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高精度可控电流标准源性能优化与应用技术的研究

致谢第4-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第13-21页
    1.1 课题背景第13-14页
    1.2 高精度电压电流标准源国内外研究现状第14-19页
    1.3 论文研究内容与研究意义第19-21页
        1.3.1 论文研究内容第19-20页
        1.3.2 论文研究意义第20-21页
2 高精度可控电流标准源现状分析第21-31页
    2.1 电流标准源对数放大器存在的问题分析第21-25页
    2.2 电流标准源异步数据融合算法存在的问题分析第25-27页
    2.3 电流标准源系统控制存在的问题分析第27-29页
    2.4 本章小结第29-31页
3 对数放大器对数曲线偏移补偿方法与温度补偿实验研究第31-43页
    3.1 对数放大器电路分析第31-32页
    3.2 对数曲线偏移补偿第32-36页
        3.2.1 导致对数曲线偏移的原因第32-33页
        3.2.2 对数曲线偏移补偿方法第33-35页
        3.2.3 对数放大曲线补偿实验第35-36页
    3.3 对数放大器温度特性与补偿第36-41页
        3.3.1 对数放大器实验方案第36页
        3.3.2 最佳测温点的确定第36-38页
        3.3.3 对数放大器曲线拟合第38-39页
        3.3.4 对数放大器温度补偿模型第39-40页
        3.3.5 对数放大器温度补偿模型的验证第40-41页
    3.4 本章小结第41-43页
4 基于Kalman滤波的双通道异步采样数据融合算法研究第43-57页
    4.1 双通道异步采样数据融合算法流程第43-44页
    4.2 本系统卡尔曼滤波器模型选取第44-46页
    4.3 双通道异步数据融合算法仿真分析第46-56页
        4.3.1 低速通道采样率选取第46-49页
        4.3.2 双通道异步融合算法的群延时仿真分析第49-50页
        4.3.3 不同信号输入下双通道异步融合算法仿真分析第50-56页
    4.4 本章小结第56-57页
5 高采样率下控制算法的仿真与研究第57-73页
    5.1 高精度可控电流标准源系统特征第57-58页
    5.2 高精度可控电流标准源系统数学模型建立第58-60页
        5.2.1 控制系统结构第58-59页
        5.2.2 系统传递函数的确定第59-60页
    5.3 最少拍无纹波控制器在高采样率下的仿真第60-68页
        5.3.1 最少拍控制器第60-62页
        5.3.2 针对本系统的最少拍无纹波控制系统设计第62-66页
        5.3.3 最少拍无纹波控制器仿真第66-68页
    5.4 应用滞后补偿的PID算法在高采样率下的仿真第68-72页
        5.4.1 数字PID控制器第68页
        5.4.2 Smith预估器第68-69页
        5.4.3 应用滞后补偿的PID算法仿真第69-72页
    5.5 本章小结第72-73页
6 高精度可控电流标准源关键技术实验验证第73-85页
    6.1 双通道异步数据融合算法实验验证第73-78页
        6.1.1 实验验证方案第73-74页
        6.1.2 交流信号下的实验验证第74-77页
        6.1.3 常值电流输入下的实验验证第77-78页
    6.2 控制算法在高采样率下的实验验证第78-81页
        6.2.1 实验验证方案第78-79页
        6.2.2 快速跟踪性实验对比第79-80页
        6.2.3 抗干扰性实验对比第80-81页
    6.3 高精度可控电流标准源动态输出精度验证第81-84页
        6.3.1 实验验证方案第81页
        6.3.2 总谐波失真测试第81-83页
        6.3.3 幅值不确定度测试第83-84页
    6.4 本章小结第84-85页
7 总结与展望第85-87页
    7.1 总结第85页
    7.2 展望第85-87页
参考文献第87-91页

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