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水分测定天平红外干燥箱温度智能控制方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 研究背景与研究意义第11-12页
    1.2 红外干燥箱第12-14页
        1.2.1 红外辐射加热技术第12-13页
        1.2.2 温度检测技术第13-14页
        1.2.3 温度控制器第14页
        1.2.4 红外干燥箱温度控制要求第14页
    1.3 红外干燥箱温度控制研究现状第14-18页
    1.4 本文研究内容第18-20页
第2章 红外干燥箱温度测控硬件设计第20-25页
    2.1 温度检测电路设计第20-22页
        2.1.1 温度传感器的选型第20页
        2.1.2 Pt100激励电路第20-22页
        2.1.3 温度测量准确度保障第22页
    2.2 温度控制电路设计第22-24页
        2.2.1 红外加热元件选型第22页
        2.2.2 加热功率控制电路设计第22-23页
        2.2.3 PWM波形发生原理第23-24页
    2.3 本章小结第24-25页
第3章 红外干燥箱动态测温方法研究第25-34页
    3.1 红外干燥箱温度测量的误差因素第25-26页
    3.2 红外干燥箱动态测温方法研究第26-32页
        3.2.1 Pt100导致的温度大超调问题第26页
        3.2.2 Pt100动态特性改善方法第26-27页
        3.2.3 Pt100响应模型第27-28页
        3.2.4 实时时间常数计算第28-29页
        3.2.5 动态测温数据的降噪处理方法第29-30页
        3.2.6 动态测温的自适应补偿方法第30页
        3.2.7 动态测温的算法实现第30-31页
        3.2.8 动态测温方法验证与结果分析第31-32页
    3.3 温度梯度误差的修正第32-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第4章 基于模糊PID红外干燥箱温度控制方法研究第34-51页
    4.1 PID控制的基本原理第34-35页
    4.2 PID温度控制器设计第35-40页
        4.2.1 控制器的输入与输出第35页
        4.2.2 控制器的初始状态第35-36页
        4.2.3 采样周期的确定第36页
        4.2.4 基于凑试法的PID参数整定第36-40页
    4.3 PID控制器性能测试第40-42页
    4.4 红外干燥箱温度模糊控制的基本原理第42页
    4.5 红外干燥箱温度模糊PID控制器设计第42-48页
    4.6 模糊PID温度控制软件设计第48页
    4.7 模糊PID控制器性能测试第48-50页
    4.8 本章小结第50-51页
第5章 基于规则的仿人智能温度控制方法研究第51-64页
    5.1 仿人智能控制及其特点第51页
    5.2 红外干燥箱仿人智能控制器的设计第51-58页
        5.2.1 运行级的设计第53-56页
        5.2.2 参数自校正级设计第56-58页
        5.2.3 任务自适应级设计第58页
    5.3 红外干燥箱温度仿人智能控制程序设计流程第58-61页
    5.4 红外干燥箱温度仿人智能控制器性能测试第61-63页
    5.5 本章小结第63-64页
第6章 水分测定天平烘干实验第64-66页
    6.1 水分测定性能检定第64页
    6.2 水分测定天平的应用第64-66页
        6.2.1 常用操作规范第64-65页
        6.2.2 水分测定天平实际应用第65-66页
结论第66-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-73页
附录A 攻读学位期间参与的项目与撰写的学术论文第73-74页
附录B1 仪器温度控制调试现场第74-75页
附录B2 仪器水分测定性能检定第75-76页
附录B3 Ⅰ型水分测定天平水分测定现场第76-77页
附录B4 Ⅱ型水分测定天平水分测定现场第77页

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