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  • 01、“机电一体化”涵义
  • 02、优先发展机电一体化领域及共性关键技术
  • 03、机电一体化系统的基本构成
  • 04、机电一体化系统构成要素的相互联接
  • 05、机电体一体化系统的评价
  • 06、机电体一体化系统的设计流程
  • 07、机电体一体化系统设计的考虑方法及设计类型
  • 08、机电体一体化工程与系统工程
  • 09、机电体一体化设计的设计程序、准则和规律
  • 10、机电一体化系统的开发工程与现代设计方法
  • 11、机械系统的选择与设计要求
  • 12、机械传动部件的选择与设计
  • 13、导向交承部件的设计与选择
  • 14、旋转支承的类型与选择
  • 15、轴系部件的设计与选择
  • 16、机电一体化系统的机座或机架
  • 17、执行元件的种类、特点及基本要求
  • 18、常用的控制用电机
  • 19、步进电动机及其驱动
  • 20、直流和交流伺服电动机及其驱动
  • 21、交流电机调速与变频控制交流电机的功率密度最大
  • 22、专用与通用、硬件与软件的权衡与选择
  • 23、微机控制系统的一般设计思路
  • 24、微型计算机的系统构成与种类
  • 25、微机软件与程序设计语言
  • 26、微型计算机的应用领域及选用要点
  • 27、80868088CPU微机的硬件结构特点
  • 28、Z80CPU的结构特点及存储器、输入输出扩展接口
  • 29、单片机的硬件结构特点及最小应用系统
  • 30、数字显示器及键盘的接口电路
  • 31、可编程逻辑控制器(PLC)
  • 32、微机应用系统的输入输出控制的可靠性设计
  • 33、检测传感器
  • 34、自动控制理论与机电一体化系统
  • 35、机电一体化系统元、部件的动态特征分析
  • 36、传感器的特性分析
  • 37、执行元件的特性分析
  • 38、机电一体化系统的稳态设计与动态设计
  • 39、机电有机结合之一-机电一体化系统稳态设计的考虑方法
  • 40、机电有机结合之二-机电一体化系统动态设计的考虑方法
  • 41、可靠性、安全性设计
  • 42、车床的机电一体化改造分析
  • 43、微机控制系统设计分析
  • 44、工业机器人
  • 45、计算机数控(CNC)机床
  • 46、汽车的机电一体化
  • 47、电子秤
  • 48、三坐标测量机
  • 49、电子灶烹调自动化
  • 50、自动售票机
  • 51、自动售货机
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