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基于DSP的加速度计温度控制系统设计与研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 绪论第8-12页
   ·惯性技术的发展概况第8页
   ·惯性导航系统的基本原理第8-10页
   ·惯性导航系统的重要性及发展趋势第10-11页
   ·本文工作简述第11-12页
第二章 加速度计的工作原理及特性第12-18页
   ·加速度计的基本原理第12-14页
   ·加速度计的分类第14页
   ·石英挠性加速度计第14-17页
     ·石英挠性加速度计的工作原理第14-15页
     ·石英挠性加速度计的优缺点第15-16页
     ·石英挠性加速度计的温度特性第16-17页
   ·本章小结第17-18页
第三章 温度控制系统硬件设计第18-42页
   ·引言第18-19页
   ·温度控制系统结构设计第19-21页
   ·TMS320F240 DSP控制器简介第21-24页
     ·TMS320F240 DSP控制器特点和资源第21-23页
     ·TMS320F240 DSP控制器结构第23-24页
   ·温度传感器的选用第24-27页
     ·传感器的选用第24页
     ·传感器选用的原则第24-25页
     ·温度传感器的选用第25-27页
   ·加热、制冷元器件选用第27-30页
     ·加热膜的选用第27-28页
     ·制冷片选用第28-30页
   ·DSP外围硬件电路设计第30-32页
     ·DSP时钟电路设计第30页
     ·复位电路设计第30-32页
   ·温度控制电路的设计第32-40页
     ·电热膜功率驱动电路设计第32-34页
     ·数模转换电路设计第34-37页
     ·半导体制冷片功率驱动电路设计第37-39页
     ·系统工作过程监测电路设计第39-40页
   ·串行通信接口电路设计第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第四章 温度控制系统控制算法设计第42-54页
   ·温度控制常用方法简介第42-44页
     ·PID控制方法第42页
     ·神经网络控制第42-43页
     ·模糊控制第43页
     ·模糊控制与PID相结合(Fuzzy-PID)第43-44页
     ·模糊控制与神经网络相结合第44页
   ·系统控制算法设计第44-51页
     ·系统控制精度要求第44-45页
     ·控制算法方案确定第45-46页
     ·模糊PID控制器结构第46-47页
     ·模糊自整定PID参数控制算法第47-51页
     ·模糊自整定PID参数控制系统软件实现第51页
   ·本章小结第51-54页
第五章 温度控制系统软件设计与试验第54-68页
   ·DSP驱动程序设计第54-58页
     ·主程序设计第54-55页
     ·温度采集程序设计第55页
     ·温度控制程序设计第55-56页
     ·串行通信程序设计第56-58页
   ·虚拟仪器测控面板设计第58-62页
     ·虚拟仪器概述第58-59页
     ·Lab Windows/CVI特点简介第59页
     ·虚拟仪器测控面板设计第59-60页
     ·多线程技术本测试软件中应用第60-61页
     ·虚拟仪器软件串口通信模块设计第61-62页
   ·温度控制系统高低温试验第62-65页
     ·常温环境试验第62-63页
     ·低温环境试验第63-64页
     ·高温环境试验第64-65页
   ·试验结论第65-66页
   ·本章小结第66-68页
第六章 系统的抗干扰设计第68-74页
   ·干扰的危害第68-69页
   ·干扰来源和种类第69页
   ·抑制干扰方法第69-72页
     ·抗干扰硬件设计第69-71页
     ·抗干扰软件设计第71-72页
   ·本章小结第72-74页
第七章 结论第74-76页
致谢第76-78页
参考文献第78-80页

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