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热分析炉温度控制算法设计与实现

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第14-28页
    1.1 课题背景及研究意义第14-15页
    1.2 热分析仪的研制和发展状况第15-18页
        1.2.1 国外热分析仪发展状况第15-16页
        1.2.2 国内热分析仪发展状况第16-18页
    1.3 温度控制的发展状况第18-22页
        1.3.1 国内外温控系统的控制算法的研究第18-20页
        1.3.2 国外温控系统的控制算法的应用第20-21页
        1.3.3 国内温控系统的控制算法的应用第21-22页
    1.4 温度对热分析仪精度的影响第22-26页
        1.4.1 热分析仪的工作原理第22-24页
        1.4.2 热分析仪的构成第24-26页
        1.4.3 温度对基线的影响第26页
    1.5 论文主要研究内容及创新点第26-28页
2 热分析炉温度控制算法方案第28-37页
    2.1 热分析仪的温度模式第28-29页
        2.1.1 热分析仪匀速升温模式第28页
        2.1.2 热分析仪恒温模式第28-29页
        2.1.3 热分析仪组合升温模式第29页
    2.2 热分析炉动态特性分析第29-34页
        2.2.1 热分析炉炉体结构第30页
        2.2.2 热分析炉加热-升温过程动态分析第30-31页
        2.2.3 热分析炉匀速升温数学模型第31-33页
        2.2.4 热分析炉恒温数学模型第33-34页
    2.3 热分析炉温度控制策略第34-35页
        2.3.1 热分析炉匀速升温控制策略第34页
        2.3.2 热分析炉恒温控制策略第34-35页
        2.3.3 热分析炉组合升温控制策略第35页
    2.4 本章小结第35-37页
3 热分析炉温度控制算法原理及设计第37-50页
    3.1 热分析炉匀速升温控制算法设计第37-46页
        3.1.1 PID控制算法概述第37-38页
        3.1.2 Smith预估控制算法概述第38-39页
        3.1.3 模糊控制算法介绍第39-41页
        3.1.4 炉体散热补偿第41-42页
        3.1.5 Smith模糊PID算法设计第42-46页
    3.2 热分析炉恒温控制算法设计第46-48页
        3.2.1 大林算法概述第46-47页
        3.2.2 大林-PID算法设计第47-48页
    3.3 热分析炉组合升温控制算法设计第48-49页
    3.4 本章小结第49-50页
4 热分析炉温度控制实现第50-58页
    4.1 热分析炉温度控制系统硬件实现第50-54页
        4.1.1 热分析炉温度控制系统硬件总体设计第50页
        4.1.2 微处理器第50-52页
        4.1.3 测温传感器及冷端补偿第52-53页
        4.1.4 温度信号采集电路第53-54页
        4.1.5 加热模块第54页
    4.2 热分析炉温度控制算法软件实现第54-57页
    4.3 本章小结第57-58页
5 热分析炉温控实验及曲线分析第58-68页
    5.1 实验条件第58-59页
    5.2 温度标定实验第59-61页
    5.3 匀速升温控制实验及曲线分析第61-63页
    5.4 恒温控制实验及曲线分析第63-65页
    5.5 组合升温控制实验及曲线分析第65-67页
    5.6 本章小结第67-68页
6 结论及展望第68-70页
    6.1 结论第68页
    6.2 展望第68-70页
参考文献第70-73页
作者简历第73页

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