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宽带超声电机驱动电源研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 引言第12页
    1.2 超声电机概述第12-17页
        1.2.1 超声电机的发展第12-13页
        1.2.2 超声电机的特点第13-14页
        1.2.3 超声电机的应用第14-15页
        1.2.4 超声电机驱动的特点第15-16页
        1.2.5 超声电机驱动的研究现状第16-17页
    1.3 课题研究的目的和内容第17-19页
        1.3.1 超声电机驱动目前存在的问题第17-18页
        1.3.2 本课题的研究内容第18-19页
第二章 超声电机的工作原理第19-29页
    2.1 压电效应第19-20页
    2.2 行波超声电机的结构第20-21页
    2.3 定子行波的产生第21-26页
        2.3.1 驻波的产生第21-22页
        2.3.2 行波的产生第22-25页
        2.3.3 驻波幅值和相位对行波的影响第25-26页
    2.4 定子表面质点的椭圆运动第26-27页
    2.5 超声电机电学模型第27-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第三章 正弦信号发生电路设计第29-52页
    3.1 前言第29页
    3.2 驱动电路总体设计第29-30页
    3.3 正弦信号发生电路的比较第30-33页
        3.3.1 正弦波振荡电路第31页
        3.3.2 滤波电路第31-32页
        3.3.3 锁相环技术第32页
        3.3.4 直接数字合成技术第32-33页
    3.4 直接数字频率合成技术(DDS)第33-37页
        3.4.1 DDS 技术原理第33-35页
        3.4.2 DDS 的信号质量分析第35-37页
    3.5 正弦信号发生电路原理第37-48页
        3.5.1 DDS 方案选择第37-38页
        3.5.2 AD9831 的结构和功能第38-41页
        3.5.3 单片AD9831 电路第41-43页
        3.5.4 时钟电路设计第43-46页
        3.5.5 芯片选择电路第46-48页
    3.6 印刷电路板设计第48-51页
        3.6.1 去耦电容配置第48页
        3.6.2 地线的布置第48-51页
        3.6.3 混合信号PCB 设计总结第51页
    3.7 本章小结第51-52页
第四章 功率放大及光电隔离电路设计第52-66页
    4.1 前言第52页
    4.2 功放的选择第52-53页
    4.3 功放电路参数计算第53-58页
        4.3.1 输出电压第54-55页
        4.3.2 最大耗散功率计算第55-57页
        4.3.3 结温计算第57-58页
    4.4 线性光耦第58-62页
        4.4.1 光耦简介第58-59页
        4.4.2 线性光耦工作原理第59-62页
    4.5 光电隔离电路第62-65页
    4.6 本章小结第65-66页
第五章 驱动系统软件设计第66-69页
    5.1 前言第66页
    5.2 ARM 微处理器简介第66-67页
    5.3 驱动系统软件流程图第67页
    5.4 本章小结第67-69页
第六章 实验结果及讨论第69-75页
    6.1 前言第69页
    6.2 功放的测试第69-71页
    6.3 光电隔离电路的测试第71-72页
    6.4 正弦信号发生电路的调试第72-73页
    6.5 本章小结第73-75页
第七章 总结与展望第75-77页
参考文献第77-81页
致谢第81-82页
附录A 正弦信号发生电路原理图第82-83页
附录B 正弦信号发生电路印刷电路板第83-84页
附录C 功放电路原理图第84-85页
附录D 光电隔离电路原理图第85-86页
附录E 信号发生电路控制软件第86-88页
攻读硕士学位期间参加过的科研项目发表的论文第88页

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