摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 前言 | 第10-14页 |
·课题来源 | 第10-11页 |
·微波加热技术的国内外研究现状 | 第11页 |
·微波加热特点 | 第11-12页 |
·微波加热系统设计中需要解决的问题 | 第12-13页 |
·本文的主要工作 | 第13-14页 |
第2章 微波加热控制系统的硬件电路设计 | 第14-25页 |
·微波加热控制系统组成 | 第14-15页 |
·微波加热系统的控制核心—凌阳61单片机 | 第15-16页 |
·按键电路设计 | 第16-17页 |
·显示电路设计 | 第17-18页 |
·室温测量 | 第18-20页 |
·室温测量元件—集成温度传感器AD590 | 第18页 |
·室温测量放大电路 | 第18-20页 |
·微波谐振腔内的温度测量 | 第20-25页 |
·谐振腔内温度测量元件的选择 | 第20-21页 |
·热电偶的测温原理及冷端补偿 | 第21-22页 |
·微波场中热电偶测温的抗干扰措施 | 第22-23页 |
·热电偶测量放大电路 | 第23-25页 |
第3章 微波加热系统的功率控制 | 第25-30页 |
·微波加热系统的功率控制原理 | 第25页 |
·过零调功原理及波序均匀分布算法 | 第25-28页 |
·微波加热功率控制电路设计 | 第28-30页 |
第4章 微波加热系统控制程序设计 | 第30-48页 |
·控制程序的总体设计 | 第30-31页 |
·键盘处理程序 | 第31-33页 |
·温度信号采集 | 第33-38页 |
·室温信号采集处理 | 第34-36页 |
·谐振腔内温度采集处理 | 第36-38页 |
·温度控制 | 第38-45页 |
·控制器的选取 | 第38-40页 |
·PID 控制算法 | 第40-41页 |
·PID 控制器的参数整定 | 第41-43页 |
·PID 控制程序设计 | 第43-45页 |
·微波加热系统的功率控制程序 | 第45-48页 |
第5章 微波谐振腔内电磁场分布研究 | 第48-77页 |
·谐振腔及其谐振模式 | 第48-49页 |
·微波谐振腔电磁场分布的有限元法 | 第49-50页 |
·电磁场有限元数学模型 | 第50-53页 |
·电磁场有限元计算的理论基础 | 第50-52页 |
·谐振腔内部电磁场数学模型的建立 | 第52-53页 |
·有限元分析软件Ansys概述 | 第53-54页 |
·TE_(101)谐振模式下矩形谐振腔内电磁分布的仿真过程 | 第54-61页 |
·前处理 | 第54-58页 |
·分析求解 | 第58页 |
·后处理 | 第58-61页 |
·Ansys数值求解的可信度分析 | 第61-63页 |
·谐振腔的谐振频率 | 第61-62页 |
·谐振腔谐振频率数值解与精确解的比较 | 第62-63页 |
·谐振模式对电磁场分布的影响 | 第63-69页 |
·不同谐振模式下的电磁场分布 | 第63-67页 |
·谐振模式对电场分布均匀性影响的分析 | 第67-69页 |
·谐振腔内材料的介质特性对电场均匀性影响的分析 | 第69-70页 |
·谐振腔形状对其内电磁场分布的影响 | 第70-73页 |
·圆柱形谐振腔在TE 谐振模式下的电磁场分布 | 第70-71页 |
·球形谐振腔在TE 谐振模式下的电磁场分布 | 第71-73页 |
·微波谐振腔形状的设计 | 第73页 |
·谐振腔的品质因数与腔壁材料的选取 | 第73-75页 |
·电磁场仿真分析总结与微波谐振腔的设计 | 第75-77页 |
·电磁场仿真分析总结 | 第75页 |
·微波谐振腔的设计 | 第75-77页 |
第6章 总结与展望 | 第77-79页 |
·本文所做的主要工作 | 第77-78页 |
·进一步的工作和展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第83页 |