保护渣熔点熔速测定仪的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
引言 | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究综述 | 第10-14页 |
1.2.1 保护渣熔点熔速的测定方法 | 第10-12页 |
1.2.2 保护渣熔点熔速检测技术发展现状 | 第12-13页 |
1.2.3 熔点熔速仪发展现状 | 第13-14页 |
1.3 研究方法及主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 系统的总体设计 | 第16-22页 |
2.1 系统功能分析 | 第16-17页 |
2.2 系统总体设计 | 第17-19页 |
2.2.1 系统结构 | 第17-18页 |
2.2.2 电气部分总体设计 | 第18-19页 |
2.3 保护渣熔点熔速测定仪的工作原理 | 第19页 |
2.4 保护渣熔点熔速测定仪硬件方案设计 | 第19-22页 |
2.4.1 ARM处理器的选择 | 第19-20页 |
2.4.2 硬件方案设计 | 第20-22页 |
第3章 系统的硬件实现 | 第22-28页 |
3.1 温度检测与控制电路 | 第22-24页 |
3.1.1 温度检测电路 | 第22-23页 |
3.1.2 管式电阻炉温度控制电路 | 第23-24页 |
3.2 485通信接口电路 | 第24-25页 |
3.3 数据存储模块电路 | 第25-26页 |
3.4 TFT液晶显示电路 | 第26页 |
3.5 图像采集电路 | 第26-28页 |
3.5.1 视频同步分频电路 | 第26-27页 |
3.5.2 外部AD转换器 | 第27-28页 |
第4章 温度控制与图像检测算法研究与实现 | 第28-46页 |
4.1 管式电阻炉温度控制算法研究 | 第28-37页 |
4.1.1 MFAC的理论研究 | 第28-32页 |
4.1.2 基于MFAC的炉温控制原理 | 第32-33页 |
4.1.3 温度控制算法仿真研究 | 第33-37页 |
4.2 保护渣图像处理 | 第37-46页 |
4.2.1 CCD图像采集处理方案 | 第37-38页 |
4.2.2 保护渣图像预处理 | 第38-41页 |
4.2.3 保护渣图像分割算法 | 第41-46页 |
第5章 系统软件设计 | 第46-54页 |
5.1 系统软件设计环境介绍 | 第46-47页 |
5.2 系统软件总体设计 | 第47页 |
5.3 主程序设计 | 第47-48页 |
5.4 MFAC算法程序 | 第48-49页 |
5.5 温度采集与控制程序设计 | 第49-51页 |
5.6 图像采集处理程序设计 | 第51-54页 |
第6章 保护渣熔点熔速测定系统实验研究 | 第54-60页 |
6.1 系统整体调试 | 第54-56页 |
6.2 系统实验与结果分析 | 第56-60页 |
6.2.1 标定与测试 | 第56-57页 |
6.2.2 实验与结果分析 | 第57-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
导师简介 | 第65-66页 |
作者简介 | 第66-67页 |
学位论文数据集 | 第67页 |