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基于压电驱动器的同步开关阻尼控制系统的集成优化

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

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