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基于光纤光栅的电流传感器研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 课题背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究发展状况第11-12页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12页
    1.3 光纤光栅电流传感器的分类第12-14页
        1.3.1 磁致伸缩材料类光纤光栅电流传感器第12-13页
        1.3.2 电流热效应类光纤光栅电流传感器第13页
        1.3.3 安培定律类光纤光栅电流传感器第13-14页
        1.3.4 压电陶瓷类光纤光栅电流传感器第14页
    1.4 本课题的主要研究内容第14-16页
    1.5 本章小结第16-17页
第2章 光纤光栅及超磁致伸缩材料传感原理第17-25页
    2.1 光纤光栅的传感原理第17-21页
        2.1.1 光纤光栅基本机理第17-18页
        2.1.2 光纤光栅的基本光学特性第18-19页
        2.1.3 光纤光栅的传感特性第19-21页
    2.2 超磁致伸缩材料的传感原理第21-24页
        2.2.1 超磁致伸缩材料特性第21-22页
        2.2.2 预应力和温度对超磁致伸缩材料的影响第22页
        2.2.3 超磁致伸缩材料的非线性传感模型第22-23页
        2.2.4 超磁致伸缩材料的磁滞非线性第23-24页
    2.3 本章小结第24-25页
第3章 高压端电流传感结构优化设计第25-40页
    3.1 光纤光栅电流传感器系统方案第25-26页
    3.2 系统方案的结构和理论分析第26-28页
    3.3 Rogowski线圈的设计和性能研究第28-33页
        3.3.1 Rogowski线圈的测量原理第28-30页
        3.3.2 外积分型Rogowski线圈频率特性分析第30页
        3.3.3 自积分型Rogowski线圈频率特性分析第30-31页
        3.3.4 Rogowski线圈结构设计第31-33页
    3.4 驱动线圈的结构优化第33-39页
        3.4.1 有限元分析软件分析的一般步骤第33-34页
        3.4.2 超磁致伸缩材料的有限元分析过程第34-36页
        3.4.3 驱动线圈结构的优化设计第36-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第4章 低压端信号处理硬件电路设计第40-49页
    4.1 DSP芯片的选型与简介第40页
    4.2 基于DSP的数据采集模块设计第40-43页
    4.3 DSP电源电路设计第43-45页
    4.4 显示电路和通信接口电路设计第45-48页
    4.5 本章小结第48-49页
第5章 系统的软件设计第49-54页
    5.1 DSP数据采集软件编程第49-51页
    5.2 DSP数据采集校正算法第51-53页
    5.3 SCI发送和接收程序第53页
    5.4 本章小结第53-54页
第6章 整机实验第54-59页
    6.1 校正后的数据采集实验第54-55页
    6.2 电流传感器的组装和测试第55-58页
    6.4 本章小结第58-59页
第7章 结论第59-60页
参考文献第60-64页
在学研究成果第64-65页
致谢第65页

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