木材干燥智能控制系统的研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-14页 |
第一章 绪论 | 第14-23页 |
·研究的目的意义 | 第14-17页 |
·木材干燥智能控制技术的国内外研究现状 | 第17-20页 |
·木材干燥控制系统的国内外研究现状 | 第17-18页 |
·木材干燥控制技术的国内外研究现状 | 第18页 |
·木材含水率在线检测技术的国内外研究现状 | 第18-19页 |
·木材干燥集散控制系统的国内外研究现状 | 第19页 |
·木材干燥专家系统的国内外研究现状 | 第19-20页 |
·我国木材干燥行业存在问题以及发展趋势 | 第20-21页 |
·研究目标和主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 木材干燥设备构成及系统功能分析 | 第23-34页 |
·设备构成 | 第23-24页 |
·各部分组成结构 | 第24-27页 |
·常规干燥窑 | 第24-25页 |
·废气热能回收器 | 第25页 |
·湿度发生器 | 第25-26页 |
·废气清洁过滤器 | 第26-27页 |
·木材干燥控制系统分析与设计 | 第27-34页 |
·木材干燥的影响因素 | 第27-28页 |
·木材干燥控制系统设计 | 第28-32页 |
·控制系统网络拓扑结构 | 第32-34页 |
第三章 木材干燥智能控制系统硬件电路设计 | 第34-58页 |
·控制器功能分析 | 第34-35页 |
·微处理器选型 | 第35-37页 |
·主控制器硬件电路设计 | 第37-49页 |
·主控制模块 | 第37-38页 |
·电源模块 | 第38-39页 |
·信号采集模块 | 第39-40页 |
·模拟噪声抑制 | 第40-41页 |
·模拟量输出模块 | 第41-43页 |
·开关量输入模块 | 第43-44页 |
·开关量输出模块 | 第44-45页 |
·通信模块 | 第45-46页 |
·Flash 数据存储模块 | 第46-48页 |
·主控制器电路板设计 | 第48-49页 |
·木材含水率采集模块硬件电路设计 | 第49-55页 |
·信号采集及放大模块 | 第50-51页 |
·A/D 转换模块 | 第51-53页 |
·微处理器主控制模块 | 第53-54页 |
·数据传输模块 | 第54-55页 |
·木材含水率采集模块电路板设计 | 第55页 |
·硬件电路的抗干扰措施 | 第55-58页 |
第四章 木材干燥智能控制系统软件设计 | 第58-94页 |
·系统软件设计 | 第58-60页 |
·嵌入式软件的编写 | 第58-59页 |
·系统软件程序的模块组织原则 | 第59-60页 |
·主控制器软件程序设计 | 第60-88页 |
·主控制器端口功能分配 | 第60-61页 |
·软件设计流程图 | 第61-67页 |
·系统运行状态的实时读取与控制 | 第67-68页 |
·模拟信号采集模块 | 第68-70页 |
·模拟量输出模块 | 第70-74页 |
·数据存储模块 | 第74-80页 |
·USART 串行通信模块 | 第80-88页 |
·木材含水率采集模块程序设计 | 第88-93页 |
·控制器端口功能分配 | 第88-89页 |
·软件设计流程图 | 第89-91页 |
·量程选择规则 | 第91页 |
·AD 采集(ADS7825)模块 | 第91-92页 |
·RS485 串行通信模块 | 第92-93页 |
·系统软件的抗干扰措施 | 第93-94页 |
第五章 木材干燥专家系统的建立 | 第94-99页 |
·专家系统的特点 | 第94页 |
·专家系统的构成 | 第94-95页 |
·专家系统的发展阶段 | 第95-96页 |
·木材干燥专家系统实现 | 第96-97页 |
·知识库的构成分析 | 第96-97页 |
·推理机的构成分析 | 第97页 |
·系统使用举例说明 | 第97-99页 |
第六章 系统应用效果 | 第99-109页 |
·系统运行效果 | 第99-100页 |
·研发的新型干燥设备图片介绍 | 第100页 |
·新型干燥设备电控系统 | 第100-102页 |
·系统运行界面 | 第102-109页 |
·开机界面 | 第102-103页 |
·基本信息界面 | 第103-104页 |
·基准选择本信息界面 | 第104-105页 |
·工艺设定界面 | 第105-106页 |
·运行状态界面 | 第106-107页 |
·历史曲线界面 | 第107-109页 |
第七章 结论与讨论 | 第109-111页 |
·结论 | 第109页 |
·讨论 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-118页 |
在读期间的学术研究 | 第118-120页 |
致谢 | 第120页 |