智能监测换热器的研制
第一章 绪论 | 第1-21页 |
·循环冷却水现场监测的背景及意义 | 第12-17页 |
·监测换热器法的原理 | 第13-16页 |
·监测换热器在国内使用情况 | 第16-17页 |
·循环冷却水在线监控系统国内外现状 | 第17-18页 |
·国外现状分析 | 第17页 |
·国内现状分析 | 第17-18页 |
·本课题的目的和意义 | 第18-19页 |
·课题主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 控制器方案比较 | 第21-32页 |
·被控对象描述及控制要求 | 第21-24页 |
·被控对象描述 | 第22-23页 |
·IPC控制方案实现功能 | 第23-24页 |
·单片机为核心的控制方式 | 第24-25页 |
·单片机控制器方案总体思路 | 第24-25页 |
·单片机方案的优缺点分析 | 第25页 |
·PLC为核心的控制方式 | 第25-27页 |
·PLC控制器设计思路 | 第26页 |
·PLC方案优缺点分析 | 第26-27页 |
·IPC为核心的控制方式 | 第27-31页 |
·工控机方案设计思路 | 第27-30页 |
·工控机方案优缺点分析 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 MSP430单片机方案硬件设计 | 第32-48页 |
·单片机控制器实现功能 | 第32-33页 |
·控制器硬件组成与结构 | 第33-34页 |
·微控制器的选取 | 第34-36页 |
·MSP430F149简介 | 第35-36页 |
·A/D转换电路 | 第36-38页 |
·D/A输出控制电路 | 第38-39页 |
·数据存储电路设计 | 第39-41页 |
·AT45DB081B存储芯片简介 | 第40-41页 |
·AT45DB081B接口电路设计 | 第41页 |
·键盘接口电路设计 | 第41-43页 |
·液晶显示电路 | 第43-45页 |
·时钟芯片接口电路 | 第45-46页 |
·RS232接口电路 | 第46-48页 |
第四章 MSP430方案软件设计 | 第48-57页 |
·编程语言与编译环境 | 第48-49页 |
·系统主程序设计 | 第49-50页 |
·数据采样控制子程序 | 第50-51页 |
·历史数据存储子程序 | 第51-53页 |
·数据存储器分配 | 第52-53页 |
·历史数据存储程序流程图 | 第53页 |
·键盘控制子程序 | 第53-54页 |
·RS-232通讯子程序设计 | 第54-57页 |
·上位机RS-232通信模块设计 | 第55页 |
·单片机控制器如RS-232通信模块设计 | 第55-57页 |
第五章 IPC控制方案设计 | 第57-77页 |
·智能监测换热器控制系统 | 第57-59页 |
·系统硬件组成和介绍 | 第59-60页 |
·工业级一体工作站AWS-8259 | 第60-61页 |
·数据采集与控制卡 | 第61-70页 |
·模拟量输入卡PCL-813B | 第61-67页 |
·模拟量输出卡PCL-726 | 第67-70页 |
·执行机构选择 | 第70-74页 |
·电动调节阀工作原理 | 第71-73页 |
·电动调节阀的选择标准 | 第73-74页 |
·传感器及仪表设备选项 | 第74页 |
·系统安装及接线图 | 第74-77页 |
·监测换热器安装位置的选择 | 第74-76页 |
·系统接线 | 第76-77页 |
第六章 IPC控制方案软件设计 | 第77-91页 |
·力控组态软件 | 第77-82页 |
·力控的构成 | 第77-79页 |
·力控的特点 | 第79-80页 |
·力控开发应用程序之流程 | 第80-82页 |
·监控软件概述 | 第82-83页 |
·监控软件系统组态实践 | 第83-91页 |
·绘制图形界面 | 第83-84页 |
·定义变量 创建数据库 | 第84-88页 |
·趋势曲线、数据报表组态 | 第88-89页 |
·动画连接 | 第89-90页 |
·运行与调试 | 第90-91页 |
第七章 结论与展望 | 第91-93页 |
·结论 | 第91页 |
·展望 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
附录1 智能监测换热器设备清单 | 第97-98页 |
附录2 工控机方案监控程序部分样图 | 第98-105页 |
致谢 | 第105-106页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第106页 |