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基于ARM和UCOS-Ⅱ的加压溶剂萃取仪的研究与开发

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-13页
   ·研究背景第9页
   ·固体样品萃取的现状第9-10页
   ·萃取仪的国内外研究现状与趋势第10-11页
   ·本文研究的意义和主要内容第11-13页
第2章 加压萃取仪的原理和结构第13-21页
   ·引言第13页
   ·溶剂萃取技术介绍第13-14页
     ·固体样品萃取原理第13-14页
   ·加压萃取仪第14-16页
     ·萃取仪的设计指标及模块组成第14-15页
     ·萃取仪的工作流程第15-16页
   ·萃取仪嵌入式控制系统简介第16-17页
   ·软件开发环境 ReaView MDK第17-20页
     ·μVision 3 的主要特征第18-20页
   ·本章小结第20-21页
第3章 萃取仪主机箱的设计与实现第21-51页
   ·主机箱功能及硬件设计第21-25页
     ·主机箱功能的划分第21-23页
     ·主机箱主控制板方案设计第23-25页
   ·主机箱微处理器第25-28页
     ·ARM 的 Cortex-M3 内核介绍第26页
     ·Cortex-M3 处理器技术特点第26页
     ·主机箱控制器 STM32F103 性能介绍第26-28页
   ·主机箱控制系统的功能实现第28-50页
     ·基于 STM32 和 CPLD 的主控板第28-39页
     ·主板 PCB 的设计第39-43页
     ·多点液位检测装置的设计第43-46页
     ·萃取压力控制装置的设计第46-48页
     ·萃取池架旋转装置的设计第48-50页
   ·本章小结第50-51页
第4章 萃取仪温度控制模块的设计第51-63页
   ·温度采集控制单元的电路设计第51-56页
     ·温度传感器第51-52页
     ·温度采集芯片 MAX6675第52-54页
     ·Max6675 的温度采集电路设计第54页
     ·温度控制电路设计第54-56页
   ·温度控制的软件实现第56-62页
     ·PID 的控制原理简介第56-58页
     ·数字 PID 控制算法第58-59页
     ·改进的积分分离 PID 控制算法第59-61页
     ·温度控制参数选择第61-62页
   ·本章小结第62-63页
第5章 系统软件的设计与实现第63-83页
   ·嵌入式操作系统第63页
   ·μCOS-Ⅱ 操作系统第63-68页
     ·μCOS-Ⅱ 简介第63-65页
     ·μCOS-Ⅱ 的任务调度第65-66页
     ·μCOS-Ⅱ 的任务通信机制第66-68页
   ·μCOS-Ⅱ 系统的移植第68-71页
     ·应用相关的代码配置第68页
     ·ARM 相关的移植第68-71页
   ·操作系统的中断管理第71-74页
     ·中断处理过程第71-72页
     ·时钟节拍的建立第72-73页
     ·串口中断第73-74页
   ·萃取仪的任务设计第74-82页
     ·任务的划分与设计第74-77页
     ·任务的流程图第77-82页
   ·本章小结第82-83页
第6章 系统调试第83-89页
   ·硬件的调试第83-84页
   ·嵌入式软件的调试第84页
   ·整机联合调试第84-86页
   ·实验结果第86-88页
   ·本章小结第88-89页
结论第89-91页
参考文献第91-93页
致谢第93-95页
在读期间所做的工作第95页

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