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自动化工程毕业论文提纲范文一
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 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 31-34
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
参考文献 60-63
申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 63-64
致谢 64
自动化工程毕业论文提纲范文二
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 24-25
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 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
参考文献 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
自动化工程毕业论文提纲范文三
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
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
4.3.3 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 51-54
6.2.2 过程参数优化控制实验 54-57
7 结论与展望 57-59
7.1 结论 57
7.2 展望 57-59
参考文献 59-61
附录 61-63
申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 63-64
致谢 64
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