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用于近电安全预警的可穿戴式电场测量系统研究与实现

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景与意义第9-10页
        1.1.1 穿戴式电场测量的意义第9-10页
        1.1.2 本文所需解决的主要问题第10页
    1.2 国内外研究发展现状第10-14页
        1.2.1 电场测量发展现状第10-12页
        1.2.2 安全警示仪发展现状第12-14页
    1.3 论文研究主要内容第14-15页
2 可穿戴式电场传感器测量原理理论分析第15-23页
    2.1 双球壳型传感器的提出第15-16页
    2.2 双球壳型电场传感器对空间电场分布影响的分析第16-19页
    2.3 传感器输出电压与空间原电场关系第19-20页
    2.4 传感器输出电压不确定性分析第20-21页
    2.5 传感器等效电路分析第21-22页
    2.6 本章小结第22-23页
3 可穿戴式电场传感器及人体对电场影响的仿真研究第23-45页
    3.1 双球壳型电场传感器的仿真及参数选择第23-29页
        3.1.1 传感器输出电压与空间原电场关系的仿真研究第23-26页
        3.1.2 传感器参数与输出电压关系的仿真研究第26-29页
    3.2 人体模型与电场仿真模型的建立第29-31页
        3.2.1 人体模型的建立第29-30页
        3.2.2 电场环境模型的建立第30-31页
    3.3 人体对电场分布的影响第31-35页
        3.3.1 人体对均匀电场分布的影响第31-32页
        3.3.2 人体对不均匀电场分布的影响第32-33页
        3.3.3 受人影响后的电场与空间原电场相关性研究第33-35页
    3.4 鞋子对电场分布的影响第35-36页
    3.5 人体行走对电场的影响第36-42页
    3.6 可穿戴式电场测量系统的安装方案第42-43页
    3.7 本章小结第43-45页
4 可穿戴式电场传感器测量系统设计第45-57页
    4.1 系统总体设计第45页
    4.2 传感器探头制作与参数计算第45-46页
    4.3 测量系统硬件电路设计第46-54页
        4.3.1 信号提取电路第46-47页
        4.3.2 滤波电路第47-49页
        4.3.3 真有效值转换电路第49-50页
        4.3.4 人机交互电路及报警电路第50-51页
        4.3.5 电源电路设计第51-52页
        4.3.6 单片机性能分析第52-53页
        4.3.7 PCB整体设计第53-54页
    4.4 测量系统软件设计第54-56页
        4.4.1 程序总体流程设计第54页
        4.4.2 中断程序第54-55页
        4.4.3 数据处理程序第55页
        4.4.4 分级式报警设计第55-56页
        4.4.5 软件抗干扰设计第56页
    4.5 本章小结第56-57页
5 可穿戴式电场测量系统实验研究第57-69页
    5.1 电场测量系统校正实验第57-58页
    5.2 电场传感器性能测试实验第58-63页
        5.2.1 单相实验平台简介第58-59页
        5.2.2 比较实验第59-60页
        5.2.3 重复性实验第60-62页
        5.2.4 旋转特性实验第62-63页
    5.3 三相输电线实验第63-68页
        5.3.1 三相输电线路模拟平台第63-64页
        5.3.2 测量仪准确性验证第64-66页
        5.3.3 穿戴式测量实验第66-67页
        5.3.4 人体动作对穿戴式测量的影响第67-68页
    5.4 本章小结第68-69页
6 总结与展望第69-71页
    6.1 研究总结第69-70页
    6.2 后续工作展望第70-71页
致谢第71-73页
参考文献第73-77页
附录第77页
    作者在攻读硕士学位期间发表的论文第77页

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