大专毕业设计开题报告模板.docx
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大专毕业设计开题报告模板
大专毕业设计开题报告模板
篇一:
专科毕业设计开题报告模板
专科毕业设计(论文)
开题报告
课题名称系别机电与自动化学院专业班机电0902
姓名
评分
指导教师孙金风
20年月日华中科技大学武昌分校
毕业设计(论文)开题报告撰写要求:
1.开题报告的主要内容
1)课题研究的目的和意义;2)课题研究的主要内容;3)课题实施方案及技术途径;4)课题进展计划;
5)主要参考文献:
不少于3篇。
2.开题报告的字数不少于1500字,格式按《华中科技大学武昌分校
专科科毕业设计(论文)撰写规范》的要求撰写。
3.有关指导教师和责任单位必须审查签字。
4.开题报告单独装订,本附件为封面,后续表格请从网上下载A4纸
打印后填写。
华中科技大学武昌分校学生毕业设计(论文)开题报告
(此表由学生填写,指导教师、教研室、系签署意件)
篇二:
专科毕业设计开题报告
XX届毕业设计(论文)课题任务书
学院(部):
电气与信息工程学院专业(方向):
电气自动化技术
湖南工业大学
专科毕业设计(论文)开题报告
(XX届)
XX年12月23日
题目:
数显、声响式定时器
1.结合课题任务情况,查阅文献资料,撰写1500~XX字左右的文献综述
作为离散控制的首选产品,PLC在二十世纪八十年代至九十年代得到了迅速发展,世界范围内的PLC年增长率保持为20%~30%。
随着工厂自动化程度的不断提高和PLC市场容量基数的不断扩大,近年来PLC在工业发达国家的增长速度放缓。
但是,在中国等发展中国家PLC的增长十分迅速。
综合相关资料,XX年全球PLC的销售收入为100亿美元左右,在自动化领域占据着十分重要的位置。
PLC是由模仿原继电器控制原理发展起来的,二十世纪七十年代的PLC只有开关量逻辑控制,首先应用的是汽车制造行业。
它以存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和运算等操作的指令;并通过数字输入和输出操作,来控制各类机械或生产过程。
用户编制的控制程序表达了生产过程的工艺要求,并事先存入PLC的用户程序存储器中。
运行时按存储程序的内容逐条执行,以完成工艺流程要求的操作。
PLC的CPU内有指示程序步存储地址的程序计数器,在程序运行过程中,每执行一步该计数器自动加1,程序从起始步(步序号为零)起依次执行到最终步(通常为END指令),然后再返回起始步循环运算。
PLC每完成一次循环操作所需的时间称为一个扫描周期。
不同型号的PLC,循环扫描周期在1微秒到几十微秒之间。
PLC用梯形图编程,在解算逻辑方面,表现出快速的优点,在微秒量级,解算1K逻辑程序不到1毫秒。
它把所有的输入都当成开关量来处理,16位(也有32位的)为一个模拟量。
大型PLC使用另外一个CPU来完成模拟量的运算。
把计算结果送给PLC的控制器。
相同I/O点数的系统,用PLC比用DCS,其成本要低一些(大约能省40%左右)。
PLC没有专用操作站,它用的软件和硬件都是通用的,所以维护成本比DCS要低很多。
一个PLC的控制器,可以接收几千个I/O点(最多可达8000多个I/O)。
如果被控对象主要是设备连锁、回路很少,采用PLC较为合适。
PLC由于采用通用监控软件,在设计企业的管理信息系统方面,要容易一些。
21世纪,PLC会有更大的发展。
从技术上看,计算机技术的新成果会更多地应用于可编程控制器的设计和制造上,会有运算速度更快、存储容量更大、智能更强的品种出现;从产品规模上看,会进一步向超小型及超大型方向发展;从产品的配套性上看,产品的品种会更丰富、规格更齐全,完美的人机界面、完备的通信设备会更好地适应各种工业控制场合的需求.从市场上看,各国各自生产多品种产品的情况会随着国际竞争的加剧而打破,会出现少数几个品牌垄断国际市场的局面,会出现国际通用的编程语言;从网络的发展情况来看,可编程控制器和其它工业控制计算机组网构成大型的控制系统是可编程控制器技术的发展方向。
目前的计算机
篇三:
大专毕业论文-开题报告-
(XX)级专科生毕业设计(论文)
开题报告
微机械角速率传感器是近些年来发展的新一代惯性仪表,已有十余年的历史,,与传统的传感器相比,采用MEMS技术制作的微型角速率传感器不仅将具有传统角速率传感器耐冲击、抗过载的特点,而且还将具有体积小、重量轻、功耗低、价格便宜的特点,适合利用微电子技术大批量生产。
不仅在军事领域有很好的应用前景,而且在民用领域也将得到广泛的应用,如相机防抖、汽车惯导系统、智能玩具等。
因而,它是是未来低、中精度传感器的理想换代产品,也是惯性技术向民用领域大量推广应用最有前途的仪表。
随着微机械加工技术的发展和信号处理技术的发展,微机械角速率传感器的精度正不断的提高,应用领域也将不断扩大。
目前,国内外各种类型的传感器有100多种,但射流角速率传感器仍受到美、日等发达国家的极大重视,原因是这种角速率传感器具有着其他传感器不可媲美的一些特点。
射流角速率传感器是利用射流束在哥氏力(Coriolis)作用下发生偏转来实现角速度测量的,是一种具有陀螺功能,而没有高速转子的新型固态惯性传感器。
由于采用气流来敏感角速度,不存在可动部件,因而抗过载和抗冲击的性能非常好,其承受过载的能力比一般陀螺高一个数量级,在承受16000g以上的冲击后仍然能够正常工作,是末制导炮弹不可缺少的关键部件;这种角速率传感器响应时间也比较快,约为50~80ms;另外,其寿命和可靠性也比一般角速率传感器高一到两个数量级,平均无故障工作时间可达250000小时;而且这种传感器具有成本低的特点,其成本约为一般传感器的1/3~1/2;最后,这种传感器的信号处理电路非常简单,只需要一个直流电桥即可以将角速度信号读出。
光纤陀螺也属于固态惯性传感器,抗冲击和抗过载能力也比较强,但是其配套的电路系统比较复杂,而且价格较高。
本次论文是突破了用传统机械加工方法制成的射流角速度传感器,将MEMS技术用于射流角速度传感器,为射流角速度传感器的微型化发展开辟了一条新途径。
1
研究方法
(1)对射流角速率传感器的版图进行优化设计,使角速率传感器的结构达到最理想值;
(2)使用ANSYS程序,建立有限元模型,进行模态分析。
(3)解决制作过程中遇到的工艺难题,尤其是在热敏电阻丝的制作,键合工艺,以及ICP刻蚀中出现的问题。
(4)完成流片试验,制作出微型射流角速率传感器样片,进行封装和测试。
本次论文是突破了用传统机械加工方法制成的射流角速度传感器,将MEMS技术用于射流角速度传感器,为射流角速度传感器的微型化发展开辟了一条新途径。
(1)参加反应的气体(SiCl2H2和NH3)和非反应气体混合物从管口部位进入,运输到具有一定长度的管道淀积区内。
(2)反应物分子随主流气体扩散到达衬底表面并吸附在衬底表面上。
(3)吸附在衬底表面上的反应物分子发生化学反应生成Si3N4沉积在硅表面上,而另一产物HCl气体很容易外扩散离开表面。
(4)反应后的气体被抽出积淀区。
LPCVD生成Si3N4是不定型的介电材料,大约含有8%的氢原子。
温度、压力,反应物浓度均对该工艺有影响。
—论题了解阅读了与论题有关的基础性文献,对射流角速率传感器有
一个较全面的了解
—流片实验对射流角速率传感器的版图进行流片,掌握每个工艺步骤—模拟分析使用ANSYS进行建模分析,提出问题,改进版图
2
—版图设计优化版图,提高结构的可靠性,并进行流片实验—论文答辩撰写论文,论文答辩内容举例:
(仅供学生参考)课题研究工作的步骤、进度
现场调研及文献阅读确定烟台交运集团发展现代物流
的设计方案
现代物流的设计方案分析,进行相关实验初步完成烟台交运集团发展现代
物流的优化设计方案
现代物流的最优化设计、应用基本完成交运集团发展现代物流
的优化设计,并进行相关应用
课题总结,撰写论文对交运集团发展现代物流的应用
进行总结,形成论文初稿
论文答辩论文答辩,修改定稿
以上红字内容改为论文题目[1]王寿荣编著.硅微型惯性器件理论及应用.南京:
东南大学出版社,XX:
1~02
[2][美]格雷戈里T.A.科瓦奇.微传感器与微执行器.北京:
科学出版社,XX,3:
1~292
[3]张昆,冯立群,余昌钰,等.机器人柔性手腕的球面齿轮设计研究[J].清华大学学报,1994,34
(2):
1-7.
[4]郑开青.通讯系统模拟及软件[D].北京:
北方工业大学无线电系,1987.[5]姜锡洲.一种温热外敷药制备方法[P].中国:
881056073,1980-07-26.
[6]中华人民共和国国家技术监督局.GB3100~3102.中华人民共和国国家标准-量与单位[S].北京:
中国标准出版社,1994-11-01.
[7]萧钰.出版业信息化迈入快车道[EB/OL].[XX-04-15]./retype/zoom/62a23483ec3a87c24028c4b3?
pn=4&x=0&y=0&raww=718&rawh=234&o=jpg_6_0_______&type=pic&aimh=&md5sum=62b77fa1943866f8e2e671539173323f&sign=0c0bd06fcd&zoom=&png=16766-19312&jpg=194871-230949"target="_blank">点此查看
patentNo.5408877,15.4
[10]TangWC.Laterallydrivenpolysiliconresonantmicrostructures.SensorsandActuators,1989,A20:
(25-32)
[11]Aslam,M.,andSchulz,D.,”ThechnologyofDiamondMicroelectromechaincalSystems,”Proceedings
ofTransducers’95,the8thinternationalConferenceonSolid-StateSensorsandActuators,Stockholm,Sweden,June25~29,1995,,~224
4
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