摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
·自动控制在P3 实验室应用的现状 | 第8-10页 |
·DDC&DCS控制系统简介 | 第10-13页 |
·直接数字控制系统(Direct Digital Control简称DDC) | 第10-12页 |
·DCS集散控制系统(Distributed Control System) | 第12-13页 |
·课题的研究目的及意义 | 第13-14页 |
第二章 P3 实验室涉及的自动控制技术 | 第14-34页 |
·信号处理 | 第14-21页 |
·三种主要变换简要介绍 | 第14-15页 |
·数据采集系统及信号分类 | 第15-16页 |
·数据采集系统各部分的作用 | 第16-21页 |
·数字式PID控制 | 第21-29页 |
·数字PID控制原理 | 第22-24页 |
·PID控制算法 | 第24-28页 |
·本工程对于数字PID控制技术的应用 | 第28-29页 |
·串行通讯技术 | 第29-34页 |
·工控串行通信协议标准 | 第29-32页 |
·串行通讯方式 | 第32-33页 |
·8051 单片机的串行接口结构 | 第33-34页 |
第三章 P3 实验室控制方案的建立 | 第34-45页 |
·工程概况 | 第34-35页 |
·P3 实验室控制需要考虑的要素 | 第35-38页 |
·P3 实验室静压环境的技术要求 | 第35-36页 |
·区域压差变化 | 第36页 |
·系统倒灌问题及其他 | 第36-38页 |
·自动控制方案的建立 | 第38-45页 |
·控制方案概述 | 第38-41页 |
·方案逻辑框图 | 第41-45页 |
第四章 控制系统的搭建以及控制过程的实现 | 第45-96页 |
·控制系统流程图绘制 | 第46-49页 |
·控制所需设备选型 | 第49-63页 |
·压差传感器 | 第49-50页 |
·压差开关 | 第50-51页 |
·报警装置 | 第51页 |
·三通阀门 | 第51-52页 |
·温湿度传感器 | 第52页 |
·信号调理版 | 第52-54页 |
·数据采集版 | 第54-62页 |
·电动阀门 | 第62页 |
·文丘里阀 | 第62-63页 |
·单片机系统组建 | 第63-66页 |
·下位机系统 | 第63-66页 |
·下位机操作 | 第66页 |
·工控机系统组建 | 第66-74页 |
·上位机与下位机的通讯 | 第74-78页 |
·数据结构规划 | 第75页 |
·COMMAND 命令注释 | 第75页 |
·数据格式 | 第75-78页 |
·系统的运行以及调试结果分析 | 第78-94页 |
·实验室负压的实现 | 第79-90页 |
·主实验室内的温湿度动态平衡 | 第90-93页 |
·报警系统的控制 | 第93页 |
·数据库的建立和存储 | 第93-94页 |
·本工程的创新性研究 | 第94-96页 |
第五章 上位机软件界面的编制与操作 | 第96-105页 |
第六章 关于本课题的探讨及结论 | 第105-110页 |
·本课题相关问题的探讨 | 第105-108页 |
·实验室负压的控制问题 | 第105-106页 |
·压差开关的应用 | 第106页 |
·软件的开发及其他 | 第106-107页 |
·有关于自动化控制方面的发展 | 第107-108页 |
·本课题结论 | 第108-110页 |
参考文献 | 第110-111页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第111-112页 |
附录 | 第112-115页 |
致谢 | 第115页 |