摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-21页 |
·课题来源背景与意义 | 第9-10页 |
·课题来源 | 第9页 |
·课题背景与意义 | 第9-10页 |
·血泵及其驱动技术研究现状 | 第10-12页 |
·血泵发展历程及研究现状 | 第10-11页 |
·血泵驱动技术发展及研究现状 | 第11-12页 |
·调速控制在相关领域中的应用 | 第12-16页 |
·调速控制在步进电机领域中的研究现状 | 第13-16页 |
·调速控制在血泵领域上的国内外研究现状 | 第16页 |
·上位机监控系统研究应用现状 | 第16-19页 |
·工业控制软件应用现状 | 第17页 |
·温度测量方法研究现状 | 第17-18页 |
·流量测量方法研究现状 | 第18-19页 |
·本文研究内容 | 第19-21页 |
第二章 大间隙磁力驱动上位机系统整体设计 | 第21-31页 |
·轴流式血泵工作原理及性能结构 | 第21-22页 |
·轴流式血泵工作原理及内部结构 | 第21-22页 |
·轴流式血泵性能指标及其系统要求 | 第22页 |
·大间隙行波磁场驱动系统 | 第22-24页 |
·行波磁场发生器物理结构 | 第22页 |
·行波磁场发生器控制系统 | 第22-24页 |
·大间隙磁力驱动血泵外磁驱动原理及耦合过程分析 | 第24-25页 |
·大间隙磁力驱动血泵外磁驱动原理 | 第24页 |
·大间隙磁力驱动血泵耦合过程分析 | 第24-25页 |
·大间隙磁力驱动血泵动力学特性 | 第25-26页 |
·上位机系统整体设计介绍 | 第26-29页 |
·上位机系统硬件布局 | 第26-27页 |
·上位机系统界面功能设计 | 第27-29页 |
·本章小结 | 第29-31页 |
第三章 大间隙磁力驱动系统血泵调速控制研究 | 第31-50页 |
·轴流式血泵升速过程调速控制系统原理 | 第31页 |
·轴流式血泵升速过程调速模型数学建模 | 第31-35页 |
·直线升速法 | 第32页 |
·抛物线法 | 第32页 |
·指数曲线法 | 第32-33页 |
·血泵三段S曲线法 | 第33-35页 |
·血泵动力学模型法 | 第35页 |
·轴流式血泵升速过程调速模型软件设计 | 第35-48页 |
·VB软件建模 | 第36-41页 |
·调速控制参数求解公式 | 第41-42页 |
·调速控制参数离散求解过程 | 第42-46页 |
·RS232通信协议的规定 | 第46页 |
·单片机串行中断服务程序 | 第46-47页 |
·控制血泵运行的单片机主程序 | 第47-48页 |
·轴流式血泵升速过程调速模型硬件设计 | 第48-49页 |
·硬件总体设计 | 第48页 |
·串行通信硬件设计 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第四章 大间隙磁力驱动系统状态参数在线检测研究 | 第50-66页 |
·系统状态参数检测过程及传感器选型要求 | 第50-51页 |
·基于DS18B20传感器的温度在线检测系统 | 第51-57页 |
·数字温度传感器DS18B20基本参数和工作原理介绍 | 第51-52页 |
·DS18B20与单片机AT89S52组成的测温系统设计 | 第52-55页 |
·温度在线检测系统上位机设计 | 第55-57页 |
·基于LWGY智能涡轮流量计的流量在线检测系统 | 第57-61页 |
·LWGY型智能涡轮流量计介绍 | 第57页 |
·PC机与智能涡轮流量计的通信设计 | 第57-58页 |
·流量在线检测系统上位机设计 | 第58-61页 |
·数字滤波处理 | 第61-64页 |
·常用数字滤波方法 | 第62-63页 |
·血泵检测系统数字滤波设计 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第五章 实验研究 | 第66-75页 |
·实验系统设计 | 第66-68页 |
·实验系统架设构想 | 第66页 |
·实验系统装置搭建 | 第66-68页 |
·实验过程及实验结果分析 | 第68-74页 |
·调速模型驱动性能比较实验 | 第68-70页 |
·温度测量采集实验 | 第70-71页 |
·流量测量采集实验 | 第71-74页 |
·本章小结 | 第74-75页 |
第六章 全文总结与工作展望 | 第75-78页 |
·全文总结 | 第75-76页 |
·研究工作展望 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
攻读硕士学位期间的主要研究成果 | 第85页 |