显微热分析仪时序控温技术研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-10页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 显微热分析技术的发展现状: | 第8-9页 |
1.3 本文主要的研究内容: | 第9页 |
1.4 论文的章节安排 | 第9-10页 |
第二章 热分析仪的总体设计 | 第10-15页 |
2.1 热分析仪的功能设计要求分析 | 第10-11页 |
2.2 热分析单元设计 | 第11-12页 |
2.2.1 机械结构设计 | 第11页 |
2.2.2 传感器设计 | 第11-12页 |
2.3 控制单元设计 | 第12-14页 |
2.3.1 功率系统和电源设计 | 第13页 |
2.3.2 主控单元设计 | 第13-14页 |
2.3.3 通讯接口 | 第14页 |
2.3.4 交互系统的界面设计 | 第14页 |
2.4 本章小结 | 第14-15页 |
第三章 测温电路的设计 | 第15-20页 |
3.1 测温结构的设计 | 第15-16页 |
3.1.1 热电偶传感器的优缺点 | 第15页 |
3.1.2 热电偶阵列的电路设计 | 第15-16页 |
3.2 模数转换设计思路 | 第16-17页 |
3.2.1 动态范围的计算 | 第16页 |
3.2.2 有效分辨率的计算 | 第16页 |
3.2.3 有效分辨率的提高 | 第16-17页 |
3.3 冷端补偿的设计 | 第17-19页 |
3.3.1 冷端补偿的方案选择 | 第17-18页 |
3.3.2 提高冷端补偿的精度设计 | 第18页 |
3.3.3 提高冷端补偿稳定性的方法 | 第18-19页 |
3.4 本章小结 | 第19-20页 |
第四章 仪器的温控系统设计 | 第20-31页 |
4.1 预置温度算法的设计 | 第20-27页 |
4.1.1 预置温度的需求和控制目标 | 第20页 |
4.1.2 系统的模型识别和初始参数整定 | 第20-21页 |
4.1.3 无超调法临界值的确定方法 | 第21-22页 |
4.1.4 弱超调模糊PID控制器的设计 | 第22-26页 |
4.1.5 弱超调PID控制器的抗干扰 | 第26-27页 |
4.2 弱超调PID控制器的抗干扰 | 第27-30页 |
4.2.1 匀速升温系统的性能指标 | 第27-28页 |
4.2.2 匀速升温控制方法 | 第28-29页 |
4.2.3 无级速率升温参数的优化 | 第29页 |
4.2.4 参数计算和定点化处理 | 第29页 |
4.2.5 定点化的理论误差 | 第29-30页 |
4.3 本章小结 | 第30-31页 |
第五章 仪器的软件系统设计 | 第31-36页 |
5.1 基于任务系统的总体架构设计 | 第31-32页 |
5.1.1 系统任务和优先级 | 第31页 |
5.1.2 基于串口中断的主流程系统 | 第31-32页 |
5.2 数据索引的算法设计 | 第32-33页 |
5.2.1 时钟信息的压缩编码 | 第32页 |
5.2.2 数据的索引方式 | 第32-33页 |
5.3 人机交互界面设计 | 第33-35页 |
5.4 本章小结 | 第35-36页 |
第六章 实验结果与分析 | 第36-40页 |
6.1 实验结果 | 第36-39页 |
6.2 结果数据分析 | 第39-40页 |
第七章 总结与展望 | 第40-42页 |
7.1 总结 | 第40页 |
7.2 本文的不足与展望 | 第40-42页 |
参考文献 | 第42-44页 |
致谢 | 第44-45页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第45-47页 |