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Fe基非晶材料电流退火的实时监测系统

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
1 绪论第10-14页
   ·Fe基非晶材料的应用第10-11页
   ·实时监测的目的和意义第11-12页
   ·实验方法第12-14页
2 位移传感器敏感材料的研制第14-20页
   ·Fe基非晶薄带基本特性及测量第14-17页
     ·Fe基非晶薄带基本特性第14-16页
     ·Fe基非晶薄带特性测量第16-17页
   ·敏感材料的处理第17-19页
     ·焦耳热退火对材料特性影响第17-19页
     ·不同组分的对材料性能影响第19页
   ·小结第19-20页
3 位移传感器第20-33页
   ·位移测量第20页
   ·驱动Fe基材料传感器的信号电路设计第20-23页
     ·考毕兹驱动电路第20-21页
     ·基于MAX038信号驱动电路第21-22页
     ·基于74HC04矩形波驱动电路第22-23页
     ·基于STC15F104E矩形波驱动电路第23页
   ·位移传感器整体电路的设计第23-26页
     ·不同的占空比对输出的影响第24页
     ·不同的外接电阻对输出的影响第24-25页
     ·不同的线径对输出的影响第25-26页
   ·基于巨磁阻抗效应的位移传感器第26-28页
     ·基于巨磁阻抗效应的位移传感器移动平台第27页
     ·基于巨磁阻抗效应的位移传感器性能测试第27-28页
   ·基于电感式的位移传感器第28-32页
     ·基于电感式的位移传感器移动平台第30页
     ·基于电感式的位移传感器性能测试第30-32页
   ·两种位移传感器的总结和对比第32-33页
4 电流退火过程的实时监测系统第33-52页
   ·电流电压参数的测量第33-41页
     ·电源电路的设计第33-34页
     ·电压测量第34-37页
     ·电流测量第37-41页
   ·LabVIEW显示第41-52页
     ·虚拟仪器第41-42页
     ·基于LabVIE的数据通信第42-45页
     ·初始操作第45-46页
     ·数据采集第46-49页
     ·数据回放第49-52页
5 实验验证与分析第52-56页
   ·实验系统调试第52-54页
     ·上位机的改进第52页
     ·电流电压测试参数的调试第52-53页
     ·位置的调试第53-54页
   ·实测数据效果图第54-56页
6 结论和展望第56-58页
   ·本设计的工作总结第56页
   ·下一步工作第56-58页
参考文献第58-62页
附图一:位移调试平台第62页
附图二:位移测量电路第62-63页
附图三:总实物图第63-64页
附图四:上位机图1第64页
附图五:上位机图2第64-65页
附图六:实验环境图第65-66页
攻读学位期间获得的研究成果第66-67页
致谢第67-69页
浙江师范大学学位论文诚信承诺书第69页

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