首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--自动化技术及设备论文--自动化系统论文--自动控制、自动控制系统论文

压电式阀门定位器与单片机实验装置研制

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-8页
致谢第8-16页
第一章 上篇绪论第16-22页
   ·阀门定位器概述第16-19页
     ·气动调节阀第16页
     ·阀门定位器的发展及分类第16-17页
     ·压电阀的内部结构分析第17-18页
     ·压电式阀门定位器气路结构第18-19页
   ·国内外研究现状第19-20页
   ·上篇所做的工作第20-22页
第二章 压电开关式阀门定位器硬件研制第22-36页
   ·定位器硬件系统框图第22-23页
   ·系统硬件电路单元第23-28页
     ·电源模块第23-24页
     ·信号调理与采样电路第24-25页
     ·MCU 与外扩存储器第25-26页
     ·开关式压电阀驱动电路第26-27页
     ·上位机通讯模块第27-28页
     ·键盘及显示模块第28页
   ·系统测试结果第28-35页
     ·系统功耗测试第29-30页
     ·采样精度测试第30-31页
     ·控制效果第31-33页
     ·上位机通讯界面第33-35页
   ·本章小结第35-36页
第三章 压电比例式阀门定位器控制算法研究第36-56页
   ·比例式压电阀特性分析第36页
   ·比例式压电阀驱动电路研制第36-44页
     ·通过 RC 低通滤波器获得模拟电压第36-39页
     ·软件仿真情况第39-42页
     ·驱动电路测试第42-44页
   ·控制算法第44-48页
     ·比例式压电阀线性区间第44-45页
     ·控制算法第45-48页
   ·控制参数整定方法第48-50页
   ·控制算法的实时实现第50-52页
   ·控制效果第52-55页
   ·本章小结第55-56页
第四章 上篇总结与展望第56-58页
   ·上篇总结第56-57页
   ·上篇展望第57-58页
第五章 下篇绪论第58-61页
   ·研究意义第58页
   ·国内外研究现状第58-60页
   ·下篇主要工作第60-61页
第六章 实验装置方案设计第61-63页
   ·设计思想第61页
   ·总体方案第61-63页
第七章 实验装置硬件研制第63-82页
   ·电源模块第64-67页
   ·基于 PCB 的电容触摸按键模块第67-71页
   ·单片机模块第71-73页
   ·锂电池电量管理模块第73-75页
     ·锂电池电量监测模块第73-74页
     ·锂电池电量充电模块第74-75页
   ·计算器模块第75-76页
   ·SD24B 模拟前端电路第76-78页
     ·PT100 温度测量第76页
     ·双向电流测量第76-77页
     ·称重模块第77-78页
   ·显示模块第78-79页
     ·段码式液晶显示第78页
     ·TFT 液晶显示第78-79页
   ·MircoSD 模块第79页
   ·射频接口模块第79页
   ·用户扩展模块第79-80页
   ·UART 转 USB 模块第80-81页
   ·本章小结第81-82页
第八章 实验装置软件研制第82-89页
   ·菜单选择模块第82-84页
   ·计算器模块第84-86页
   ·电容触摸按键模块第86-88页
   ·液晶亮度调节模块第88页
   ·本章小结第88-89页
第九章 实验装置评测第89-96页
   ·电源模块自动切换测试结果第89-91页
   ·SD24B 精度测试结果第91-94页
     ·SD24B 的有效位数第91-93页
     ·模拟部分精度测试结果第93-94页
   ·电容触摸按键实验结果第94-95页
   ·本章小结第95-96页
第十章 下篇总结与展望第96-98页
   ·下篇总结第96-97页
   ·下篇展望第97-98页
参考文献第98-101页
硕士期间撰写的论文、发表的专利与获奖情况第101-102页
附录第102-106页

论文共106页,点击 下载论文
上一篇:地铁车站中央空调系统节能控制
下一篇:基于直接转矩控制的电动阀门定位器设计