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基于dsPIC单片机的计量炉温控系统设计

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-16页
    1.1 论文的研究背景、意义、任务第12-13页
        1.1.1 课题技术研究背景第12页
        1.1.2 课题来源和意义第12-13页
    1.2 计量炉温控器的国内外研究现状第13-14页
    1.3 论文的主要研究内容第14-15页
    1.4 论文的各章节简述第15-16页
第二章 热电偶检定方法及其计量炉工作原理第16-26页
    2.1 热电偶的检定流程第16-20页
        2.1.1 热电偶的原理第16-20页
        2.1.2 热电偶的检定流程第20页
    2.2 热电偶计量炉的工作原理第20-23页
    2.3 传统计量炉的温控结构及其弊端第23-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 温控系统的架构设计第26-35页
    3.1 本课题采用的控温方法第26-29页
        3.1.1 本课题采用的新型温控结构第26-29页
    3.2 控制系统架构图第29-31页
    3.3 系统软件设计第31-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 系统硬件平台的设计第35-67页
    4.1 设计产品的参数第35-36页
        4.1.1 市场上相同类型产品参数第35-36页
        4.1.2 本设计产品的参数第36页
    4.2 系统硬件总体框图第36-39页
    4.3 处理器平台及周边电路设计第39-44页
        4.3.1 处理器的选型第39-40页
        4.3.2 MCU 的引脚定义第40-42页
        4.3.3 MCU 周边电路第42-44页
        4.3.4 USB 及 RS232 通信电路第44页
    4.4 测温电路方案及计算第44-60页
        4.4.1 温度传感器的选择第44-45页
        4.4.2 测量电路的参数规格第45-46页
        4.4.3 冷端温度测量方案第46-50页
        4.4.4 热电偶测温电路的设计实现第50-53页
        4.4.5 ADC 周边电路设计第53-57页
        4.4.6 电路噪声分析第57-58页
        4.4.7 测量不确定度分析第58-60页
    4.5 功率驱动电路第60-62页
    4.6 系统电源设计第62-63页
    4.7 过温保护设计第63-64页
        4.7.1 过温保护电路设计第63-64页
    4.8 交流电源幅值检测及过零检测第64-65页
    4.9 本章小结第65-67页
第五章 功能测试和 EMC 测试第67-83页
    5.1 硬件单板的实现第67-68页
    5.2 EMC 认证第68-71页
    5.3 硬件开发环境第71-74页
        5.3.1 本文所采用的硬件开发流程第71-72页
        5.3.2 本文的 PCB 基本设计流程第72-74页
    5.4 样品电路板的电路设计验证第74-81页
        5.4.1 控制模块电路的 12V第74-75页
        5.4.2 数字电路的 5V第75-76页
        5.4.3 数字电路的 3.3V第76-77页
        5.4.4 模拟电路 5V第77-78页
        5.4.5 MCU 晶振电路的输入第78-80页
        5.4.6 可控硅驱动电路第80-81页
    5.5 功能性测试第81-82页
    5.6 本章小结第82-83页
第六章 结束语第83-85页
    6.1 全文总结第83-84页
    6.2 后续研究工作第84-85页
参考文献第85-87页
符号与标记(附录 1)第87-89页
致谢第89-90页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第90页

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