摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 引言 | 第9-16页 |
·背景 | 第9-11页 |
·燃气热水器概况 | 第9页 |
·燃气热水器发展趋势 | 第9-11页 |
·课题意义 | 第11-13页 |
·现有智能恒温燃气快速热水器主控制器概况 | 第11页 |
·现有智能恒温燃气快速热水器主控制器存在的问题 | 第11-13页 |
·设计的意义 | 第13页 |
·设计目标及论文主要内容 | 第13-15页 |
·设计目标 | 第13页 |
·设计主要内容 | 第13-15页 |
·本章小结 | 第15-16页 |
第二章 采用双单片机的主控制器系统分析和方案 | 第16-28页 |
·智能恒温燃气快速热水器系统组成及工作原理 | 第16-21页 |
·恒温热水器系统组成 | 第16-18页 |
·恒温热水器工作原理 | 第18-19页 |
·恒温热水器温度控制对象和模型 | 第19-21页 |
·采用双单片机的主控制器系统设计分析 | 第21-27页 |
·主控制器的设计要点 | 第21-22页 |
·双单片机控制的主控制器设计方案概述 | 第22-27页 |
·双单片机的分工设计 | 第22-25页 |
·双单片机的相互连接设计 | 第25-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第三章 采用双单片机的主控制器硬件电路设计与实现 | 第28-48页 |
·基于嵌入式系统的双单片机主控制器硬件系统组成 | 第28-30页 |
·输入信号检测电路 | 第30-38页 |
·水流量信号检测电路 | 第30-32页 |
·水流量传感器工作原理 | 第30-31页 |
·水流量信号检测电路 | 第31-32页 |
·进出水温度信号检测电路 | 第32-34页 |
·温度传感器工作原理 | 第32-33页 |
·进出水温度信号检测电路 | 第33-34页 |
·火焰信号检测电路 | 第34-35页 |
·交流同步信号检测电路 | 第35-36页 |
·故障信号检测电路 | 第36-38页 |
·输出驱动控制电路 | 第38-45页 |
·比例阀驱动控制电路 | 第38-41页 |
·比例阀工作原理 | 第38-40页 |
·比例阀驱动控制电路 | 第40-41页 |
·电磁阀驱动控制电路 | 第41-42页 |
·风机驱动控制电路 | 第42-43页 |
·点火器驱动控制电路 | 第43-44页 |
·+20V 电源和+8V 电源控制电路 | 第44-45页 |
·+20V 电源控制电路和独立的硬件保护电路 | 第44-45页 |
·+8V 电源控制电路 | 第45页 |
·与面板控制器通讯电路 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第四章 采用双单片机的主控制器嵌入式软件设计与实现 | 第48-67页 |
·双单片机主控制器的嵌入式软件系统需求分析 | 第48-52页 |
·双单片机主控制器的嵌入式软件系统 | 第52-53页 |
·嵌入式软件的编程语言及编译系统 | 第53页 |
·双单片机主控制器的嵌入式软件详细设计 | 第53-66页 |
·单片机1 和单片机2 的通讯及数据处理 | 第53-57页 |
·概述 | 第53-54页 |
·关键参数对比 | 第54-55页 |
·数据传送内容 | 第55-56页 |
·数据格式 | 第56-57页 |
·单片机1 和单片机2 嵌入式软件详细设计 | 第57-65页 |
·单片机1 程序设计 | 第57-62页 |
·单片机1 主程序流程 | 第58-60页 |
·单片机1 中断服务程序 | 第60-61页 |
·单片机1 的子程序 | 第61页 |
·单片机1 的表格 | 第61-62页 |
·单片机2 程序设计 | 第62-65页 |
·单片机2 主程序流程 | 第62-64页 |
·单片机2 中断服务程序 | 第64页 |
·单片机2 的子程序 | 第64-65页 |
·嵌入式软件抗干扰设计 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第五章 嵌入式软件的调试及完善定型 | 第67-78页 |
·燃气热水器温度控制常用算法 | 第67-70页 |
·PID 控制算法 | 第67-69页 |
·智能控制算法 | 第69-70页 |
·本设计中温度控制算法与应用软件调试软件完善 | 第70-77页 |
·温度控制算法设计 | 第70-72页 |
·嵌入式软件与温度控制算法定型测试 | 第72-77页 |
·双单片机嵌入式软件定型测试 | 第72-74页 |
·温度控制算法定型测试 | 第74-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第六章 总结 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |