数字触摸式冰箱智能控制系统及应用
中文摘要 | 第1-9页 |
ABSTRACT | 第9-11页 |
缩略语简表 | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
·概述 | 第12页 |
·多种控制技术的应用 | 第12-24页 |
·模糊控制技术 | 第12-13页 |
·多段变温技术 | 第13-14页 |
·自动制冰技术 | 第14-15页 |
·瞄准冷却技术 | 第15-16页 |
·自动开门技术 | 第16页 |
·变频技术 | 第16-18页 |
·信息化、网络化技术 | 第18-20页 |
·采用多种节能技术 | 第20-23页 |
·静音技术 | 第23-24页 |
第二章 电冰箱几种典型的制冷循环 | 第24-37页 |
·前言 | 第24页 |
·电冰箱典型制冷循环 | 第24-32页 |
·单路循环制冷系统 | 第24-26页 |
·双路循环制冷系统 | 第26-30页 |
·多路循环制冷系统 | 第30-31页 |
·双机制冷循环系统 | 第31页 |
·双级制冷循环系统 | 第31-32页 |
·电冰箱制冷循环比较分析研究 | 第32-34页 |
·电冰箱能耗与制冷循环对比分析 | 第32-33页 |
·电冰箱制冷循环主要特点的定性分析 | 第33-34页 |
·双路循环制冷系统存在问题及解决方案 | 第34-36页 |
·双路循环制冷系统存在问题 | 第34页 |
·解决方案 | 第34-36页 |
·结束语 | 第36-37页 |
第三章 变频控制技术的应用 | 第37-49页 |
·电动机的分类 | 第37-39页 |
·DC马达 | 第37-38页 |
·AC马达 | 第38页 |
·同步电动机 | 第38-39页 |
·直流无刷电动机的运行原理 | 第39-40页 |
·变频控制的基本原理 | 第40-41页 |
·何为变频 | 第40-41页 |
·直流变频 | 第41页 |
·交流变频 | 第41页 |
·直流无刷电动机的矩形波驱动原理 | 第41-42页 |
·换相过程 | 第41-42页 |
·矩形波驱动的控制原理 | 第42-43页 |
·矩形波驱动的基本方程 | 第43-44页 |
·电压平衡方程 | 第44页 |
·转矩平衡方程 | 第44页 |
·位置检测技术 | 第44-46页 |
·采用PWM的电压调节技术 | 第46-49页 |
·矢量变频控制技术简介 | 第47-49页 |
第四章 触摸按键的设计 | 第49-65页 |
·按键发展概述 | 第49页 |
·触摸按键 | 第49-65页 |
·触摸按键概述 | 第49-50页 |
·电阻式触摸屏 | 第50-53页 |
·电阻式触摸屏工作原理 | 第50页 |
·电阻式触摸屏技术指标 | 第50-52页 |
·点阵式电阻触摸屏 | 第52-53页 |
·数字触摸电容式按键 | 第53-65页 |
·电容式按键概述 | 第53页 |
·按键芯片 QT240资料介绍 | 第53-54页 |
·冰箱触摸按键的硬件设计 | 第54-56页 |
·冰箱触摸按键的软件设计 | 第56-65页 |
第五章 冰箱智能设计 | 第65-77页 |
·智能家电现状及其发展趋势 | 第65页 |
·智能家电产品现状 | 第65-66页 |
·智能家电的“学习”性 | 第66-67页 |
·家用电器的智能基础 | 第67-68页 |
·启发式搜索 | 第67-68页 |
·人工神经网络 | 第68页 |
·模糊逻辑理论 | 第68页 |
·遗传算法 | 第68页 |
·智能化改变家电结构 | 第68-69页 |
·人工智能、模糊控制电冰箱 | 第69-77页 |
·概述 | 第69-70页 |
·电冰箱模糊控制的实现 | 第70-71页 |
·最佳目标温度模糊设定 | 第70-71页 |
·模糊温度控制 | 第71页 |
·电冰箱神经网络控制的实现 | 第71-73页 |
·对电冰箱进行神经网络控制的设计思路 | 第71-72页 |
·神经网络的学习方法 | 第72页 |
·电冰箱的门开闭状态的记忆 | 第72-73页 |
·神经网络的计算方法 | 第73页 |
·神经网络的训练及实现 | 第73-74页 |
·人工智能、模糊控制电冰箱控制电路设计 | 第74-75页 |
·系统软件模块构建 | 第75-76页 |
·结束语 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第81页 |