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数字化稀土超磁致伸缩换能器驱动系统的研制

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 稀土超磁致伸缩材料第9-13页
        1.1.1 磁致伸缩效应第9-10页
        1.1.2 稀土超磁致伸缩材料的特性第10-12页
        1.1.3 稀土超磁致伸缩材料的发展及应用第12-13页
    1.2 稀土超磁致伸缩换能器第13-17页
        1.2.1 稀土超磁致伸缩换能器的结构第14-16页
        1.2.2 稀土超磁致伸缩换能器的驱动要求第16-17页
    1.3 稀土超磁致伸缩换能器驱动电源第17-18页
        1.3.1 驱动电源的发展现状及研究热点第17页
        1.3.2 数字化电源控制系统第17-18页
    1.4 本文选题依据与主要研究内容第18-20页
        1.4.1 本文选题依据第18页
        1.4.2 本文主要研究内容第18-20页
第2章 数字稀土超磁致伸缩换能器驱动系统方案设计第20-26页
    2.1 超磁换能器驱动系统的整体设计步骤第20-21页
    2.2 系统设计性能指标第21-22页
    2.3 驱动系统的总体结构第22-23页
    2.4 直接数字频率合成技术第23-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第3章 数字稀土超磁致伸缩换能器驱动系统硬件结构研制第26-48页
    3.1 数字信号发生器的硬件设计方案第26-27页
    3.2 数字信号发生器的芯片选择第27-30页
        3.2.1 AD9851的功能特性第27-29页
        3.2.2 STC12LE5A60S2的功能特性第29-30页
    3.3 数字信号发生器的硬件电路第30-39页
        3.3.1 单片机控制电路第30页
        3.3.2 AD9851频率合成电路第30-32页
        3.3.3 信号发生器的周边电路第32-36页
        3.3.4 信号发生器硬件的制作与调试第36-39页
    3.4 数字信号发生器程序的设计第39-40页
    3.5 直流稳压模块的设计第40-45页
        3.5.1 单相桥式整流电路第41-42页
        3.5.2 电容滤波电路第42-43页
        3.5.3 主要元器件的选用第43-45页
    3.6 功率放大模块的选配及参数指标第45-46页
    3.7 本章小结第46-48页
第4章 基于虚拟仪器技术的数字信号合成软件的开发第48-61页
    4.1 应用软件LabVIEW虚拟仪器简介第48-51页
        4.1.1 LabVIEW虚拟仪器开发平台第48-50页
        4.1.2 LabVIEW虚拟仪器技术的优势第50-51页
        4.1.3 LabVIEW应用软件的设计原则第51页
    4.2 应用软件的设计第51-60页
        4.2.1 信号发生器实现功能与要求第51-52页
        4.2.2 信号发生器的设计方案第52-53页
        4.2.3 应用程序框图的设计第53-56页
        4.2.4 信号发生器前面板的布局第56-58页
        4.2.5 控制信号的发生与显示第58-60页
    4.3 本章小结第60-61页
第5章 稀土超磁致伸缩换能器驱动系统性能测试第61-68页
    5.1 超磁换能器驱动系统各模块的组装集成第61-62页
    5.2 超磁换能器驱动系统硬件电路的独立测试第62-66页
    5.3 超磁换能器驱动系统的级联测试第66-67页
    5.4 本章小结第67-68页
第6章 总结与展望第68-70页
    6.1 总结第68-69页
    6.2 展望第69-70页
参考文献第70-73页
致谢第73-74页
附录 个人简历、在校期间发表的学术论文与研究成果第74页

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