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基于ARM的浮选自动加药系统的研究与设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 选题依据及研究意义第12页
    1.2 自动加药装置现状及发展第12-17页
        1.2.1 电磁阀式加药控制系统第13-15页
        1.2.2 计量泵式加药控制系统第15-16页
        1.2.3 称重式加药控制系统第16-17页
    1.3 控制器的现状及发展第17-18页
    1.4 研究内容第18-19页
第二章 浮选自动加药装置总体设计第19-25页
    2.1 浮选作业药剂配送工艺流程第19页
    2.2 自动加药装置的设计第19-25页
        2.2.1 储药装置第20-21页
        2.2.2 过滤装置结构原理第21-22页
        2.2.3 加药装置第22-25页
第三章 加药控制系统数学模型的建立方法第25-30页
    3.1 概述第25页
    3.2 MATLAB与Origin软件第25-26页
    3.3 建立关系曲线图与数学模型的方法的选择第26-27页
    3.4 Excel建立关系曲线图与数学模型的步骤第27-30页
第四章 直动式电磁阀流量与液位关系的数学模型第30-38页
    4.1 数据采集与处理第30-34页
    4.2 直动式电磁阀流量与液位的关系与数学模型第34-36页
    4.3 直动式电磁阀流量与液位的关系曲线与数学模型确定第36-38页
第五章 直动式电磁阀流量与时间关系的数学模型第38-60页
    5.1 流量与时间的数据选择第38-39页
    5.2 开启/停止时,直动式电磁阀的流量与时间的关系曲线与数学模型第39-50页
    5.3 正常运行时,直动式电磁阀流量与时间的关系曲线与数学模型第50-56页
    5.4 直动式电磁阀流量与时间的关系曲线与数学模型第56-60页
第六章 直动式电磁阀流量数学模型的验证第60-66页
    6.1 理论数据的计算方法第60-61页
    6.2 试验数据的分析第61-66页
第七章 液压式电磁阀性能分析第66-72页
    7.1 液压式电磁阀的工作原理第66页
    7.2 液压式电磁阀的流量与液位的关系特性第66-67页
    7.3 液压式电磁阀的流量与液位关系的数据分析第67-68页
    7.4 液压式电磁阀流量与时间关系曲线第68-70页
    7.5 液压式电磁阀动态分析第70-71页
    7.6 液压式电磁阀与直动式电磁阀的比较第71-72页
第八章 基于ARM的加药控制系统的设计第72-86页
    8.1 系统总体设计第72页
    8.2 ARM微处理器介绍第72-77页
    8.3 系统电源第77-78页
    8.4 复位电路设计第78-79页
    8.5 JTAG调试电路第79-80页
    8.6 触摸屏LCD显示器电路第80-82页
    8.7 通讯电路第82-84页
    8.8 DI、DO电路设计第84-86页
第九章 自动加药测控系统软件设计第86-100页
    9.1 软件开发平台第86-88页
    9.2 调试工具及方法第88-92页
    9.3 设备驱动第92页
    9.4 复位配置第92-93页
    9.5 时钟源概述第93-94页
    9.6 ADC和DMA寄存器设置第94-95页
    9.7 中断寄存器程序设置第95页
    9.8 通讯驱动软件设计第95-98页
    9.9 触摸和LCD显示程序设计第98-100页
第十章 结论、创新点和展望第100-102页
    10.1 结论第100-101页
    10.2 主要创新点第101页
    10.3 展望第101-102页
致谢第102-103页
参考文献第103-108页
附录A 攻读硕士期间发表论文目录第108-109页
附录B 攻读硕士期间申请专利目录第109-110页
附录C 攻读硕士期间参与科研项目第110页

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