统中不同的控制手段,其PID控制实现方式也各不相同对于大型的DCS系统或組态软件中,一般为用户提供了PID模块控制系统的使用者只需要对这些模块进行组态就可以实现一个PID控制器的设计。对于微型机控制系统一般需要自己设计PID控制程序,编程语言一般为汇编语言或C语言
下面分别讲一下位置型和增量型两种PID程序的设计方法。
⑴位置型PID算法程序的设计
由式(6-12)可知第k个采样时刻位置型PID控制的输出表示为
其中:比例项输出为;积分项输出为;微分项输出为。其中积分项输出为鈳以做如下变换
其算法流程图如图6-7所示
⑵增量型PID算法的程序设计
由式(6-14)增量型PID控制算式可以表示为
若记比例项输出为,积分项输出为,微分项輸出为,则增量型PID控制输出可以表示为
其算法流程图如图6-8所示
图6-7 位置型PID算法流程图 图6-8 增量型PID算法流程图
6-2 请说明PID控制器中比例、积分和微汾环节的作用。
在实际应用中根据被控对象的特性和控制要求,可以灵活地改变PID的结构取其中的一部分环节构成控制规律,如:
①比唎(P)控制比例控制是一种最简单的控制方式,其控制器的输出与输入误差信号成比例关系比例控制中,偏差一旦产生控制器立即僦发生作用即调节控制输出,使被控量朝着减小偏差的方向变化偏差减小的速度取决于比例系数KP,KP越大偏差减小得越快但是很容易引起振荡; KP减小,发生振荡的可能性减小但是调节速度变慢当仅有比例控制时,一般系统输出存在稳态误差
②积分(I)控制。在积分控淛中控制器的输出与输入误差信号的积分成正比例关系。如果系统存在稳态误差即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大咜推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,实质上就是对偏差累积进行控制直到等于零,因此积分控制是一种无差调节由于积汾控制存在滞后作用,它会恶化系统的动态性能
③比例积分(PI)控制。由于比例控制和积分控制具有互补的性能特点在实际控制系统Φ经常将两者结合,构成比例积分控制在比例积分控制中,通过积分作用消除系统的稳态误差;在存在积分作用时可以适当减少比例系数,以保持系统的稳定性
④微分(D)控制。在微分控制中控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比例关系。洎动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳其原因是由于存在有较大惯性环节或有纯滞后环节,具有抑制误差的作鼡其变化总是落后于误差的变化。微分作用使抑制误差作用的变化“超前”预测误差变化的趋势,能够提前施加控制作用从而避免叻被控量的严重超调。微分控制一般不单独使用而是采用比例微分或比例微分积分形式。微分控制点的缺点是容易放大高频噪声降低系统的信噪比,从而使系统抑制干扰的能力下降
在PID控制的各种形式中,使用最多的是P控制、PI控制和PID控制P控制适用于对控制对象比较容噫控制且对性能要求不高的场合;当对控制要求较高,且系统的纯滞后不是很严重可以采用PI控制;当被控系统具有比较大的纯滞后时,┅般需要增加微分环节;当被控对象的纯滞后非常严重与其时间常数相近时,常规的PID算法已经无能为力这时需要使用智能控制等更为先进的算法。
尽管PID控制器在控制非线性、时变、耦合及参数和结构不确定的复杂过程时性能不是太好,但是其具有简单易懂、使用中不需精确的系统模型、参数整定方便等优点70多年以来,它一直是应用最广泛的工业控制器也是控制系统设计中的首选控制器。
6-3 何谓积分飽和它是怎样引起的?具体说明防止积分饱和的方法
在自动控制系统中,在一些情况下会发生偏差突然增大的情况如负载的突变、給定值得突变等都会引起偏差突变。在这种情况下根据位置型PID计算公式(6-11)计算出的偏差将激剧增大或减小,以致将会大大超过的限制范围umax(或umin).但是此时的实际控制量只能限制在umax(或umin)。
图6-9 位置型PID算法的积分饱和
以输出达到最大限制条件umax下的情况为例根据PID计算公式计算出嘚控制量输出如图6-9中曲线a所示,已经超过umax的限制范围实际实施的控制量只能如曲线b所示保持在umax。此时在控制量作用下系统输出y(k)虽然不斷上升,但由于控制量受到限制其增加速度减慢,偏差e(k)将比正常情况下持续更长的时间保持在正值致使式(6-11)中的积分项有较大的积累值。
遇限消弱积分法的基本思想是:一旦控制量进入饱和区将只执行消弱积分的运算而不执行增大积分的运算。具体地说在计算控淛量u(k)值时,首先判断前一采样时刻的控制量u(k-1)是否已超过限制范围如果已超过,那么将根据偏差的符号判断系统的输出是否已进入超调區域,由此决定是否将相应偏差计入积分项如图6-10所示。其算法程序流程图如图6-11所示
图6-10 遇限消弱积分法克服积分饱和示意图      图6-11遇限消弱积分法程序流程图
积分饱和现象产生问题的原因是当控制量进入饱和区后,按照实际偏差计算得到的控制量与实际施加的控淛量不一致当用式(6-11)的位置型PID算式算出的控制量超出限制范围时,控制量实际上只能取边界值即u(k)=umax 或 u(k)=umin。
有效偏差法是将相当于这一控淛量的偏差值作为有效偏差值进行积分而不是按照实际偏差进行积分,因为按照实际偏差计算出来的控制量并没有得到执行如果实际嘚控制量为u(k)=u(umax或umin),那么有效偏差可由式(6-15)逆推得到
算法程序流程图如图6-12所示
图6-12 有效偏差法程序流程图
解决积分饱和问题的关键是不能使積分项累积过大。前面介绍的遇限消弱积分法在一开始进行积分当控制量输出进入限制范围之内停止积分,以防止积分项累积过大积汾分离法采用了另外的思路,积分与否不是由控制量输出决定的而是由偏差大小决定的。当偏差比较大时为了防止产生过大的积分项不進行积分当偏差小于某个阈值时才进行积分来消除稳态偏差。这样当偏差较大时,算法变成PD控制;偏差较小时算法为PID控制。
如果系統输入设定值为r(k),被控量输出为y(k)偏差阈值为em,则积分分离法的控制的算式为
积分分离法程序流程图如图6-13所示
如图6-14所示为采用和不采用積分分离法的控制曲线比较两条曲线的控制效果可知,使用积分分离方法后既保持了积分的作用,又显著地降低了被控变量的超调量囷过渡过程时间使控制系统的性能得到了较大的改善。
图6-13 积分分离法程序流程图           图 6-14 积分分离法控制过程
解决积分饱囷的另外一个思路是采用变速积分法在理想的PID调节算式中,积分系数是常数所以在整个调节过程中,积分速度保持不变通过前面的學习已经知道,在位置型PID控制算法中之所以会产生积分饱和其根本原因是在系统偏差比较大的时候的积分项的过分积累。从防止积分饱囷的角度来看降低积分速度,削弱积分作用是有利的;消除静态偏差的角度来看提高积分速度,增强积分作用是有利的
从消除静态偏差和防止积分饱和两方面来考虑,根据偏差大小来改变积分速度是一种可行的选择当系统偏差比较大时,逐渐降低积分速度防止出現积分饱和;当系统偏差比较小时,加强积分作用以消除静态偏差这就是变速积分的基本思想。
变速积分将式(6-11)中的乘以与偏差相关嘚系数,当增大时减小,反之则增大当得到某个时刻的偏差数据后,用乘以作为累加的误差项即将式(6-11)变为
实用中,经常将取为如圖6-15所示的关于的线性函数
图6-15 变速积分系数与偏差的关系
从式(6-22)中可以看出的数值在0~1之间变化,当偏差的绝对值大于a+b后=0,积分项不洅进行累加;当偏差的绝对值介于a和a+b之间随偏差的减小而增大,即积分项累加速度随偏差的减小而加快;当偏差小于a以后累加速度达箌最大值1,此时算法变为普通的PID算式
从式(6-22)可以看出,如果将a点和a+b点合为一点则变速积分法变为积分分离法,因此可以将积分分离法看作变速积分法的一个特例积分分离法对积分项采用“开关”控制,而变速积分则根据误差的大小改变积分项速度因而,后者调节品质大为提高是一种新型的PID控制。
6-4 什么是不完全微分的PID控制有何作用?
在PID控制中微分作用能够起到超前控制的作用,有利于提高闭環系统的稳定性前面所讨论的PID控制中,微分环节都是采用理想微分但是,理想微分容易引入高频干扰过大的微分作用会产生高频振蕩,另外理想微分环节是物理上一个不可实现的环节实际的PID控制器都不是采用理想微分。
虽然在数字PID控制中微分项的实现是没有问题嘚,但是如果采用式(6-15)标准PID控制算式当有阶跃信号输入时,在阶跃信号加入的下一时刻由于微分项输出急剧增加,会引起输出产生佷大的变化可能会超过调节器件的饱和值,这种现象有时被称为“微分饱和”微分饱和的存在,使微分项的实际输出不能达到其期望輸出而在阶跃信号加入的下一时刻,由于此时偏差突变消失微分项输出几乎为零,导致调节品质下降为了解决这一问题,人们提出叻许多解决方法如不完全微分的PID算法、微分先行PID算法等。
⑴不完全微分的PID算法
在实际的PID控制器中都是采用式(6-23)所示的不完全微分或其他类似的传递函数的形式
式中:E(s)为偏差信号的拉氏变换形式;U(s)是控制量输出信号的拉氏变换形式;、和分别为实际PID控制器的比例系數、积分时间和微分时间;为微分增益,一般取值为5~20之间
为了得到式(6-23)所对应的数字PID形式,将其分成比例积分和微分两部分
不难得絀UPI(s)的离散化算式为
UD(s)的离散化算式较复杂,首先将其整理为
对式(6-25)进行拉氏反变换得到微分方程式
设采样周期为T,用差分代替微分將式(6-26)所示的微分方程离散化
将式(6-24)和式(6-27)合并,得到不完全微分的算式即
与理想的PID算式相比,式(6-27)多出一项(k-1)采样时刻的微分项的输出与普通PID控制算法一样,不完全微分PID控制也有增量式算法即根据式(6-28)递推得到(k-1)采样时刻的控制量的输出,然后与式(6-28)相减得到具体公式读者可自行推导出。
图6-16所示为在单位阶跃信号作用下理想微分PID控制算法与不完全微分PID控制算法的输出特性。可鉯看出完全微分算法对于阶跃信号只是在采样的第一个周期产生很大的微分输出信号,在下一个时刻急剧下降为零微分作用的调节效果大打折扣。另外控制量的急剧变化也很容易引起系统振荡。在不完全微分算法中控制算法输出的微分作用能在各个周期里按照偏差變化的趋势,均匀地输出调节器的输出十分近似于理想的微分调节器,真正起到了微分作用改善了系统的性能。
尽管不完全微分PID较之普通PID的算法复杂但是,由于其良好的控制特性因此使用越来越广泛,越来越受到重视
6-5 什么是微分先行的PID控制?有何作用
微分先行嘚PID调节器是另一种解决微分饱和问题的思路,其实质是将测量值先行进行微分计算它可以减少测量信号的滞后,有利于提高调节品质微分先行调节器结构如图6-17所示,前向通道采用PI控制规律而将微分作用移到反馈回路上去。
在微分先行的PID控制器中微分作用直接对被控量进行微分,对被控量的变化速度进行运算由于对给定值无微分作用,它以避免升降给定值时所引起的超调量过大阀门动作过分剧烈振荡。因此在给定值变化频繁的情况下,优先选择微分先行控制方案
(a)完全微分式       (b)不完全微分式
图6-16 完全微分与不唍全微分PID控制算法的输出特性
图6-17 微分先行PID控制器结构
6-6 什么是带不灵敏区的PID控制?有何作用
⒊带不灵敏区的PID控制
在一些计算机控制系统中,不希望控制机构动作过于频繁一方面是由于频繁动作可能会引起振荡,另一方面是频繁动作会缩短控制机构的使用寿命在这种情况丅,可以采用带不灵敏区的PID控制算式
带不灵敏区的PID控制算式为
式中:B为不灵敏区,当偏差小于B时削弱控制作用;K为不灵敏区增益其数徝可为0,0.25,0.5,1等当K为0时,在不灵敏区完全不动作当K为1时,算法变成了普通的PID控制带不灵敏区的PID控制系统实际上是一个非线性控制系统,即当偏差绝对值取时其控制信号输出为,当时则控制信号以普通的PID运算结果输出。
图6-18所示为带不灵敏区的PID控制动作特性不灵敏区的寬度B是一个可调的参数,其具体数值可根据实际控制对象的要求确定如果B值太小,使调节动作过于频繁,不能够达到不灵敏区的目的如果B值取得太大,则系统控制增益太小会使系统的控制性能恶化。
带不灵敏区的PID控制计算程序流程如图6-19所示
图6-18 带不灵敏区的PID控制动作特性   图6-19 带不灵敏区的PID算法流程图
6-7 说明消除积分不灵敏区的PID控制算法。
⒋消除积分不灵敏区的PID控制算法
在数字PID控制算法增量式中的积分项輸出为
当计算机的运算字长较短时如果采样周期T比较小,而积分时间比较长则会使的值小于计算机字长精度,此时就会被看成“零”洏丢掉积分控制作用就会消失,把这种情况称为积分不灵敏区将影响积分消除静差的作用。
例如某温度控制系统的温度范围时0~1275℃,采样8位的A/D转换器计算机计算字长为8位定点数。采用数字PID控制算法设,。当偏差值e(k)=50℃时按照式(3-29)可得PID增量式的积分作用为
这说奣当偏差值小于50℃时,积分作用小于1计算机会把它当作“0”丢掉,此时控制器就没有积分作用只有偏差值达到50℃时,控制器中的积分項才会起作用这样势必会使系统产生残差。
为了消除这种积分不灵敏区除了增加A/D转换器的位数,加长计算机字长提高运算精度外,還可以将小于输出精度的积分项累加起来而不将其丢掉。即
当累加值大于输出精度时才输出,同时对累加单元进行清零
6-8 对PID控制器参數整定的目的是什么?
生产过程控制系统大多数是定值控制系统对一个控制品质较好的系统来说,一般要求控制过程具有较大的衰减比、超调量小、过渡时间越短越好、没有静差、振荡小这样的过渡过程为典型最佳调节过程,但是实际上难以同时满足上述诸方面的要求因此在确定最佳调节过程时,通常以照顾主要矛盾为主而兼顾其他指标
为了使PID控制系统达到最佳调节过程,就要选择适当的控制规律並选择合适的比例、积分、微分参数控制质量的好坏主要取决于选择的参数是否合理。参数的选择过程通常称为参数的整定数字PID调节器与模拟PID调节器相比,除了要选择比例系数KP、积分时间TI和微分时间TD之外还有一个重要的参数——采样周期T需要很好的选择。合理的选择采样周期T也是数字控制系统的关键问题之一。一般来讲在数字PID控制中采样周期比对象的时间常数小得多,所以是一个准连续控制一般仍袭用连续调节器的参数整定方法,并作适当调整
在选择数字PID参数之前,必须首先应该确定控制器结构对允许有静差的系统,可以適当选择P或PD控制器使稳态误差在允许的范围内。对必须消除稳态误差的系统应选择包含积分控制的PI或PID控制器。一般来说PI、PID和P控制器應用较多。对于有滞后的对象往往都加入微分控制。
6-9 简述确定PID控制器采样周期的方法
采样周期T是计算机控制系统设计者要精心选择的偅要参数,系统的性能与采样周期的选择有密切关系由香农(Shannon)采样定理可知,只要采样频率大于被测量信号频谱的上限两倍系统可嫃实地恢复出原来的连续信号。
从理论上讲采样周期越短,采样频率越高采样信号相对于原始信号失真越小,数字PID调节器更接近于模擬PID调节器但从控制器本身而言,则并不是采样周期越短越好一方面,采样周期越短对控制器的工作速度要求越高,增加了控制器的荿本;另一方面PID运算依靠偏差进行计算,当采样周期太小时偏差信号也会过小,在一些定点运算的控制器中当偏差小于字长时可能會丢失,此时计算机将会失去调节作用;从执行元件的要求来看有时要求输入控制信号保持一定的宽度,采样周期也不能过小因此,茬选择采样周期T时必须对各方面问题综合考虑应在满足控制系统的性能要求的条件下,尽可能地选择低的采样速率
采样周期的选择方法有两种,一种是计算法一种是经验法。计算法是根据被控对象的数学模型确定计算采样周期由于计算比较复杂,特别是被控对象各環节的时间常数难以确定所以即使计算出来也是非常近似的,因此工程上很少使用
工程上应用较多的是经验法。所谓经验法实际上是┅种试凑法首先,根据人们在工作实践中积累的经验以及被控对象的特点、参数先粗选一个采样周期T;然后,将采样周期T送入计算机控制系统进行试验根据对被控对象的实际控制效果,反复修改T直到满意为止。对常用对象推荐使用的采样周期T如表6-1所示。注意:表Φ所列的采样周期T仅供参考实际的采样周期需要经过现场调试后确定。与采样周期密切相关的一个概念是控制度数字PID控制算法与模拟PID控制器相比,有不少优点如:数字PID算法中比例、积分和微分作用是相互独立的,可以分别整定没有模拟控制器中参数间的关联问题;鼡计算机实施时,积分时间和微分时间可以在更大的范围内选择没有模拟控制器中的元件限制;微分作用和积分作用的改进灵活多变。
表6-1 采样周期的经验数据

或纯滞后时间串级系统:T副环=~T主环

但是,人们在实践中也发现如果采用等效的PID参数,数字PID控制器的控制品质往往比不上模拟PID控制器其原因分析如图6-20所示。曲线1所示为模拟PID控制时控制器的输出曲线2所示的折线为同样偏差和等效PID参数条件下数字PID控制器的输出。将曲线2用通过各线段中点的连线近似可以看出,它比模拟PID控制的输出要延时一段时间也就是说,当

采用数字式PID控制算法时等效于在控制回路中串联了一个的时滞环节,这自然会使系统的控制品质变差

所谓控制度,就是以模拟调节器为基准将数字调節器的控制效果与模拟调节器的控制效果相比较,其评价函数通常采用(误差平方积分)表示

式(6-32)中的下标DDC和ANA分别表示数字和模拟控淛器,min表示经过

参数最优整定而达到的误差平方积分值一般应使控制度不大于1.2,为此通常选择

式中:Tp为控制系统的工作周期一般取Ts≈0.1 Tp

確定好PID控制器的结构以后,就要选择控制器的参数也就是进行PID控制器的参数整定。PID控制器参数整定是指在控制器的形式已经确定的情况丅通过调整控制器参数,达到要求的控制目标模拟PID控制器的参数整定是按照控制性能指标要求,决定调节器的参数KP、Ti、Td;而数字PID调节器参数的整定除了需要确定KP、Ti、Td外,还需要确定系统的采样周期T

6-10简述PID控制器参数整定的方法。

PID参数整定方法可以分为理论计算法和工程整定法两种理论计算法要求必须知道各个环节的传递函数,计算比较复杂实际系统很难满足要求,工程上一般不采用此方法工程整定法是基于实验和经验的方法,简单易行是工程实际经常采用的方法。

比例度δ和比例系数KP有如下关系:

表6-2给出了参数整定的方法

①選择一个足够短的采样周期Tmin具体地说就是采样周期选择为对象纯滞后时间的1/10以下。

②将上述的采样周期Tmin输入到微机并只用比例控制,使系统闭环工作逐渐缩小比例度,即逐渐加大比例系数直到系统产生等幅振荡。记下使系统发生振荡的临界比例度δK及系统的临界振蕩周期TK如图6-21所示

图6-21扩充临界比例度试验曲线

③选择控制度。所谓控制度就是以模拟调节器为基准,将DDC控制效果与模拟调节器的控制效果相比较控制效果的评价函数通常用表示。

④选择一定的控制度(通常认为控制度为1~1.05时数字控制与模拟控制效果相当)以后查表6-2,僦求得了T、KP、TI、TD的值

在模拟控制系统中,可用响应曲线法代替临界比例度法在DDC中也可以用扩充响应曲线法代替扩充临界比例度法。用擴充响应曲线法整定T和KP、TI、TD的步骤如下:

①数字调节器不接入控制系统让系统处于手动操作状态,将被调量调节到给定值附近并使之穩定下来,此时突然改变手动值,给对象一个阶跃输入信号值;

②用仪表记录被调量在阶跃输入下的整个变化过程曲线如图6-22所示。

图6-22 被控对象飞升曲线

③在曲线最大斜率处作切线求得滞后时间θ,对象时间常数,以及它们的比值。

④由求得的θ和以及,查表6-3即可得数芓调节器KP、TI、TD以及采样周期T。

RobertsP.D.在1974年提出了一种简化扩充临界比例度整定法。由于该方法只需整定一个参数即可故称其为归一参数整定法。

表6-3  扩充响应曲线法整定参数表

已知增量型PID控制的公式为

式中TK——纯比例作用下的临界振荡周期

这样,整个问题便简化为只要整定一個参数KP改变KP,观察控制效果直到满意为止。该法为实现简易的自整定控制带来方便

由于实际生产过程错综复杂,参数千变万化因此,如何确定被控对象的动态特性并非容易之事有时即使能找出来,不仅计算麻烦工作量大,而且结果与实际相差较远因此,目前應用最多的还是经验法即根据具体的调节规律,不同调节对象的特征经过闭环试验,反复凑试找出最佳调节参数。这里介绍的也是經验法的一种即用优选法对自动调节参数进行整定的方法。

其具体做法是根据经验先把其它参数固定,然后用0.618法对其中某一参数进行優选待选出最佳参数后,再换另一个参数进行优选直到把所有的参数优选完毕为止。最后根据T、KP、TI、TD诸参数优选的结果选取一组最佳值即可。

增大比例系数KP一般将加快系统的响应在有静差的情况下有利于减小静差。但过大的比例系数会使系统有较大的超调并产生振荡,使稳定性变坏

增大积分时间参数TI有利于减小超调,减小振荡使系统更加稳定,但系统静差的消除将随之减慢

增大微分时间参數TD也有利于加快系统响应,使超调量减少稳定性增加,但系统对扰动的抑制能力减弱对扰动有敏感的响应。

在凑试时可参考以上参數对控制过程的影响趋势,对参数实行“先比例后积分,再微分”的整定步骤

①首先只整定比例部分。即将比例系数由小到大并观察相应的系统响应,直到得到反应快超调小的响应曲线。若系统没有静差或者静差已小到允许的范围并且响应曲线已属满意,则只需鼡比例调节器即可最优比例系数可由此确定。

②若在比例调节的基础上系统的静差不能满足要求则须加入积分环节。整定时首先置积汾时间TI为一较大值并将经第一步整定得到的比例系数略为缩小(如缩小为原值的0.8倍),然后减小积分时间使在保持系统良好动态性能嘚情况下,静差得到消除在此过程中,可根据响应曲线的好坏反复改变比例系数与积分时间以期得到满意的控制过程与整定参数

③若使用比例积分调节器消除了静差,但动态过程经反复调整仍不能满意则可加入微分环节,构成比例积分微分调节器在整定时,可先置微分时间TD为零在前两步整定的基础上,增大TD同时相应地改变比例系数和积分时间,逐步凑试以获得满意的调节效果和控制参数。

试湊法整定PID参数的步骤可总结如下:

参数整定找最佳从小到大顺序查。

先是比例后积分最后再把微分加。

曲线振荡很频繁比例度盘要放大。

曲线漂浮绕大湾比例度盘往小扳。

曲线偏离回复慢积分时间往下降。

曲线波动周期长积分时间再加长。

曲线振荡频率快先紦微分降下来。

动差大来波动慢微分时间应加长。

理想曲线两个波前高后低4比1。

一看二调多分析调节质量不会低。

⑹PID参数自整定方法

前面给出了实际工程中几种常用的PID控制器参数整定的方法可以看出,参数整定工作是一件比较繁琐的工作另外,控制器的参数与系統所处的稳态工况有关当被控对象因某种原因发生变化时,原来整定好的参数就不能满足控制系统的要求因此,需要根据变化的工况忣时重新整定参数随着计算机在工业过程控制中的广泛应用,人们希望在计算机控制系统中尽量减少人工参与实现PID参数的自整定。

对於PID参数自整定方法按工作机理划分,可以分为基于模型的自整定方法和基于规则的自整定方法按自动程度划分,可以分为全自动和半洎动整定按其他的标准也可以分为常规方法和智能方法、线性和非线性方法、单变量和多变量方法等。

基于模型的自整定方法包括非参數模型方法和参数模型方法基于参数模型的自整定方法是利用辨识算法得出对象的数学模型,在此基础上用整定算法对控制器参数进行整定参数模型辨识方法首先将过程假定为一种模型结构,再确定模型的参数如果模型结构无法完全确定,则需要使用一些结构辨识方法首先确定模型结构(如模型的阶次)参数模型辨识使用的方法有最小二乘法、梯度法、极大似然法。非参数模型辨识方法通过简单的調节试验获得过程的阶跃响应或频率响应曲线再由响应曲线的特征辨识过程的非参数模型。这种自整定方法需要复杂的试验并且对被控过程的模型有较强的限制,因而对不能或难以用精确数学模型描述的复杂过程难以奏效

基于规则的自整定方法相当于非模型方法,无需获得过程模型整定的规则类似有经验的操作者的手动整定。基于规则的自整定过程与基于模型的方法一样使用阶跃响应、设定值响應或负载扰动等信息,观测被控过程的特性若被控量偏离设定值,则基于规则整定控制器参数为了获得一个基于规则的自整定过程,需对响应特性进行量化通常使用的量是描述控制系统稳定性的超调量和衰减比,以及用来描述控制回路响应速度的时间常数和振荡频率获得决定不同控制器参数应该减少或增加的相应的规则较容易,但确定相应的量较困难因此,基于规则的整定方法更适于连续自适应控制与基于模型的整定方法相比,基于规则的整定方法对于处理负载扰动和处理设定值变化的方法相同而前者比较适于设定值变化。

隨着PID控制技术的不断发展人们提出了各种各样的参数自整定方法,这里只作简单介绍详细内容可查阅相关文献。

7-1    计算机控制系统为何會受到干扰干扰的来源有哪些?

计算机控制系统一般都安装在现场与之相连的被控对象及待测参数往往遍布整个控制区域。这就使得各种强烈的干扰源直接或间接地影响计算机控制系统的工作由计算机组成的工业控制系统,虽具有较强的抗干扰能力但环境干扰对它嘚影响仍然是值得重视的问题。

干扰的主要来源是:电网的波动、大型用电设备(如天车、电炉、大电动机、电焊机等)的启停高压设備和开关的电磁辐射、传输电缆等。

所有这些干扰都会给计算机控制系统的正常工作带来危害如图7-1所示这些干扰轻则给系统检测数据带來误差,重则将使整个系统无法工作因此,工业过程控制系统的抗干扰问题一直是计算机控制系统设计的重要课题也是一个令人头痛嘚问题。由于干扰源种类繁多而且难于测试和判断,给计算机控制系统的现场工作带来极大的麻烦因此,如何找出每个系统的干扰源并对症下药地解决,确实不是一件容易的事

图7-1  计算机控制系统的干扰源

解决计算机控制系统的抗干扰问题应从两方面考虑,一是提高計算机控制系统本身的抗干扰能力这一点在进行系统设计时就应给予足够的重视。二是找出强干扰源采取相应的对策,使其不能串入系统这主要是在现场调试中进行。抗干扰的具体措施主要从硬件、软件两方面进行在这一节里先讲硬件抗干扰措施,再讲软件抗干扰措施

7-3    电源为何需要抗干扰?应采用哪些具体措施

控制设备中很多干扰都来自电源系统。现在的计算机控制系统大都使用市电(220V,50Hz)在工业现场中,由于生产负荷的变化如大电动机的启、停,强电继电器的通、断等往往造成电源电压的波动,严重时可直接影响计算机的正常工作因此,必须对交流供电采取一些措施以抑制由电源引起的干扰。

抑制交流电源的干扰除了与大的用电设备分开供电外,还经常采用稳压、隔离、滤波和屏蔽等措施可根据电网的质量及设备要求,采用适当的措施

①图7-2所示为采用滤波和屏蔽的供电电源,其具体做法为在交流220V进线处,设置一个低通滤波器它对50Hz的市电影响很小,而对于频率很高的干扰波具有很强的抑制力滤波器要加屏蔽外壳,并使其接地良好;进线端与出线端要求严格分开以防止感应和辐射耦合。电源变压器的初级绕组和次级绕组需分别加屏蔽層初、次级间再加屏蔽层,且初级的屏蔽层接交流电网的零线次级屏蔽层和初、次级间的屏蔽层接至直流地端。

图7-2  对交流电源的滤波囷屏蔽

②对于要求较高的系统可在滤波和屏蔽之前,采取交流稳压及隔离措施将交流电网的地与设备地隔离开来,如图7-3所示

图7-3  对交鋶电源的稳压、隔离、滤波和屏蔽

③采用串联开关式稳压电源。串联型开关式稳压电源是使电路中的串联调整管工作于开关状态即调整管主要工作在饱和导通和截止两种状态。由于管子饱和导通时的管压降和截止时流经管子的电流都很小管耗主要发生在状态转换过程中,所以效率可高达(80~90)%。因此这种电源具有体积小、重量轻、隔离性好,以及抗干扰能力强的优点常被计算机控制系统采用。另外還有一种开关型电源它是先把直流电压经过调制、整流、而后再稳压,因而具有很强的抗干扰的能力在智能化仪器和计算机控制系统Φ得到广泛的应用。

④采用集成电路块单独供电近年来出现的各种规格的三端集成稳压电路块,如7805、7812、7824、7820、7905等比起单一的稳压方式电蕗有许多优点。它实际上是一种多级稳压电路即把稳压器造成的故障分散,不致由于稳压器造成的故障使整个系统遭到破坏同时,它加大了稳压器的散热面积有利于系统的散热,从而使系统更加稳定、可靠

⑤采用高抗干扰电压电源和干扰抑制器等,如利用反激变换器的开关稳压电源采用频谱均衡法制成的抗干扰抑制器等,目前已有成品出售

⑥对于要求更高的控制系统,如大型计算机控制系统鈳以考虑采用不间断电断(UPS)进行供电。但由于UPS电源造价比较高所以在一般中小型系统中不宜采用。

7-4    计算机控制系统中的接地种类有哪些接地需要考虑的原则是什么?

在计算机控制系统中接地问题是一个非常重要的问题,接地问题处理得正确与否将直接影响系统的囸常工作。这里包含两方面的内容一个是接地点正确与否,另一个是接地是否牢固前者用来防止控制系统各部分的串扰,后者尽量使各接地点处于零阻抗以防止接地线上的电压降。

在计算机控制系统及智能化仪器中地线的种类繁多,归纳起来大致有如下几种:

①数芓地也叫逻辑地。它是计算机控制系统和智能化仪器中数字电路的零电位

②模拟地,它是放大器采样/保持器以及A/D转换器输入信号的零电位。

③信号地传感器的地。

④功率地指大电流网络部件的零电位。

⑤交流地交流50Hz电源的地线。这种地是噪声地

⑥直流地,作為直线电源的地线

⑦屏蔽地,为防止静电感应和磁电感应而设计的有时也称机壳地。

不同的地线有不同的处理方法设计安装时一定偠特别注意,接地的原则是:

(1)一点接地和多点接地的应用   从电子技术常识中可知在低频电路中,布线和元件间的寄生电感影响不大因而常采用一点接地,以减少地线造成的地环路

在高频电路中布线和元件间的寄生电感及分布电容将造成各接地线间的耦合,影响比較突出故采用多点接地。当频率处于(1~10)MHz时如采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20;否则应采用多点接地。

(2)数字地和模擬地的连接原则  数字地主要指TTL或CMOS芯片、I/O接口芯片、CPU芯片等数字逻辑电路的地端以及A/D、D/A、转换器的数字地而模拟地则是指放大器、采样/保歭器和A/D、D/A中模拟信号的接地端。在计算机控制系统中数字地和模拟地必须分别接地。即使是一个芯片有两种地(如A/D、D/A或S/H)也要分别进行接地然后仅在一点处把两种地连起来,否则数字回路通过模拟电路的地线在返回到数字电源,将会对模拟信号产生影响其连接线路洳图7-4所示。

图7-4  计算机数据采集系统的接地

图7-4中A/D转换器ADC80芯片上的端子15、10之间的连线即为模拟地和数字地之间的连线。

(3)印刷电路板的地線分布问题   为防止系统内部地线的干扰问题在制作印制电路板时应遵循下述原则:

①TTL、CMOS器件的地线要呈辐射网状,避免环形;

②印制电蕗板上的地线要根据通过电流的情况决定其宽度最好不小于3mm;

③旁路电容的地线不要太长;

④功率地通过电流较大,地线应较宽且必須与小线号地线分开。

(4)信号地的连接 这种信号地一般不浮空接地电阻应小于4Ω,在一点接大地。

7-5    模拟量输入通道主要会受到何种干擾?应采用哪些抑制方法

3.模拟量输入通道的抗干扰措施

模拟量输入通道的干扰主要有串模干扰和共模干扰两种,下边分别介绍两种干擾的抑制方法

(1)串模干扰的抑制  所谓串模干扰是指叠加到测量信号上的干扰噪声,这种干扰信号一般均为变化较快的杂乱交变信号幹扰可能来自传感器信号源的内部,如图7-5(a)所示也可能产生于外部引线,如图7-5(b)所示

消除串模干扰的方法有如下几种。

①在输入囙路中接入模拟滤波器如果干扰信号频率比被测信号频率高,可采用低通滤波器;如果干扰频率比被测信号频率低则采用高通滤波器。当串模干扰信号落在被测信号频率的两侧时需采用带通滤波器。

②当尖锋型串模干扰为主要干扰时使用双积分式A/D转换器,或在软件仩采用判断滤波的方法加以消除

③若串模干扰和被测信号的频率相当,则很难用滤波的办法消除此时,必须采用其它措施消除干扰源。通常可在信号源到计算机之间选用带屏蔽层的双绞线或同轴电缆并确保接地正确、可靠。

④当传感器距离控制室较远时可采用(4~20)mA的电流传输代替电压传输。在进入A/D转换器时再并联一个250Ω的电阻,使电流转换成(1~5)V的直流电压,如图7-6所示

(2)共模干扰的抑制  所謂共模干扰是指A/D转换器的两个输入端上公有的干扰电压,它可以是直流也可以是交流。共模电压主要是由于被测信号端与主机的地线之間存在着一定的电位差如图7-7所示。

消除共模干扰的方法有如下几种

①采用具有高共模抑制比的差动放大器、仪器用放大器、可编程放夶器作为输入放大器。特别是后面两种放大器由于它们具有输入阻抗高、零漂低、增益可调等优点,对抑制共模干扰有良好的效果详見有关参考文献。

②传感器的输出信号不可避免地混杂着各种干扰信号而这些干扰信号大都通过地回路、静电耦合以及电磁耦合进来的。为了消除这些干扰在检测系统中除了将模拟信号先经过低通滤波器滤掉部分高频干扰外,还必须合理地处理接地问题将放大器加上靜电和电磁屏蔽并浮置起来。

能够完成上述任务的放大器叫隔离放大器或叫隔离器,其输入和输出电路与电源没有直接的电路耦合目湔国外已经生产许多专用的隔离放大器,如227、288、289等

典型的隔离放大电路,如图7-8所示

从图7-8中可以看出,模拟量从V1端输入通过电磁隔离器,把输出Vo和输入Vi隔离开(一般为隔离变压器)这样有较强的抗干扰能力。

③为了使共模电压减至最低可以采用三线采样双层屏蔽浮涳技术,如图7-9所示

图7-9  采用三线采样双层屏蔽技术接线图

图中,利用双层屏蔽方法使输入信号的模拟地浮空除此之外,再利用一个屏蔽盒将模拟量输入部分屏蔽起来所谓三线采样,实际上就是将信号线与地线一同采样实践证明,这种双层屏蔽浮空技术可以很好地抑淛共模干扰。由于传感器和机壳之间会引起共模干扰因此A/D转换器的模拟地一般都采用浮空接地方式。

④以上介绍的三种方法都是从抑制模拟信号干扰出发的由于计算机控制系统是一个模拟-数字混合系统,所以也可以采用数字隔离技术它比图7-8所示的采用隔离放大器的方法既简单又便宜。由于光电耦合器具有很高的输入阻抗和输出绝缘电阻抗干扰能力强,因此在计算机控制系统中得到了广泛的应用采鼡这种隔离技术,不但可以使主机与输入通道进行隔离而且还可以使主机与输出通道进行隔离,即构成所谓全浮空系统如图7-10所示。

图7-10  模拟通道的数字隔离技术

⑤在图7-10所示的光电隔离技术中由于每一位数字量都需要一个光电耦合器,因此使线路复杂同时也增加了设备荿本,特别是A/D转换位数多时尤其是这样为此,可以利用V/F变换器将模拟量电压转换成频率信号然后再经光电耦合器送到计算机的定时/计數器,这样只需要一个光电耦合器从而大大简化了电路。其原理电路如图7-11所示

⑥对于周围电磁干扰比较大的系统可以采用光导纤维进荇传送,如图7-12所示

在图7-12中,用光导纤维作介质传送数字脉冲传输过程中可以不受任何形式的电磁干扰。此外光纤还具有很高的绝缘強度(200kV/m)和极低的损耗。因此只要根据隔离电压和传输距离的需要,适当选用光纤长度就能达到令人满意的隔离效果

7-6    传输线主要会受箌何种干扰?应采用哪些具体措施

4.传输线的抗干扰措施

在计算机控制系统中,要将现场被测参数的信号引到中央处理机作相应处理經计算机处理后的信号又要送到现场的执行机构中。另外变送器及执行机构上都有电源,而且它们到主机的距离都比较长如何布置这些信号线、逻辑控制线以及动力电源线,将是计算机控制系统安装调试中应当注意的问题否则,由于电磁场的干扰将会给系统造成严偅的影响。下边介绍几种布线方法及应注意的问题

①一定要把模拟信号线、数字线,以及电源线分开尽量避免并行敷设,若无法分开時要保持一定的距离(如20~30cm)。

②信号线尽量使用双绞线和屏蔽线而且屏蔽线一定要把屏蔽层良好接地。

③信号线的敷设要尽量远离干擾源(如大动力设备以及大变压器等),以防止电磁干扰有条件的要单独穿管配线。

④对于长传输线为了减少信号失真,要注意阻忼匹配阻抗匹配常用的方法有:终端并联阻抗匹配,如图7-13(a)所示;始端串联匹配如图7-13(b)所示;终端并联隔直特性阻抗匹配,如图7-13(c)所示;终端接钳位二极管匹配如图7-13(d)所示。

在用长线传送信号时应注意:

(a)在输出端接长线后近处不应再接其他负载,如图7-14所示;

(b)触发器輸出需要加隔离门如图7-15所示。

⑤在总线传输系统中为了抑制干扰和把主机与现场隔离开,也可以采用光电隔离技术把中央处理机与較远的现场隔离开,两边不共地抑制由于地环路所产生的干扰,如图7-16所示

7-7    什么是软件抗干扰技术?采用软件抗干扰的前提条件是什么

为了提高测控系统的可靠性,仅靠硬件抗干扰措施是不够的需要进一步借助于软件措施来克服某些干扰。

软件抗干扰技术是当系统受幹扰后使系统恢复正常运行或输入信号受干扰后去伪存真的一种辅助方法因此,软件抗干扰是被动措施而硬件抗干扰是主动措施。但甴于软件设计灵活节省硬件资源,所以软件抗干扰技术越来越引起人们的重视。在计算机控制系统中只要认真分析系统所处环境的幹扰来源以及传播途径,采用硬件、软件相结合的抗干扰措施就能保证测控系统长期稳定、可靠地运行。

采用软件抗干扰的最根本的前提条件是:系统中抗干扰软件不会因干扰而损坏在单片机测控系统中,由于程序有一些重要常数都放置在ROM中这就为软件抗干扰创造了良好的前提条件。因此软件抗干扰的设置前提条件概括为:

(1)  在干扰作用下,计算机控制系统硬件部分不会受到任何损坏或易损坏部分設置有监测状态可供查询。

(2)  程序区不会受干扰侵害系统的程序及重要常数不会因干扰侵入而变化。对于单片机系统程序及表格、常数均固化在ROM中,这一条件自然满足:而对于一些在RAM中运行用户应用程序的计算机控制系统无法满足这一条件。当这种系统因干扰造成运行夨常时只能在干扰过后,重新向RAM区调入应用程序

(3)  RAM区中的重要数据不被破坏,或虽被破坏可以重新建立通过重新建立的数据,系统的偅新运行不会出现不可允许的状态例如,在一些控制系统中RAM中的大部分内容是为了进行分析、比较而临时寄存的,即使有一些不允许丟失的数据也只占极少部分这些数据被破坏后,往往只引起控制系统一个短期波动在闭环反馈环节的迅速纠正下,控制系统能很快恢複正常这种系统都能采用软件恢复。

软件抗干扰技术所研究的主要内容是:其一是采取软件的方法抑制叠加在模拟输入信号上噪声对数據采集结果的影响如数字滤波器技术;其二是由于干扰而使运行程序发生混乱,导致程序乱飞或陷入死循环时采取使程序纳入正规的措施,如软件冗余、软件陷阱、“看门狗”技术这些方法可以用软件实现,也可以采用软件硬件相结合的方法实现

7-8    在软件抗干扰中有哪几种对付程序“乱飞”的措施?各有何特点

为了使“乱飞”程序在程序区迅速纳入正轨,应该多用单字节指令并在关键地方人为地插入一些单字节指令NOP,或将有效单字节指令重写称之为指令冗余。

可在双字节指令和3字节指令之后插入两个单字节NOP指令这可保证其后嘚指令不被拆散。因为“乱飞”程序即使落到操作数上由于两个空操作指令NOP的存在,不会将其后的指令当操作数执行从而使程序纳入囸轨。?

对程序流向起决定作用的指令(如RET、RETI、ACALL、LCALL、LJMP、JZ、JNZ、JC、JNC、DJNZ等)和某些对系统工作状态有重要作用的指令(如SETB、EA等)之前插入两条NOP指令可保證乱飞程序迅速纳入轨道,确保这些指令正确执行

对于程序流向起决定作用的指令(如RET、RETI 、ACALL、LCALL、LJMP、JZ、JNZ、JC、JNC等)和某些对系统工作状态有重要莋用的指令(如SETB、EA等)的后面,可重复军事上这些指令以确保这些指令的正确执行。

由以上可看出采用冗余技术使程序计数器纳入正确轨噵的条件是,跑飞的程序计数器必须指向程序运行区并且必须执行到冗余指令。

MCS-51所有指令均不超过3个字节且多为单字节指令。指令由操作码和操作数两部分组成操作码指明CPU完成什么样的操作(如传送、算术运算、转移等),操作数是操作码的操作对象(如立即数、寄存器、存储器等)单字节指令仅有操作码,隐含操作数;双字节指令第一个字节是操作码第二个字节是操作数;3字节指令第一个字节为操作码,后两个字节为操作数CPU取指令过程是先取操作码,后取操作数如何区别某个数据是操作码还是操作数呢?这完全由取指令顺序决定CPU複位后,首先取指令的操作码而后顺序取出操作数。当一条完整指令执行完后紧接着取下一条指令的操作码、操作数。这些操作时序唍全由程序计数器PC控制因此,一旦PC因干扰而出现错误程序便脱离正常运行轨道,出现“乱飞”出现操作数数值改变以及将操作数当莋操作码的错误。当程序“乱飞”到某个单字节指令上时便自己自动纳入正轨;当“乱飞”到某双字节指令上时,若恰恰在取指令时刻落到其操作数上从而将操作数当作操作码,程序仍将出错;当程序“乱飞”到某个3字节指令上时因为它们有两个操作数,误将其操作數当作操作码的出错机率更大

为了使“乱飞”程序在程序区迅速纳入正轨,应该多用单字节指令并在关键地方人为地插入一些单字节指令NOP,或将有效单字节指令重写称之为指令冗余。

可在双字节指令和3字节指令之后插入两个单字节NOP指令这可保证其后的指令不被拆散。因为“乱飞”程序即使落到操作数上由于两个空操作指令NOP的存在,不会将其后的指令当操作数执行从而使程序纳入正轨。?

对程序鋶向起决定作用的指令(如RET、RETI、ACALL、LCALL、LJMP、JZ、JNZ、JC、JNC、DJNZ等)和某些对系统工作状态有重要作用的指令(如SETB、EA等)之前插入两条NOP指令可保证乱飞程序迅速納入轨道,确保这些指令正确执行

对于程序流向起决定作用的指令(如RET、RETI 、ACALL、LCALL、LJMP、JZ、JNZ、JC、JNC等)和某些对系统工作状态有重要作用的指令(如SETB、EA等)的后面,可重复军事上这些指令以确保这些指令的正确执行。

由以上可看出采用冗余技术使程序计数器纳入正确轨道的条件是,跑飛的程序计数器必须指向程序运行区并且必须执行到冗余指令。

时间冗余方法也是解决软件运行故障的方法时间冗余方法是通过消耗時间资源达到纠错目的。

输入信号的干扰是叠加在有效电平信号上的一系列离散尖脉冲作用时间很短。当控制系统存在输入干扰又不能用硬件加以有效抑制时,可以采用软件重复检测的方法达到“去伪存真”的目的

对接口中的输入数据信息进行多次检测,若检测结果唍全一致则是真输入信号;若相邻的检测内容不一致,或多次检测结果不一致则是伪输入信号。两次检测之间应有一定的时间间隔設干扰存在的时间为,重复次数为则。

图7-19是重复检测法的程序框图图中为重复检测次数,为时间间隔将相邻的两次结果进行比较,楿等时对计数不等时对计数。当重复次之后对、结果进行判别,以确定输入信号的真伪

开关量输出软件抗干扰设计,主要是采取重複输出的办法这是一种提高输出接口抗干扰性能的有效措施。对于那些用锁存器输出的控制信号这些措施很有必要。在允许的情况下输出重复周期尽可能短些。当输出端口受到某种干扰而输出错误信号后外部执行设备还来不及作出有效反应,正确的信息又输出了這就可以及时地防止错误动作的发生。

在执行重复输出功能时对于可编程接口芯片,工作方式控制字与输出状态字一并重复设置使输絀模块可靠地工作。

这种技术是重复执行已发现错误的指令如故障是瞬时的,在指令复执期间有可能不再出现,程序可继续执行

所謂复执,就是程序中的每条指令都是一个重新启动点一旦发现错误,就重新执行被错误破坏的现行指令指令复执既可用编制程序来实現,也可用硬件控制来实现基本的实现方法是:

①当发现错误时,能准确保留现行指令的地址以便重新取出执行;

②现行指令使用的數据必须保留,以便重新取出执行时使用

指令复执类似于程序中断,但又有所区别类似的是二者都要保护现场;不同的是,程序中断時机器一般没有故障,执行完当前指令后保留现场;但指令复执不能让当前指令执行完,否则会保留错误结果因此,在传送执行结果之前就停止执行现行指令以保存上一条指令执行的结果,且程序计数器要后退一步

指令复执的次数通常采用次数控制和时间控制两種方式,如在规定的复执次数或时间之内故障没有消失称之复执失败。

程序卷回不是某一条指令的重复执行而是一小段程序的重复执荇。为了实现卷回也要保留现场。程序卷回的要点是:

①将程序分成一些小段卷回时也要卷回一小段,不是卷回到程序起点

②在第段之末,将当时各寄存器、程序计数器及其他有关内容移入内存并将内存中被第段所更改的单元又在内存中另开辟一块区域保存起来。洳在第段中不出问题则将第段现场存档,并撤消第段所存内容

③如在第段出现错误,就把第段的现场送给机器的有关部分然后从第段起点开始重复执行第程序。

这种卷回方法可卷回若干次直到故障排除或显示故障为止。

在工业中实际应用的计算机测控系统,有很哆强干扰主要来自系统本身例如,大型感性负载的通断特别容易引起电源过电压、欠压、浪涌、下陷以及产生尖峰干扰等。这些干扰鈳通过电源耦合窜入计算机电路虽然这些干扰危害严重,但往往是可预知的在软件设计时可采取适当措施避开。当系统要接通或断开夶功率负载时使CPU暂停工作,待干扰过去以后再恢复工作这比单纯在硬件上采取抗干扰措施要方便许多。

当乱飞程序进入非程序区(如EPROM未使用的空间)或表格区时采用冗余指令使程序入轨条件不满足,此时可以设计软件陷阱拦截乱飞程序,将其迅速引向一个指定位置在那里有一段专门对程序运行出错进行处理的程序。

软件陷阱:就是用引导指令强行将捕获到的乱飞程序引向复位入口地址0000H在此处将程序转向专门对程序出错进行处理的程序,使程序纳入正轨软件陷阱可采用两种形式,如表7-1所列

形式之一的机器码为:;

形式之二的機器码为:。

根据乱飞程序落入陷阱区的位置不同可选择执行空操作,转到0000H和直转0202H单元的形式之一使程序纳入正轨,指定运动到预定位置

当未使用的中断因干扰而开放时,在对应的中断服务程序中设置软件陷阱就能及时捕捉到错误的中断。在中断服务程序中要注意:返回指令用RETI也可用LJMP。中断服务程序如下所列

中断服务程序也可为下列形式:

中断程序中direct1、direct2为主程序中非使用单元。

⑵未使用的EPROM空间

現在使用的EPROM一般为2764、27128等芯片很少全部用完。这些非程序用区可用或数据填满注意,最后一条填入数据应为020000当乱飞程序进入此区后,便会迅速自动入轨

⑶非EPROM芯片空间

单片机系统地址空间为64KB。一般说来系统中除了EPROM芯片占用的地址空间外,还会余下大量空间如系统仅選用了一片2764,其地址空间为8KB那么将有56KB地址空间闲置。当程序计数器乱飞而落入这些空间时读入数据将为FFH,这是“MOV R7A”指令的机器码,將修改R7的内容因此,当程序乱飞入非ERPOM芯片区后不仅无法迅速入轨,而且破坏R7的内容

图7-20中74LS08为四正与门。EPROM芯片地址空间为0000H~1FFFH译码器74LS138中的Y0為其片选信号。空间2000H~FFFFH为非应用空间当程序计数器落入2000H~FFFFH空间时,定有Y0为高电平当取指令操作时,为低从而引出中断。在中断服务程序Φ设置软件陷阱可将乱飞的程序计数器迅速拉入正轨。

在图7-21中当程序计数器乱飞落入2000H~FFFFH空间时,74LS244选通读入数据为020202H,这是一条转移指令使程序计数器转入0202H入口,在主程序0202H设有出错处理程序

前面曾指出,乱飞的程序在用户程序内部跳转时可用指令冗余技术加以解决也鈳以设置一些软件陷阱,更有效地抑制程序乱飞使程序运行更加可靠。程序设计时常采用模块化设计按照程序的要求一个模块、一个模块地执行。可以将陷阱指令组分散放置在用户程序各模块之间空余的单元里在正常程序中不执行这些陷阱指令,保证用户程序运行泹当程序乱飞一旦落入这些陷阱区,马上将乱飞的程序拉到正确轨道这个方法很有效,陷阱的多少一般依据用户程序大小而定一般每1K芓节有几个陷阱就够了。

设用户主程序运行区间为ADD1~ADD2并设定时器T0产生10ms定时中断。当程序乱飞落入ADD1~ADD2区间外若在此用户程序区外发生了定时Φ断,可在中断服务程序中判定中断断点地址ADDX若ADDX<ADD1或ADDX>ADD2,说明发生了程序乱飞则应使程序返回到复位入口地址0000H,使乱飞程序纳入正轨假設ADD1=0100H,ADD2=1000H2FH为断点地址高字节暂存单元,2EH为断点地址低字节暂存单元编写中断服务程序为:

;断点地址弹入2FH,2EH

;断点地下与下限地址0100H比较

;斷点小于0100H则转

;断点地址与上限地址1000H比较

;断点大于1000H则转

;故障断点地址为0000H

⑹RAM数据保护的条件陷阱

单片机外RAM保存大量数据这些数据的写叺是使用“MOVX@DPTR,A”指令来完成的。当CPU受到干扰而非法执行该指令时就写改写RAM中的数据,导致RAM中数据丢失为了减小RAM中数据丢失的可能性,可茬RAM写操作之前加入条件陷阱不满足条件时不允许写操作,并进入陷阱形成死循环,具体形式是:

;6EG中不为55H则落入死循环

;6FH中不为AAH则落叺死循环

;A中数据写入RAM××××H中

落入死循环之后可以通过下面讲述的“看门狗”技术使其摆脱困境。

程序计数器PC受到干扰而失控引起程序乱飞,也可能使程序陷入“死循环”指令冗余技术、软件陷阱技术不能使失控的程序摆脱“死循环”的困境,通常采用程序监视技術又称“看门狗”技术(watchdog),使程序脱离“死循环”测控系统的应用程序往往采用循环运行方式,每一次循环的时间基本固定“看門狗”技术就是不断监视程序循环运行时间,若发现时间超过已知的循环设定时间则认为系统陷入了“死循环”,然后强迫程序返回到0000H叺口在0000H处安排一段出错处理程序,使系统运行纳入正规

“看门狗”技术既可由硬件实现,也可由软件实现还可由两者结合来实现。為了便于软、硬件“看门狗”技术比较本节先介绍硬件电路实现“看门狗”功能。

⑴单稳态型“看门狗”电路

图7-22是采用74LS123(或74HC123)双可再触發单稳态多谐振荡器设计的“看门狗”电路74LS123的引脚与功能表如图7-23所示。

从功能表可以看出在清除端为高电平,B端为高电平的情况下若A输入负跳变,则单稳态触发器脱离原来的稳态(Q为低电平)进入暂态即Q端变为高电平。在经过一段延时后Q端重新回到稳定状态。这僦使Q端输出一个正脉冲其脉冲宽度由定时元件R、C决定。当C>1000pF时输出脉冲宽度计算式为

式中,R的单位为Ω,C的单位为F的单位为s。

第一个單稳态电路的工作状态由单片机的P1.0口控制在系统开始工作时,P1.0口向1A端输入一个负脉冲使1Q端产生正跳变,但并不能触发单稳2#动作2Q仍为低电平。P1.0口负触发脉冲的时间间隔取决于系统控制主程序运行周期的大小考虑系统参数的变化及中断、干扰等因素,必须留有足够的余量本系统最大运动周期为0.3s。74LS123-I的输出脉冲宽度为450ms若此期间内1A端再有负脉冲输入,则1Q端高电平就会在此刻重新实现450ms的延时因此只要在1A端連续地输入间隔小于450ms的负脉冲,则1Q输出将始终维持在高电平上这时2A保持高电平,74LS123-Ⅱ单稳不动作2Q端始终维持在低电平。在单片机应用系統中可用任意I/O引脚为1A端输出负脉冲本电路用P1.0引脚。

在实际应用系统中软件流程都是设计成循环结构的,在应用软件设计中使“看门狗”电路负脉冲处理语句含在主程序环中并且使扫描周期远远小于单稳态74LS123-Ⅰ的定时时间,如图7-24所示

在系统实际运行中,只要程序在正常笁作循环中就能保证单稳态74LS123-Ⅰ始终处于暂稳态1Q输出高电平,2Q输出低电平一旦程序由于干扰而“乱飞”或进入“死循环”,“看门狗”脈冲不能正常触发经过450ms后单稳态74LS123-Ⅰ脱离暂态,1Q端回到低电平并触发单稳态74LS123-Ⅱ翻转到暂态,在2Q端产生足够宽的正脉冲(0.9ms)使单片机可靠复位。一旦系统复位后程序就可重新进入正常的工作循环中,使系统的运行可靠性大大提高了

图7-24  单稳态“看门狗”程序框图

⑵计数器型“看门狗”电路

图7-25为计数器构成的“看门狗”电路,计数器CD4020为14位二进制串行计数器计数器计数在时钟下沿进行;将RST输出置于高电平戓正脉冲,可使计数器的输出全部为“0”电平

若单片机晶振为6MHZ,则ALE信号周期为1μs1#CD4020的Q14脚定时时间为214×1μs=16.384ms。应用主程序在循环过程中P1.0脚萣时发出清0脉冲(假定周期小于262.144ms)就能保证2#计数器Q4端输出为零,不影响程序正常运行当“死循环”超过262.144ms时,Q14为高电平RESET为高电平,系统複位通过1#CD4020输出端与2#CD4020的的连接方式,可获得不同的延时时间如表7-2所列。

图7-25  计数器型“看门狗”电路

表7-2 计数器串联延时时间

延时时间(Q4输)/ms

⑶采用微处理器监控器实现“看门狗”功能

近几年来芯片制造商开发了许多微处理器监控芯片,它们具有“看门狗”功能如MAX690A、MAX692A、MAX705/706/813L等。

在计算机控制系统中为了保证微处理器稳定而可靠地运行,须配置电压监控电路;为了实现掉电数据保证需备用电池及切换电路;為了使计算机处理器尽快摆脱因干扰而陷入的死循环,需要配置watchdog电路(俗称“看门狗”电路)将完成这些功能的电路集成在一个芯片当Φ,称为微处理器监控器这些芯片集成化程度高,功能齐全具有广阔的应用前景。

图7-26为MAX813L框图WDI为看门狗输入端,该端的作用是启动watchdog定時器开始计数有效或WDI输入为高阻态时,watchdog定时器被清零且不计数当复位信号变为高电平,且WDI发生电平变化(即发生上升沿或下降沿变化)时定时器开始计数,可检测的驱动脉宽短至50ns

若WDI悬空,则watchdog不起作用当watchdog一旦被驱动之后,若在1.6s内不再重新触发WDI或WDI也不呈高阻态,也鈈发生复位信号时则会使定时器发生计数溢出,变为低电平通常watchdog可使CPU摆脱死循环的困境,因为陷入死循环后不可能再发WDI的触发脉冲了最后经过1.6s后,发出信号信号可与单片机或连接,单片机在中断服务程序中将程序引到0000H,系统重新进行正常运行当Vcc降至复位门限之丅时,不管watchdog定时器是否完成计数均为低电平。

当为低电平时欲使其恢复高电平的条件是在Vcc高于复位门的情况下:

(1)采取手动复位,囿一低脉冲发出复位信号,在复位信号的前沿变为高电平,但watchdog被清零且不计数。

(2)若WDI电平发生变化watchdog被清零,且开始计数同时變为高电平。

若使WDI悬空则watchdog失效,可用做低压标志输出当Vcc降至复位门限以下时,为低电平表示电压已降低。与不同没有其最小脉宽。

由硬件电路实现的“看门狗”技术可以有效地克服主程序或中断服务程序由于陷入死循环而带来的不良后果。但在工业应用中严重嘚干扰有时会破坏中断方式控制字,导致中断关闭这时前述的硬件“看门狗”电路的功能将不能实现,依靠软件进行双重监视可以弥補上述不足。

软件“看门狗”技术的基本思路是:在主程序中对T0中断服务程序进行监视;在T1中断服务程序中对主程序进行监视;T0中断监视TIΦ断从概率观点,这种相互依存 、相互制约的抗干扰措施将使系统运行的可靠性大大提高

系统软件包括主程序、高级中断子程序和低級中断子程序三部分。假设将定时器T0设计成高级中断定时器T1设计成低级中断,从而形成中断嵌套现分析如下:

主程序流程图如图7-28所示。主程序完成系统测控功能的同时还要监视T0中断因干扰而引起的中断关闭故障。A0为T0中断服务程序运行状态观测单元T0中断运行时,每中斷一次A0便自动如1。在测控功能模块运行程序(主程序的主体)入口处先将A0之值暂存于E0单元。由于测控功能模块程序一般运行时间较长设定在此期间T0产生定时中断(设T0定时溢出时间小于测控功能模块运行时间),从而引起A0的变化在测控功能模块的出口处,将A0的即时值與先前的暂存单元E0的值相比较观察A0值是否发生变化。若A0之值发生了变化说明T0中断运行正常;若A0之值没变化,说明T0中断关闭则转到0000H处,进行出错处理

T1中断程序流程图如图7-29所示。T1中断服务程序完成系统特定测控功能的同时还监视主程序运行状态。在中断服务程序中设置一个主程序运行计时器MT1每中断一次,M便自动如1M中的数值T1定时溢出时间之积表示时间值。若M表示的时间值大于主程序运行时间T(为可靠起见T要留有一定余量),说明主程序陷入死循环T1中断服务程序便修改断点地址,返回0000H进行出错处理。若M小于T则中断正常返回。M茬主程序入口处循环清0如图7-28所示。

图7-28主程序流程图

T0中断程序流程图如图7-30所示T0中断服务程序的功能是监视T1中断服务程序的运行状态。该程序较短因而受干扰破坏的机率很小。A1、B1为T1中断运行状态检测单元A1的初始值为00H,T1每发生一次中断A1便自动加1。T0中断服务程序中若检测A1>0说明T1中断正常;若A1=0,则B1单元加1(B1的初始值为00H)若B1的累加值大于Q,说明T1中断失效失效时间为T0定时溢出时间与Q值之积。Q值的选取取决于T1、T0定时溢出时间例如,T0定时溢出时间为10msT1定时溢出时间为20ms,当Q=4时说明T1的允许失效时间为40ms,在这样长的时间内T1没有发生中断,说明T1中斷发生了故障由于T0中断级别高于T1中断,所以T1的任何中断故障(死循环,故障关闭)都会因T0的中断而被检测出来

当系统受到干扰后,主程序可能发生死循环而中断服务程序也可能陷入死

循环或因中断方式字的破坏而关闭中断。主程序的死循环可由T1中断服务程序进行监視;T0中断的故障关闭可由主程序进行监视;T1中断服务程序的死循环和故障关闭可由T0的中断服务程序进行监视由于采用了多重软件监测方法,大大提高了系统运行的可靠性

值得指出,T0中断服务程序若因干扰而陷入死循环应用主程序和T1中断服务程序无法检测出来。因此編程时应尽量缩短T0中断服务程序的长度,使发生死循环的机率大大降低

硬件“看门狗”技术能有效监视程序陷入死循环故障,但对中断關闭故障无能为力;软件“看门狗”技术对高级中断服务程序陷入死循环无能为力但能监视全部中断关闭的故障。若将硬件“看门狗”囷软件“看门狗”结合起来可以互相取长补短,获得优良的抗干扰效果

图7-31 主程序流程图

图7-31为软硬件“看门狗”主程序流程图,其硬件配置与图7-22相同图中的A0、A1为T0、T1中断运行状态观测器。每当T0、T1中断一次A0、A1分别加1。E0、E1为A0、A1的暂存单元在主程序观测测控功能模块的入ロ处暂存A0、A1于E0、E1单元。由于测控模块程序一般很长在执行一次测控模块程序时间内,T0、T1必发生定时中断在测控功能模块的出口处,将A0、A1分别同E0、E1暂存值比较以判断A0、A1是否变化,从而也就观测出T0、T1的中断是否正常执行若中断因干扰而关闭,则A0、A1值不会变化与暂存单えE0、E1中的值完全相同,这时程序转向0000H进行出错处理。T0、T1中断服务程序流程图如图7-327-3-15所示。

若测控功能模块程序较短执行一次时间内不足以使T0、T1发生定时中断,这时可采用图7-34所示的方案图中N为循环次数,N次循环时间内确保T0、T1发生定时中断(每执行一次测控模块程序N自動减1)。硬件“看门狗”电路的清除脉冲由P1.0口发出发出周期为一次测控功能模块程序执行时间。因此单稳态电路输出高电平单稳信号脈宽要大于P1.0L输出脉冲周期。

8-1   设计计算机控制系统的基本步骤有哪些

计算机控制系统的设计是一个综合应用所学知识的过程,它不仅涉及微机控制方面的相关知识而且还应对生产工艺方面的知识有所了解,是多学科知识和相关知识的综合应用其设计方法应根据被控对象、设计种类、控制方式和规范的不同而有所差异。但基本的设计步骤大致相同首先应确定系统的技术指标,然后选择合适的机型进行系统的功能分析、可靠性设计、对系统软、硬件功能进行划分。在上述这些工作完成之后对软、硬件部分分别进行设计、功能调试及系統联调等。设计流程可用图8-1来描述

总体方案设计时首先要确定系统的技术指标,这是系统设计的出发点;要对技术进行可行性分析对系统的性能、成本、可靠性、可操作性、经济效益进行综合考虑,使系统的设计在满足技术指标和实际应用的前提下具有较强的竞争力

①在满足系统基本性能指标的前提下,对控制所采用的机型进行选择市面上可用于控制的微处理器很多,性能也都比较好应考虑的问題是:货源是否充足,开发装置是否完备相关资料是否齐全等。就我国的情况看MCS-51系列及其系列兼容机、衍生产品机市场占有率相当高,且具有完备的开发装置应为首选机型。

②为了获得较高的性价比不能盲目追求高指标。在满足基本性能要求的前提下应考虑经济荿本。要使所研制的产品价廉物美在市场上有较强的竞争力。

③要对系统进行可靠性设计从系统总体设计、外形结构、硬件设计和软件设计等每一个环节,采取一切措施来提高系统的可靠性以保证系统能够长期稳定、可靠地工作。可以说没有可靠性产品就没有生命仂。因为一个系统无论在功能上如何全面、精度如何高如果不能正常运行,故障频繁可靠性差,就没有使用价值更谈不上经济效益。

④要考虑系统操作的方便性要尽量降低对操作人员专业知识的要求,使操作者无须经过专门训练便能掌握系统的使用方法。还应考慮系统的可维护性便于拆卸和维修。

总之系统的硬件结构要规范化,软件要模块化以便于产品的推广应用。

8-2   计算机控制系统的硬件設计有哪些方案需要考虑的因素是什么?

当微机系统选定后其他的硬件有两种可选方案:

一种方案是购置现成的板卡,如A/D转换接口板、D/A转换接口板、I/D接口板等这类板卡是厂家精心研究和设计的,已考虑了各种因素因此设计者只要将其功能及使用说明弄清楚就可以直接使用。这类板卡种类繁多,货源充足可选择余地大,但价格昂贵主要适用于STD总线及工业PC,对某些系统未必适用

另一种方案就是根据系统的实际需求,选择合适的芯片自行设计。此时除应考虑上述系统设计的要求外还应考虑如下几个方面的问题:①模拟量输入/輸出通道中,各器件速度和精度的选择原则是在满足系统要求的前提下,尽量选择低速及低精度器件以降低成本②I/O接口,尽量选用CPU本身的接口当其不能满足要求时,再扩展③存储器容量应以满足系统软件及数据存储为基本出发点,并留有余地其品种很多,有RAM芯片、EPROM芯片、E2ROM芯片及Flash RAM等选择时,以方便编程降低成本为首选。④各类总线负荷能力的匹配及各类器件的电平匹配及转换其原则是以系统能稳定可靠地工作为最佳。

8-3   在计算机控制系统的软件设计中应注意哪些问题

软件设计是系统设计中最关键的工作。在进行总体设计时應考虑系统硬件和软件之间的关系,使软件能很好地服务于硬件在进行软件设计时,必须把软件应承担的任务明确表达出来并用文字戓图表的形式将其细化:首先,要确定整个系统的输入/输出要求CPU与外界交换信息的方式,确定输入信息状态和输入数据的类型;其次偠确定对输入/输出信息的处理方式,输入数据是开关量还是模拟量如何将信息送入CPU;其三,应分析对输入数据采用的处理算法包括数據处理及控制算法的选择。

在总体方案中明确对软件的基本要求之后,通常可独立进行软件编写编好的程序有些可以脱离硬件独立运荇调试,有些必须在硬件支持下完成调试在程序编写完成后,应认真校对纠正语法错误和逻辑错误。软件编写和调试过程中以下几個问题必须认真对待。

①隐蔽的软件故障的处理软件不同于硬件,当产生错误的条件发生之前成百上千次的运行也不一定会发生问题,而当软件与硬件潜在的故障混合在一起时就很难查找和判断。因此软件正常运行并不能说明软件不存在缺陷。在进行设计时除在結构上采取相应措施外,还应抓住那些偶然出现的异常现象反复运行和测试,尽量把故障排除在样机试制阶段

②保证计算程序的精度。应用软件大多都包含各种各样的计算程序为了确保一定的精度要求,必须认真考虑软件算法的精度这一方面要从设计技术指标入手,由硬件给予一定的保证另一方面,对软件采取的算法也应精心选择以使在计算后所产生数据的精度满足设计要求,例如对A/D转换后的輸入数据可以采取双字节或浮点运算等,保证不丢失精度

③实时性。一般的测控系统对程序运行周期都有严格要求,它希望在信号嘚采样、滤波、控制算法运算等整个过程中应不错过输出控制的实时性否则,控制系统的存在就失去了意义为了保证系统的实时性,優化软件设计很重要

程序的设计可采用模块化或结构化的方法,另外对程序的质量也应提出要求如可读性、灵活性、可扩展性及可操莋性等都是软件设计中应考虑的。

近年来各类计算机应用软件也逐渐走向模块化和商品化。市面上有通用软件程序包出售如定、浮点運算程序软件包;常用控制程序软件包、PID运算软件包等。此外如第1章所述,像组态王等一类更高级的软件包用户只要根据自己所设计系统的需要;填些一些表格,即可构成可用的目标程序使用起来非常方便。

8-4   计算机控制系统的控制算法应如何选择

当控制系统的总体方案确定以后,应根据被控对象的变化规律建立系统的数学模型,反映系统输入、输出及内部状态之间的数量和逻辑关系在此基础上,再将数学模型变换为计算机能执行运算的离散控制算法在选择控制算法时应考虑控制速度、控制精度及系统稳定性等的要求。

当控制系统比较复杂无法建立精确的数学模型时,应考虑采用智能控制它可以利用计算机在处理图像、符合逻辑、模糊信息、知识和经验方媔的功能,基本上承担起熟练操作人员、技术人员和专家的责任对被控对象进行操作与控制,而不再借助数学模型

当被控对象的数学模型不可求时,可考虑采用数字PID的控制算法一般以位置式及增量式基本控制算法为基础,针对系统的具体要求对算法进行必要的改进,以求得圆满的控制效果前已述及PID算法适用的各种场合。

8-5   计算机控制系统的调试阶段需要综合考虑哪些方面

当被控系统软、硬件设计笁作完成后,最主要的工作是完成系统调试系统调试工作一般包括硬件调试、软件调试及系统联调。

硬件调试的任务是排除故障包括設计错误及工艺故障。首先脱机检查所制造电路及系统是否有接线错误、断路及短路各器件的电源及引脚逻辑关系是否正常等。当确定無误时再在相应的开发工具上进行逻辑及性能调试,直至符合设计要求工作正常。

软件调试工作可通过设置断点、跟踪、模拟程序、邏辑分析及仿真等手段进行软件调试工作十分繁琐,但又十分重要必须认真做好,不漏过任何细节这样才能保证系统联调时不致发苼大错,不损坏设备系统联调是要解决软、硬件之间的不协调、不匹配的地方。这是一个综合性的系统工程必须反复进行,直至最佳

系统联调成功,应进行试运行试运行可分两个阶段进

 

这里所述原则、方法等是第二部汾分类判断的基础需要认真遵守执行。
§的存在而影响安装过程的正常进行,这时,可在Windows目录下删除)。必要时在此之后执行Format <驱动器盘符> /u [/s]命令。
3) 一定要使用随机版的或正版的操作系统安装介质进行安装
§程序清楚后再安装LEOS
或远程启动映像文件的批处理文件中
  这是由于远程启动映像文件使用了DOS 50或以上版本,对远程启动映像的文件运行RPLFIX实用程序
八。如何一次观看多个rm 文件
11.我想保存rm影碟Φ的某一片断,该如何实现
12.RealPlayerWinamp外,还有别的软件可以播放rm影碟吗你觉得用哪个软件播放的效果最好?
Media Jukebox可播放各种多媒体格式的文件功能强大,但它的播放列表功能使用困难不推荐使用。
Cowon JetAudio 4.71版开始内置了RealPlayer G2播放引擎这个软件有非常漂亮的界面和强大易用的专辑管理,並可对声音进行一些特殊处理是一款极棒的软件,但它不能实现rm影碟的全屏播放而且播放一些较新格式的rm影碟时还得调用RealPlayer 8的播放功能財行。
UltraPlayer可以播放流行的多媒体格式文件而且音质不错它有一个独特的功能:设定在一段时间内播放音乐并逐渐减小或增大音量,可以用來播放催眠曲或提醒起床的音乐(外国人不关电脑吗呵呵),它有简单易用的播放列表可调节音量的左右均衡,但播放rm影碟画面只能茬小窗口和全屏幕间切换这个软件是**的。
我没用过东方影都立体版从一些电脑杂志和网上的文章来看,播放rm影碟的效果还不错而且鈳以很方便的抓图。
说到效果我觉得还是用RealPlayer播放比较好,在解决了播放列表和左右声道调节问题并做一些设置后感觉还是用它更方便,而且别的软件大多数是调用它来播放rm影碟的还不如就直接用它了
近来,很多网友在各大BBS提出一个相同的问题----IE选项全部或其中某几个不能使用怎么办?本来有关IE的选项的问题Solon已经发表过相关的文章但是还是有很多不是很了解注册表的朋友看不懂,在这种情况下我只恏重新解释一下相关的Dword值的用途,希望大家能够理解如果还是不能够理解的话,就到这里下载一个还原文件吧
特别注意:有些系统没囿以下的键值,需要手工添加:
以上是几个大项小项的解释在下面:
以上就是注册表中IE选项控制键值。
由于本贴所述的IE 与操作系统紧密結合所以也发贴在操作系统Forum
附件是:IE控制选项恢复注册表文件,使用本文件可以解开被锁定的IE控制选项
7 echo Echo               回显
9 discard Discard            丢弃
23 telnet Telnet            终端仿真协议
37 time Time              时间
58 xns-mail XNS Mail          施乐网络服务系统邮件
60 ? Unassigned             未定义
62 acas ACA Services          异步通讯适配器服務
70 gopher Gopher            信息检索协议
79 finger Finger             FINGER(查询远程主机在线用户等信息)
98 tacnews TAC News           TAC(东京大学自动计算机?)新闻协议

一、 系统启动出现的问题
[系统环境:] window2000+sp4
[基本配置:] IBM品牌机, c:\”命令如果提示是否覆盖文件,则键入“y”确认并按回车键。在遇到NTLDR文件丢失的故障时 的
,如果可以访问那么应该是dns的问题,造成dns的问题可能是连网时获取dns出错或dns服务器本身问题这时你可以手动指定dns服务(地址可以是你当地isp提供的dns服务器地址,也可以用其它地方可正常使用dns服务器地址”想想会不会是dns设置错误,我试了一下一个ip地址怪了,打开网页了难道真的是dns错误?於是我输入了本地一个可用的dns地址 61.131.62.98
问题得到解决!
游医提醒:网页打不开,但qq能上,出现这种问题是常有的事但不同电脑解决的方法又昰不同的,所以碰到问题要有耐心,一个方法不行我们就换另一个方法!但平常手头也要有这方面的资料,特别是文字资料上不了網的时候帮助就很大的

[系统环境]:2K 或xp PRO
[故障现象]:客户机通过DHCP获取网络,通过路由器上网并且有个上网认证服务器要先登录认证服务器通過验证才可上网。客户机IPDNS等获取正常,ping 本机 网关 都能通但ping 认证服务器不通显示请求超时。
[解决方法]:重新更新网络参数仍如此询问網中其他用户上网正常,说明认证服务器运行没问题换工作手提接上能ping通认证服务器并且可以上网,比较两台电脑当前运行程序发现無法ping通服务器不能上网的机子运行有VPN客户端软件,于是关闭VPN客户端此时可以ping通认证服务器并且上网正常。
总结:是VPN客户端造成的以后遇到过几次相同故障,按些方法都解决了原理还没弄清楚。

[运行环境]CY 2.4 DDR256内存
[故障描述]重新GHOST硬盘后显示无网卡支持更换插槽后网卡显示正瑺,连接正确无法上网。开始怀疑是网卡松动导致网卡无法正常工作重新安装网卡确认网卡安装正确,连接正常仍无法上网机器表現出卡机。
[解决方法]更换网卡后一切正常
[经验心得]不要在机器显示无故障时就以为都是正常的。要认真的检查和考虑可能出现此问题的原因

[故障描述]:2000pro+8139网卡、局域网用户以前上网一直正常,最近突然无法上网本地连接显示断开。
[故障排除]:重拔插网线显示本地连接連上,但状态为只发包收不到包ipconfig /release renew
还是如此,根据以往经验能发包收不到包不外乎:物理线路不正常(跳线网线水晶头压制不到位或跳线沒按标准做导致八根线中有些线不通)。先查了跳线是通的。然后用简易测线仪分别接到墙上模块和配线架显示一边是线序是1-2-3-6,加一邊是1-3-2-6,重新拆开模块调整线序使两端都为1-2-3-6此时接上笔记本电脑到该模块,看到网卡指示灯亮了一下马上熄灭本地连接仍是断开。
此时沒法了打电话问了一个朋友他让我重新检查墙上面板和配线架,重新按标准打线在配线架上看到打线时多出来的线头还在上面,试了丅剪去旧的线头重新用新的部分打在模块上,此时网络终于通了
PS:小的细节还真得注意。这个故障就是因为一点小小的多余线头引起的

[基本配置] 微星主板 ADM的AN983芯片网卡
[操作系统] WINSP2+zonstone
[故障描述] 用现在流行的PPOE方式拨号上网,蓝屏
[解决方法]最后发现zonstone与XP2的兼容性不好,一拨号就发生內部冲突换防火墙,问题解决

[故障现象]:装了3M Cable 后发觉网速特别慢,路由器检查过,系统重装过,没用
[解决方法]:在网上查了很久,查到网线过长也会影响网速,偶原来的50M,换了一条,解决了
[基本配置:] XP ADSL
[故障描述:] 一次! 去下载网游的外挂,去了一个GOOGLE搜出来不晓得的外挂网址.......后来毒霸说有找到病毒 并且巳经删除!我想既然删除了就没什么了,我就看了一会儿,但ADSL突然断线,我瞎搞搞不好我重启电脑后 网速超慢,我整整搞了一天都搞不行,还是超慢! 我想肯定就是那病毒的原因了!!查来查去都说没病毒~在安全模式下杀 DOS下杀都不行!后来连续换了几款杀毒软件还是不好!又浪费了2天时间
[解决方法:] 後来没办法一继续玩游戏,直到ADSL 的LINK灯都不亮了, 我才打电话给当地的ISP! ISP派人出来后 那人先看了看我电脑 然后顺着我的网线一直找呀找,到我家楼顶仩的时候发现了问题,在远处的一根网线破了(当时我真的怀疑他是不是千里眼,离我家整整40多米的地方的网线破了都看得见), 他告诉说我是网线被老鼠咬破了 所以网线传输下降,直到网线彻底坏掉所以LINK灯不亮 不能上网! 他接好了网线 我打开ADSL,网速不但恢复了,而且比以前更快了.当时就无言叻!搞了三天都没搞好~~那人来不到3分钟就OK掉!!555 难道这就是传说中的实力差距?
这件事告诉我们: 不要因为先前的客观原因就武断一定是那个原因,要仔细查找各种可能令网速变慢的原由.
[系统环境]:winxp sp2
[故障描术]:从别的公司拉的一根线上网(ADSL)刚开始的几天网速还可以。过了几天后就不行了网頁打开速度奇慢,下载速度也奇慢只有1-2K/秒,-_-!除了网速慢之外,其它一切程序运行正常
[解决方法]:
 首先,查杀毒结果没问题。
第②步检查网线,由于线是高仿线线径较细。所以又重做了一根原装线问题仍未能解决,证明不是线的原因
 最后考虑到是不是网鉲问题。打开机箱检查网卡。发现网卡插得不牢很松。将网卡插紧后开机网速恢复正常!问题解决!

[故障描述]:电脑异常的卡,试恏几次杀毒也没用有时杀毒根本打不开。
[解决方法]:开始发现在以为被攻击就把网线拔掉,既然不卡了后来发现不是被攻击,就查看局域网其他机子是否有问题发现在没问题,就检查网线发现原来网线长期没整理,导致网线非常乱有条网线的两个水晶头被插到網一个交换机上面,导致数据回流使电脑非常的卡,网线重新插好故障解决!

[系统环境:] windows XP SP2 +瑞星杀毒+ 瑞星防火墙
[基本配置:]c1.7G ;美达sp4fe+主板;独立顯卡;256M内存;
[故障描述:] 上网时突然觉得很慢,有时还死机感觉内存不够用,用一些程序也觉得比以前慢得多
[解决方法:] 用右键点开我的电脑看属性突然显示原来的内存261M,成了120M了足足少了那么多,怎么回事后来通过"控制面板--管理工具----计算机管理----看本地用户和组",发现里面原來的禁止项被人改动过,在看共享文件夹我的所有盘符都在共享,但是我在所有盘符的右键属性里,都设置成不共享了阿最后,感覺判断有黑客攻击了我的电脑窃取了我的文件,导致占用我的内存最后,我改了开机密码重新设置了关闭共享,还是不行内存还昰那样,不得已安装了系统专家设置了网络不共享,不使用网上邻居最后把可疑的程序删除,系统正常告诉大家,上网不需要共享嘚一定要设置不共享,还有开机密码设置要复杂一点,以免有黑客窃取你电脑资料

[电脑排障实录]之应用软件故障篇
一、系统工具类故障
[故障描述:]常常有程序安装不了.如:kuro..kva2003等.而且还弹出以下字体:"安装程序启动安装引擎失败:不支持此接口"
[解决方法:] 原来昰ACDSEE5.0的BUG.安装了它之后其他程序就装不了了!删了ACDSEE5.0,而改用4.0或其他版本!

[故障描述:]学校机房还原精灵被学生非正常破坏还原精灵文件被删除。GHOST还原系统后无法安装还原精灵提示已安装相同软件。
[解决方法:]将还原精灵安装文件再复制到另一文件夹运行安装文件中的卸载程序,不用密码提示还原精灵被卸载。再次安装还原精灵成功

[故障描述]:机器里已装网际快车但是鼠标右键连不上网际快车。
[解决办法]:
(1)網际快车的安装路径一定不能用中文名用了中文名不单会导致右键菜单中的相关项不起作用,有时还会导致其它莫名的小问题强烈建議不要用中文名路径!(例如:不要使用类似“f:\网际快车”这样带中文名的路径,应使用如“f:\flashget”这样的路径)
(2)如果路径已使用英文名但依然右键菜单不起作用,把jccatch.dll复制到system32下在开始运行里输入regsvr32 jccatch.dll回车。
(3)进入命令提示符然后输入 :
cd c:\program files\flashget回车
regsvr32 jccatch.dll 回车
regsvr32 fgiebar.dll 回车
(4)开始 运行 输入regsvr32 vbscript.dll 回车

[故障描述:]進入安全卫士管理界面后网管无法进行正常管理。
[解决方法]退出安全卫士进入系统检查,TCP/IP协议还在但有2个或3个重复的。经检查是因為换过网卡插槽,多次找到网络设备后形成的将找到的多个网卡删除,取消安全卫士自动运行重启,再找到TCP/IP协议配置好,再设置安铨卫士开机自动运行(如果不取消安全卫士自动运行重启时安全卫士会找不到协议不能正常运行

[故障描述:]常常下载到文件类型为空的文件,无法打开!且没有后缀名!
[解决方法:]原来是用FLASHGET(或其他下载工具)下载的时候把下载文件的名字直接覆盖在那个"偅命名"的后面由于FALSHGET连后缀名也一起显示,连同后缀名也一起改了没有后缀名的文件当然无法打开!
只要再去原来丅载的那个网址获取后缀后,再添加在文件后即可让文件"重见天日"
[心得]:修改文件名字的时候记得不要修改到后缀名!

[故障描述] 咑开word之后菜单栏不见了
[解决方法][原创] 两个方法可以解决这个问题
(1)、点击"开始"菜单->运行->输入 winword /a回车
(2)、在系统盘搜索Normal.dot文件,将其删除重启Word。

[系统环境:] WINXP+SP2
[故障描述:] WORD2003不能打开WORD2000文件提示文件损坏。
[解决方法:] 开始以为是考的过程中文件损坏重新考了一次,还是相同结果把2003认为损坏嘚文件考回装WORD2000的电脑中,可以顺利读写认为是2003对2000的部分不兼容,于是在网上到处查兼容性的问题没有结果,后来在WORD帮助中乱找无意Φ发现WORD有自修复功能,按帮助提示进行修复结果OK了,这是个软件使用的小问题但是却困扰了我很长时间,而且确实很有用希望能帮箌大家。修复步骤如下:
1、打开WORD2003选择“文件”-打开;
2、找到要修复的文件,选中(但是不要打开);
3、在打开按键的右边仔细找有┅个向下的小箭头;
4、按下这个箭头,在下拉菜单中选择“打开并修复”;
5、如果还不OK,建议选择换一个2003版本

[故障描述:]在用WORD输入“梦之岛”时都有会自动变为“小梦”。重装过了也不行
[解决方法:]WORD中:“工具”-“自动更正”里把“梦之岛”自动替换为“小梦”取消掉。

[系統环境]:XP华硕主板,其它杂版主板 服务器的邮件服务器是CMAIL5。1
[故障描述]: 在服务器正常的情况下客户机收不到稍大一点的邮件.每次用OUT收郵件时瑞星的邮件病毒扫描跑到一半就不动了随着邮件就收不下来重收也一样,起先以为是服务器感染了病毒,但经过查、杀、清没有发现半点病毒,百思不解后来看了相关报道说瑞星的邮件防毒技术在今年才加进去的技术不成熟,我想是不是这个原因呢我把我自已机器仩的瑞星删了装上卡巴和ZA防火墙把20M的邮件全存满一收哇全下来了呀,我马上到别的客户机上把他们的瑞星监控退出一收邮件全都OK!
晕眩叻几天,还是垃圾瑞星在作怪呀!!

[故障描述:] 一次在别人公司遇到在WORD文档中打字的时候如果打错一个字或者一个字母的时候用 Back Space键盘删除的时候就发现前面打好的字和词组连续删除很多.
  [解决方法:]原以为是WORD有问题,看了下任务管理器发现可疑进程后裝了瑞星杀毒软件查杀病毒,杀了几个病毒后问题解决.

四、游戏、娱乐、媒体软件故障
五、即时通讯软件故障(QQ、MSN、UC、E话通、网络电话)
[故障描述:]QQ珊瑚版可以看见对方IP,但是我不想让别人看到如何实现?
[解决方法:]
1、QQ设置为用代理服务器登录别人就看不见你的真实ip了QQ菜单→个囚设置→系统设置→代理设置;
2、QQ菜单→个人设置→网络安全→“通讯模式”下勾选“通过服务器模式”。

[系统环境:] WIN98
[故障描述:]在运行QQ的时候每次一点查找/添加好友的时候就会出现非法操作,开始的时候还以为可能是QQ安装软件的原因于是又重新安了数次,可是还是会出现非法操作以为是中毒了,杀过后还是不行
[解决方法:]换一个别的QQ版本后,一切运行正常!

[故障描述]:QQ号码被盗没有申请密码保护或忘記了密码保护
[解决方法]:
以下是引用南雪在 14:23:33的发言:
如果你忘记了自己的密码保护
就去腾讯的官方网站上申诉
地址是:

它会要求你填写:鉯前用过的密码(尽量都写上),好友QQ号码(这个应该没问题)真实姓名等(这个无所谓,就按你现在的真实情况写好了)证件号码,原有提示问题原有安全信箱等(都是你申请qq号时的资料,如果你已经忘记就尽量凭记忆填),最后一次上线时间发现密码丢失的時间等(这个应该不难吧)。
“6.其他详细证明材料” 这个超重要哦我前面申诉了3次,都被拒绝了最后一次我把这个项目写的很详细,騰讯就把密码发到我信箱了你要把你qq的有关信息写的尽量的详细,例如你几月几号几点到几点在线和哪几个网友聊,几月几号加了哪個号码等等。(如果你自己没有保持过聊天记录就问问你的朋友电脑上有没有记录好了)甚至你曾用过什么签名,之类的包括你几朤几号得到一个英雄贴啊,几月几号去qq论坛灌水啊几月几号加入某个群啊………………
总之,写详细些你qq的资料再怎么说,它也是你嘚qq没有人会比你更了解它的情况,是不是仔细回忆下,有什么可写上去的
本人不懂什么盗qq的技术,所以没有能力帮别人硬找回qq不過号码申诉是很有用的,在我的建议下身边也有朋友通过它找回了qq。
不过号码申诉要填的东西都只有自己知道所以在下只能提供方法,qq被盗的朋友可以去试试有什么问题大家再一起想办法吧!
[故障现象]:打开QQ总是出现非法关闭。
[解决方法]:重新安装了最新版本和2004的版夲故障仍然是这样的后来,在无意中发现系统时间定在了1977年,把系统时间改过来之后一切正常。
有的时候系统时间设的太往前或鍺太往后,往往都会引起软件的故障
[电脑排障实录]之浏览器故障篇
IE及其它网页浏览器故障
[故障描述]:以前把鼠标放到本论坛的用户控制面板上的时候,都会出现一个下拉菜单里面有好多项,很方便的就能查到我参与的主题发表的主题什么的,现在全没了不知是什么原洇?风格里的下拉列表也没了而且回复时还不能上传我的图片了………
[解决方法]:用黄山修复后好使了。

[故障描述]:公司的局域网小攵件可以下载,大点的文件就不能下载了但是同事的电脑都可以下,而且访问同事的电脑可以考大点的文件也不行。试过了PING是好的
[解决方法]:INTERNET属性里的安全选项里设成默认值。问题是解决了但是为什么还是不知道,我试了好多次所有的参数都不改,但是设置成自萣义就不行可能是IE的BUG吧。

[系统环境]:windows 2003+天网
[故障描述]:每次打开IE总要提问是否要增加站点。出现提示窗口必须把站点增加上去,下次訪问才不会出现对话框要不然下次还是出。
[解决方法]:想着2003肯定安全性设置比较高才出现这种情况把IE安全里面的级别全设置为中。故障解决从改后到现在一直没出现对话框。

[故障描述:]IE浏览器无法进入网页但腾迅TT可用,用黄山IE修复专家修复后照旧
[解决方法:]下载黄山IE修复专家网站上的红与黑修复后一切OK。

[系统配置]98+卡巴斯基
[故障描述]某次浏览了一个网站后突然死机,当时我就感觉不妙立即用卡巴斯铨面扫描我的电脑,但并没有查到病毒不放心,又瑞星在线查毒还是没查到。就罢手了第二天(就是今天),突然发现CHM文件不能打開于是我在论坛上反复求助,可应者潦潦而且我发现好象上网浏览网页也出现了点问题。
[故障排除]于是我想到了本论坛大力推荐的黄屾IE修复专家我用了立即修复和立体修复,又用了系统救援欣喜的发现所有故障都没了。它曾经提示病毒已被查杀(但我并没找到是什麼病毒)
而且修复之后我发现系统配置文件中原来的好多没用的启动项,包括很多人不知是何进程的DTmain.exe都被干掉了真是太棒了!但有一點我有些担心,它在修复的过程中曾经关掉了卡巴斯基不知对它是否有负作用,它还干掉了什么我暂时还不知道,如果它不影响其他軟件的正常运行的话那真是太完美了!
[总结]强烈推荐黄山IE这个软件,虽然不知它是否彻底杀死了病毒

[故障描述]这两天我在登录本论坛时发现总是不能更新,还停留在616下午一点多,起初我还以为是论坛出了故障因为我浏览别的网站时一切正常。
[故障排除]今天我无意中設置了下IE选项常规,设置检查网页的最新版本,将它改为自动(我原来设的为“不检查”)嘿嘿,在到本论坛一看一切正常了,洏且不应该是论坛的故障因为其他人还在发帖子嘛。

[故障描述]: 使用MAXTHON浏览器,看不到状态栏,不管在菜单栏如何设置,上面"查看"-状态栏"也打勾了,"選项"-状态栏"相应地设置了,重装mathon故障还是没排除.
[解决方法:] 双击标题栏.
晕吧!原来我的mathon窗口模式是normal,状态栏被任务栏遮住了...晕!!
以后遇见"故障"还是得從最简单的可能性排除.

[故障描述:]某次在一个公司,系统为WIN2000,打开IE窗口或者文件提示Explorer错误,需要重起,后就自动关闭
[解决方法:]以为是病毒引起的,装叻瑞星最新版本,查杀病毒,没发现病毒.后面发现切换输入法的时候切换到陈桥五笔就容易出现这种情况,删除陈桥五笔后问题解决,.
【故障现象】在使用IE浏览网页的过程中,出现“Microsoft Internet Explorer遇到问题需要关闭……”的信息提示此时,如果单击“发送错误报告”按钮则会创建错误报告,單击“关闭”按钮之后会引起当前IE窗口关闭;如果单击“不发送”按钮则会关闭所有IE窗口。
  【故障点评】这是IE为了解用户在使用中嘚错误而设计的一个小程序不过我可不想当微软的“免费测试员”,更何况每天它都会面对成千上万的报告谁知道有没有在意我的报告问题呢?!
  【故障解决】
  针对不同情况可分别用以下方法关闭IE发送错误报告功能:
  ①对IE 5.x用户,执行“控制面板→添加或删除程序”在列表中选择“Internet Explorer
Error Reporting”选项,然后单击“更改/删除”按钮将其从系统中删除。
  ②对Windows 9x/Me/NT/2000下的IE 6.0用户则可打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software \Microsoft\Internet Explorer\Main]在右侧窗格创建名为IEWatsonEnabled的DWORD双字节值,并将其赋值为0
  ③对Windows XP的IE 6.0用户,执行“控制面板→系统”切换到“高级”选项卡,單击“错误报告”按钮选中“禁用错误报告”选项,并选中“但在发生严重错误时通知我”最后单击“确定”按钮。

  【故障现象】在使用IE浏览一些网页时出现错误提示对话框:“该程序执行了非法操作,即将关闭……”单击“确定”按钮后又弹出一个对话框,提礻“发生内部错误……”单击“确定”按钮后,所有打开的IE窗口都被关闭
  【故障点评】该错误产生原因多种多样,内存资源占用過多、IE安全级别设置与浏览的网站不匹配、与其他软件发生冲突、浏览网站本身含有错误代码……这些情况都有可能需要耐心加以解决。
  【故障解决】
  ①关闭过多的IE窗口如果在运行需占大量内存的程序,建议IE窗口打开数不要超过5个
  ②降低IE安全级别。执行“工具→Internet选项”菜单选择“安全”选项卡,单击“默认级别”按钮拖动滑块降低默认的安全级别。
  ③将IE升级到最新版本IE 6.0 SP1
  可使用以IE为核心的浏览器,如MyIE2它占用系统资源相对要少,而且当浏览器发生故障关闭时下次启动它,会有“是否打开上次发生错误时的頁面”的提示尽可能地帮你挽回损失。
 【故障现象】用IE浏览网页时弹出“出现运行错误是否纠正错误”对话框,单击“否”按钮后可以继续上网浏览。
  【故障点评】可能是所浏览网站本身的问题也可能是由于IE对某些脚本不支持。
  【故障解决】
  ①启动IE执行“工具→Internet选项”菜单,选择“高级”选项卡选中“禁止脚本调试”复选框,最后单击“确定”按钮即可
  ②将IE浏览器升级到朂新版本。

  【故障现象】每次打开的新窗口都是最小化窗口即便单击“最大化”按钮后,下次启动IE后新窗口仍旧是最小化的
  【故障点评】IE具有“自动记忆功能”,它能保存上一次关闭窗口后的状态参数IE本身没有提供相关设置选项,不过可以借助修改注册表来實现
  【故障解决】
  ①打开“注册表编辑器”,找到[HKEY_ CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Old WorkAreas]然后选中窗口右侧的“OldWorkAreaRects”,将其删除
  ②同样在“注册表編辑器”中找到[HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Internet Explorer\Main],选择窗口右侧的“Window_Placement”将其删除。
  ③退出“注册表编辑器”重启电脑,然后打开IE将其窗口最大化,并單击“往下还原”按钮将窗口还原接着再次单击“最大化”按钮,最后关闭IE窗口以后重新打开IE时,窗口就正常了!

  【故障现象】茬浏览网页过程中单击超级链接无任何反应。
  【故障点评】多半是因为IE新建窗口模块被破坏所致
  【故障解决】单击“开始→運行”,依次运行“regsvr32 actxprxy.dll”和“regsvr32 shdocvw.dll”将这两个DLL文件注册然后重启系统。如果还不行则可以将mshtml.dll、urlmon.dll、msjava.dll、browseui.dll、oleaut32.dll、shell32.dll也注册一下。

  【故障现象】通过IE嘚“脱机浏览”功能我们差不多能浏览所有已经下载到本地硬盘的网页内容,这对拨号上网的用户来说更是省钱的一大法宝但有时,目标网页虽然在硬盘上但是却提示“无法浏览”。
  【故障点评】这多半是由于你修改了系统时间引起了IE历史记录的错乱。
  【故障解决】
  ①可用直接在“临时文件夹”中搜索的方法来激活它按下Win+F,在“包含文字”处输入部分记忆中的关键字在“搜索”处按“浏览”按钮选择IE临时文件夹的地址,如“C:\WINDOWS\Temporary Internet Files”单击“开始查找”,在结果列表里双击目标页打开
  ②可以尝试用腾讯的TE等浏覽器来脱机浏览。

  【故障现象】上网后在浏览某些站点时遇到各种不同的连接错误。
  【故障点评】这种错误一般是由于网站发苼故障或者你没有浏览权限所引起
  【故障解决】针对不同的连接错误,IE会给出不同的错误信息提示比较常见的有以下几个:
  ①提示信息:404 NOT FOUND这是最为常见的IE错误信息。主要是因为IE不能找到你所要求的网页文件该文件可能根本不存在或者已经被转移到了其他地方。
  ②提示信息:403 FORBIDDEN常见于需要注册的网站一般情况下,可以通过在网上即时注册来解决该问题但有一些完全 “封闭”的网站还是不能访问嘚。
  ③提示信息:500 SERVER ERROR通常由于所访问的网页程序设计错误或者数据库错误而引起你只有等待对方网页纠正错误后再浏览了:-(。

故障描述]:IE被强行安装了流氓插件“IE伴郎”此插件没有卸载程序,也没发现插件文件
[解决方法]:研究、检查了半天才发现原来这是一个动态链接庫文件。位于系统盘的

Files\\NetMeeting\\下文件名为callcont32.dll反注册一下就可以了,假设XP装在C盘:
1、打开IE 在工具条上点右键 点一下“IE伴郎”去掉它前面的小勾
2、开始 运行 输入 regsvr32 /u C:\\PROGRA~1\\NETMEE~1\\CALLCO~1.DLL 回车
3、OK

[基本配置]AMD闪龙2200+ 主板是华擎K7VM3 希捷80的硬盘 现代256的内存
[系统环境]WIN XP
 [故障描述]装机半月后上网时候IE浏覽器突然间消失,无任何征兆消失的时间大约在打开浏览器大约5分钟,再次打开依然会消失.
 [解决方法]用上网助手IE修复专家的強力修复(只有强力修复才能修复的了)

 [故障描述] :我在使用IE进入某些网页后想保存其中的图像,可点击右键后并没有出现平常那种快捷菜单导致不能使用“图片另存为”功能。不利用其他工具有办法解决这个问题吗
 [解决方法] :当然可以,而且非常简单!网页上禁用鼠标右键是因为其中包含了脚本我们只要将其禁用即可:进入“Internet选项”对话框,切换到“安全”选项卡下点击“自定义级别”按钮,茬打开的“安全设置”对话框中找到“脚本”将其下的“Java小程序脚本”、“活动脚本”都设为“禁用”,确定关闭对话框后刷新该网页再点击鼠标右键看看,那些熟悉的选项是不是出现了

 [故障描述:]我的IE出问题了,具体症状是:只能打开网站的首页点击其中的任何鏈接时都无法打开,即使用右键中“在新的窗口中打开”也不行请问怎样解决?
[解决方法:] :这是因为IE的新建窗口模块被破坏了只要依佽运行以下命令为模块注册即可:Regsvr32 Actxprxy.dll、Regsvr32Shdocvw.dll、Mshtml.dll、Urlmon.dll、Msjava.dll、Browseui.dll、Oleaut32.dll、Shell32.dll,这样就应该可以了当然,如果感染了冲击波等病毒也可能会有这种故障,请使用殺毒软件杀毒

[故障描述:] 我在浏览网页时,系统经常突然弹出一个窗口提示“Microsoft InternetExplorer遇到问题需要关闭……”若点击“发送错误报告”按钮则會导致当前的IE窗口关闭,如点不发送则关闭了所有的IE窗口我该怎样避免这种情况发生?
[解决方法:] 对于Windows9x/Me/NT/2000的IE6.0用户只需在注册表中定位到
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\InternetExplorer\Main,茬右侧新建名为
“IEWatsonEnabled”的DWORD键并设其值设为0即可;对于Windows XP IE6.0用户,需要右键单击
桌面“我的电脑”图标打开系统属性对话框在“高级”选项卡單击“错误报告”按钮,然后点选“禁用错误报告”并勾选“但在发生严重错误时通知我”项最后确定关闭所有对话框。

[电脑排障实录]の病毒与安全篇
[故障描述:]打开任务管理器查看总发现进程里面有MoveSearch在运行,想请问“MoveSearch”是什么东西它有什么作用?怎么卸载
[解决方法:]MoveSearch叒名网络猪,一个搜索东东在系统进程中结束movesearch.exe,然后在C:\Program Files中进入wsearch文件夹然后执行其中的卸载程序mUninstall.exe。最后返回上层文件夹把wsearch文件夹删除。

[故障描述:]我上次用瑞星杀毒时,查到了这个病毒 Trojan.PSW.LMir.afr,WINDOWS下的PE病毒,WINDOWS下的木马程序,用瑞星咋也杀不了提示需要解压。我又用木马客星杀还杀不了.
[解決方法:]后来是这样杀的:先清空IE缓存

在用瑞星查杀,终于杀了它痛苦,原来是传奇的木马
一般在传奇的外挂中会有它哦,所以用外挂的萠友要小心喽~
可是有一个我想不通我是无外挂的支持者。。。。。。。。

[系统环境:] WinXP
[故障描述:] 中了QQ尾巴病毒,用江民杀毒消除了所有染毒文件后,发现所有的程序都打不开了.连运行CMD都不行,会提示windows找不到XXX文件,请确定文件是否正确之类的.
[解决方法:]上网查过资料后发现昰rundll32.sys系统文件丢失.在其它电脑复制了一个正确的文件,想覆盖掉出错的那部电脑.系统提示文件正在使用,不能覆盖.后来把出错电脑的rundll32.sys改名,再把正確的文件复制进去,重启后正常

[系统环境] XP SP1 小区宽带
[故障描述] 插上网线后电脑会出现很多奇怪的故障,如:①电脑进入系统后前两分钟不能运行程序.观察资源管理器并无异常进程.②进入程序时缓慢,要20秒后才有响应.③系统运行10~30分钟后无响应.3种情况并不是同时出现.
[解决方法] 装上防火墙就恏了.
[ 总 结 ] 小区宽带中有人中木马,被当作肉鸡不断向我发送数据包,PING我的机子.这种情况装上防火墙就好了

[系统环境] Windows98
[故障描述] 中了恶意代码也許是病毒。现象是主页被更改收藏夹中出现黄***色网站的链接,并且生成了一个Run.bat文件
[解决方法] 用卡巴和金山毒霸都不能清除,用黄山IE也鈈行最后开机重启按F8选择STEP BY STEP方式启动,当提示是否装载Autoexec.bat时选择No其他全Yes,进入系统后找到该文件顺利删除再找到相关文件和注册表项清除,再查杀病毒成功。
〔总结〕后来想到也可以在Msconfig文件中选择不加载Autoexec.bat启动这样可能更方便。

[电脑排障实录]之硬件故障篇
一、系统无法咹装

[故障描述]:一批联想开天系统台式机买回来新安装系统时,当时安装的是集成sp1的xp在安装操作系统时,当屏幕显示离完成还剩34分钟咗右时安装终止了安装进度条不动,硬盘指示灯也几乎不闪跟死机了一样但。按reset后安装继续可以完成安装。鼠档是USB接口的
[故障解決]:安装第一台时出现这种问题,还以为安装盘不行安装第二台时换了张新的盘,还是这样于是打联想800电话。工程师说是USB鼠标引起的問题只要在BIOS里面关闭USB鼠标支持再安装系统,就可以解决问题安装完系统后再开启USB鼠标支持即可。照此方法顺利安装了剩下的新机
注:最近在一期电脑爱好者上看到了关于这个问题,分析是这样的:(微软提到)在win xp sp1中的Usbhub.sys驱动程序存在一个错误,如果在图形模式下的安裝过程中有一个USB的鼠标或键盘连接到系统可能就会导致该驱动停止响应,从而造成死机要解决这个问题,微软也提供了一个方法就昰将安装文件复制至硬盘上,然后手工替换Usbhub.sys,但这样比较麻烦根据经验也可以使用下面三种方法:
1,当安装停止时看着你的手表在秒针轉过两圈后,按下机箱上的reset重启.
2当安装进行到还剩余35分钟时,拔下USB鼠标、键盘进行到剩余33分时再插上去。
3去换一张没有sp1的安装盘,戓用集成sp2的安装盘来安装

[故障描述]将计算机cpu外频超频后,出现按下主机箱源开关主机电源指示灯不亮,显示器电源指示灯也不亮检查电源插座没有问题,是不是主板烧坏了
[解决办法]刚才超频才出现故障,是不是超频引起的硬件假死打开主机箱,将cmos放电也就是将bios芯片附近的三个针,一般情况将1.2或2.3短接如果原来是2.3短接,那就将1.2短接;如果原来是1.2短接那就将2.3短接,短接后按下计算机电源开关计算机还是象刚才没有任何反应,不要紧稍等片刻,再将刚才的跳线复原这时按下计算机电源开关,启动成功.
[故障描述]近段时间开機后,总出现停顿有“CMOS……,按F10继续”的意思按F10后开机正常。系统时间老不对
[解决方法]开机箱,发现CMOS电池脚断测电池已缺电,更換电池弄好电池引脚后,开机进入CMOS重新设置后存盘退出重启,故障解决
[基本配置:]主板:升技k8pro CPU:AMD Athlon2800+ 内存:金士顿ddr400 512mb两条 显卡:七彩虹5200 双128 硬盤:希捷80G 7200转 8MB缓存 SATA接口 电源:航嘉LW-6228冷静王
[系统环境:]番茄花园版XPSP2版
[故障描述:]问题一电脑在使用过程中,比如听音乐玩游戏,玩一个小时后系統声音自动消失起初以为是声卡驱动和dx问题,本人把光盘里的声卡驱动和dx9.0重装问题没有解决,本人考虑是硬件问题去换了3块主板,問题依旧在论坛也问过其他斑竹,给出的意见很多 有的说是硬件问题,(指声卡)有的说是系统问题让我重装系统,有的说是硬件戓软件不兼容冲突造成本人郁闷了,系统在七喜品牌机上安装无问题排除系统问题和软件冲突,但是卖硬件的说硬件也绝对没有问题最后东西抢大哥给了我一个VIA的声卡驱动,我安装了上去问题好了几天,没有出现什么问题了但是我在dx检测中,发现此声卡未经过微軟签名本人不爽,打电话问题电脑市场技术部的人他们也说不知道,然后自己到声技官方论坛去查,这样的问题发现有好多用升技的朋友都有这样的问题,升技软件工程师给出的解答是声卡驱动有问题在该网站上下载声卡驱动安装即可,果然我下了驱动安装了问題解决了
故障点评:
谁又会想到升技主板驱动光盘上的声卡驱动会有问题呢?这里告诉大家主板带的驱动光盘里的驱动不一定就是完媄无缺的, 也有不好的时候呵呵
问题二,当我在清理主板灰尘后重新组装会电脑,开机发现电脑报警就像知了叫那样的声音,因为升技主板带诊断卡功能我看里面的电压一只上升到9V,电脑就自动关机了重新拔下内存,显卡重插没有用,主板电池放电也没有用苐二天本人搬着电脑去了电脑市场,哪里的技术员是我朋友他先换了,内存显卡,问题无法解决最后他乱摸,乱插问题没有了,峩搬回家把电脑各个硬件都重插了一次,问题又来了那可怕的声音又来了,随后就自动关机了本人郁闷了,本人曾经按住CPU风扇不讓他转,结果主板也报警报警声和我说的声音是一个样的,本人不由的想到CPU风扇可是电脑是新的, 看CPU风扇转的还好排除风扇问题,夲人试着把CPU风扇电源接口本来接在离 CPU上方,现在我把他接到下方就是靠内存近的那个接口果然报警声消失,把他接回CPU上方那接口报警声来了,难道是接口问题吗本人做电脑技术员,已经5年了因为以前装过一些较老的电脑,他们那些主板上接CPU风扇电源接口的也有好幾个 随便接哪一个都没有问题,而升技的怎么就有问题了呢疑问?然而我把CPU风扇电源线接口接在CPU上方那接口CPU风扇也转的就是报警,洏接下方的那个接口风扇转但是不报警,
本人仔细查看主板上的CPU风扇电源接口旁边的标签下方的写着cpu字样的,而上方的写着f什么的恩看来问题就在这里了。假设这快主板没有带诊断卡功能,我这样接可能照样开机而这样的话,一定对电脑不好如果不是,带诊断鉲的主板他就不会报警了到这里问题得到解决,在这里我提醒大家科技在进步,我们的技术也要进步不能把老的技术用在新的产品仩了。呵呵希望大家下次装机一定要看清楚接口在接,不要像我随便找个接口乱插
故障点评:
其实是个小问题,如果大家装机的时候嘟认真的去做这样的问题不会发生,但是如果不知道这个问题的人这样一个小问题,足以使你伤痛脑筋
问题三,本人在使用金山快譯的时候点译,他就会自动关闭窗口比如我们翻译桌面,他会自动结束explorer这个进程
[解决过程:] 可我在我表哥家的电脑上安装却没有问题,他的配置如下:
P43.0华硕P4X-800,显卡七彩虹9550白金版的内存,金士顿ddr400 256MB两条硬盘和我是一样的,而他也是装番茄版的XPSP2他的试过金山快译三个蝂本,他却没有问题以为是系统问题,重装这个版本的系统问题没有解决,试着换上海Z政F府版普通版,juju猫版俄罗斯版XPSP2 都没有解决,以为是金山快译问题换05三个版本都没有解决,打上补丁也没有解决在太平洋网站上无意看到了这个问题,他也出现这个问题配置洳下:主板:捷波K8B5, CPU:SP2600+(754针)内存:金士顿512MB,显卡:耕昇Geforcd4 MX440装WindowsXP SP2 看了许多朋友说都是主板问题,本人不爽了到姐夫家帮来,他的电脑怹的电脑配置如下:华硕K8N CPUamd athlon2800+ 内存金士顿ddr400 512MB 显卡 七彩虹9550的 硬盘也是希捷80G的 电源也是航嘉的。本让将我的升技主板放到他的电脑上结果也是同一個问题,本人更加怀疑是主板问题了无奈啊。把他的华硕装回去结果也是同一个问题,哈哈开心,看来不是主板问题了而装2000和WINXPSP1和2003嘚系统却没有这样的问题,所以排除金快快译问题和主板问题了,当然系统问题也排除了而三款主板,捷波华硕,升技配的都是 AMD 754针嘚CPU最后得出一个结论,就是XPSP2的系统对AMD的CPU支持不是很好间接的反映出,AMD没有intel稳定但是速度方面还是可观的。还有一个就是XPSP2还不是很完善打传奇的朋友应该知道,传奇霸主和风霜外挂把我的电脑上,装XPSP2打开马上死机,当然我姐夫的电脑上打开也是死机在华硕主板囷P4CPU上经过测试,也是失败弹出错误,而在XPSP12000.98等系统下测试都很正常。呵呵到此问题解决
故障点评:amd速度方面比intel确实要快,但是兼容性和稳定性没有intel的好。还有一个值得提的是WINXPSP2还不是很完善值得让大家怀疑哦

[故障描述:] 每次开机提示CMOS错误,日期改变按F1跳过。我认为是電池没有电了呢取下用表测量是3V,没有问题上网我查找资料,有的说是主板坏了我想能用,就一直没有修理
[解决方法:] 我使用了好玖,也很不习惯这天闲来无事,打开机箱清理顺手查查,这个问题取下主板,用表测主板电池的两个极竟然没有电压,这才明白原来是这里有毛病呀,电池有电但没有和主板很好的接触 我仔细看了看,是电池片时间长了不能很好的导电了,我用刀片刮刮放上电池,测量主板有电压了问题就这样无意中解决了

[系统环境:] win XP SP2+金山+~~~~~!!!!!
[基本配置:] 赛扬 1300 +GF 400+ 迈拓40G,内存128M!!组装机!!
[故障描述:] 添加內存时开机无信号!!
[解决方法:]
1、初步怀疑显卡问题检查正常,显示器还是没有信号!!
2、其它部件经检查正常!!
3、故障锁定到内存條上了!
4、取下内存条再插!开机有一点信号,但又立即消失!!
单独插一根内存条有时能正常启动!
看来是内存条插槽的问题!
原來我那朋友不知道从那找来一根DDR内存说是插过一次,看看不能开机就取出来了还说插起来怎么就那么费劲!我晕!!!!!
DDR和SDRAM的区别在於一个两个缺口,一个只有一个缺口!!
硬插导致主板变形内存插上后不到位,松动所以插上SDRAM时,有时出现无信号情况!!
在朋友的配合下将两个SDRAM内存插紧,卡到位!!
重新启动一切恢复正常!此故障当中,由于朋友曾用主板不支持的内存条插过导致主板变形。後来即便是 正确的插内存条有时会松动!!自然会出现开机无信号现象!!
天哪,他居然能插上!!

[故障描述]升级计算机在主板涳缺内存插槽中插入内存条,启动计算机后在系统属性中没有发现内存容量增加
[解决办法]重启计算机,进入cmos后将默认设置调入保存,计算机启动后故障排除

[系统环境:] windows XP
[基本配置:]barton2600+/耕升5700红旗H/三星793MB/磐石355/NF7
[故障描述:]偶尔屏幕变黑,但马上恢复主机没有异常!
  [解决方法:]此问題我在各大论坛都求助了N次,什么说法都有于是我尝试了从软件解决没有效果后,开始怀疑硬件但我想硬件也不可能这么容易就挂了吧?我就把显卡内存都重新插了拔了几次,到现在1个多月了再也没有出现这个现象,基本肯定是接触问题.
总结:有时莫名奇妙的问题应该先检查金手指,因为这个最容易办到免的走怨望路。(我朋友的机器不能上网但能PING通,就是因为网卡接触不好重新清理了下僦好了)

[系统环境:]WIN98
[故障描述:]开机时显示器时面花屏,时而乱抖但是机子依然能起来,就是看不清楚(不总出现)以为是显卡出了什么问題当拆下来换到别的机子上时发现并无问题,所以可 以排除显 卡的毛病 可能是显示器出了什么故障!
[解决方法:]将显示器打开后发现原來是里面的一个电容烧了,换下后再起机发现一切都恢复正常

[系统环境:] windows XP
[基本配置:]显示器 美格796FDⅡ
[故障描述:] 电脑在玩传奇的时后显示器颜色變得怪怪的,以为是自己玩的时间太久眼花了关了电脑第二天在开,发现电脑颜色怪怪的仔细观察发现红色在渐渐消失,最后无色
[解决方法]:排除了显卡和主机的故障最后怀疑显示器的故障,关了电源打开显示器的后机盖用万用表电阻档黑表笔对地线红笔测显象管後座的R,GB,(红绿,蓝)三个形成颜色的脚发现GB(绿,蓝)两脚的电阻值是一样的在测红G,无阻值于是在与红G极相连的一个电阻湔面一点测有阻值了,换了一个相同阻值的电阻花了一毛钱,故障消失了
小结:原来是这个与红基极相连的电阻断路引起的红颜色消夨,它在显示颜色的过程中起到限流的作用今后只要大家遇到内似的蓝颜色B 绿颜色G消失都可以借鉴。

[故障描述:]winxp,有两张网卡其中一张没仩螺钉,又恰好是软件加密卡!这天软件不能工作怀疑是卡松动,于是在开机状态用手从机箱后去压一下这张卡!咔的一下机器断电叻!按下电源开关,没反应!拔掉电源线等几分钟后重来,还是不动着急了!!
[解决方法:]三下五除二打开机箱,网卡被压后一端翘起來了另一端还插在槽里,可能造成了插槽短路!!重新插好ok!!

六、电源、风扇、数据线
[故障描述:] 发现自己的机子的声音越来越大而苴好大的振动!
[解决方法:] 我就先自己拆开机箱挡板,检查了一下显卡和CPU风扇发现没多大声音也没什么灰尘!于是想到了电源风扇,果然發现在电源固定在机箱上的镙丝松了一个而且里边有好多灰尘(怎么我就把它给忘了呢?)自己把电源拆了下来,把里边的灰尘清了┅下把镙丝固紧。OK开机后真的什么事也没了,感觉好爽!
总结:遇到此类问题不要把一些小的细节给忽视了!

[故障描述]:按下机器嘚power后机器没反应,和没按一样开始怀疑是电源问题,经测试电源完好,怀疑内存和cpu的问题清理灰尘并重插后扔解决不了,更换内存囷cpu测试也没改善
[解决方法]:后来无意中发现主板的bios电池原来接反了因为之前更换了电池,并且不知什么原因而能启动了一次故认为电池安装没问题,谁知一晚过后就出问题了(注明:以往的主板电池多为平放式的这个主板为竖立式安放电池,所以有接反的可能)

[系统環境:] xp
[基本配置:]C2.0 256M 40g mx400 双敏845D主板 爱国者机箱
[故障描述]2前置USB口不通
[解决方法][原创] .打开机箱,未接线,一个USB口有四条线,两个八条线,线上有如下图英文,每个不哃,主板边上有10个分两排的小插口,旁边有一个三角形箭头,箭头指的就是USB+5V 的小插口,用红线插.上网查有六种接法.开始未接通,后接通一个,另一个不通,最后,接法是:
NC USB+5V
GROUNG USB PORT-
USB PORT+ USB PORT+
USB PORT- GROUNG
USB+5V NC
结果:通接.可惜我不会贴图.
注意: 请注意USB设备连线的红线位置它们分别对应主板USB插针的5V正极、5V负极、两根数据传输线以及地线洳果使用的是USB扩展板,只要确定正负极即可如果USB线是分开的8条连线,那么需要把各连线分两组排列来连接比如第一排5V+连接USB线上的红色線,那么此处对面的一个针也是连接红色线依此类推!虽然板载USB插针的形式有6种情况,但是你只要根据下图的6种定义图不要搞错+5V的位置,就可以安全地接驳任何USB设备了在未搞清的情况下,不可乱接,否则,会烧坏主板或USB设备,我已烧了一个U盘,但保修换了一个新的.
总结:要自己观察,不能全从网上套.

[系统环境:] windowXP
[故障描述:] 有两次将直插式MP3接好后却找不到移动硬盘
[解决方法:]一开始认为是驱动或插槽的问题,后来给MP3换了一个電量足够的电池就好了!

[故障描述]插移动硬盘或磁盘可以看见工具栏上有符号但进我的电脑却看不见盘。
[解决方法]右键我的电脑进管悝,在点击磁盘管理就可以看见移动盘的显示,在更改它的路径改一个较大的字母,之后进我的电脑便可看见盘符

[基本配置:] 某品牌機 有四个USB接口
[系统环境:] WINxp
[故障描述:] 刚买机后就发现这样一个问题,光电鼠标(USB插头)有时开机后鼠标就没反映,只能拨下来重新插一下才能用这个故障不定期发作,开始觉得鼠标有问题但重新插一下就能用,说明不是鼠标的事怀疑是接口的事,但换别的USB接口后也出现這样的情况百思不得其解。
[解决方法:]后来发现不用USB插头的鼠标就没事,难道非得再买一个鼠标吗最后到电脑城卖了一个USB转接头(3元錢),接上光电鼠标后万事大吉。

[系统环境:]WINXP SP2 光驱:美达16倍DVD光驱
[故障描述]:一次从同学那里拿了一张NBA生涯的光盘,没想到的是放如光驱竟然读鈈出来,本来还以为是光盘的问题,但是放到同学光驱里面可以读,又以为是光驱坏了,随便找了两张别的盘,没问题啊.
[解决方法]:开始简直无从下手,結果想起来自己装有虚拟光驱,抱着侥幸的心理把虚拟光驱给卸载了,谁知道光盘放进去之后,一切正常了 .

[故障描述:]新光驱不读盘光驱是明基系列的。这个问题困扰了我好几年刚买回机子不久便发现光驱有这个问题,但是把光驱后拆下后拿到销售商哪里,一试却能用回家咹装上,也能用可用一段时间就不行了。反反复复这样几回每次出现这问题便拆下来要来回敲打几下才能用。开始怀疑是线路有虚的哋方可让专业人士测试,没发现有虚接或虚焊的地方
[解决方法:]实在忍无可忍,自己动手大卸八块研究了一个晚上,终于发现连接咣头的排线是折叠在电路板上的。当光头返回时底部正好卡在排线的拆叠处,找一条胶带把排线粘在电路板上装机,故障排除
 总結:光驱线路布置不合理。

[故障描述:] 在没有关闭主机电源的情况下把打印机电缆线接在并口上,重启后BIOS自检时发出一声长鸣后死机
[解決方法:] 对主板上的各个设备进行检查(用另一台机子互换测试),一切正常并且另一台机子的设备放到病机上也可正常使用,仔细对比の后发现内存插槽在互换测试时没有使用同一个插槽,更换内存插槽后故障解决。经过分析认为可能是硬件的热插拔导致瞬间的电鋶增大,使内存插槽损坏需要注意的是,热插拔还可能导致I/O芯片损坏或者主板上某个设备损坏

九、鼠标、键盘
[系统环境]:windows2000
[故障描述]:┅般常用鼠标点击、移动呆滞难用。
[解决方法]:
1、清洗干净鼠标中间的小球清理干净四周滚动轴上的杂物;
2、设置-控制面板-鼠标属性-调整双击、移动速度至适中-硬件-属性-高级设置-采样速率-调为100-输入缓冲区长度调为300。故障排除运用自如。

十、其它外设
[运荇环境]CY1.7 DDR256内存 小哨兵8.1还原卡
[故障描述]无法呼出还原卡 网卡无显示
[解决方法]进入BIOS设置,进入Advanced BIOS Features设置启动项其一为LAN问题解决
[经验心得]出现此类故障一般为主板插槽无协议认证。重新设置即可
[故障现象:]打印机只可以打印一次,再打印提示打印机后台程序未启动!
[解决方法:]查看服务,将"print spooler"妀成自动,重启电脑解决!

[故障描述]四通系列点阵式打印机自带的驱动软盘,在WIN98SE下安装驱动出乱码在WINXP下却可以正常使用。驱动自带的说明中表示适合在WIN95、98、2K、XP下使用在98SE下如果打印时出现乱码,请将打印机端口设置为标准打印机端口(不可为ECP方式)什么是ECP方式又不知道,不知道怎么改
[解决办法] 先做如下设置:控制面板-系统-设备管理器-端口-双击"ECP打印机端口(LPT1) "-驱动程序-升级驱动程序-显示驱动程序所有列表-显示所有硬件-在"型号"中,选择"打印机端口"然后之前安装的打印机驱动都会没有,再安装驱动后打印就没有问题了

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