摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 论文的研究内容和工作组织 | 第11-12页 |
1.2.1 论文的研究内容 | 第11页 |
1.2.2 论文组织安排 | 第11-12页 |
1.3 显示用LD激光器的光学与热学特性 | 第12-14页 |
1.3.1 LD激光器在显示领域的优势 | 第12页 |
1.3.2 LD激光器的发热特性 | 第12-14页 |
1.4 主流制冷技术和热电制冷器的特点 | 第14-18页 |
1.4.1 电子设备中主流的制冷技术 | 第14-16页 |
1.4.2 热电制冷器的特点 | 第16-18页 |
2 系统的可行性分析与整机设计 | 第18-44页 |
2.1 系统的散热要求 | 第18-19页 |
2.2 系统的总机架构 | 第19-20页 |
2.3 系统的热学特性及其分析 | 第20-24页 |
2.3.1 系统的热传递之导热 | 第20页 |
2.3.2 系统的热传递之对流换热 | 第20-21页 |
2.3.3 系统的热传递之热辐射 | 第21-22页 |
2.3.4 系统的热阻来源 | 第22-24页 |
2.4 系统散热机制的设计 | 第24-25页 |
2.5 系统的仿真验证 | 第25-31页 |
2.5.1 采用简化模型仿真的可行性 | 第26-27页 |
2.5.2 FloWorks软件下的仿真操作 | 第27-29页 |
2.5.3 仿真结果与分析 | 第29-31页 |
2.6 系统的总体设计 | 第31-44页 |
2.6.1 TEC装置的设计及其选型 | 第32-34页 |
2.6.2 封闭式水冷循环制冷器的设计 | 第34-37页 |
2.6.3 板翅式换热器的设计 | 第37-42页 |
2.6.4 导热硅脂的涂覆工艺 | 第42-44页 |
3 系统硬件电路的设计 | 第44-60页 |
3.1 控制器电路的设计及其EMC | 第45-51页 |
3.1.1 控制器功能分析与设计 | 第45-46页 |
3.1.2 单片机控制电路设计 | 第46-47页 |
3.1.3 控制电路的EMC设计 | 第47-51页 |
3.1.3.1 集成器件电源的冗余设计 | 第47-50页 |
3.1.3.2 模数转换电路的基准电源的抗干扰设计 | 第50-51页 |
3.2 温度测量电路的设计 | 第51-55页 |
3.2.1 温度测量电路的设计 | 第51-53页 |
3.2.2 NTC的选型及其阻值标定 | 第53-55页 |
3.3 TEC驱动电路的设计 | 第55-60页 |
3.3.1 主要元件选型 | 第56-58页 |
3.3.2 TEC驱动电路设计 | 第58-60页 |
4 系统软件设计及PID算法设计 | 第60-82页 |
4.1 有限状态机与合作式调度器结合的软件架构 | 第60-72页 |
4.1.1 嵌入式有限状态机的设计 | 第60-65页 |
4.1.1.1 IAR visualSTATE开发平台 | 第61-63页 |
4.1.1.2 系统动态行为的分析及其控制代码设计 | 第63-65页 |
4.1.2 合作式调度器的设计 | 第65-72页 |
4.1.2.1 时间触发编程模式与合作式调度器 | 第66-67页 |
4.1.2.2 系统的合作式调度器的任务设计 | 第67-68页 |
4.1.2.3 系统的合作式调度器的内核设计 | 第68-70页 |
4.1.2.4 系统任务调度的实现 | 第70-72页 |
4.2 TEC的PID控制软件设计 | 第72-82页 |
4.2.1 STM32的PWM信号的实现 | 第72-74页 |
4.2.2 PID控制算法的研究和设计 | 第74-82页 |
4.2.2.1 拉格朗日插值理论 | 第76-77页 |
4.2.2.2 系统的控制类型分析 | 第77-78页 |
4.2.2.3 系统的PID算法的实现 | 第78-82页 |
5 LD激光投影机原理样机性能测试 | 第82-88页 |
5.1 样机的各主要结构展示 | 第82-83页 |
5.2 样机各项测试效果 | 第83-84页 |
5.3 各环境温度下的测试结果 | 第84-87页 |
5.4 原理样机的主要技术指标 | 第87-88页 |
6 结论 | 第88-89页 |
6.1 本文工作总结 | 第88页 |
6.2 后续工作展望 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
附录 | 第93-94页 |