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微波烧结温度智能控制的研究与实现

第一章 、 绪论第1-12页
   ·、 项目的目的和意义第9-10页
   ·、 微波温度控制发展现状第10-11页
   ·、 各章主要讨论的问题第11-12页
第二章 、 微波烧结温度控制系统概述第12-17页
   ·、 需求分析第12-13页
   ·、 项目的整体设计方案第13-16页
     ·、 上位机第14页
     ·、 下位机第14页
     ·、 温度传感器的选择第14-16页
   ·、 微波烧结控制温度算法概述第16-17页
第三章 、 微波烧结温度控制策略研究第17-35页
   ·、 温度控制过程分析第17-18页
   ·、 对象特性测量和识别第18-19页
   ·、 控制算法研究试验平台的建立第19-20页
   ·、 传统控制策略第20-24页
     ·、 传统PID控制第20-22页
     ·、 智能PID算法第22-24页
   ·、 传统控制算法总结第24-25页
   ·、 智能控制算法第25-26页
   ·、 模糊控制第26-31页
     ·、 微波温度模糊控制器的设计第27-30页
     ·、 试验结果第30-31页
   ·、 自适应模糊PID控制第31-35页
     ·、 自适应模糊PID控制器的设计第32-33页
     ·、 试验结果第33-35页
第四章 、 微波烧结温度控制器的优化第35-43页
   ·、 预测控制第35-36页
   ·、 预测控制的基本原理第36-37页
     ·、 预测模型第36页
     ·、 滚动优化第36页
     ·、 反馈校正第36-37页
   ·、 预报式模糊控制第37-40页
     ·、 PID控制算法和模糊算法的缺陷第37-38页
     ·、 预报式模糊算法原理第38-40页
   ·、 卡尔曼滤波第40-41页
   ·、 加入前馈提高跟踪性能第41-43页
第五章 、 通讯问题的研究与实现第43-56页
   ·、 通讯在微波烧结温度控制中重要地位第43页
   ·、 PLC与微波源的通讯第43-49页
     ·、 S7-200 PLC的通讯模式简介第43-44页
     ·、 PLC传统通讯方式以及缺陷第44页
     ·、 本系统的通讯方式以及关键技术第44-46页
     ·、 通讯可靠性分析与实现第46-47页
     ·、 系统通讯协议第47-48页
     ·、 程序实现第48-49页
   ·、 IPC机与PLC的通讯第49-56页
     ·、 串行通讯方案的选择第50-51页
     ·、 硬件连接第51页
     ·、 系统通讯协议第51-52页
     ·、 Delphi环境下通讯的实现第52-56页
第六章 、 微波烧结温度系统的应用软件简介第56-61页
   ·、 设计原则第56页
   ·、 上位机软件的设计与实现第56-59页
     ·、 上位机的功能分析第56-57页
     ·、 开发平台的确定第57页
     ·、 软件的设计与实现第57-59页
   ·、 下位机软件的设计与实现第59-61页
     ·、 下位机的功能分析第59页
     ·、 软件的设计与实现第59-61页
第七章 、 系统调试第61-64页
   ·、 算法调试第61-63页
     ·、 三级模糊算法调试第61-62页
     ·、 模糊PID算法调试第62页
     ·、 总结第62-63页
   ·、 通讯调试第63-64页
第八章 、 总结与展望第64-66页
   ·、 论文工作总结第64页
   ·、 微波烧结温度控制发展展望第64-66页
参考文献第66-69页
致谢第69-70页

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