激光切割机电容式Z浮的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
·激光切割技术简介 | 第10-12页 |
·激光切割应用概况 | 第12-13页 |
·研究背景及意义 | 第13-16页 |
·Z 浮工作原理 | 第16-18页 |
·名词解释 | 第16-17页 |
·工作流程 | 第17-18页 |
·研究内容 | 第18页 |
·设计方案 | 第18-20页 |
第二章 电容传感器设计 | 第20-34页 |
·一般传感器理论基础 | 第20-23页 |
·设计要求 | 第20页 |
·静态数学模型 | 第20-21页 |
·静态技术指标 | 第21-23页 |
·电容传感器理论基础 | 第23-26页 |
·数学模型 | 第23-25页 |
·等效电路 | 第25页 |
·高阻抗和小功率特性 | 第25-26页 |
·电容传感器结构稳定性设计 | 第26-28页 |
·边缘效应 | 第26-27页 |
·温度变化对结构稳定性的影响 | 第27页 |
·结构设计中的绝缘措施 | 第27-28页 |
·电容传感器参数设计 | 第28-34页 |
·极板面积 | 第28-29页 |
·极板间距 | 第29页 |
·电容量 | 第29页 |
·极板厚度 | 第29-31页 |
·选择感应极板材料的原则 | 第31页 |
·热计算 | 第31-34页 |
第三章 提高电容传感器性能的若干方法 | 第34-40页 |
·采用线性化技术 | 第34页 |
·平均技术 | 第34-35页 |
·零位法与微差法 | 第35页 |
·采用补偿与校正技术 | 第35-36页 |
·多通道并行传感技术 | 第36-40页 |
·感应极板结构 | 第36-37页 |
·多通道信号检测 | 第37-38页 |
·技术优势 | 第38-40页 |
第四章 电容传感器影响因素的分析 | 第40-48页 |
·寄生电容影响及消除方法 | 第40-42页 |
·驱动电缆法 | 第40-41页 |
·运算放大驱动法 | 第41-42页 |
·喷渣影响及校正方法 | 第42-44页 |
·产生原因 | 第42-43页 |
·校正方法 | 第43-44页 |
·激光等离子体影响及消除方法 | 第44-46页 |
·干扰分析 | 第44-46页 |
·消除方法 | 第46页 |
·金属板材边部和角部切割的处理 | 第46-48页 |
第五章 信号检测电路设计 | 第48-60页 |
·总体设计 | 第48-49页 |
·电路构成 | 第49-54页 |
·稳压电源 | 第50页 |
·信号发生器 | 第50-51页 |
·传感电容与参考电容 | 第51-52页 |
·运算放大驱动器 | 第52页 |
·信号变换器 | 第52-53页 |
·滤波器 | 第53-54页 |
·差分式运放器 | 第54页 |
·电路分析 | 第54-57页 |
·噪声与干扰 | 第57-60页 |
·噪声 | 第57-58页 |
·干扰 | 第58-60页 |
第六章 实验与结果分析 | 第60-65页 |
·实验方案 | 第60页 |
·实验器材 | 第60-61页 |
·实验步骤 | 第61-62页 |
·实验结果分析 | 第62-65页 |
第七章 全文总结 | 第65-67页 |
·工作总结 | 第65-66页 |
·工作展望 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
附录硕士期间发表的论文 | 第72页 |