摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 前言 | 第9-14页 |
1.1 课题的研究意义 | 第9页 |
1.2 系统仿真概述 | 第9-11页 |
1.2.1 系统仿真 | 第9-10页 |
1.2.2 系统仿真的发展趋势 | 第10-11页 |
1.3 过程控制概述 | 第11页 |
1.4 课题的提出 | 第11-13页 |
1.5 本课题的研究内容 | 第13页 |
1.5.1 基于STM32的模拟对象的硬件设计 | 第13页 |
1.5.2 基于Labview的上位机 | 第13页 |
1.6 本章小结 | 第13-14页 |
第2章 模拟对象硬件设计 | 第14-28页 |
2.1 模拟对象硬件设计要求 | 第14-15页 |
2.2 STM32及外围电路 | 第15-16页 |
2.2.1 STM32芯片概述 | 第15页 |
2.2.2 STM32F103ZET6 | 第15-16页 |
2.3 MCU周围电路设计 | 第16-25页 |
2.3.1 时钟电路 | 第16-17页 |
2.3.2 外部电源供电电路 | 第17-18页 |
2.3.3 复位电路 | 第18-19页 |
2.3.4 启动方式电路 | 第19页 |
2.3.5 AD转换电路 | 第19-20页 |
2.3.6 DA转换电路 | 第20-21页 |
2.3.7 TLC5615模块 | 第21-23页 |
2.3.8 信号处理电路 | 第23-24页 |
2.3.9 JTAG调试接口 | 第24-25页 |
2.4 以太网接口电路 | 第25-27页 |
2.4.1 以太网通信接口电路 | 第25页 |
2.4.2 ENC28J60原理介绍 | 第25-26页 |
2.4.3 接口电路 | 第26-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 模拟对象软件模块设计 | 第28-40页 |
3.1 模拟对象功能概述 | 第28页 |
3.2 MCU软件设计 | 第28-30页 |
3.2.1 AD驱动子程序 | 第28-29页 |
3.2.2 DAC驱动子程序 | 第29-30页 |
3.3 TLC5615 | 第30-32页 |
3.3.1 TLC5615芯片的工作原理 | 第30页 |
3.3.2 TLC5615器件的运行时的代码程序设计 | 第30-32页 |
3.4 下位机的通信 | 第32-36页 |
3.4.1 u IP协议栈移植 | 第32-34页 |
3.4.2 ENC28J60设备驱动程序 | 第34-36页 |
3.5 仿真模型的实现 | 第36-39页 |
3.5.1 课题中的数学模型 | 第36-38页 |
3.5.2 仿真算法 | 第38页 |
3.5.3 基于STM32的数学模型的实现 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 Labview上位机的设计 | 第40-49页 |
4.1 虚拟仪器综述 | 第40页 |
4.2 LABVIEW简介 | 第40-41页 |
4.3 数据采集(DAQ)系统 | 第41页 |
4.4 与模拟对象通讯 | 第41-43页 |
4.5 数据显示模块 | 第43页 |
4.6 PID控制模块 | 第43-44页 |
4.6.1 公式节点 | 第43-44页 |
4.6.2 PID控制模块 | 第44页 |
4.7 LABVIEW与MATLAB混合编程 | 第44-45页 |
4.8 滤波模块 | 第45页 |
4.9 实验及结果分析 | 第45-49页 |
第5章 结束语 | 第49-50页 |
5.1 全文总结 | 第49页 |
5.2 工作展望 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
致谢 | 第53页 |