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压电式电—气转换器控制系统及其可靠性研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-21页
 1.1 电 - 气转换器综述第10-12页
  1.1.1 气动执行器在自动化生产中的地位第10-11页
  1.1.2 电 - 气转换器定义及其工作原理第11-12页
 1.2 电 - 气转换器、定位器在国内外的技术现状及发展趋势第12-18页
  1.2.1 电 - 气转换器、定位器在国内外的技术现状第12-17页
  1.2.2 电气转换器、定位器发展趋势第17-18页
 1.3 本课题的研究意义及主要研究内容第18-21页
  1.3.1 本课题的来源及研究意义第18-19页
  1.3.2 压电智能式电 - 气转换器的总体设计方案第19-20页
  1.3.3 论文的主要研究内容第20-21页
2 压电式电 - 气转换器转换模块的研究第21-37页
 2.1 压电物理基础第21-25页
  2.1.1 压电效应的定义第21页
  2.1.2 压电陶瓷材料第21-23页
  2.1.3 压电双晶片结构及变形机理第23-25页
 2.2 压电式电 - 气转换器转换装置第25-29页
  2.2.1 转换装置机械结构第25-26页
  2.2.2 喷嘴 - 挡板机构及其气路特性第26-27页
  2.2.3 压电复合圆盘结构参数的选择第27-29页
 2.3 压电式电 - 气转换装置转换性能的研究第29-34页
  2.3.1 同一试件的电压 - 气压特性的重复性第30-32页
  2.3.2 不同试件电压 - 气压转换特性的共性试验第32-34页
 2.4 压电式电 - 气转换装置转换性能的优化第34-37页
3 压电式电 - 气转换器转换装置可靠性初步研究第37-49页
 3.1 可靠性的基本概念和特征量第37-39页
  3.1.1 可靠性的定义第37-38页
  3.1.2 可靠性的数量特征第38-39页
 3.2 可靠性抽样验证试验第39-43页
  3.2.1 可靠性抽样验证试验定义第39-40页
  3.2.2 指数分布的失效率试验第40-43页
 3.3 压电式电 - 气转换器转换装置可靠性验证试验第43-49页
  3.3.1 试验方案第43-44页
  3.3.2 循环电压的生成第44-45页
  3.3.3 试验结果分析第45-49页
4 压电式电 - 气转换器控制电路的设计第49-67页
 4.1 压电智能式电 - 气转换器控制系统总体设计第49-51页
 4.2 微处理器的选择及其特性第51-53页
 4.3 前向通道的设计第53-58页
  4.3.1 信号的输入及其与电源的分离第53-55页
  4.3.2 气压信号反馈输入通道设计第55-58页
 4.4 后向通道设计第58-61页
 4.5 电路中电源电路的设计第61-62页
 4.6 人机通道设计第62-64页
  4.6.1 键盘报警模块第62页
  4.6.2 LCD液晶显示模块第62-64页
 4.7 系统的硬件抗干扰设计第64-67页
  4.7.1 过程通道干扰的抑制措施第64页
  4.7.2 电磁干扰的抑制措施第64-67页
5 压电式电气转换器单片机控制软件设计第67-75页
 5.1 智能控制系统软件设计概述第67-68页
 5.2 编程语言与开发环境的选择第68-70页
  5.2.1 编程语言的选择第68页
  5.2.2 开发环境介绍第68-70页
 5.3 控制系统软件流程第70-73页
  5.3.1 控制系统主程序设计第70页
  5.3.2 控制系统主要子程序设计第70-73页
 5.4 软件抗干扰设计第73-75页
  5.4.1 数字滤波技术第73-74页
  5.5.2 指令冗余及软件陷阱第74-75页
6 压电智能式电 - 气转换器试验与调试第75-81页
 6.1 压电电 - 气转换装置特性试验第75-76页
 6.2 传感器的标定第76-77页
 6.3 整机测试第77-81页
  6.3.1 测试试验装置第77页
  6.3.2 测试试验内容及分析第77-81页
结论第81-82页
参考文献第82-84页
附录A 实物照片第84-85页
附录B 总电路原理图第85-86页
附录C 循环实验程序流程图第86-87页
附录D 控制系统主程序流程图第87-88页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第88-89页
致谢第89-90页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第90页

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