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基于FPGA的超声发生器设计与实现

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 绪论第8-17页
   ·课题的研究背景和意义第8-10页
     ·超声技术发展史第8页
     ·热超声引线键合第8-9页
     ·超声发生器的发展历程第9-10页
   ·国内外研究现状第10-15页
     ·超声发生器信号产生技术第10-11页
     ·超声发生器频率跟踪技术第11-14页
     ·换能器静态特性的研究第14页
     ·换能器动态特性的研究第14-15页
     ·超声发生器国内外发展方向第15页
   ·本文的课题来源和研究内容第15-17页
     ·课题来源第15页
     ·本文主要研究内容第15-17页
第二章 超声发生器的建模与仿真第17-35页
   ·超声发生系统的结构第17-18页
   ·换能器的数学模型第18-21页
     ·换能器的结构第19页
     ·换能器的数学模型第19-21页
   ·超声发生器的数学模型第21-24页
     ·振荡器的数学模型第21-23页
     ·鉴相器的数学模型第23-24页
     ·RMS值检测模块的数学模型第24页
   ·超声发生系统的SIMULINK建模第24-29页
     ·换能器电流采样模块第25-26页
     ·DDS模块第26-27页
     ·数字鉴相器模块第27页
     ·RMS值检测模块第27-29页
   ·超声发生系统的仿真研究第29-34页
     ·系统仿真模型第29-30页
     ·相位动态特性仿真第30-32页
     ·电流有效值动态特性仿真第32-33页
     ·电流稳态值仿真第33-34页
   ·本章小结第34-35页
第三章 超声发生器的频率控制方法研究第35-50页
   ·PID控制介绍第35-38页
     ·PID控制原理第35-37页
     ·PID控制参数整定第37-38页
   ·基于PID的频率控制器设计第38-39页
   ·频率控制器的仿真分析第39-44页
     ·初始频率对频率跟踪影响的仿真分析第39-40页
     ·换能器参数对频率跟踪影响的仿真分析第40-42页
     ·扰动对频率跟踪影响的仿真分析第42-44页
   ·换能器参数对驱动电流影响的仿真研究第44-49页
     ·动态电感对电流的影响第44-45页
     ·动态电容对电流的影响第45-47页
     ·静态电容对电流的影响第47-48页
     ·动态电阻对电流的影响第48-49页
   ·本章小结第49-50页
第四章 基于FPGA的超声发生器设计第50-68页
   ·系统结构第50-51页
   ·硬件部分第51-58页
     ·FPGA电路第51-53页
     ·单片机电路第53-54页
     ·数模转换第54-56页
     ·波形转换电路第56-57页
     ·超声电源实物图第57-58页
   ·软件部分第58-67页
     ·FPGA软件第58-64页
     ·单片机软件第64-65页
     ·上位机软件第65-67页
   ·本章小结第67-68页
第五章 超声发生器的性能测试实验第68-80页
   ·实验测量系统第68-71页
   ·超声发生器性能的实验研究第71-74页
     ·频率跟踪功能测试第71-72页
     ·电流采样功能测试第72-73页
     ·频率扫描功能测试第73-74页
   ·超声发生器频率跟踪性能实验第74-76页
   ·超声发生器驱动测试第76-78页
     ·换能器电流测试第76-77页
     ·换能器振动测试第77-78页
   ·换能器电流与振动的关系第78-79页
   ·本章小结第79-80页
第六章 全文总结第80-82页
   ·全文总结第80-81页
   ·工作展望第81-82页
参考文献第82-85页
致谢第85-86页
攻读硕士学位期间的研究成果第86页

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