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自适应PID在过程控制中的应用研究

第一章 绪论第1-15页
   ·烘缸温度自动控制的现状及发展概况第9-11页
   ·课题来源及实施意义第11-12页
   ·烘缸温度自动控制系统简介第12页
   ·课题设计的目标和要求第12-15页
     ·目标第12-13页
     ·要求第13-15页
第二章 系统总体设计第15-22页
   ·系统方案设计原则第15-16页
     ·系统的稳定性第15页
     ·系统的可操作性第15页
     ·系统的可维护性第15页
     ·系统的安全性第15-16页
   ·烘缸温度自动控制系统硬件方案第16-17页
   ·烘缸温度自动控制系统软件方案第17-22页
     ·操作系统选择第17-19页
     ·软件开发工具选择第19-20页
     ·数据库的选用第20-22页
第三章 硬件设计与选型第22-34页
   ·传感器选型第22-28页
     ·传感器选择原则第22页
     ·温度测量及传感器选择第22-25页
     ·压力测量及传感器选择第25-28页
     ·物位测量及传感器选择第28页
   ·数据采集部分设计第28-30页
     ·模拟量输入卡第29页
     ·模拟量输出卡第29-30页
     ·数字输入输出卡第30页
   ·执行机构选型第30-32页
   ·安装支架设计第32-34页
第四章 系统自适应PID模型第34-47页
   ·常规PID控制模型第34-36页
   ·常规PID控制参数的整定第36-42页
     ·参数整定的性能指标第37-38页
     ·系统整定方法与分类第38-42页
   ·自适应PID的建立第42-44页
   ·控制算法及实现第44-47页
     ·控制流程第44-46页
     ·算法的软件实现第46-47页
第五章 应用软件开发第47-59页
   ·系统数据库的建立第47-53页
     ·数据库需求分析第47-48页
     ·数据库概念结构设计第48-50页
     ·数据库逻辑结构设计第50-51页
     ·数据库结构的程序实现第51-53页
   ·数据采集第53-56页
     ·采集卡驱动第53页
     ·数据采集卡的DLL调用第53-56页
   ·控制输出第56-59页
第六章 系统抗干扰设计第59-67页
   ·系统干扰的来源第59页
   ·硬件抗干扰技术第59-62页
     ·串模干扰的抑制第60页
     ·共模干扰的抑制第60-62页
     ·长线传输干扰第62页
   ·软件抗干扰技术第62-67页
     ·数字滤波第62-65页
     ·数字量的软件抗干扰第65-66页
     ·软件陷阱第66页
     ·指令冗余第66-67页
第七章 结论第67-69页
参考文献第69-71页
主要项目介绍和公开发表的论文第71-72页
申明第72-73页
致谢第73-74页
系统部分界面第74-75页

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