基于STM32的医用控温毯控制系统的设计
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-14页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 医用控温毯国内外现状 | 第9-12页 |
1.3 课题目标及主要工作 | 第12-14页 |
1.3.1 课题目标 | 第12页 |
1.3.2 论文的主要工作 | 第12-14页 |
2 系统总体方案设计 | 第14-19页 |
2.1 系统总体结构 | 第14-16页 |
2.1.1 升降温方案选择 | 第14-15页 |
2.1.2 系统总体结构组成 | 第15-16页 |
2.2 系统总体硬件方案设计 | 第16-17页 |
2.3 系统总体软件方案设计 | 第17-19页 |
3 主控系统电路设计 | 第19-46页 |
3.1 中央处理器电路设计 | 第20-23页 |
3.1.1 中央处理器的选择 | 第20-21页 |
3.1.2 最小系统电路设计 | 第21-23页 |
3.2 温度信号采集电路设计 | 第23-28页 |
3.2.1 隔离方案的选择 | 第23-25页 |
3.2.2 温度信号采集电路设计 | 第25-28页 |
3.3 其他信号采集电路设计 | 第28-32页 |
3.3.1 水位信号采集电路设计 | 第28-30页 |
3.3.2 电流信号采集电路设计 | 第30-32页 |
3.4 液晶接口电路设计 | 第32-34页 |
3.5 无线模块接口电路设计 | 第34-37页 |
3.5.1 RFID模块接口电路设计 | 第34-35页 |
3.5.2 Zigbee模块接口电路设计 | 第35-37页 |
3.6 其他电路设计 | 第37-39页 |
3.6.1 控制输出电路设计 | 第37-38页 |
3.6.2 存储电路设计 | 第38页 |
3.6.3 报警电路设计 | 第38-39页 |
3.7 系统电源设计 | 第39-44页 |
3.7.1 电源结构设计 | 第39-40页 |
3.7.2 电源电路设计 | 第40-44页 |
3.8 硬件抗干扰设计 | 第44-46页 |
4 驱动电路设计 | 第46-52页 |
4.1 驱动电路总体结构 | 第46-47页 |
4.2 H桥模块电路设计 | 第47-50页 |
4.2.1 H桥驱动电路设计 | 第47-48页 |
4.2.2 滤波电路设计 | 第48-49页 |
4.2.3 其他电路设计 | 第49-50页 |
4.3 继电器模块电路设计 | 第50-52页 |
5 智能控制算法 | 第52-60页 |
5.1 PID控制算法 | 第52-55页 |
5.1.1 PID控制算法介绍 | 第52-54页 |
5.1.2 PID控制算法改进 | 第54-55页 |
5.2 PID参数自整定 | 第55-60页 |
5.2.1 PID参数自整定概述 | 第55-56页 |
5.2.2 继电反馈整定算法 | 第56-60页 |
6 系统软件设计 | 第60-77页 |
6.1 实时操作系统uC/OS-Ⅱ | 第60-64页 |
6.1.1 uC/OS-Ⅱ简介与移植 | 第60-62页 |
6.1.2 系统任务的设计与划分 | 第62-64页 |
6.2 控制系统软件设计 | 第64-73页 |
6.2.1 液晶任务设计 | 第64-66页 |
6.2.2 传感器任务设计 | 第66-68页 |
6.2.3 控制任务设计 | 第68-71页 |
6.2.4 其他任务设计 | 第71-73页 |
6.3 操作界面软件设计 | 第73-75页 |
6.3.1 开发环境介绍 | 第73页 |
6.3.2 操作界面设计 | 第73-75页 |
6.4 软件抗干扰设计 | 第75-77页 |
7 控制系统调试 | 第77-84页 |
7.1 硬件调试 | 第77-78页 |
7.2 软件调试 | 第78-81页 |
7.2.1 液晶和传感器任务调试 | 第78-79页 |
7.2.2 控制任务调试 | 第79-80页 |
7.2.3 其他任务调试 | 第80-81页 |
7.3 整体调试 | 第81-84页 |
结论 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
附录A 主控系统电路板图 | 第88-89页 |
附录B H桥模块电路板图 | 第89-90页 |
附录C 继电器模块电路板图 | 第90-91页 |
附录D 升降温调试具体数据 | 第91-92页 |
附录E 升降温实际曲线图 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |