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提高微波理疗设备安全性及可靠性的研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 课题背景及意义第11-12页
    1.2 微波理疗设备的发展第12-14页
    1.3 课题主要研究内容第14-16页
第二章 系统相关技术与分析第16-25页
    2.1 微波理疗机理第16-17页
    2.2 嵌入式技术第17-19页
        2.2.1 ARMCortex-M3内核第17页
        2.2.2 STM32微控制器第17-19页
    2.3 微波理疗设备工作原理第19-23页
        2.3.1 微波源的产生第20-21页
        2.3.2 微波功率控制原理第21-23页
    2.4 微波理疗设备的系统分析第23-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第三章 微波源控制系统的硬件设计第25-43页
    3.1 硬件设计整体框图第25页
    3.2 磁控管的选型及驱动电路第25-27页
    3.3 嵌入式控制系统电路设计第27-37页
        3.3.1 微控制器选型及I/O口分配第27-29页
        3.3.2 低压直流电源电路第29-31页
        3.3.3 一键下载电路第31-32页
        3.3.4 复位电路第32-33页
        3.3.5 散热风扇驱动电路第33页
        3.3.6 人机交互模块第33-35页
        3.3.7 过压欠压保护电路第35-36页
        3.3.8 温度监测电路第36-37页
    3.4 微波功率控制电路第37-39页
    3.5 负载检测及微波整流电路设计第39-40页
    3.6 PCB板设计第40-42页
    3.7 本章小结第42-43页
第四章 微波源控制系统的软件设计第43-54页
    4.1 KeilMDK开发环境简介及程序下载第43-44页
    4.2 软件体系整体分析第44-46页
        4.2.1 软件需求分析第44-45页
        4.2.2 系统主程序结构第45-46页
    4.3 系统初始化软件设计第46-47页
    4.4 温度监测模块软件设计第47-49页
        4.4.1 磁控管温度监测软件设计第47-48页
        4.4.2 非接触式红外温度监测软件设计第48-49页
    4.5 人机交互模块软件设计第49-51页
        4.5.1 TFT-LCD显示第49-50页
        4.5.2 按键第50-51页
        4.5.3 蜂鸣器第51页
    4.6 微波功率控制软件设计第51-52页
    4.7 负载检测模块软件设计第52-53页
    4.8 本章小结第53-54页
第五章 微波理疗头的设计第54-61页
    5.1 表面波能量耦合技术第54页
    5.2 微波理疗头的功能及设计要求第54-55页
    5.3 理疗头设计的物理模型第55-56页
    5.4 微波理疗头的仿真设计第56-59页
    5.5 微波理疗头测试第59-60页
    5.6 本章小结第60-61页
第六章 整机制作及测试第61-72页
    6.1 整机制作第61-63页
    6.2 外围电路测试第63-65页
        6.2.1 低压直流电源测试第63-64页
        6.2.2 过零检测电路测试第64-65页
    6.3 微波功率控制电路测试第65-66页
    6.4 负载检测模块测试第66-68页
    6.5 微波功率输出测试第68页
    6.6 微波理疗设备漏波测试第68-70页
    6.7 微波理疗设备温升测试第70-71页
    6.8 本章小结第71-72页
第七章 总结第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-76页
攻读硕士学位期间取得的成果第76页

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