基于STM32的负压隔离舱控制系统研究与设计
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
1.1 负压隔离舱研究背景 | 第8页 |
1.2 负压隔离舱研究现状和趋势 | 第8-11页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第8-9页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第9-10页 |
1.2.3 负压隔离舱的发展趋势 | 第10-11页 |
1.3 本论文的主要研究内容与章节安排 | 第11-12页 |
第二章 负压隔离舱的结构和工作原理 | 第12-22页 |
2.1 负压隔离舱的概况 | 第12-15页 |
2.1.1 负压隔离舱的基本结构和功能 | 第12-14页 |
2.1.2 高效排风过滤系统的基本组成和功能 | 第14-15页 |
2.2 排风系统电机控制 | 第15-17页 |
2.2.1 电机开环调速控制 | 第16页 |
2.2.2 电机闭环调速控制 | 第16-17页 |
2.3 排风系统电机特征及工作原理 | 第17-20页 |
2.3.1 排风系统电机组件 | 第17-18页 |
2.3.2 负压隔离舱电机启动原理 | 第18-19页 |
2.3.3 负压隔离舱电机换相原理 | 第19-20页 |
2.4 负压隔离舱的重要性能指标 | 第20-21页 |
2.5 本章小结 | 第21-22页 |
第三章 负压隔离舱控制器的硬件设计 | 第22-34页 |
3.1 负压隔离舱控制系统硬件结构设计 | 第22-23页 |
3.2 控制电路主控芯片的内部结构 | 第23-24页 |
3.3 控制系统供电电路 | 第24-26页 |
3.4 复位电路 | 第26页 |
3.5 时钟电路 | 第26-27页 |
3.6 SWD下载调试接口电路 | 第27页 |
3.7 压差传感器信号处理 | 第27-28页 |
3.8 负压隔离舱驱动模块电路 | 第28-30页 |
3.9 输出信号隔离电路 | 第30-31页 |
3.10 电量监测电路 | 第31-32页 |
3.11 Zigbee无线组网 | 第32-33页 |
3.12 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 负压隔离舱系统软件设计 | 第34-46页 |
4.1 控制目标的确定 | 第34-36页 |
4.2 电机的控制策略 | 第36-38页 |
4.3 KeilMDK集成开发环境简介 | 第38-39页 |
4.4 系统程序设计 | 第39-43页 |
4.4.1 主控制程序设计 | 第39-40页 |
4.4.2 负压隔离舱闭环驱动程序设计 | 第40-41页 |
4.4.3 AD采样中断服务子程序 | 第41页 |
4.4.4 PID算法程序设计 | 第41-42页 |
4.4.5 串行通讯协议设计 | 第42-43页 |
4.5 上位机软件设计 | 第43-45页 |
4.5.1 系统登陆界面设计 | 第43-44页 |
4.5.2 串口配置设置 | 第44页 |
4.5.3 上位机监控界面设计 | 第44-45页 |
4.6 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 样机调试及负压舱运行结果分析 | 第46-50页 |
5.1 负压隔离舱采集电路调试 | 第46页 |
5.2 负压隔离舱控制电路调试 | 第46-47页 |
5.3 负压隔离系统地面调试 | 第47-48页 |
5.4 空中转运整机调试 | 第48-49页 |
5.5 本章小结 | 第49-50页 |
第六章 总结与展望 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
发表论文和科研情况说明 | 第54-55页 |
致谢 | 第55页 |