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气调保鲜贮藏库自动控制系统的研究

目录第1-2页
致谢第2-6页
中文摘要第6-8页
英文摘要第8-10页
第一章 绪论第10-16页
 1.1 引言第10页
 1.2 气调贮藏的发展第10-11页
 1.3 国内外研究现状第11-14页
  1.3.1 国内研究现状第11-13页
  1.3.2 国外研究现状第13-14页
 1.4 课题的提出第14-15页
 1.5 研究目的及意义第15-16页
第二章 气调保鲜贮藏环境第16-22页
 2.1 气调保鲜库内环境及其对果蔬保鲜贮藏的影响第16-20页
  2.1.1 温度第16-17页
  2.1.2 气体第17-19页
  2.1.3 相对湿度第19-20页
 2.2 气调保鲜库内环境因子的控制目标及方法第20-22页
  2.2.1 气调库环境控制目标第20-21页
  2.2.2 气调库环境控制方法第21-22页
第三章 气调库的环境控制第22-27页
 3.1 气调库实现环境控制的手段第22-24页
  3.1.1 压缩机降温系统第22页
  3.1.2 电加温系统第22-23页
  3.1.3 雾化加湿系统第23页
  3.1.4 除湿系统第23页
  3.1.5 气调系统第23页
  3.1.6 通风系统第23-24页
 3.2 自动控制系统总体设计第24-27页
  3.2.1 自动控制系统所要达到的技术指标第24页
  3.2.2 自动控制系统的总体设计第24-27页
第四章 控制系统硬件设计第27-42页
 4.1 控制系统弱电部分的设计第27-31页
  4.1.1 弱电部分的功能规划第27-28页
  4.1.2 弱电部分的实现第28-30页
  4.1.3 硬件抗干扰技术第30-31页
   4.1.3.1 数据采集电路板抗干扰设计第30-31页
   4.1.3.2 硬件看家狗的设计第31页
   4.1.3.3 强电、弱电间的电气隔离技术第31页
   4.1.3.4 上电初始状态和掉电状态的选择第31页
   4.1.3.5 总线驱动技术第31页
   4.1.3.6 电源隔离技术第31页
   4.1.3.7 防电磁干扰技术第31页
 4.2 传感器的选择第31-38页
  4.2.1 温度传感器的选择第31-33页
  4.2.2 湿度传感器的选择第33-34页
  4.2.3 氧气传感器的选择第34-36页
  4.2.4 二氧化碳传感器的选择第36-37页
  4.2.5 风速传感器的选择第37-38页
 4.3 强电部分的设计第38-42页
  4.3.1 强电与弱电的接口第38-39页
  4.3.2 强电部分整体控制设计第39-41页
  4.3.3 强电保护措施第41-42页
第五章 系统控制方法的选择第42-59页
 5.1 继电器控制第42-46页
 5.2 PID控制第46-52页
 5.3 达林控制第52-56页
 5.4 变频调速控制第56-59页
第六章 控制系统的软件设计第59-79页
 6.1 软件的编程语言及其设计方案第59-60页
  6.1.1 软件的运行环境第59页
  6.1.2 编程语言的选择及数据格式第59-60页
 6.2 下位机系统软件的设计第60-70页
  6.2.1 下位机程序功能规划第60-62页
  6.2.2 下位机的内存分布第62-63页
  6.2.3 下位机系统软件的实现第63-70页
 6.3 上位机系统软件的开发第70-77页
 6.4 软件系统的抗干扰措施第77-79页
第七章 系统调试结果及运行结果分析第79-84页
 7.1 系统的实验室调试第79-81页
  7.1.1 传感器的鉴定第79-81页
  7.1.2 整套系统的调试与模拟运行第81页
 7.2 系统运行结果的分析第81-84页
  7.2.1 实验数据记录第82页
  7.2.2 实验数据的处理及管理第82-84页
第八章 结论与讨论第84-88页
 8.1 课题总结第84页
 8.2 结论第84-85页
 8.3 讨论第85-86页
 8.4 进一步完善的设想第86-88页
参考文献第88-92页
附录第92-95页
作者简介第95页

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