基于虚拟仪器的自增强超高压测控系统整体方案研究
1 绪论 | 第1-12页 |
·课题研究背景及意义 | 第7-8页 |
·国内外的研究现状及发展趋势 | 第8-10页 |
·超高压传感器的研究现状 | 第8-9页 |
·基于虚拟仪器的测控系统发展趋势 | 第9-10页 |
·虚拟仪器技术介绍 | 第9页 |
·虚拟测控技术介绍 | 第9-10页 |
·本文工作简介 | 第10-12页 |
2 基于虚拟仪器的自增强超高压测控系统概述 | 第12-15页 |
·系统总体设计 | 第12-13页 |
·系统的硬件结构 | 第13-14页 |
·系统的软件结构 | 第14页 |
·本章小结 | 第14-15页 |
3 超高压箔式锰铜传感器的设计及制作 | 第15-25页 |
·锰铜传感器的概述 | 第15-16页 |
·锰铜传感器的工作原理 | 第16-18页 |
·箔式锰铜传感器的设计 | 第18-20页 |
·传感器的结构设计 | 第18-19页 |
·传感器的强度设计 | 第19-20页 |
·传感器信号调理电路的设计 | 第20-21页 |
·锰铜传感器的静态标定 | 第21-24页 |
·标定实验系统 | 第21页 |
·锰铜传感器的静态特性 | 第21-24页 |
·本章小结 | 第24-25页 |
4 虚拟仪器及其测控系统的关键技术 | 第25-36页 |
·虚拟仪器概述 | 第25-29页 |
·虚拟仪器的概念及特点 | 第25页 |
·虚拟仪器数据采集系统的组成 | 第25-28页 |
·Labview的特点 | 第28-29页 |
·虚拟仪器测控系统的关键技术 | 第29-35页 |
·虚拟仪器测控系统简介 | 第29页 |
·虚拟仪器测控系统的关键技术 | 第29-35页 |
·硬件驱动程序的设计 | 第30-33页 |
·虚拟仪器与其它应用软件的接口研究 | 第33-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
5 基于虚拟仪器的数据采集系统 | 第36-45页 |
·虚拟仪器系统开发方法 | 第36页 |
·特殊高速采集卡实现低速采集的方法研究 | 第36-40页 |
·高速数据采集卡介绍 | 第36-39页 |
·用软件实现低速数据采集 | 第39-40页 |
·自增强超高压测试系统的软件设计 | 第40-43页 |
·虚拟控制面板的生成 | 第40-41页 |
·功能模块的连接 | 第41-42页 |
·子面板的调用 | 第42-43页 |
·实验结果 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
6 自增强控制系统设计 | 第45-59页 |
·自增强控制系统概述 | 第45-46页 |
·定值控制系统的设计 | 第46-56页 |
·自增强压力定值控制系统组成 | 第46页 |
·WEST过程控制器的简介 | 第46-48页 |
·过程控制器的配置 | 第48-49页 |
·输入/输出类型的选择 | 第48页 |
·控制器的参数配置 | 第48-49页 |
·控制器的参数整定 | 第49-50页 |
·过程控制器与计算机的通讯 | 第50-56页 |
·通讯接口介绍 | 第50-52页 |
·控制器的通讯协议 | 第52页 |
·通讯接口设计 | 第52-53页 |
·基于Labview的通讯面板 | 第53-56页 |
·自增强曲线控制系统的设计 | 第56-58页 |
·硬件组成 | 第56页 |
·软件组成 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
7 结束语 | 第59-61页 |
·全文总结 | 第59-60页 |
·进一步的工作 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-63页 |