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超声波生物处理全闭环系统的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 绪论第8-12页
   ·超声波及生物处理技术介绍第8-10页
     ·超声技术的发展历史第8页
     ·超声技术的应用现状第8-9页
     ·超声波生物处理技术第9-10页
   ·电力电子及控制技术在超声电源中的应用第10-11页
     ·电力电子技术的应用第10页
     ·智能控制技术的应用第10-11页
   ·课题的研究意义第11页
   ·本文主要工作第11-12页
第二章 总体结构框图及设计方案第12-21页
   ·全闭环系统总体结构框图及方案总体分析第12页
   ·稳压电路选择第12-13页
   ·逆变电路选择第13页
   ·频率跟踪方案选择第13-15页
     ·最大电流反馈法第13-14页
     ·锁相环法第14-15页
     ·直接频率合成法第15页
   ·功率控制方案选择第15-16页
     ·直流斩波的基本原理第15-16页
     ·逆变侧调功第16页
   ·换能器匹配网络选择第16-20页
     ·调谐匹配第18-19页
     ·阻抗匹配第19-20页
   ·本章小结第20-21页
第三章 超声波换能器全闭环研究第21-29页
   ·全闭环策略分析第21-22页
   ·PI控制器分析设计第22页
   ·基于MATLAB的PI调节器建模仿真第22-24页
   ·仿真结果分析第24-25页
   ·全数字锁相环基本原理第25-26页
   ·全数字锁相环的实现第26-28页
     ·数字鉴相器设计第26-27页
     ·数字环路滤波器设计第27页
     ·加减脉冲控制器第27-28页
     ·分频器设计第28页
     ·仿真结果分析第28页
   ·本章小结第28-29页
第四章 超声波电源功率控制研究第29-34页
   ·BUCK斩波调功原理第29页
   ·超声波电源恒功率控制原理第29-32页
   ·超声波电源功率控制仿真实现第32-33页
   ·本章小结第33-34页
第五章 超声波生物处理主系统设计实现第34-53页
   ·主功率电路参数设计第34-41页
     ·DC-DC稳压电路设计第34-36页
     ·斩波器参数选取第36页
     ·逆变器开关管选择第36-37页
     ·RCD吸收电路参数计算第37页
     ·高频变压器设计第37-40页
     ·串联匹配电感的设计第40-41页
   ·斩波器驱动电路第41-43页
   ·逆变器驱动电路第43-44页
   ·基于STM32 的控制电路设计第44-46页
     ·复位电路与JTAG接口第45页
     ·启动配置第45-46页
   ·系统测量与反馈电路设计第46-51页
     ·电压电流采样电路第46-47页
     ·鉴相电路设计第47-48页
     ·保护电路设计第48-49页
     ·辅助电源设计第49-50页
     ·人机交互电路第50页
     ·人机交互显示电路第50-51页
   ·FPGA系统控制系统设计第51-52页
   ·浓度信号检测电路的设计第52页
   ·本章小结第52-53页
第六章 超声波生物处理系统软件设计实现第53-60页
   ·最优频率的计算选择第53页
   ·最优指令发送程序第53-54页
   ·频率跟踪子程序设计第54-56页
   ·PI算法程序设计第56-57页
   ·功率调节子程序第57-58页
   ·功率给定程序设计第58-59页
   ·浓度检测程序软件设计第59页
   ·本章小结第59-60页
第七章 实验结果与分析第60-64页
   ·超声波电源实物样机及PCB设计第60-61页
   ·实验波形和数据第61-63页
   ·本章小结第63-64页
主要结论与展望第64-65页
 主要结论第64页
 展望第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-68页
附录Ⅰ:电路原理图第68-74页
附录Ⅱ:作者在攻读硕士学位期间发表的论文第74页

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