Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením softwarového uživatelského rozhraní v programovém prostředí MATLAB/Simulink a to za účelem monitoringu, ovládání a řízení laboratorního tepelného modelu. Toto rozhraní je postaveno na základě propojení modelu s řídícím počítačem vyhotoveného jako diplomová práce panem Bc. Jakubem Krčmářem. První část této práce popisuje jak laboratorní tepelný model, tak i použité programovací prostředí zatímco druhá část vyličuje výsledné uživatelské rozhraní a jeho používání.
Annotation in English
This bachelor's thesis adresses creation of a software user interface in programming environment MATLAB/Simulink and that for a purpose of monitoring, operation and control of a laboratory heat system. This interface is build on basis of connecting the model with control computer created as master thesis by Mr. Jakub Krčmář. In first part of this thesis I'm going to describe both the laboratory heat model and used programming environment while second part depicts resulting user interface and it's use.
laboratory heat system, MATLAB/Simulink, graphical user interface, PID controller, Smith predictor
Length of the covering note
32 s
Language
CZ
Annotation
Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením softwarového uživatelského rozhraní v programovém prostředí MATLAB/Simulink a to za účelem monitoringu, ovládání a řízení laboratorního tepelného modelu. Toto rozhraní je postaveno na základě propojení modelu s řídícím počítačem vyhotoveného jako diplomová práce panem Bc. Jakubem Krčmářem. První část této práce popisuje jak laboratorní tepelný model, tak i použité programovací prostředí zatímco druhá část vyličuje výsledné uživatelské rozhraní a jeho používání.
Annotation in English
This bachelor's thesis adresses creation of a software user interface in programming environment MATLAB/Simulink and that for a purpose of monitoring, operation and control of a laboratory heat system. This interface is build on basis of connecting the model with control computer created as master thesis by Mr. Jakub Krčmář. In first part of this thesis I'm going to describe both the laboratory heat model and used programming environment while second part depicts resulting user interface and it's use.
laboratory heat system, MATLAB/Simulink, graphical user interface, PID controller, Smith predictor
Research Plan
Uveďte strukturu, zapojení a funkce laboratorního tepelného modelu.
Popište prostředí Matlab/Simulink s důrazem na prostředky pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní.
Vytvořte SW uživatelské rozhraní pro monitoring, ovládání a řízení laboratorního tepelného modelu implementující vybrané funkce a umožňující jeho snadné rozšiřování.
Ověřte jeho funkcionalitu v laboratorních podmínkách.
Zpracujte podrobnou uživatelskou a programátorskou příručku pro práci s vytvořeným SW.
Research Plan
Uveďte strukturu, zapojení a funkce laboratorního tepelného modelu.
Popište prostředí Matlab/Simulink s důrazem na prostředky pro tvorbu grafického uživatelského rozhraní.
Vytvořte SW uživatelské rozhraní pro monitoring, ovládání a řízení laboratorního tepelného modelu implementující vybrané funkce a umožňující jeho snadné rozšiřování.
Ověřte jeho funkcionalitu v laboratorních podmínkách.
Zpracujte podrobnou uživatelskou a programátorskou příručku pro práci s vytvořeným SW.
Recommended resources
DOSTÁLEK, Petr. Výukový model tepelné soustavy s dopravním zpožděním. Uživatelský manuál. Zlín: UTB ve Zlíně, 2006. 20 s.
MATLAB GUI. MATLAB \matsymb{lbrack}online\matsymb{rbrack}. MathWorks \matsymb{lbrack}cit. 2016-12-22\matsymb{rbrack}. Dostupné z: https://www.mathworks.com/discovery/matlab-gui.html
PERŮTKA, Karel. MATLAB - Základy pro studenty automatizace a informačních technologií, 1. vyd. Zlín: UTB ve Zlíně, 2005. 304 s. ISBN 80-7318-355-2.
ŠULC, Bohumil a Miluše VÍTEČKOVÁ. Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-03007-5.
ŠVEHLÍKOVÁ, Martina. Ověření matematického modelu tepelné soustavy. Simulační modely vybraných řízených systémů. Zlín, 2009. Diplomová práce. UTB ve Zlíně. Vedoucí práce Libor Pekař.
Recommended resources
DOSTÁLEK, Petr. Výukový model tepelné soustavy s dopravním zpožděním. Uživatelský manuál. Zlín: UTB ve Zlíně, 2006. 20 s.
MATLAB GUI. MATLAB \matsymb{lbrack}online\matsymb{rbrack}. MathWorks \matsymb{lbrack}cit. 2016-12-22\matsymb{rbrack}. Dostupné z: https://www.mathworks.com/discovery/matlab-gui.html
PERŮTKA, Karel. MATLAB - Základy pro studenty automatizace a informačních technologií, 1. vyd. Zlín: UTB ve Zlíně, 2005. 304 s. ISBN 80-7318-355-2.
ŠULC, Bohumil a Miluše VÍTEČKOVÁ. Teorie a praxe návrhu regulačních obvodů. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-03007-5.
ŠVEHLÍKOVÁ, Martina. Ověření matematického modelu tepelné soustavy. Simulační modely vybraných řízených systémů. Zlín, 2009. Diplomová práce. UTB ve Zlíně. Vedoucí práce Libor Pekař.