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文档简介
1、自动化工程毕业论文提纲 是论文构思谋篇的具体体现,方便 _可以根据论文提纲安排材料素材、对课题论文展开论证,下面是搜集的自动化工程提纲,供大家阅读查看。 摘要 3-4 Abstract 4-5 1 绪论 8-13 1.1 研究背景 8-9 1.2 研究意义 9-10 1.3 RFID技术发展现状与趋势 10 1.4 当前RFID应用和发展面临的问题 10-11 1.5 主要研究内容与结构安排 11-13 2 系统工作原理 13-24 2.1 RFID系统物理基础 13-18 2.1.1 线圈的自感和互感 13-14 2.1.2 RFID阅读器高频前端 14-18 2.2 系统能量供应与耦合方式
2、 18-19 2.3 RFID阅读器与电子标签之间的数据传输方式 19-22 2.3.1 负载调制 19-21 2.3.2 利用副载波的负载调制 21-22 2.4 数据的传输、编码与调制 22-24 3 阅读器的系统整体规划 24-29 3.1 阅读器的设计方向 24 3.2 阅读器的具体使用场合 24-25 3.3 阅读器的硬件规划 25-27 3.4 阅读器的软件规划 27-28 3.5 系统整体规划 28-29 4 RFID阅读器硬件设计 29-43 4.1 芯片选型 29-30 4.2 硬件电路设计 30-43 4.2.1 MCU电路设计 30-31 4.2.2 高频模块电路设计 3
3、1-34 4.2.3 天线及天线匹配电路设计 34-39 4.2.4 OLED电路设计 39-41 4.2.5 太阳能供电模块 41-43 5 RFID阅读器软件设计 43-56 5.1 软件编译器 44-45 5.2 MSP430仿真器 45 5.3 Mifare卡 45-47 5.4 软件具体设计 47-56 5.4.1 高频读卡模块程序设计 47-53 5.4.2 OLED显示屏应用模块设计 53-55 5.4.3 主程序设计 55-56 6 PCB制作和系统调试 56-58 7 结论和展望 58-60 7.1 完成的工作和结果 58 7.2 未来的工作和展望 58-60 60-63 申
4、请学位期间的研究成果及发表的学术论文 63-64 致谢 64 摘要 3-4 Abstract 4 第一章 绪论 7-10 1.1 选题背景 7-8 1.2 本文的内容安排 8-10 第二章 研究现状 10-21 2.1 增强理论简介 11-17 2.1.1 灰度变换 12-15 2.1.2 直方图均衡 15-17 2.2 小波变换增强的研究 17-21 2.2.1 阈值化的方法 17-19 2.2.2 与直方图均衡结合 19-21 第三章 程序的基本架构 21-27 3.1 程序简介 21-24 3.1.1 程序框架 21-23 3.1.2 程序流程 23-24 3.2 主要文件和功能函数 2
5、4-25 3.3 部分核心代码 25-27 第四章 增强方法的具体实现 27-41 4.1 小波变换简介 27-32 4.1.1 连续小波变换 27-28 4.1.2 离散小波变换 28-29 4.1.3 多分辨分析与Mallat算法 29-32 4.2 基于自适应阈值的增强 32-35 4.2.1 用于增强的阈值 32-34 4.2.2 用于降噪的阈值 34-35 4.2.3 方法流程 35 4.3 位置增强的扭曲校正方法 35-41 4.3.1 原理简析 35-36 4.3.2 抛物线模型 36-38 4.3.3 类抛物线模型 38-39 4.3.4 方法实现 39-41 第五章 实验结果
6、 41-48 5.1 基于自适应阈值的增强 41-46 5.2 扭曲校正方法 46-48 第六章 总结 48-49 6.1 课题工作总结 48 6.2 展望 48-49 _ 49-52 申请学位期间的研宄成果及发表的学术论文 52-53 致谢 53 摘要 3-4 ABSTRACT 4-5 1 绪论 8-12 1.1 选题背景及研究意义 8-9 1.2 课题研究现状 9-11 1.2.1 流化床干燥器技术的发展现状 9-10 1.2.2 仿真技术的研究现状 10-11 1.3 本课题研究内容 11-12 2 流化床干燥器系统的工艺流程及控制要求 12-17 2.1 流化床干燥器的分类 12-13
7、 2.2 流化床干燥器工艺流程 13-14 2.3 流化床干燥器主要控制系统及设备选型 14-15 2.3.1 给料单元 14 2.3.2 换热单元 14 2.3.3 空气输送单元 14-15 2.3.4 物料输出单元 15 2.4 流化床干燥器的控制要求 15-17 3 流化床干燥器系统数学仿真模型的建立 17-24 3.1 建模的一般步骤 17-18 3.2 建立系统整体数学仿真模型概况 18-19 3.3 系统各个子单元建模 19-20 3.3.1 进料口物料流量数学仿真模型 19 3.3.2 换热介质流量数学仿真模型 19-20 3.3.3 热空气流量数学仿真模型 20 3.4 流化床
8、干燥器系统模型的建立 20-24 3.4.1 质量平衡方程 21-22 3.4.2 能量守恒方程 22-23 3.4.3 流化床干燥器仿真数学模型的确立 23-24 4 流化床干燥器系统先进控制方案的设计 24-30 4.1 流化床干燥器优化控制方案的设计 24-25 4.2 模型预测控制概述 25-27 4.2.1 模型预测控制的基本原理(MPC) 25-26 4.2.2 预测模型 26 4.2.3 滚动优化 26 4.2.4 反馈校正 26-27 4.3 系统各单元回路控制策略设计 27-28 4.3.1 进料口湿物料流量控制单元 27 4.3.2 换热介质流量控制单元 27-28 4.3
9、.3 输送空气流量控制单元 28 4.4 系统总体控制方案设计 28-30 5 基于PCS7的流化床干燥器仿真平台的设计和实现 30-50 5.1 仿真平台设计指导思想 30 5.2 PCS7在仿真平台上的应用 30-33 5.2.1 PCS7软件系统介绍 30-32 5.2.2 PCS7平台下仿真系统的特点 32-33 5.3 流化床干燥器仿真系统在PCS7平台上的实现 33-37 5.3.1 仿真平台的技术路线 33-34 5.3.2 PCS7软件平台总计描述 34-35 5.3.3 建立CFC功能图 35-36 5.3.4 建立SFC功能图 36 5.3.5 WINCC组态画面的建立 36-37 5.4 仿真系统平台PID及MPC控制模块参数优化整定 37-50 5.4.1 回路中PID控制模块参数优化整定 37-44 5.4.2 基于PCS7仿真平台的模型预测控制实现 44-50 6 仿真实验及分析 50-57 6.1 仿真系统全自动运行 50-51 6.2 系统主要参数分析及过程参数优化实验 51-57 6.2.1 系统主要参数分析
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