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大间隙磁力传动装置的控制系统研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 文献综述第10-22页
   ·课题来源及研究背景第10页
   ·磁力传动技术发展概况第10-16页
     ·国内外磁力传动技术的理论研究现状第11-12页
     ·国内外磁力传动技术的应用现状第12-16页
   ·磁力传动技术在血泵上的应用第16-19页
     ·血泵发展历史及现状第16-17页
     ·血泵驱动方式研究历史及现状第17-18页
     ·血泵外磁场驱动技术的研究现状第18-19页
   ·研究内容及意义第19-22页
     ·研究目的第19-20页
     ·研究意义第20页
     ·本文主要工作第20-22页
第二章 大间隙磁力驱动系统总体方案设计第22-34页
   ·总体方案设计第22-23页
     ·大间隙磁力耦合驱动原理第22-23页
     ·新型磁力驱动方式的提出第23页
   ·轴流式血泵驱动方案设计第23-24页
     ·轴流式血泵结构及工作原理第23-24页
     ·主动磁极交变磁场的产生方法第24页
   ·主动磁极电磁体设计第24-26页
     ·电磁体铁心材料的选取第24-25页
     ·电磁体结构设计第25-26页
   ·主、从动磁极耦合转动过程分析第26-28页
     ·单极式耦合驱动过程分析第26-27页
     ·双极式耦合驱动过程分析第27-28页
   ·各驱动方式耦合时序研究第28-33页
     ·单极式驱动方式第28-29页
     ·双极双绕组式驱动方式第29页
     ·双极四绕组式驱动方式第29-30页
     ·双极双铁心四绕组式驱动方式第30-31页
     ·由双极四绕组衍生出的驱动方式第31-33页
   ·本章小结第33-34页
第三章 血泵外磁场驱动系统电路设计第34-48页
   ·血泵控制系统的建立第34页
   ·基于单片机的控制系统设计第34-40页
     ·单片机简介第35页
     ·控制系统硬件电路设计第35-37页
     ·控制系统软件程序设计第37-40页
   ·控制系统的优化第40-47页
     ·血泵驱动实验中出现的问题第40-42页
     ·问题解决方案的探讨第42页
     ·斩波恒流电路的设计第42-45页
     ·RC缓冲吸收保护电路的设计第45-47页
   ·本章小结第47-48页
第四章 系统能量传递效率计算第48-64页
   ·磁力传动系统中的能量分析第48-49页
   ·铁磁质的磁化规律第49-52页
     ·磁介质的分类及其应用第50页
     ·铁磁质的磁化曲线及磁滞回线第50-52页
   ·系统能量损耗分析及计算第52-61页
     ·硅钢片的涡流损耗第52-55页
     ·硅钢片的磁滞损耗第55-56页
     ·电磁体线圈的铜损第56-57页
     ·血泵泵水回路损耗第57-61页
   ·能量传递效率模型第61-63页
   ·本章小结第63-64页
第五章 试验及结果分析第64-82页
   ·实验目的第64页
   ·实验系统设计第64-68页
     ·试验装置的搭建第64-67页
     ·试验方案设计第67-68页
   ·实验过程及试验结果分析第68-81页
     ·电磁体磁感应强度的测试第68-72页
     ·电磁体驱动永磁体实验第72页
     ·驱动电路优化实验第72-75页
     ·血泵打水试验第75-77页
     ·能量传递效率计算第77-79页
     ·实验讨论第79-81页
   ·本章小结第81-82页
第六章 全文总结与工作展望第82-84页
   ·全文总结第82-83页
   ·相关工作展望第83-84页
参考文献第84-89页
致谢第89-90页
攻读硕士学位期间的主要研究成果第90页

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