压电陶瓷驱动电源及应用研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
图表清单 | 第9-12页 |
注释表 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
·课题研究背景 | 第13-15页 |
·压电材料的基本特性及应用 | 第15-16页 |
·压电陶瓷驱动电源的研究现状 | 第16-17页 |
·国内外的压电陶瓷驱动电源 | 第17-18页 |
·本论文的课题来源和主要研究内容 | 第18-19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
第二章 压电陶瓷的驱动方法研究 | 第20-32页 |
·电压控制型驱动电源 | 第20-23页 |
·驱动电源的基本原理 | 第20-21页 |
·驱动电源的电路设计 | 第21-23页 |
·电流(电荷)控制型驱动电源 | 第23-26页 |
·驱动电源的基本原理 | 第23-24页 |
·驱动电源的电路设计 | 第24-26页 |
·驱动电路的供电电源 | 第26-28页 |
·低压直流电源设计 | 第26-27页 |
·高压直流电源设计 | 第27-28页 |
·电压型驱动电源的仿真分析 | 第28-31页 |
·电路仿真软件 Pspice | 第28-29页 |
·电源电路的仿真分析 | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 基于 PA78 的驱动电源设计及制作 | 第32-47页 |
·驱动电源的总体设计 | 第32-33页 |
·总体设计原则 | 第32-33页 |
·总体设计方案 | 第33页 |
·驱动电源的电路设计 | 第33-38页 |
·集成运放的选择 | 第33-34页 |
·电源的核心电路设计 | 第34-35页 |
·直流稳压电路的改进 | 第35-37页 |
·放电回路的设计 | 第37-38页 |
·驱动电源的关键性能研究 | 第38-41页 |
·电路的输入失调电压补偿 | 第38-39页 |
·电路的稳定性分析 | 第39-40页 |
·电路的限流措施 | 第40页 |
·电路的频响特性 | 第40-41页 |
·驱动电源的仿真分析 | 第41-43页 |
·电源对正弦激励的响应仿真分析 | 第41-42页 |
·电源的稳定性仿真分析 | 第42页 |
·电源的线性度和误差仿真分析 | 第42-43页 |
·驱动电路的 PCB 设计 | 第43-45页 |
·电路的 PCB 布局原则 | 第43页 |
·电路的 PCB 布线原则 | 第43-44页 |
·电路的抗干扰设计 | 第44-45页 |
·电路的 PCB 图 | 第45页 |
·驱动电源的性能扩展 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 驱动电源的性能参数测试实验及分析 | 第47-58页 |
·实验系统 | 第47-48页 |
·实验系统的介绍 | 第47页 |
·主要的实验内容 | 第47-48页 |
·空载实验 | 第48-52页 |
·线性度实验 | 第48-49页 |
·时漂测量实验 | 第49-50页 |
·阶跃响应实验 | 第50-51页 |
·小信号响应实验 | 第51-52页 |
·容性负载实验 | 第52-56页 |
·线性度实验 | 第52-53页 |
·纹波测量实验 | 第53-54页 |
·阶跃响应实验 | 第54页 |
·小信号响应实验 | 第54-55页 |
·全功率响应实验 | 第55-56页 |
·驱动电源的其他参数 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第五章 驱动电源的应用研究 | 第58-72页 |
·硬件系统介绍 | 第58-60页 |
·虚拟仪器概念 | 第58页 |
·硬件系统的主要组成 | 第58-60页 |
·软件系统介绍 | 第60-61页 |
·LabVIEW 程序的简介 | 第60-61页 |
·LabVIEW 编程的优势 | 第61页 |
·针对悬臂梁的振动测试实验 | 第61-66页 |
·实验系统介绍 | 第61-62页 |
·压电片的布片方案 | 第62-63页 |
·压电梁的模态分析 | 第63-64页 |
·实验结果分析 | 第64-66页 |
·基于 PXI 的振动控制实验 | 第66-71页 |
·实验系统介绍 | 第66-67页 |
·PID 控制方法 | 第67-68页 |
·振动控制程序 | 第68-70页 |
·实验结果分析 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第六章 全文工作总结与研究展望 | 第72-74页 |
·全文总结 | 第72页 |
·研究工作展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第78页 |