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磁性液体热疗中温控系统的理论研究与设计实现

致谢第5-6页
中文摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-22页
    1.1 磁性液体热疗分析第12-14页
        1.1.1 磁性液体简介第12页
        1.1.2 磁性液体热疗第12-13页
        1.1.3 磁性液体热疗的优势第13-14页
    1.2 课题研究的意义、背景及内容第14-22页
        1.2.1 磁性液体热疗中温度控制的意义第14-16页
        1.2.2 国内外发展现状第16-19页
        1.2.3 主要内容和安排第19-22页
2 磁性液体热疗的基本理论第22-34页
    2.1 磁性液体热疗原理第22-24页
        2.1.1 磁性液体的磁效应第22-23页
        2.1.2 磁性液体的磁热效应第23-24页
    2.2 磁性液体热疗的磁场发生装置第24-31页
        2.2.1 磁场发生装置的原理第24-29页
        2.2.2 控制系统的调功原理第29-31页
    2.3 磁性液体热疗的温控技术第31-32页
    2.4 本章小结第32-34页
3 磁性液体热疗的温度控制方案设计第34-52页
    3.1 温度控制方案分析第34-44页
        3.1.1 PID控制算法第34-37页
        3.1.2 模糊控制基本理论第37-38页
        3.1.3 神经网络基本理论第38-42页
        3.1.4 模糊神经网络基本理论第42-44页
    3.2 模糊神经网络-PID控制算法设计第44-46页
        3.2.1 PID算法的设计第44页
        3.2.2 模糊神经网络算法的设计第44-46页
        3.2.3 模糊神经网络-PID算法设计第46页
    3.3 模糊神经网络-PID算法的仿真及结果分析第46-50页
        3.3.1 仿真对象的数学模型推导第47-48页
        3.3.2 PID算法的仿真及结果第48-49页
        3.3.3 模糊神经网络-PID算法的仿真及结果第49-50页
    3.4 本章小结第50-52页
4 温度控制系统的设计第52-70页
    4.1 硬件总体设计第52-53页
    4.2 磁场发生装置的设计第53-55页
        4.2.1 磁场发生装置逆变电路的选择第53-54页
        4.2.2 磁场强度与频率的选择第54页
        4.2.3 磁路的选择第54-55页
    4.3 主控电路的设计第55-57页
        4.3.1 电源电路设计第55-56页
        4.3.2 控制电路设计第56-57页
    4.4 逆变电路设计第57-60页
        4.4.1 逆变电路及控制第57-58页
        4.4.2 逆变脉冲驱动信号发生电路第58-60页
    4.5 温度采集电路设计第60-61页
        4.5.1 DS18B20及其基本使用方法分析第60-61页
        4.5.2 温度采集电路设计第61页
    4.6 D/A转换电路设计第61-62页
    4.7 温度控制系统的软件设计第62-67页
        4.7.1 主程序第62-63页
        4.7.2 读出温度子程序第63-64页
        4.7.3 温度处理及显示程序第64-65页
        4.7.4 串口通信程序第65-67页
        4.7.5 模糊神经网络-PID控制程序第67页
    4.8 本章小结第67-70页
5 温度控制实验第70-74页
    5.1 实验装置第70-71页
    5.2 实验结果与分析第71-73页
    5.3 本章小结第73-74页
6 总结与展望第74-76页
参考文献第76-80页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第80-84页
学位论文数据集第84页

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