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 |