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生物反应器的智能控制系统研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第9-17页
   ·生物发酵技术的研究概况第9-12页
   ·生物反应器控制系统的发展及现状第12-14页
   ·本课题的研究内容和关键技术第14-15页
     ·本课题的主要任务第14页
     ·本课题的关键技术第14-15页
   ·本课题研究的目的和意义第15页
   ·本文主要研究内容第15-16页
   ·本章小结第16-17页
第二章 发酵过程的参数检测第17-27页
   ·引言第17页
   ·过程参数的检测第17-26页
     ·pH值的测量原理及pH电极第19-21页
     ·溶氧浓度(DO)的测量第21-24页
     ·温度的测量第24-25页
     ·液位和泡沫液位的测量第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第三章 发酵过程的参数控制第27-53页
   ·引言第27页
   ·温度控制第27-30页
     ·发酵热产生机理第27-28页
     ·模糊 PID控制第28-29页
     ·模糊 PID控制器设计第29-30页
   ·pH控制第30-31页
   ·溶解氧控制第31-35页
   ·通气量流量控制第35-37页
     ·质量流量控制器第35-36页
     ·流量控制方法第36-37页
   ·压力控制第37页
   ·泡沫控制第37-39页
     ·泡沫的性质第37-38页
     ·泡沫的消除方法第38页
     ·发酵过程中消沫的探测与控制第38-39页
   ·补料控制第39-42页
     ·补料的内容第40页
     ·补料原则第40-41页
     ·补料的控制方法第41-42页
   ·逆系统方法简介第42-52页
     ·逆系统的定义第42-44页
     ·逆系统方法原理第44-45页
     ·系统可逆性判别第45-46页
     ·神经网络α阶逆系统方法第46-49页
     ·基于神经网络α阶逆系统的复合控制系统第49-51页
     ·生物发酵的仿真第51-52页
   ·本章小结第52-53页
第四章 发酵过程计算机控制系统的实现第53-75页
   ·引言第53页
   ·系统的总体设计要求第53-54页
   ·硬件部分第54-66页
     ·上位机的组成及功能第55-59页
     ·下位机的组成及功能第59-64页
     ·485通讯总线的构成第64-66页
   ·下位机用户程序组态的实现第66页
   ·软件部分第66-70页
   ·实验分析第70-74页
   ·本章小结第74-75页
第五章 抗干扰设计第75-80页
   ·引言第75页
   ·主要干扰源第75页
   ·抗干扰性设计第75-78页
     ·供电系统抗干扰措施第75-76页
     ·对过程通道干扰的设计第76页
     ·对空间干扰的设计第76-77页
     ·看门狗电路第77页
     ·印刷电路板第77-78页
   ·软件抗干扰设计第78页
     ·抗饱和积分第78页
     ·算术平均滤波法第78页
   ·通讯校验第78-79页
   ·本章小结第79-80页
第六章 总结展望第80-82页
   ·本文所作的工作第80页
   ·本文的创新之处第80页
   ·问题和建议第80-81页
   ·展望第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-87页
作者在攻读硕士学位期间发表论文第87页

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