一、怎樣調節(jié)電冰箱溫度控制器(論文文獻綜述)
熊雪[1](2020)在《追光式太陽能光伏直流冷藏柜的實驗研究》文中研究說明隨著人們對清潔能源的不斷開發(fā),太陽能的優(yōu)勢日益凸顯,太陽能技術的應用也越來越受到重視。傳統(tǒng)的制冷裝置絕大部分依賴于國家電網(wǎng),許多未被電網(wǎng)覆蓋但同樣有制冷需求的地區(qū)則受此限制。本文將光伏系統(tǒng)與制冷系統(tǒng)結合,設計開發(fā)出獨立于電網(wǎng)、適用性強的環(huán)保型冷藏柜,對提高偏遠地區(qū)人民的生活質量及推動冷鏈物流的發(fā)展都具有非?,F(xiàn)實的意義。完善穩(wěn)定的太陽能追蹤系統(tǒng)是充分利用太陽能最有效的裝置,本文在前人研究的基礎上,提出一種對日跟蹤伺服控制系統(tǒng)的設計方法并制作出精度合適、適用于冷藏柜的單軸追光式太陽能電池板。該裝置整體呈板狀,采用伺服電機與太陽能電池單元——匹配的方式實現(xiàn)了多個太陽能電池單元的同步追光,可替代傳統(tǒng)固定式太陽能電池板在大范圍內應用。該追光式太陽能電池板的優(yōu)勢在于通過單元追光的方式實現(xiàn)了太陽能的高效利用,達到了提高太陽能轉換率的目的,并解決了已有形式的追光式太陽能電池板占地面積大、占用空間大的局限性問題,極大地擴大了追光式太陽能電池板的適用范圍。通過對比實驗驗證了在晴朗及陰雨天氣條件下追光式太陽能電池板的光電轉化率都優(yōu)于固定式太陽能電池板,且與理論計算基本符合。在驗證了追光式太陽能電池板工作的可靠性后,將其作為冷藏柜的供電系統(tǒng),分別在日間及模擬夜間的條件下,對光伏系統(tǒng)的供電特性進行實驗研究,證明了該供電系統(tǒng)能夠提供穩(wěn)定的電壓、電流,保證冷藏柜的獨立穩(wěn)定運行。在對冷藏柜制冷系統(tǒng)進行實驗的過程中,通過改變制冷劑充注量,監(jiān)測制冷系統(tǒng)的蒸發(fā)溫度、壓縮機的排氣壓力以及冷藏室內的降溫速率,最終確定制冷系統(tǒng)內制冷劑的最佳充注量為120g。進一步地,在最佳充注量條件下,通過對冷藏室內不同負荷條件下制冷系統(tǒng)關鍵部件的實驗數(shù)據(jù)進行綜合對比研究,確定在1000ml水負荷狀態(tài)下,冷藏柜運行狀態(tài)更佳。最后,對最佳運行工況下的光伏直流冷藏柜進行能效分析并提出改進方案。追光式太陽能電池板的研究對更充分地利用太陽能、提高太陽能的利用率有較大的工程意義,對推廣追光式太陽能電池板的應用起到一定的助力作用。通過對冷藏柜和光伏系統(tǒng)的匹配設計、運行實驗,為光伏發(fā)電制冷系統(tǒng)的研究積累了重要數(shù)據(jù)并對日后太陽能冷藏柜的推廣應用有一定的借鑒意義。
斛晉璇[2](2019)在《基于自動需求響應仿真系統(tǒng)的模型研究與設計》文中研究說明“節(jié)能減排”環(huán)境下,能源的高效清潔利用是當前發(fā)展的重點方向。電力工業(yè)作為基礎能源行業(yè),其發(fā)展直接關系到國民經(jīng)濟的發(fā)展,而電力需求側管理正是實現(xiàn)節(jié)能減排的重要手段,對全社會的節(jié)能減排工作意義重大。因此,構建自動需求響應服務系統(tǒng),持續(xù)有效地開展電力需求側管理工作,通過建立新型協(xié)同機制,并運用現(xiàn)代信息和最優(yōu)化等技術手段,達到能源的高效和清潔利用的目標,具有十分重要的意義。論文首先介紹了國內外需求響應的相關研究,總結出當前自動需求響應的發(fā)展現(xiàn)狀;之后概述了自動需求響應的基本概念與主要技術特征,并根據(jù)自動需求響應的特征及國家發(fā)展需求,分析明確了未來自動需求響應的發(fā)展趨勢。其次,在現(xiàn)有的需求響應模型建模方法上,學習分析建模機制,針對工商業(yè)用戶典型設備和居民用戶典型設備進行建模;最后,確立自動需求響應仿真系統(tǒng)整體架構,并以電蓄熱鍋爐為例制定可再生能源消納策略,最終將模型庫和可再生能源消納策略應用到 ADRHSP(Auto-Demand Response Hybrid Simulation Platform)中。經(jīng)仿真平臺連接需求響應實驗設備和需求響應仿真終端后運行表明,模型庫及可再生能源消納策略能夠適應自動需求響應仿真系統(tǒng),平臺能夠完整地實施自動需求響應計劃,充分證明了模型及策略的有效性。
吳曉杰[3](2012)在《變頻冰箱系統(tǒng)動態(tài)特性及控制策略研究》文中指出冰箱的保鮮、節(jié)能已成為消費者在購買冰箱過程中的主要依據(jù)。變頻冰箱系統(tǒng)以其出色的控溫效果和運行效率,具有良好的市場前景。因此,研究冰箱的控制策略十分有意義。傳統(tǒng)的定頻冰箱因其溫度起伏大,不利于食品保鮮,而且定頻冰箱噪音大,能耗高。此外,冰箱溫度的控制系統(tǒng)是一個復雜的系統(tǒng),溫度變化往往是非線性、時變、滯后的。因此,本文采用模糊控制,研究變頻冰箱的控制策略。本文的主要工作如下:(1)分析了制冷壓縮機的工作循環(huán)和熱力性能,通過實驗獲取了變頻制冷壓縮機的制冷量、軸功率和COP與運行工況的關系。(2)介紹了制冷系統(tǒng)的數(shù)學模型,明確了各個參數(shù)之間的物理意義,分析了壓縮式冰箱制冷系統(tǒng)的工作原理。(3)為了檢測冰箱的性能指標,搭建了冰箱測試用環(huán)境試驗室,完成了試驗室的軟硬件設計。(4)設計了變頻冰箱的溫度模糊控制策略,在冰箱測試用環(huán)境試驗室內進行了實驗論證。
涂陽[4](2011)在《智能數(shù)字溫度控制器在設備改造維修中的應用》文中提出本文介紹了智能數(shù)字溫度控制器和利用智能數(shù)字溫度控制器對幾種不同類型的設備進行技術改造的應用實例。
陳延奎[5](2008)在《基于MCS-51單片機的電冰箱控制器》文中研究說明介紹一種以MCS-51單片機作為電冰箱溫度控制器核心的控制電路。首先介紹了電冰箱的工作原理與控制要求,然后給出了具體硬件電路設計,主要包括主機電路、A/D轉換電路、傳感器的選擇、鍵盤和顯示電路、除臭和異味消除電路等,最后給出了主程序和中斷服務程序控制流程圖。
朱建高[6](2007)在《數(shù)字觸摸式冰箱智能控制系統(tǒng)及應用》文中研究說明如今,顧客對家電產(chǎn)品的期望值越來越高,這促使家電制造廠商全力開發(fā)新型的、智能化的家電產(chǎn)品來滿足顧客需求,以求獲得更大的市場份額;而智能控制技術、信息技術的飛速發(fā)展也為家電自動化和智能化提供了可能。所以,智能化是家電產(chǎn)品發(fā)展的必然趨勢,這種趨勢如今已經(jīng)初見端倪。本文中所做的主要工作如下:(1)冰箱典型的制冷循環(huán)。主要分析了電冰箱幾種典型制冷循環(huán),指出了單路循環(huán)、多路循環(huán)及雙機制冷循環(huán)、雙級制冷循環(huán)的主要特點及弊端,據(jù)項目研究實際情況探討了雙路制冷循環(huán)的幾種型式,并針對雙路制冷循環(huán)在電冰箱應用中存在問題及解決方案做進一步分析,探討節(jié)能冰箱的發(fā)展方向。(2)變頻控制技術的應用。探討冰箱壓縮機的分類,通過變頻技術的應用,使冰箱能耗更低,噪音變小,同時使冰箱冷凍能力大大加強,食物保鮮能力得以提升。(3)觸摸按鍵的設計。通常,控制面板可采用機械按鈕開關、彈片開關、橡膠鍵盤和薄膜開關來實現(xiàn)。這種選擇是由所討論的控制面板所在設備對質量、價格和可靠性的要求決定的。然而,上面的所有選擇中都存在共同的缺點——易受環(huán)境影響、易磨損以及在美學上的選擇有限。隨著消費者的辨別能力的增強,產(chǎn)品外觀越來越成為決定其市場是否成功的重要因素。本設計按鍵具備在4個電極上進行間接感應或觸摸的能力,這些電極無論通過任何介質都可以反映出獨立的感測區(qū)域的信號,包括玻璃、塑料、石材、陶瓷或者木材。此按鍵也可將金屬材質的對象轉變成傳感器,使其對接近感應或觸摸有所響應。這種能力,與連續(xù)自我校準特性結合在一起,可產(chǎn)生全新的產(chǎn)品概念,在美學和人機界面功能方面增加對用戶的吸引力。(4)冰箱的智能設計。如今,顧客對家電產(chǎn)品的期望值越來越高,這促使家電制造廠商全力開發(fā)新型的、智能化的家電產(chǎn)品來滿足顧客需求,以求獲得更大的市場份額;而智能控制技術、信息技術的飛速發(fā)展也為家電自動化和智能化提供了可能。所以,智能化是家電產(chǎn)品發(fā)展的必然趨勢,這種趨勢如今已經(jīng)初見端倪。
武深秋[7](2004)在《怎樣調節(jié)電冰箱溫度控制器》文中研究表明 電冰箱的溫度控制器可以用來調節(jié)冰箱內的制冷溫度。直冷式電冰箱溫度控制器的盤面常有三種。無霜氣化式雙門間冰箱旋鈕盤里有兩種形式。各種形式的溫度控制器旋鈕上的數(shù)字只作溫度調節(jié)的相對參考,并不代表冰箱內的實際溫度,箱內的實際溫度要用溫度計測量。
譚蓁[8](2000)在《家用電冰箱智能控制技術及發(fā)展趨勢》文中提出
卜麗芳[9](1998)在《正確使用電冰箱溫控器》文中研究表明電冰箱的溫度控制器是電冰箱自動開停和冰箱內溫度高低調節(jié)的控制元件。正確的使用和維護溫控器可以延長電冰箱的使用壽命;反之,則會縮短電冰箱的使用壽命。溫度控制器是利用熱脹冷縮的原理制作的專用元件。主要由三部分構成:一是感溫部分,由細長的感溫管和感溫膜盒組...
張萬奎[10](1995)在《家用冰箱節(jié)電》文中提出家用冰箱節(jié)電湖南岳陽大學機電系張萬奎1電冰箱的耗電量(1)電冰箱耗電量的限定值按照GB12021,2-89規(guī)定,電冰箱耗電量的限定值國家標準列入表1中。間冷式電冰箱的耗電量限定值在表1的基礎上相應增加15%。(2)電冰箱耗電量的測算方法在其他用電器具...
二、怎樣調節(jié)電冰箱溫度控制器(論文開題報告)
(1)論文研究背景及目的
此處內容要求:
首先簡單簡介論文所研究問題的基本概念和背景,再而簡單明了地指出論文所要研究解決的具體問題,并提出你的論文準備的觀點或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲管理單元結構并詳細分析其設計過程。在該MMU結構中,TLB采用叁個分離的TLB,TLB采用基于內容查找的相聯(lián)存儲器并行查找,支持粗粒度為64KB和細粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級分層頁表結構映射地址空間,并詳細論述了四級頁表轉換過程,TLB結構組織等。該MMU結構將作為該處理器存儲系統(tǒng)實現(xiàn)的一個重要組成部分。
(2)本文研究方法
調查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關研究對象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對象從而得到有關信息。
實驗法:通過主支變革、控制研究對象來發(fā)現(xiàn)與確認事物間的因果關系。
文獻研究法:通過調查文獻來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學理論和實踐的需要提出設計。
定性分析法:對研究對象進行“質”的方面的研究,這個方法需要計算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過具體的數(shù)字,使人們對研究對象的認識進一步精確化。
跨學科研究法:運用多學科的理論、方法和成果從整體上對某一課題進行研究。
功能分析法:這是社會科學用來分析社會現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個方面的影響。
模擬法:通過創(chuàng)設一個與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、怎樣調節(jié)電冰箱溫度控制器(論文提綱范文)
(1)追光式太陽能光伏直流冷藏柜的實驗研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
1 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.2 太陽能的利用 |
1.2.1 太陽能電池的發(fā)展及研究 |
1.2.2 太陽能光伏制冷的研究 |
1.3 追光式太陽能光伏板的研究 |
1.3.1 光伏發(fā)電的發(fā)展 |
1.3.2 國內追光式光伏板的研究 |
1.3.3 國外追光式光伏板的研究 |
1.4 主要研究內容 |
2 追光式太陽能電池板的設計及實現(xiàn) |
2.1 設計目的 |
2.2 系統(tǒng)總體設計 |
2.2.1 追光方式的選擇 |
2.2.2 追蹤機構的選擇 |
2.2.3 理論計算 |
2.3 硬件部分 |
2.3.1 控制系統(tǒng) |
2.3.2 執(zhí)行機構 |
2.3.3 光強檢測模塊 |
2.4 軟件部分 |
2.4.1 軟件開發(fā)環(huán)境 |
2.4.2 軟件流程 |
2.5 追光裝置的搭建 |
2.6 本章小結 |
3 冷藏柜的匹配設計及搭建 |
3.1 系統(tǒng)簡介 |
3.2 柜體設計 |
3.2.1 柜體尺寸的確定 |
3.2.2 保溫材料的選擇 |
3.2.3 柜體熱負荷計算 |
3.3 制冷系統(tǒng)設計 |
3.3.1 制冷系統(tǒng)的熱力計算 |
3.3.2 壓縮機的選型計算 |
3.3.3 其他制冷器件的選型 |
3.4 光伏供電系統(tǒng)的匹配設計 |
3.4.1 冷藏柜與光伏組件的匹配設計 |
3.4.2 冷藏柜與蓄電池的匹配設計 |
3.4.3 控制系統(tǒng)的設計 |
3.5 冷藏柜的搭建及實驗前準備 |
3.5.1 裝置的搭建 |
3.5.2 實驗前的準備工作 |
3.6 本章小結 |
4 光伏系統(tǒng)供電特性實驗研究 |
4.1 實驗方案及設備 |
4.2 追光式與固定式光伏板的對比實驗 |
4.2.1 晴朗天氣下光伏板的供電特性實驗 |
4.2.2 多云天氣下光伏板的供電特性實驗 |
4.3 冷藏柜供電系統(tǒng)實驗 |
4.3.1 日間光伏制冷系統(tǒng)供電實驗 |
4.3.2 模擬夜間光伏制冷系統(tǒng)供電實驗 |
4.4 本章小結 |
5 冷藏柜制冷系統(tǒng)運行實驗研究 |
5.1 不同制冷劑充注量的對比實驗 |
5.1.1 制冷劑充注量和蒸發(fā)溫度的關系 |
5.1.2 制冷劑充注量對降溫速率的影響 |
5.1.3 制冷劑充注量對壓縮機排氣壓力的影響 |
5.2 不同負荷下冷藏柜的運行實驗 |
5.2.1 冷藏室溫度對比 |
5.2.2 壓縮機吸排氣壓力對比 |
5.2.3 節(jié)流后溫度對比 |
5.2.4 冷凝后溫度對比 |
5.3 能效分析 |
5.4 本章小結 |
結論 |
參考文獻 |
攻讀學位期間發(fā)表的學術論文 |
致謝 |
(2)基于自動需求響應仿真系統(tǒng)的模型研究與設計(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 研究背景與意義 |
1.2 需求響應國內外研究綜述 |
1.2.1 國外發(fā)展現(xiàn)狀研究 |
1.2.2 國內發(fā)展現(xiàn)狀研究 |
1.3 論文主要研究工作及內容 |
第2章 自動需求響應技術概述 |
2.1 自動需求響應概述 |
2.2 關鍵技術 |
2.3 實施意義 |
2.4 發(fā)展趨勢 |
2.5 本章小結 |
第3章 典型需求響應資源模型研究與設計 |
3.1 需求響應資源分類 |
3.2 工商業(yè)用戶典型設備仿真模型 |
3.2.1 電蓄熱鍋爐模型 |
3.2.2 中央空調模型 |
3.2.3 分散式儲能模型 |
3.3 居民用戶典型設備仿真模型 |
3.3.1 電熱水器模型 |
3.3.2 家用空調模型 |
3.3.3 電冰箱模型 |
3.3.4 風光柴三聯(lián)供模型 |
3.4 本章小結 |
第4章 自動需求響應仿真系統(tǒng)架構設計及搭建 |
4.1 自動需求響應仿真系統(tǒng)整體架構 |
4.2 自動需求響應策略研究 |
4.2.1 電蓄熱鍋爐控制原理分析 |
4.2.2 電蓄熱鍋爐仿真系統(tǒng)研究 |
4.2.3 可再生能源匹配方式研究 |
4.2.4 可再生能源消納策略研究 |
4.3 自動需求響應數(shù)字物理混合仿真實驗平臺成果展示 |
4.4 本章小結 |
第5章 總結與展望 |
5.1 工作總結 |
5.2 研究展望 |
參考文獻 |
攻讀碩士學位期間發(fā)表的論文及其它成果 |
致謝 |
(3)變頻冰箱系統(tǒng)動態(tài)特性及控制策略研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 課題的背景及意義 |
1.2 課題的研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 制冷壓縮機的發(fā)展 |
1.2.2 冰箱制冷系統(tǒng)的發(fā)展 |
1.2.3 小型壓縮式制冷系統(tǒng)控制技術現(xiàn)狀 |
1.3 課題來源及研究內容 |
第二章 變頻制冷壓縮機熱力性能研究 |
2.1 制冷壓縮機的理論循環(huán)和熱力性能 |
2.1.1 單級往復式壓縮機的理論循環(huán) |
2.1.2 單級往復式壓縮機的熱力計算 |
2.2 制冷壓縮機的實際循環(huán)和熱力性能 |
2.2.1 單級往復式壓縮機的實際循環(huán) |
2.2.2 單級往復式壓縮機的實際性能 |
2.3 變頻制冷壓縮機熱力性能的實驗研究 |
2.3.1 實驗目的 |
2.3.2 實驗系統(tǒng) |
2.3.3 實驗方法 |
2.3.4 實驗結果和討論 |
2.4 本章小結 |
第三章 制冷系統(tǒng)動態(tài)特性分析 |
3.1 建立數(shù)學模型的基本方法 |
3.2 制冷系統(tǒng)分布參數(shù)模型和集中參數(shù)模型的關系 |
3.3 單級壓縮制冷系統(tǒng) |
3.4 制冷系統(tǒng)動態(tài)特性描述 |
3.4.1 冷凝器數(shù)學模型 |
3.4.2 毛細管數(shù)學模型 |
3.4.3 蒸發(fā)器數(shù)學模型 |
3.5 壓縮式冰箱制冷系統(tǒng)的工作原理 |
3.5.1 壓縮式制冷系統(tǒng)的理論循環(huán)和熱力計算 |
3.5.2 壓縮式制冷系統(tǒng)的實際循環(huán)和熱力計算 |
3.6 本章小結 |
第四章 冰箱測試用環(huán)境試驗室構建 |
4.1 冰箱測試用環(huán)境試驗室硬件構建 |
4.2 軟件設計 |
4.2.1 環(huán)境試驗室溫度控制策略設計 |
4.2.2 通訊子系統(tǒng)設計 |
4.2.3 數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)設計 |
4.3 測試系統(tǒng)標定 |
4.4 本章小結 |
第五章 變頻冰箱控制策略的研究及實驗論證 |
5.1 控制策略分析 |
5.2 變頻冰箱溫度模糊控制器設計 |
5.2.1 模糊控制器的設計 |
5.2.2 變頻冰箱溫度模糊控制的實現(xiàn) |
5.3 變頻冰箱溫度模糊控制的實驗論證 |
5.3.1 實驗系統(tǒng) |
5.3.2 實驗內容 |
5.3.3 實驗結果 |
5.4 本章小結 |
第六章 結論與展望 |
7.1 論文總結 |
7.2 研究展望 |
參考文獻 |
致謝 |
攻讀學位期間參加的科研項目和成果 |
(4)智能數(shù)字溫度控制器在設備改造維修中的應用(論文提綱范文)
0 前言 |
1 智能數(shù)字溫度控制器介紹 |
2 設備維修中的幾個應用實例 |
2.1 在進口冷凍離心機維修中的應用 |
2.2 對報廢設備的重新改造利用 |
2.3 制作嬰兒暖箱溫度報警器 |
3 下一步的工作計劃 |
3.1 改進普通電冰箱的溫度控制精度 |
3.2 制作電冰箱溫度報警器 |
3.3 其他 |
4 結束語 |
(5)基于MCS-51單片機的電冰箱控制器(論文提綱范文)
0 引 言 |
1 對電冰箱的控制要求 |
2 系統(tǒng)硬件電路設計 |
2.1 主機電路 |
2.2 A/D轉換電路 |
2.3 傳感器的選擇與溫度自動調節(jié)功能的實現(xiàn) |
2.4 鍵盤和顯示電路 |
2.5 除霜電路 |
2.6 異味消除電路 |
2.7 電源過欠壓保護電路 |
2.8 開啟延時電路 |
2.9 報警電路 |
3 系統(tǒng)軟件設計 |
3.1 主程序 |
3.2 中斷服務程序 |
4 結束語 |
(6)數(shù)字觸摸式冰箱智能控制系統(tǒng)及應用(論文提綱范文)
中文摘要 |
ABSTRACT |
縮略語簡表 |
第一章 緒論 |
1.1 概述 |
1.2 多種控制技術的應用 |
1.2.1 模糊控制技術 |
1.2.2 多段變溫技術 |
1.2.3 自動制冰技術 |
1.2.4 瞄準冷卻技術 |
1.2.5 自動開門技術 |
1.2.6 變頻技術 |
1.2.7 信息化、網(wǎng)絡化技術 |
1.2.8 采用多種節(jié)能技術 |
1.2.9 靜音技術 |
第二章 電冰箱幾種典型的制冷循環(huán) |
2.1 前言 |
2.2 電冰箱典型制冷循環(huán) |
2.2.1 單路循環(huán)制冷系統(tǒng) |
2.2.2 雙路循環(huán)制冷系統(tǒng) |
2.2.3 多路循環(huán)制冷系統(tǒng) |
2.2.4 雙機制冷循環(huán)系統(tǒng) |
2.2.5 雙級制冷循環(huán)系統(tǒng) |
2.3 電冰箱制冷循環(huán)比較分析研究 |
2.3.1 電冰箱能耗與制冷循環(huán)對比分析 |
2.3.2 電冰箱制冷循環(huán)主要特點的定性分析 |
2.4 雙路循環(huán)制冷系統(tǒng)存在問題及解決方案 |
2.4.1 雙路循環(huán)制冷系統(tǒng)存在問題 |
2.4.2 解決方案 |
2.5 結束語 |
第三章 變頻控制技術的應用 |
3.1 電動機的分類 |
3.1.1 DC馬達 |
3.1.2 AC馬達 |
3.1.3 同步電動機 |
3.2 直流無刷電動機的運行原理 |
3.3 變頻控制的基本原理 |
3.3.1 何為變頻 |
3.3.2 直流變頻 |
3.3.3 交流變頻 |
3.4 直流無刷電動機的矩形波驅動原理 |
3.4.1 換相過程 |
3.5 矩形波驅動的控制原理 |
3.6 矩形波驅動的基本方程 |
3.6.1 電壓平衡方程 |
3.6.2 轉矩平衡方程 |
3.7 位置檢測技術 |
3.8 采用PWM的電壓調節(jié)技術 |
3.8.1 矢量變頻控制技術簡介 |
第四章 觸摸按鍵的設計 |
4.1 按鍵發(fā)展概述 |
4.2 觸摸按鍵 |
4.2.1 觸摸按鍵概述 |
4.2.2 電阻式觸摸屏 |
4.2.2.1 電阻式觸摸屏工作原理 |
4.2.2.2 電阻式觸摸屏技術指標 |
4.2.2.3 點陣式電阻觸摸屏 |
4.2.3 數(shù)字觸摸電容式按鍵 |
4.2.3.1 電容式按鍵概述 |
4.2.3.2 按鍵芯片 QT240資料介紹 |
4.2.3.3 冰箱觸摸按鍵的硬件設計 |
4.2.3.4 冰箱觸摸按鍵的軟件設計 |
第五章 冰箱智能設計 |
5.1 智能家電現(xiàn)狀及其發(fā)展趨勢 |
5.2 智能家電產(chǎn)品現(xiàn)狀 |
5.3 智能家電的“學習”性 |
5.4 家用電器的智能基礎 |
5.4.1 啟發(fā)式搜索 |
5.4.2 人工神經(jīng)網(wǎng)絡 |
5.4.3 模糊邏輯理論 |
5.4.4 遺傳算法 |
5.5 智能化改變家電結構 |
5.6 人工智能、模糊控制電冰箱 |
5.6.1 概述 |
5.6.2 電冰箱模糊控制的實現(xiàn) |
5.6.2.1 最佳目標溫度模糊設定 |
5.6.2.2 模糊溫度控制 |
5.6.3 電冰箱神經(jīng)網(wǎng)絡控制的實現(xiàn) |
5.6.3.1 對電冰箱進行神經(jīng)網(wǎng)絡控制的設計思路 |
5.6.3.2 神經(jīng)網(wǎng)絡的學習方法 |
5.6.3.3 電冰箱的門開閉狀態(tài)的記憶 |
5.6.3.4 神經(jīng)網(wǎng)絡的計算方法 |
5.6.4 神經(jīng)網(wǎng)絡的訓練及實現(xiàn) |
5.6.5 人工智能、模糊控制電冰箱控制電路設計 |
5.6.6 系統(tǒng)軟件模塊構建 |
5.6.7 結束語 |
參考文獻 |
致謝 |
學位論文評閱及答辯情況表 |
四、怎樣調節(jié)電冰箱溫度控制器(論文參考文獻)
- [1]追光式太陽能光伏直流冷藏柜的實驗研究[D]. 熊雪. 哈爾濱商業(yè)大學, 2020(12)
- [2]基于自動需求響應仿真系統(tǒng)的模型研究與設計[D]. 斛晉璇. 華北電力大學(北京), 2019(01)
- [3]變頻冰箱系統(tǒng)動態(tài)特性及控制策略研究[D]. 吳曉杰. 浙江工業(yè)大學, 2012(07)
- [4]智能數(shù)字溫度控制器在設備改造維修中的應用[J]. 涂陽. 中國醫(yī)療設備, 2011(02)
- [5]基于MCS-51單片機的電冰箱控制器[J]. 陳延奎. 電子工程師, 2008(02)
- [6]數(shù)字觸摸式冰箱智能控制系統(tǒng)及應用[D]. 朱建高. 山東大學, 2007(03)
- [7]怎樣調節(jié)電冰箱溫度控制器[J]. 武深秋. 家電檢修技術, 2004(01)
- [8]家用電冰箱智能控制技術及發(fā)展趨勢[J]. 譚蓁. 家用電器科技, 2000(12)
- [9]正確使用電冰箱溫控器[J]. 卜麗芳. 現(xiàn)代電子技術, 1998(06)
- [10]家用冰箱節(jié)電[J]. 張萬奎. 節(jié)能, 1995(12)