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基于LabVIEW的智能温度控制系统研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 课题的研究背景及意义第12-13页
    1.2 温度控制系统综述第13-18页
        1.2.1 温度控制系统的发展第13-15页
        1.2.2 国内外研究现状第15-18页
    1.3 本文所做的工作与结构安排第18-19页
第2章 总体设计第19-23页
    2.1 整体设计思路第19页
    2.2 万有引力PID算法第19-20页
    2.3 温度控制系统结构设计第20-21页
    2.4 实验研究部分第21-22页
    2.5 本章小结第22-23页
第3章 改进型万有引力PID整定第23-38页
    3.1 引言第23页
    3.2 万有引力算法第23-29页
        3.2.1 标准GSA算法第23-26页
        3.2.2 权重可变的IGSA算法第26-27页
        3.2.3 边缘变异处理的IGSA算法第27-28页
        3.2.4 权重可变及边缘变异处理的IGSA算法第28-29页
    3.3 PID控制第29-34页
    3.4 万有引力PID控制算法第34-35页
    3.5 控制算法仿真第35-37页
        3.5.1 三种算法控制仿真第35-37页
        3.5.2 仿真结果比较第37页
    3.6 本章小结第37-38页
第4章 温度控制系统的设计与实现第38-66页
    4.1 系统构成第38页
    4.2 系统硬件设计第38-50页
        4.2.1 硬件模块组成第38-39页
        4.2.2 核心控制板设计第39-41页
        4.2.3 供电模块设计第41-42页
        4.2.4 时钟与按键第42-44页
        4.2.5 温度采集模块设计第44-47页
        4.2.6 通信模块设计第47-50页
    4.3 系统软件设计第50-56页
        4.3.1 软件开发环境第50-51页
        4.3.2 智能温度控制系统软件总体设计第51-53页
        4.3.3 主控制芯片初始化第53-55页
        4.3.4 温度采集软件设计第55-56页
        4.3.5 PWM控制模块软件设计第56页
    4.4 上位机软件设计第56-64页
        4.4.1 基于LabVIEW的温度控制系统软件设计方案第59-60页
        4.4.2 温度控制系统登录界面设计第60-61页
        4.4.3 温度控制系统操作界面设计第61-62页
        4.4.4 温度控制系统基本信息模块设计第62-63页
        4.4.5 温度控制系统参数整定模块设计第63-64页
        4.4.6 温度控制系统数值显示模块设计第64页
        4.4.7 温度控制系统温度报表模块设计第64页
    4.5 本章小结第64-66页
第5章 智能温度控制系统实验研究第66-70页
    5.1 温度控制系统的功能测试第66-68页
        5.1.1 电源模块测试第66页
        5.1.2 温度采集部分测试第66-67页
        5.1.3 通信部分测试第67-68页
    5.2 温度控制器在电烤箱上的应用第68-69页
    5.3 本章小结第69-70页
结论第70-72页
参考文献第72-75页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第75-76页
致谢第76-77页

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