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基于DSP的半导体激光器智能温度控制系统

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-18页
   ·研究背景及意义第11-12页
   ·量子级联激光器第12-14页
   ·国外产品研究现状第14页
   ·国内产品研究现状第14-15页
   ·温度控制方法第15-17页
   ·论文的主要内容第17-18页
第2章 温度控制器硬件电路的设计第18-29页
   ·硬件系统的总体设计第18-19页
   ·核心控制和数据处理芯片第19-21页
   ·温度采集模块第21-22页
   ·模数转换模块第22-23页
   ·数模转换模块第23-24页
   ·热电制冷器(TEC)第24-25页
   ·TEC 驱动模块第25-26页
   ·电源模块第26-27页
   ·通信接口模块第27-28页
   ·本章小结第28-29页
第3章 模糊 PID 控制原理第29-42页
   ·PID 控制器第29-33页
     ·位置型 PID 算法第30-31页
     ·增量型 PID 算法第31-33页
   ·PID 参数的整定第33-36页
     ·临界比例度法第33-34页
     ·衰减曲线法第34-36页
   ·模糊控制第36-40页
     ·模糊控制的工作步骤第36-40页
   ·模糊自适应 PID 控制第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第4章 基于 Simulink 的系统仿真与软件总体设计第42-51页
   ·Simulink 中温控系统的建模第42-46页
     ·激光器内部热平衡系统的数学建模第42-44页
     ·PID 控制系统的建模与仿真第44-45页
     ·Fuzzy PID 控制系统的建模与仿真第45-46页
   ·基于 Simulink 模型的 C 代码生成第46-48页
   ·CCS 软件的介绍第48-49页
   ·系统总体程序的设计第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第5章 温度控制系统实验及结果分析第51-57页
   ·温度特性的曲线拟合第51-53页
   ·PID 算法测试实验第53-54页
   ·模糊自适应 PID 算法测试实验第54-55页
   ·改进算法的结果分析第55页
   ·温度控制范围实验第55-56页
   ·本章小结第56-57页
第6章 结论第57-58页
参考文献第58-61页
作者简介及科研成果第61-62页
致谢第62页

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