基于MCU微控器的养殖场自动供水控制系统研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
目录 | 第6-9页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
·研究的目的和意义 | 第9-10页 |
·国内外研究现状 | 第10-12页 |
·国外供水设备发展状况 | 第10-11页 |
·国内设备简介 | 第11-12页 |
·目前供水设备存在的问题 | 第12-15页 |
·家禽饮水水硬度不可控 | 第12页 |
·饮水温度不合理 | 第12页 |
·饮水设备消毒系统不完善 | 第12-13页 |
·缺少故障监控系统 | 第13页 |
·设备自动化、智能化程度不高 | 第13-15页 |
·论文研究内容 | 第15-16页 |
2 结构设计及模型分析 | 第16-41页 |
·13X沸石硬水软化系统 | 第17-23页 |
·硬水的危害 | 第17页 |
·13X沸石离子交换剂 | 第17页 |
·13X沸石离子置换原理 | 第17-18页 |
·离子置换特性研究 | 第18-19页 |
·水硬度检测 | 第19页 |
·离子交换塔的机构 | 第19-20页 |
·硬水软化过程 | 第20-21页 |
·离子交换剂剂量计算 | 第21-23页 |
·恒温控制系统 | 第23-30页 |
·恒温控制器的结构 | 第23-24页 |
·单总线温度测量传感器 | 第24-27页 |
·双向可控硅驱动电路 | 第27-30页 |
·紫外线灭菌控制系统 | 第30-34页 |
·紫外线灭菌原理 | 第30-31页 |
·紫外线灭菌剂量测试 | 第31-32页 |
·紫外线灭菌灯的选择 | 第32页 |
·紫外线灭菌器的流量计算 | 第32-33页 |
·电子镇流器电路设计 | 第33-34页 |
·水泵驱动及压力检测系统 | 第34-41页 |
·供水塔结构 | 第34-36页 |
·交流电机及自吸泵的选择 | 第36-38页 |
·电机及水泵驱动 | 第38-39页 |
·供水塔水压检测 | 第39-41页 |
3 传感器及其测量电路的研究 | 第41-65页 |
·电感液位传感器的研究 | 第42-53页 |
·传感器检测原理 | 第42-43页 |
·传感器电气参数的最优配置 | 第43-45页 |
·电感液位传感器数学模型 | 第45-46页 |
·传递函数的频域分析 | 第46-47页 |
·传感器最佳激励频率确定 | 第47页 |
·零点残余电压及其误差补偿电路 | 第47-48页 |
·传感器液位测量电路 | 第48-53页 |
·电容式差压传感器的研究 | 第53-58页 |
·电容式差压传感器的等效电路 | 第54页 |
·传感器脉宽调制电路 | 第54-56页 |
·寄生电容对传感器精度的影响 | 第56-57页 |
·电容式差压传感器的特性 | 第57-58页 |
·流量传感器的研究 | 第58-65页 |
·磁敏涡轮流量计的结构 | 第58-59页 |
·叶涡轮流体特性分析 | 第59-62页 |
·流量计特性研究 | 第62-63页 |
·磁敏转换电路 | 第63-65页 |
4 信息采集及MCU控制系统 | 第65-75页 |
·嵌入式处理器的选型 | 第65-69页 |
·微处理器的选择 | 第65-69页 |
·上位机RS232通讯接口 | 第69-71页 |
·RS232接口电路 | 第70-71页 |
·MCU外扩数据存储器 | 第71页 |
·实时时钟芯片电路 | 第71-72页 |
·双向可控硅驱动电路 | 第72-73页 |
·交流电机驱动控制电路 | 第73-74页 |
·故障检测及预报警电路 | 第74-75页 |
5 控制系统的软件设计 | 第75-85页 |
·数字PID控制器的研究与设计 | 第75-79页 |
·模拟控制规律的离散化 | 第75页 |
·PID控制规律的脉冲传递函数 | 第75-77页 |
·数字PID控制器的工程实现 | 第77页 |
·比例积分微分项分析 | 第77页 |
·数字PID控制器的参数整定 | 第77-79页 |
·恒温控制系统 | 第79-81页 |
·PID温度控制器 | 第79-80页 |
·PID温度控制流程 | 第80-81页 |
·流量控制 | 第81-82页 |
·紫外线灭菌过程控制 | 第82-83页 |
·硬水软化过程控制 | 第83-85页 |
6 总结与展望 | 第85-87页 |
·总结 | 第85-86页 |
·展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第91-93页 |