新型转板式气动数字阀的研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·气动控制技术及气动控制元件发展概述 | 第11-16页 |
·气动控制技术概述 | 第11-12页 |
·气动控制阀的发展概述 | 第12-14页 |
·当前气动控制阀的分类 | 第14-16页 |
·电气数字控制技术 | 第16-18页 |
·电气数字控制技术的发展 | 第16-17页 |
·数字阀的研究现状 | 第17-18页 |
·本课题研究的背景、主要内容及意义 | 第18-20页 |
·本课题的研究背景 | 第18页 |
·本论文选题意义 | 第18-19页 |
·本课题研究的主要内容 | 第19-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第2章 转板式气动数字阀机械结构及其特性分析 | 第21-41页 |
·转板式气动数字阀的原理及机械结构设计 | 第21-26页 |
·转板式气动数字阀的工作原理 | 第21-24页 |
·转板式气动数字阀的机械结构设计 | 第24-25页 |
·转板式气动数字阀的零件加工 | 第25-26页 |
·转板式气动数字阀数学建模 | 第26-33页 |
·步进电机数学模型 | 第26-27页 |
·阀口气体质量流量方程 | 第27-30页 |
·质量流量泄漏方程 | 第30-32页 |
·定容容器 | 第32-33页 |
·转板式气动数字阀静态特性 | 第33-37页 |
·转板式气动数字阀的压力——流量综合特性分析 | 第33-36页 |
·转板式气动数字阀的压力——流量特性 | 第36页 |
·转板式气动数字阀的压力特性 | 第36页 |
·转板式气动数字阀的流量特性 | 第36-37页 |
·动态特性仿真试验 | 第37-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第3章 转板式气动数字阀电路设计 | 第41-53页 |
·转板式气动数字阀电路结构总体设计 | 第41-42页 |
·STC12C5410AD最小系统电路设计 | 第42-43页 |
·电源电路 | 第43-44页 |
·电机驱动电路 | 第44-45页 |
·压力传感器电路 | 第45-47页 |
·压力传感器选型 | 第45-46页 |
·放大器电路 | 第46-47页 |
·CAN总线接口电路设计 | 第47-49页 |
·CAN通信的层次结构 | 第48页 |
·CAN总线接口电路 | 第48-49页 |
·PC-CAN适配卡 | 第49-50页 |
·电路整体设计 | 第50-51页 |
·硬件抗干扰措施 | 第50-51页 |
·电路板设计 | 第51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第4章 转板式气动数字阀控制软件设计 | 第53-65页 |
·转板式气动数字阀控制软件总体设计 | 第53页 |
·即插即用技术 | 第53-54页 |
·CAN总线通讯协议 | 第54-56页 |
·主控机监控软件 | 第56-60页 |
·LabVIEW软件 | 第56页 |
·CAN通信程序 | 第56-58页 |
·CAN地址或编号枚举程序 | 第58-59页 |
·前台监控窗口 | 第59-60页 |
·单片机软件设计 | 第60-64页 |
·MCU主程序 | 第61-62页 |
·CAN通讯模块 | 第62-63页 |
·A/D转换模块 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第5章 转板式气动数字阀特性实验测试 | 第65-81页 |
·基于转板式气动数字阀的实验系统概述 | 第65-67页 |
·实验系统的总体组成 | 第65页 |
·实验平台的硬件组成 | 第65-67页 |
·实验软件编写 | 第67-69页 |
·左右传感器调压 | 第69-71页 |
·实验目的 | 第69-70页 |
·实验方案 | 第70页 |
·实验数据及分析 | 第70-71页 |
·气密性实验 | 第71-74页 |
·实验设备 | 第71页 |
·实验方案 | 第71-72页 |
·实验数据及分析 | 第72-74页 |
·STI压力传感器标定 | 第74-77页 |
·实验设备 | 第74页 |
·实验方案 | 第74-75页 |
·实验数据及分析 | 第75-77页 |
·转板式气动数字阀性能测定 | 第77-80页 |
·实验设备 | 第77页 |
·实验方案 | 第77-78页 |
·实验数据及分析 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第6章 总结与展望 | 第81-83页 |
·总结 | 第81页 |
·后续研究工作的思路及方向 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第87页 |