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微波高温自动控制系统

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 引言第9-12页
   ·课题的研究背景和意义第9-10页
   ·国内外的发展现状第10-11页
   ·本论文研究的主要内容第11-12页
第二章 微波加热概述第12-15页
   ·微波概念及特点第12-13页
     ·微波的概念第12页
     ·微波特点第12-13页
   ·微波加热原理及特点第13-15页
     ·微波加热的原理第13页
     ·微波加热的特点第13-15页
第三章 微波加热系统第15-37页
   ·微波加热系统组成第15-16页
   ·微波功率源第16-19页
     ·磁控管的结构第16-17页
     ·磁控管的工作原理第17-18页
     ·微波功率的控制第18页
     ·磁控管的选择第18-19页
   ·微波传输装置第19-24页
     ·环形器第19-20页
     ·波导第20-24页
   ·加热器腔体的设计第24-29页
     ·腔体尺寸的选择第24-27页
     ·耦合口的选择第27页
     ·加热腔体的仿真第27-29页
   ·传感器第29-33页
     ·传感器分类第29页
     ·热敏电阻温度传感器第29页
     ·红外测温仪第29-30页
     ·光纤温度传感器第30页
     ·热电偶温度传感器第30-33页
   ·测温探头装置的设计第33-35页
     ·热电偶保护管第33页
     ·扼流装置第33-34页
     ·测温探头的设计第34-35页
   ·小结第35-37页
第四章 微波加热系统的硬件电路设计第37-52页
   ·控制系统的硬件电路设计第37页
   ·滤波放大电路第37-41页
     ·运算放大器的介绍第37-39页
     ·滤波放大的原理图第39页
     ·滤波放大电路的仿真第39-41页
   ·信号采集处理电路第41-45页
       ·C 8051F020 单片机的介绍第41-43页
       ·A /D 采样的选择第43-45页
   ·D/A 控制输出电路第45-48页
       ·D AC 输出原理第46页
       ·D AC 控制原理图第46-48页
   ·数码管显示电路第48页
   ·串行通信电路第48-50页
       ·U ART0 的介绍第49页
       ·U ART0 的工作方式第49-50页
       ·U ART0 的控制寄存器第50页
   ·电源电路的设计第50-51页
   ·小结第51-52页
第五章 微波加热系统的软件结构设计第52-61页
   ·单片机系统软件程序的组成第52-55页
     ·主程序第52-53页
     ·数据采样模块第53-54页
     ·PID 控制模块第54-55页
     ·串行通信中断模块第55页
   ·上位机通讯系统软件的设计及实现第55-61页
     ·软件组成第56页
     ·数据传输模块第56-57页
     ·数据管理模块第57-58页
     ·数据控制模块第58-59页
     ·软件使用说明第59-61页
第六章 PID 控制系统的实现第61-73页
   ·PID 控制的原理和特点第61-62页
   ·数字PID 控制第62-65页
     ·位置式PID 算法第63页
     ·增量式PID 算法第63-64页
     ·积分项改进的数字PID 控制第64-65页
   ·PID 参数的自整定第65-69页
     ·采样周期的选定第65-66页
     ·经验凑试法第66页
     ·工程整定方法第66-69页
   ·数据分析第69-73页
     ·整体分析第69-70页
     ·升温曲线实验第70-73页
第七章 总结第73-75页
   ·结论第73-74页
   ·展望第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-78页
附录1 电路图第78-80页
附录2 实物图第80-82页
攻读硕士期间取得的成果第82-83页

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