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径向无铅压电变压器的制备及其驱动控制电路的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
注释表第13-14页
缩略词第14-15页
第一章 绪论第15-26页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 压电变压器的分类第16-21页
    1.3 国内外研究现状第21-24页
        1.3.1 压电变压器制备第21页
        1.3.2 国内外控制方法的研究现状第21-24页
        1.3.3 压电变压器的优缺点第24页
    1.4 课题主要研究内容第24-26页
第二章 压电变压器的理论基础及等效电路模型第26-43页
    2.1 压电变压器的工作原理第26-27页
    2.2 压电振子的物理等效电路模型第27-35页
        2.2.1 横向振动模式的压电方程推导第28-29页
        2.2.2 径向振动型压电振子压电方程推导第29-31页
        2.2.3 径向压电振子波动微分方程推导第31-35页
    2.3 径向压电变压器的物理等效电路模型第35-39页
    2.4 压电变压器等效电路的测量模型第39-42页
        2.4.1 Y参数等效电路模型第39-40页
        2.4.2 Y参数等效电路的测量方法第40-42页
    2.5 本章小结第42-43页
第三章 径向无铅压电变压器的设计制作第43-52页
    3.1 无铅压电陶瓷振子的制备第43-46页
    3.2 径向压电变压器的制作第46-47页
    3.3 径向压电变压器的电性能测试第47-51页
        3.3.1 等效电路参数测试结果第48页
        3.3.2 频率特性第48-49页
        3.3.3 负载特性第49-50页
        3.3.4 效率特性第50-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第四章 径向压电变压器的驱动控制电路设计第52-71页
    4.1 径向型压电变压器的驱动控制原理第52-55页
        4.1.1 径向型压电变压器特性第52-53页
        4.1.2 驱动控制原理第53-55页
    4.2 径向型压电变压器的硬件电路设计第55-63页
        4.2.1 控制器第55-56页
        4.2.2 电源电路第56-57页
        4.2.3 逆变电路第57-60页
        4.2.4 反馈传感电路第60-62页
        4.2.5 电路总图第62-63页
    4.3 径向型压电变压器驱动控制电路程序设计第63-67页
        4.3.1 信号采集模块第63-64页
        4.3.2 整流滤波模块第64-65页
        4.3.3 PT输入信号的控制调整第65-66页
        4.3.4 信号输出控制第66-67页
    4.4 径向型压电变压器驱动控制电路调试第67-70页
        4.4.1 电路仿真及调试工具第67页
        4.4.2 系统调试第67-69页
        4.4.3 PCB板实物图第69-70页
    4.5 本章小结第70-71页
第五章 径向型压电变压器的无线数据传输电路设计第71-76页
    5.1 物联网应用中的无线传输技术第71-72页
        5.1.1 ZigBee传输技术第71-72页
        5.1.2 WiFi传输技术第72页
        5.1.3 蓝牙传输技术第72页
    5.2 压电变压器测试信号的无线传输电路设计第72-74页
    5.3 WiFi模块的设置和使用第74-75页
    5.4 本章小结第75-76页
第六章 结论与展望第76-78页
    6.1 结论第76-77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-83页
致谢第83-84页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第84-85页
附录A 径向压电变压器稍的驱动控制及无线传输系统电路第85-86页
附录B 径向压电变压器驱动控制电路软件设计第86-99页
    PWM、PFM联合控制程序第86-97页
    发送、接受控制程序第97-99页
附录C 电路参数参照表第99页

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