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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

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