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 |