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一种大功率二维超声驱动系统及其振动工作头的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 引言第12页
    1.2 超声加工技术的研究现状第12-17页
    1.3 超声加工技术的发展趋势第17-19页
    1.4 研究目的及主要内容第19-22页
        1.4.1 研究目的第19-20页
        1.4.2 主要研究内容第20-22页
第2章 椭圆超声振动工作头的研究第22-42页
    2.1 换能器的设计与分析第22-30页
        2.1.1 换能器的发展历史第22页
        2.1.2 夹心式压电换能器的设计第22-30页
    2.2 变幅杆的设计与分析第30-34页
        2.2.1 变幅杆的性能参数第30-31页
        2.2.2 变幅杆设计第31-32页
        2.2.3 基本尺寸的解析第32-34页
    2.3 超声振子的优化分析第34-39页
        2.3.1 变幅杆的优化第34-37页
        2.3.2 超声波振子的优化第37-39页
    2.4 椭圆超声振动工作头的设计与分析第39-41页
        2.4.1 工作头的设计第39-40页
        2.4.2 模态分析第40-41页
    2.5 本章小结第41-42页
第3章 最优BUCK变换器的研究第42-66页
    3.1 调压方案的选择第42-44页
    3.2 EF模型的研究第44-50页
        3.2.1 EF模型相关参数的定义第45-46页
        3.2.2 Buck变换器的MSEF参数第46-47页
        3.2.3 基于Buck变换器的EF法模型的研究第47-50页
    3.3 基于CCM的非理想BUCK模型的研究第50-60页
        3.3.1 最优Buck模型的理论分析第50-55页
        3.3.2 LC的优化分析第55-57页
        3.3.3 最优Buck变换器模型的仿真分析第57-60页
    3.4 吸收电路的优化设计第60-65页
        3.4.1 缓冲电路的参数计算第61-64页
        3.4.2 吸收电路的参数计算第64-65页
    3.5 本章小结第65-66页
第4章 高频逆变技术的研究第66-84页
    4.1 高频DC-AC逆变器的拓扑选择第66-68页
    4.2 高效无损SNUBBER电路的研究第68-72页
        4.2.1 无损Snubber电路分析第68-69页
        4.2.2 改进型桥臂无损Snubber电路分析第69-72页
    4.3 换能器的电学匹配第72-77页
        4.3.1 电学匹配的基本原理第73页
        4.3.2 调谐匹配的方案第73-77页
    4.4 输出高频变压器的设计第77-83页
        4.4.1 高频变压器设计第77-81页
        4.4.2 方案优化第81-83页
    4.5 本章小结第83-84页
第5章 椭圆振型的生成机理第84-92页
    5.1 椭圆超声振动模型分析第84-86页
        5.1.1 双超声波振子振幅联动控制的振动轨迹分析第84-85页
        5.1.2 双超声波振子相位同步控制的振动轨迹分析第85-86页
    5.2 双超声波振子联动调幅控制第86-87页
        5.2.1 双超声波振子联动调幅控制对象的分析第86页
        5.2.2 双超声波振子联动调幅控制的实施第86-87页
    5.3 双超声波振子同步调相控制第87-91页
        5.3.1 双超声波振子同步调相控制对象的分析第87-88页
        5.3.2 双超声波振子同步调相控制的实施第88-91页
    5.4 本章小结第91-92页
第6章 二维同步频率跟踪控制的研究第92-110页
    6.1 二维同步频率跟踪控制方案的分析第92-93页
    6.2 基于PLL的实时频率跟踪第93-100页
    6.3 PLL频率跟踪的若干问题第100-105页
    6.4 基于74HC4046的频率跟踪电路第105-107页
    6.5 基于电流搜索的同步频率跟踪控制方案的研究第107-109页
    6.6 本章小结第109-110页
第7章 驱动系统中电磁兼容技术的研究第110-135页
    7.1 电磁干扰产生机理分析第110-112页
    7.2 电源EMI滤波器的设计与分析第112-125页
        7.2.1 干扰类型第112-113页
        7.2.2 EMI滤波器的参数指标第113-115页
        7.2.3 噪声源阻抗的影响与分析第115-118页
        7.2.4 EMI电源滤波器设计第118-125页
    7.3 DC/AC传导电磁干扰的分析第125-131页
        7.3.1 DC/AC传导电磁干扰源第125-126页
        7.3.2 DC/AC差模干扰分析模型第126-127页
        7.3.3 DC/AC共模干扰分析模型第127-131页
    7.4 其它电磁兼容措施第131-134页
        7.4.1 接地技术的应用第131-132页
        7.4.2 屏蔽技术的使用第132-133页
        7.4.3 电器元件的摆放及PCB布线技术第133-134页
    7.5 本章小结第134-135页
第8章 切削实验第135-154页
    8.1 椭圆超声振动切削装置的安装与调试第135-141页
        8.1.1 椭圆超声振动工作头的装配第135-137页
        8.1.2 二维超声驱动系统的安装与调试第137-140页
        8.1.3 椭圆超声振动切削装置的装调与切削实验第140-141页
    8.2 切削实验及数据分析第141-152页
        8.2.1 切削分析设备第141-143页
        8.2.2 振型设计及切削纹理分析第143-148页
        8.2.3 振型对刀具磨损的影响与分析第148-150页
        8.2.4 振型对工件表面微观形貌的影响与分析第150-151页
        8.2.5 振型对切屑形貌的影响与分析第151-152页
    8.3 本章小结第152-154页
第9章 结论与建议第154-156页
    9.1 结论第154-155页
    9.2 建议第155-156页
参考文献第156-171页
附录1 双超声波振子联动调幅的主程序第171-173页
附录2 EPWM1/2同步调相的初始化源程序第173-175页
致谢第175-176页
攻读学位期间发表的论著、专利第176-177页
从事科学研究和学习经历第177页

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