摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题来源及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 温湿度控制器研究现状 | 第11页 |
1.2.2 温湿度控制策略研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 温湿度解耦策略研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第13-15页 |
第2章 温湿度控制器的总体方案设计 | 第15-25页 |
2.1 温湿度环境试验箱分析 | 第15-17页 |
2.2 温湿度控制器功能需求分析和方案设计 | 第17-18页 |
2.3 温度测量原理 | 第18-19页 |
2.4 相对湿度测量原理 | 第19-21页 |
2.5 铂电阻高精度测量 | 第21-24页 |
2.5.1 恒流源法测电阻 | 第21-22页 |
2.5.2 误差分析 | 第22-23页 |
2.5.3 软件校准方法 | 第23-24页 |
2.6 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 温湿度控制器的硬件设计 | 第25-40页 |
3.1 温湿度控制器硬件设计方案 | 第25-26页 |
3.2 温湿度采集板硬件设计 | 第26-35页 |
3.2.1 温湿度采集电路设计 | 第26-30页 |
3.2.2 数字量输入输出/执行机构 | 第30-32页 |
3.2.3 4-20mA电流变送电路设计 | 第32-35页 |
3.2.4 电源电路设计 | 第35页 |
3.3 温湿度主控板设计 | 第35-38页 |
3.3.1 主控板核心系统设计 | 第35-36页 |
3.3.2 人机接口模块设计 | 第36-37页 |
3.3.3 主控板其他部分模块设计 | 第37-38页 |
3.4 RS485通信电路设计 | 第38-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 温湿度控制算法研究 | 第40-62页 |
4.1 PID控制算法 | 第40-41页 |
4.2 单神经元PID算法 | 第41-44页 |
4.2.1 单神经元自适应PID算法 | 第41-42页 |
4.2.2 单神经元自适应PSD算法 | 第42-44页 |
4.3 传统解耦控制 | 第44-48页 |
4.3.1 对角矩阵解耦法 | 第44-45页 |
4.3.2 单位矩阵解耦法 | 第45-46页 |
4.3.3 前馈补偿解耦法 | 第46-48页 |
4.4 PID神经网络解耦控制算法 | 第48-50页 |
4.5 温湿度试验箱建模 | 第50-53页 |
4.6 温湿度控制系统Matlab仿真 | 第53-61页 |
4.6.1 PID多变量控制系统仿真 | 第53-55页 |
4.6.2 单神经元自适应PID多变量控制系统仿真 | 第55-58页 |
4.6.3 前馈解耦控制算法仿真 | 第58-59页 |
4.6.4 PID神经网络控制算法解耦仿真 | 第59-60页 |
4.6.5 解耦效果比较 | 第60-61页 |
4.7 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 温湿度控制器软件设计与实现 | 第62-84页 |
5.1 嵌入式Linux操作系统 | 第62-63页 |
5.1.1 嵌入式Linux操作系统简介 | 第62页 |
5.1.2 嵌入式Linux操作系统移植开发 | 第62-63页 |
5.2 温湿度采集板软件设计 | 第63-72页 |
5.2.1 温湿度采集板软件总体设计 | 第63-64页 |
5.2.2 AD7705采集程序设计 | 第64-65页 |
5.2.3 温湿度采集电路软件校准 | 第65-66页 |
5.2.4 温湿度采集程序设计 | 第66-68页 |
5.2.5 系统控制输出程序设计 | 第68-72页 |
5.3 主控板软件设计 | 第72-81页 |
5.3.1 主控板软件总体设计 | 第72-74页 |
5.3.2 基于QT人机交互界面设计 | 第74-79页 |
5.3.3 Linux设备驱动程序设计 | 第79-80页 |
5.3.4 神经元PID算法程序设计 | 第80-81页 |
5.4 系统通信软件设计 | 第81-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-84页 |
第6章 温湿度控制器系统调试 | 第84-91页 |
6.1 温湿度控制器介绍 | 第84-85页 |
6.2 温湿度测量性能分析 | 第85-87页 |
6.3 温湿度控制性能分析 | 第87-90页 |
6.4 本章小结 | 第90-91页 |
第7章 总结与展望 | 第91-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-97页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第97页 |