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时间:2018-07-24
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1、草鱼 湖南文理学院草鱼 课程设计报告草鱼 草鱼 草鱼 课程名称:pork草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼通信系统课程设计草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼 专业班级:pork草鱼通信1101班草鱼学号(06位草鱼)草鱼 学生姓名:pork草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼 指导教师:pork草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼戴正科草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼 完成时间:pork草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼2014年草鱼11草鱼月草鱼21草鱼日草鱼草鱼 报告成绩:pork草鱼 草鱼 草鱼 评阅意见:鲫鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼
2、草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼评阅教师草鱼草鱼日期草鱼2014.11.21草鱼草鱼草鱼草鱼草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 基于FPGA的智能温度控制的设计草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 草鱼 目录草鱼 1.设计题目1草鱼 2.设计要求1草鱼 3.设计作用与目的1草鱼 4.所用设备(仪器)和软件2草鱼 5.系统设计方案2草鱼 5.1草鱼系统总体设计2草鱼 5.2草鱼工作原理3草鱼 5.2.1草鱼温度控制系统特性研究3草鱼 6.智能温度控制器系统硬件设计4草
3、鱼 6.1草鱼系统方案设计4草鱼 6.1.1草鱼FPGA与DAC0832结合的目的4草鱼 6.1.2草鱼系统需求分析4草鱼 6.1.3系统需求分析5草鱼 6.2系统结构6草鱼 6.2.1调试/配置电路6草鱼 7.智能温度控制系统软件设计8草鱼 7.1草鱼软件总体设计8草鱼 7.1.1草鱼设定定义8草鱼 7.1.2草鱼VHDL实现8草鱼 7.2草鱼软件程序设计9草鱼 7.2.1草鱼分频模块9草鱼 7.2.2草鱼键盘模块10草鱼 7.2.3草鱼ADC0809草鱼控制模块11草鱼 7.2.4草鱼三模块连接在一块13草鱼 7.3草鱼本章小结15草鱼 8.实验调试结果15草鱼 8.1草鱼实验条件15
4、草鱼 8.2草鱼实验结果及分析15草鱼 8.3草鱼本章小结17草鱼 9.设计中的问题及解决方法17草鱼 10.设计心得18草鱼 11.参考文献18草鱼 12.附录18草鱼 1.设计题目草鱼 基于FPGA的智能温度控制的设计草鱼 草鱼 2.设计要求草鱼 通过前向温度采集电路,鲤鱼采集当前孵化器内部的温度信号,鲤鱼将采集到的模拟信号通过ADC0809模数转换芯片,鲤鱼转变为FPGA可控的数字信号,鲤鱼FPGA芯片根据输入的当前实际温度,鲤鱼控制输出合理的数字信号,鲤鱼再由DAC0832转换为模拟信号,鲤鱼输入到后向加热执行电路,鲤鱼以此来完成对整个孵化器的温度控制。草鱼整个系统中,鲤鱼带有温度
5、传感器的前向温度采集电路作为系统的反馈环节,鲤鱼实时反映当前环境的具体温度。草鱼草鱼 草鱼 3.设计作用与目的草鱼 在空间生命科学试验中,鲤鱼生命培养模拟地面环境要求,鲤鱼主要研究宇空间因素,鲤鱼如失重、pork宇宙辐射、pork真空、pork高温(或低温)等对生命过程的影响。草鱼其中温度对空间生命的生存有直接作用,鲤鱼是空间生物学研究的主要对象。草鱼同时由于空间、pork体积、pork电功率的限制,鲤鱼对电功率加热器和控制电路方面尽量做到节能、pork低功耗、pork小体积。草鱼假设模拟地面培养箱内的温度在18℃。草鱼这样对控制精度和芯片必须有更高的要求。草鱼传统的温度控制方法以设定草鱼
6、为临界点,鲤鱼超出设定允许范围即进行温度调控,鲤鱼低于设定值就加热,鲤鱼反之就停止或降温。草鱼这种方法实现简单、pork成本低,鲤鱼但控制效果不理想,鲤鱼控制温度精度不高、pork达到稳定点的时间也长,鲤鱼因此,鲤鱼只能用在精度要求不高的场合。草鱼对于空间生命科学的温度控制,鲤鱼这样的控制过程远远达不到控制要求。草鱼草鱼 FPGA是通过硬件语言描述实现并行计算机功能的硬件电路。草鱼应用FPGA实现PID控制可以提高PID运算的速度,鲤鱼避免了用单片机实现PID控制按顺序执行命令对运行速度延时性,鲤鱼非线性的影响。草鱼同时FPGA实现的PID控制的内在电路可以根据现实需要进行修改,鲤鱼提高了
7、系统的灵活性。草鱼采用智能PID控制温度则具有测量控制精度高、pork成本低、pork体积小、pork功耗低的优点。草鱼将传统的电路温度控制用芯片取代,鲤鱼因此利用FPGA实现PID的智能温度控制具有深远的意义草鱼 草鱼 草鱼 4.所用设备(仪器)和软件草鱼 整个系统的主芯片采用PFGA即现场可编程门阵列,鲤鱼FPGA在结构上由逻辑功能块排列为阵列,鲤鱼并且有可编程的内部连线连接功能块实现的一定的逻辑功能。草鱼FPGA由
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