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 |