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铁镓合金特性测试系统的设计与调试

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 磁致伸缩简介第9-12页
        1.1.1 磁致伸缩现象简介第9-10页
        1.1.2 磁致伸缩材料的发展第10-11页
        1.1.3 磁致伸缩器件的工作特性第11-12页
    1.2 磁致伸缩材料的应用第12-14页
        1.2.1 磁致伸缩材料在传感器中的应用第12-13页
        1.2.2 磁致伸缩材料在致动器中的应用第13-14页
    1.3 磁致伸缩特性测量技术的发展第14-15页
    1.4 信号采集装置的发展与应用第15-16页
    1.5 选题意义与主要研究内容第16-17页
第二章 磁致伸缩特性测试系统的结构设计第17-31页
    2.1 磁致伸缩特性测试系统的工作原理与组成第17-18页
        2.1.1 磁致伸缩特性测试系统的工作原理第17页
        2.1.2 磁致伸缩特性测试系统的组成第17-18页
    2.2 静态实验施加磁场模块及信号测量模块的设计方案第18-23页
        2.2.1 施加磁场模块的结构设计第18-20页
        2.2.2 静态实验信号测量模块的设计第20-23页
    2.3 动态实验施加磁场模块及信号测量模块的设计方案第23-25页
        2.3.1 施加磁场模块的结构设计第23页
        2.3.2 永磁体材料的选择第23-24页
        2.3.3 动态实验信号测量模块的设计第24-25页
    2.4 铁镓合金的滞后理论模型第25-29页
        2.4.1 铁镓合金静态滞后模型第25-26页
        2.4.2 涡流损耗与附加损耗第26-27页
        2.4.3 铁镓合金动态滞后模型第27-29页
    2.5 小结第29-31页
第三章 信号采集模块和数据处理模块的设计第31-43页
    3.1 信号采集模块和数据处理模块的设计背景第31页
    3.2 信号采集模块的设计第31-38页
        3.2.1 信号采集模块的构成第31-32页
        3.2.2 信号采集模块的工作原理第32-33页
        3.2.3 信号采集模块的器件连接第33-38页
    3.3 数据处理模块的设计第38-42页
        3.3.1 USB采集卡的软件安装调试第38-39页
        3.3.2 数据处理模块的优化设计第39-42页
    3.4 小结第42-43页
第四章 施加磁场模块的优化设计与磁致伸缩特性实验第43-57页
    4.1 磁致伸缩特性测试系统简介第43-44页
    4.2 磁致伸缩静态特性测试实验第44-47页
        4.2.1 磁致伸缩特性测试系统的工作过程第44-45页
        4.2.2 实验前磁材料的准备工作第45页
        4.2.3 磁致伸缩特性测试系统静态测试实验第45-47页
    4.3 施加磁场模块的优化设计第47-52页
        4.3.1 施加磁场模块的不足第47-48页
        4.3.2 并联谐振电路的仿真与分析第48-50页
        4.3.3 串联谐振的仿真分析以及电容补偿装置的设计第50-52页
    4.4 磁致伸缩动态特性测试实验第52-55页
        4.4.1 动态测试实验过程第52-54页
        4.4.2 动态测试结果分析第54-55页
    4.5 小结第55-57页
第五章 结论第57-59页
    5.1 论文总结第57-58页
    5.2 工作展望第58-59页
参考文献第59-63页
附录A litTest程序第63-67页
附录B DrawGUI程序第67-73页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第73-75页
致谢第75页

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