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便携式超声清创仪的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 课题研究背景第9-10页
    1.2 超声清创仪国内外发展现状第10-11页
    1.3 课题研究意义第11-12页
    1.4 课题研究的主要内容第12-13页
第2章 超声电源的硬件设计第13-24页
    2.1 超声电源整体框架介绍第13-14页
    2.2 DSP 最小系统介绍第14-16页
        2.2.1 供电电路第15页
        2.2.2 时钟电路第15页
        2.2.3 复位电路第15-16页
        2.2.4 JTAG 电路第16页
    2.3 PWM 波形发生电路第16-17页
    2.4 驱动电路第17-18页
    2.5 整流滤波电路第18-19页
    2.6 逆变电路第19-21页
        2.6.1 频率要求第20页
        2.6.2 功率要求第20-21页
    2.7 匹配电路第21-23页
    2.8 本章小结第23-24页
第3章 超声治疗手柄的设计第24-33页
    3.1 换能器的设计第25-26页
    3.2 变幅杆设计第26-29页
        3.2.1 一阶变幅杆的设计第26-28页
        3.2.2 二阶变幅杆设计第28-29页
    3.3 ANSYS 有限元分析结果第29-32页
        3.3.1 换能器有限元分析第29-30页
        3.3.2 变幅杆有限元分析结果第30-31页
        3.3.3 超声治疗手柄有限元分析结果第31-32页
    3.4 本章小结第32-33页
第4章 频率跟踪设计第33-41页
    4.1 频率跟踪方案选择第33-35页
    4.2 反馈电路设计第35-38页
        4.2.1 取样电路第35-36页
        4.2.2 相位差信号调理电路第36-37页
        4.2.3 电流真有效值转换电路第37-38页
    4.3 软件跟踪设计第38-40页
    4.4 本章小结第40-41页
第5章 实验结果及分析第41-49页
    5.1 电路测试结果第41-43页
        5.1.1 驱动波形第41页
        5.1.2 频率跟踪效果第41-43页
    5.2 超声治疗手柄设计结果第43-46页
        5.2.1 阻抗分析第43-44页
        5.2.2 振幅测量第44-46页
    5.3 雾化效果分析第46-48页
        5.3.1 雾化效果第46-47页
        5.3.2 对比实验第47-48页
    5.4 本章小结第48-49页
结论第49-50页
参考文献第50-53页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果第53-55页
致谢第55页

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