电容式OCV阀芯位移测量系统的设计与实现
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 课题来源 | 第9页 |
1.2 研究的背景和意义 | 第9-11页 |
1.3 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 电容测位移理论基础与方案概述 | 第18-31页 |
2.1 电容测位移原理简介 | 第18-23页 |
2.2 常用的电容检测方式 | 第23-27页 |
2.3 数字化测量方案设计 | 第27-30页 |
2.3.1 电容检测数字化实现方案 | 第27-30页 |
2.3.2 测量系统整体结构设计 | 第30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 电容式位移测量系统的实现 | 第31-51页 |
3.1 电容式传感器设计要点 | 第31-33页 |
3.1.1 减少电路干扰 | 第31-32页 |
3.1.2 消除边缘效应 | 第32-33页 |
3.2 电容传感器探头的设计与制作 | 第33-37页 |
3.2.1 传感器结构与性能要求 | 第33页 |
3.2.2 极芯尺寸 | 第33-35页 |
3.2.3 等位环与绝缘层尺寸 | 第35-36页 |
3.2.4 外壳结构与尺寸 | 第36-37页 |
3.3 硬件电路设计 | 第37-42页 |
3.3.1 稳压电路 | 第37-38页 |
3.3.2 电容检测电路 | 第38-40页 |
3.3.3 信号隔离电路 | 第40页 |
3.3.4 系统主控电路 | 第40-42页 |
3.4 软件设计 | 第42-50页 |
3.4.1 控制单片机程序设计 | 第42-47页 |
3.4.2 界面软件程序设计 | 第47-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 位移测量系统的标定 | 第51-66页 |
4.1 标定平台的设计 | 第51-57页 |
4.1.1 位移发生平台设计 | 第51-52页 |
4.1.2 压电陶瓷驱动电路的设计 | 第52-53页 |
4.1.3 压电陶瓷驱动电路电压控制性能分析 | 第53-54页 |
4.1.4 压电陶瓷微动台稳定性 | 第54-56页 |
4.1.5 压电陶瓷微动台标定 | 第56-57页 |
4.2 传感器标定 | 第57-65页 |
4.2.1 标定数据的获取 | 第57-59页 |
4.2.2 曲线拟合 | 第59-61页 |
4.2.3 传感器标定数据拟合 | 第61-64页 |
4.2.4 位移量的求取 | 第64-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 测量系统的性能分析 | 第66-73页 |
5.1 分辨力实验 | 第66-67页 |
5.2 重复性实验 | 第67-68页 |
5.3 线性度实验 | 第68-69页 |
5.4 示值稳定性实验 | 第69页 |
5.5 误差分析 | 第69-72页 |
5.6 本章小结 | 第72-73页 |
第6章 总结与展望 | 第73-75页 |
6.1 总结 | 第73-74页 |
6.2 展望 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果目录 | 第81页 |