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压电陶瓷执行器的驱动技术研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-13页
1 绪论第13-33页
   ·引言第13-15页
   ·压电陶瓷执行器的应用第15-20页
     ·微型机械制造、超精密加工第15-17页
     ·生物工程方面第17页
     ·医疗科学第17-18页
     ·扫描探针显微镜第18-19页
     ·光纤对接第19-20页
   ·国内外现状第20-27页
     ·压电陶瓷执行器驱动电源的研究现状第20-25页
     ·压电陶瓷的驱动器/控制器数字系统研究现状第25-26页
     ·压电陶瓷的控制算法第26-27页
   ·相关技术简介第27-30页
     ·DSP 技术第27-30页
     ·EDA 技术第30页
   ·本文研究的目的和内容第30-33页
     ·本文的研究目的第30-31页
     ·本文的研究内容第31-33页
2 跟随式压电陶瓷驱动电源设计第33-41页
   ·引言第33页
   ·跟随式压电陶瓷驱动电源的设计第33-35页
   ·驱动电路的供电电源第35页
   ·跟随式压电陶瓷驱动电源的仿真第35-37页
     ·电源的线性度第35页
     ·电源的误差第35页
     ·静态功耗第35-37页
   ·实验测试第37-39页
     ·电源的线性度第37页
     ·输出纹波电压测试第37页
     ·阶跃响应第37页
     ·驱动电源对正弦激励的响应第37-39页
   ·本章小结第39-41页
3 误差放大式压电陶瓷驱动电源设计第41-53页
   ·引言第41页
   ·误差放大式驱动电源设计第41-46页
     ·系统总体原理第41-43页
     ·具有充放电电流控制的功率放大单元第43页
     ·具体电路第43-46页
     ·驱动电路的供电电源第46页
   ·仿真和原理验证第46-51页
     ·对阶跃信号的响应第46页
     ·电源的线性度和误差第46-50页
     ·电源对动态信号的响应及功率分布第50页
     ·电源静态功耗第50-51页
   ·与跟随式压电陶瓷驱动电源的比较第51页
   ·本章小结第51-53页
4 误差放大式压电陶瓷驱动电源实验测试第53-61页
   ·引言第53页
   ·压电陶瓷执行器驱动电源的实物以及测试系统第53页
   ·驱动电源的频率响应特性第53-56页
   ·驱动电源对阶跃输入信号的响应第56-57页
   ·电源线性度第57页
   ·纹波第57页
   ·应用实例第57-60页
   ·本章小结第60-61页
5 基于DSP 的压电陶瓷驱动器/控制器数字系统第61-83页
   ·引言第61页
   ·系统原理与结构第61-62页
   ·硬件电路设计概述第62-64页
   ·电源管理第64-65页
   ·DSP 及外围接口电路第65-69页
     ·时钟电路、JTAG 电路第65页
     ·CPLD 电路第65-69页
     ·TMS320F2812 工作方式配置第69页
   ·A/D 和D/A 电路第69-70页
     ·A/D第69-70页
     ·D/A第70页
   ·RS232&USB 通讯接口电路第70-74页
     ·RS232第70-72页
     ·USB第72-74页
   ·实时时钟+EEPROM 电路第74-77页
   ·键盘与液晶电路第77页
     ·键盘第77页
     ·液晶第77页
   ·软件部分第77-81页
     ·上位机程序设计第77-78页
     ·DSP 软件设计第78-81页
     ·压电陶瓷执行器控制第81页
   ·本章小结第81-83页
6 全文总结与展望第83-87页
   ·本文主要研究工作第83-84页
   ·本文主要贡献与创新点第84页
   ·后续研究工作与展望第84-87页
致谢第87-89页
参考文献第89-95页
附录第95-96页
 A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文及专利目录第95页
 B 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第95页
 C 作者在攻读硕士学位期间其他相关工作第95-96页
 D 作者联系方式第96页

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