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基于单片机的电阻炉温度控制系统的设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-13页
    1.1 课题研究的背景第8页
    1.2 温度控制技术的发展第8-10页
    1.3 测控技术在控制领域方面的应用第10页
    1.4 国内外研究现状第10-11页
    1.5 论文的总体结构第11-13页
第二章 硬件系统总体设计方案第13-17页
    2.1 硬件系统总体设计方案一第13-15页
    2.2 硬件系统总体设计方案二第15-16页
    2.3 硬件系统总体设计方案的选择第16-17页
第三章 温度控制系统硬件设计第17-31页
    3.1 传感器选择及放大电路设计第17-20页
        3.1.1 传感器的选择第17页
        3.1.2 热电偶介绍第17-19页
        3.1.3 放大电路的设计第19-20页
    3.2 A/D 转换电路设计第20-24页
        3.2.1 ADC0809 芯片引脚介绍第20-22页
        3.2.2 ADC0809 的内部逻辑结构及通道选择表第22页
        3.2.3 ADC0809 的控制时序图第22-23页
        3.2.4 ADC0809 与单片机的连接图第23-24页
    3.3 人机交互的设计第24-28页
        3.3.1 独立式按键与单片机的接口设计第24页
        3.3.2 显示接口设计第24-28页
    3.4 温度控制电路的设计第28-29页
    3.5 抗干扰处理第29-31页
第四章 温度控制系统软件设计第31-43页
    4.1 主程序设计第31-35页
        4.1.1 主程序初始化设置第31-34页
        4.1.2 主程序流程图第34页
        4.1.3 主程序清单第34-35页
    4.2 温度采集模块设计第35页
        4.2.1 采集模块流程图第35页
    4.3 温度控制子程序第35-38页
        4.3.1 温度控制程序第37页
        4.3.2 温度控制程序第37-38页
    4.4 按键程序设计第38-39页
        4.4.1 独立式按键程序设计第38-39页
        4.4.2 独立式按键程序第39页
    4.5 数字滤波和标度变换第39-43页
        4.5.1 源程序及注释第41-43页
第五章 系统控制算法的研究与仿真第43-49页
    5.1 电阻炉温度系统建模第43-44页
    5.2 系统控制算法的研究第44-47页
        5.2.1 参考模型自适应系统第44-45页
        5.2.2 控制率的推导第45-47页
    5.3 PID 与 MRAC 仿真比较第47-49页
第六章 系统软件调试与硬件调试第49-53页
    6.1 程序调试第49页
    6.2 程序的仿真第49-50页
    6.3 程序编写和仿真所用的两个软件介绍第50-51页
        6.3.1 PROTUUS 软件介绍第50页
        6.3.2 KEIL 软件介绍第50-51页
    6.4 硬件电路实物的调试第51页
        6.4.1 静态调试第51页
        6.4.2 动态调试第51页
    6.5 硬件仿真电路图第51-53页
总结与展望第53-54页
附录 A第54-63页
附录 B第63-64页
参考文献第64-67页
致谢第67页

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