摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第15-20页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 基于压电智能结构的柔性结构振动控制研究现状 | 第16-17页 |
1.3 基于压电智能结构的同步开关阻尼技术研究进展 | 第17-19页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第19-20页 |
第二章 压电纤维复合材料和同步开关阻尼技术 | 第20-28页 |
2.1 压电效应 | 第20-21页 |
2.2 压电纤维复合材料 | 第21-23页 |
2.2.1 MFC的组成 | 第22页 |
2.2.2 MFC的工作原理 | 第22-23页 |
2.3 同步开关阻尼技术原理 | 第23-27页 |
2.3.1 机电耦合模型 | 第24-25页 |
2.3.2 电压同步开关阻尼技术(SSDV)控制方法 | 第25-26页 |
2.3.3 非对称放大电路原理 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 SSDV半主动振动控制系统硬件电路设计 | 第28-47页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 半主动振动控制系统介绍 | 第28-29页 |
3.3 STM32相关电路 | 第29-37页 |
3.3.1 ARM及Cortex-M4内核 | 第29-31页 |
3.3.2 STM32F407微处理器介绍 | 第31-32页 |
3.3.3 基于STM32F407的控制电路 | 第32-37页 |
3.4 信号调理电路 | 第37-40页 |
3.4.1 振动位移信号调理电路 | 第37-38页 |
3.4.2 开关切换信号调理电路 | 第38页 |
3.4.3 MFC反馈信号调理电路 | 第38-39页 |
3.4.4 控制电压信号调理电路 | 第39-40页 |
3.5 DCDC电源电路 | 第40-41页 |
3.6 SSDV高压放大电路 | 第41-46页 |
3.6.1 开关切换电路 | 第41页 |
3.6.2 LC振荡电路 | 第41-43页 |
3.6.3 非对称电路 | 第43-44页 |
3.6.4 控制电压放大电路 | 第44-46页 |
3.7 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 SSDV半主动振动控制系统软件系统设计 | 第47-69页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 软件设计总体设计 | 第47-48页 |
4.3 uC/OS-Ⅲ系统移植 | 第48-53页 |
4.3.1 RTOS简介 | 第48-49页 |
4.3.2 uC/OS-Ⅲ介绍 | 第49页 |
4.3.3 uC/OS-Ⅲ系统移植 | 第49-53页 |
4.4 StemWin移植 | 第53-54页 |
4.4.1 StemWin介绍 | 第53页 |
4.4.2 StemWin移植 | 第53-54页 |
4.5 振动信号滤波算法 | 第54-62页 |
4.5.1 原有系统存在的不足 | 第54-55页 |
4.5.2 数字滤波器介绍 | 第55-56页 |
4.5.3 自适应滤波算法 | 第56-57页 |
4.5.4 用于极值判断的LMS滤波算法 | 第57-59页 |
4.5.5 用于极值判断的LMS滤波算法仿真 | 第59-61页 |
4.5.6 用于极值判断的LMS滤波算法测试 | 第61-62页 |
4.6 软件设计 | 第62-67页 |
4.6.1 软件运行流程 | 第62页 |
4.6.2 AD采样与极值判断 | 第62-66页 |
4.6.3 STemWinGUI用户界面 | 第66-67页 |
4.7 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 半主动振动控制实验 | 第69-78页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 半主动振动控制系统模块测试 | 第69-72页 |
5.2.1 信号调理电路测试 | 第69-70页 |
5.2.2 STM32微处理器电路测试 | 第70页 |
5.2.3 SSDV高压电路测试 | 第70-72页 |
5.3 半主动振动控制系统低压振动控制实验 | 第72-74页 |
5.4 半主动振动控制系统高压超低频测试 | 第74-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 总结与展望 | 第78-80页 |
6.1 全文总结 | 第78-79页 |
6.2 研究展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第85页 |