首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--仪器、仪表论文--其他医疗器械论文

射频消融仪中监测系统的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 课题研究背景和意义第11-12页
    1.2 射频消融仪的国内外研究现状和发展趋势第12页
        1.2.1 国外射频消融仪研究现状和发展趋势第12页
        1.2.2 国内射频消融仪研究现状和发展趋势第12页
    1.3 本文的主要工作和论文结构第12-15页
        1.3.1 本文主要工作第12-13页
        1.3.2 论文结构第13-15页
第二章 监测系统的总体设计第15-19页
    2.1 引言第15页
    2.2 监测系统设计需求分析第15-16页
        2.2.1 射频消融仪监测系统的功能需求分析第15-16页
        2.2.2 射频消融仪监测系统的性能需求分析第16页
    2.3 监测系统总体方案设计第16-17页
    2.4 监测系统的简要说明第17-18页
    2.5 本章小结第18-19页
第三章 射频消融仪监测系统的详细设计与实现第19-43页
    3.1 引言第19页
    3.2 射频信号走向控制电路的设计第19-21页
    3.3 电压电流监测电路的设计与实现第21-25页
        3.3.1 基于电流互感器的电流监测电路第21-23页
        3.3.2 基于电压互感器的电压监测电路第23-25页
    3.4 滤波整流电路的设计与实现第25-27页
    3.5 模数转换电路的设计与实现第27-32页
        3.5.1 ADS8344的主要特点第28页
        3.5.2 ADS8344的引脚排列及说明第28-29页
        3.5.3 ADS8344工作特性第29-31页
        3.5.4 ADS8344工作方式第31-32页
    3.6 测温电路的设计与实现第32-34页
    3.7 微处理系统的设计与实现第34-41页
        3.7.1 微处理系统的简介第34-35页
        3.7.2 PID控制器第35-39页
        3.7.3 微处理系统的通信电路第39-41页
    3.8 本章小结第41-43页
第四章 监测系统的PCB电路板制作第43-48页
    4.1 引言第43页
    4.2 原理图的绘制第43-44页
        4.2.1 新建工程第43页
        4.2.2 绘制原理图第43-44页
        4.2.3 生成网络表第44页
    4.3 PCB板的绘制第44-47页
        4.3.1 建立新的PCB板第44-45页
        4.3.2 导入网络表第45页
        4.3.3 放置元器件第45页
        4.3.4 PCB的布局第45-46页
        4.3.5 PCB的布线第46页
        4.3.6 覆铜第46页
        4.3.7 文件的输出第46-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第五章 监测系统的调试与验证第48-58页
    5.1 引言第48页
    5.2 监测系统调试环境的搭建第48-49页
    5.3 监测系统各模块的调试方法与调试结果第49-56页
        5.3.1 信号走向控制电路的调试第49-50页
        5.3.2 整流电路的调试第50页
        5.3.3 测温电路的调试第50-51页
        5.3.4 PID控制器参数的调试第51-54页
        5.3.5 监测电压电流电路的调试第54-56页
    5.4 非正常工作情况下的测试与验证第56-57页
    5.5 本章小结第57-58页
第六章 总结与展望第58-60页
    6.1 总结第58页
    6.2 展望第58-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-65页
附录第65页

论文共65页,点击 下载论文
上一篇:基于MEMS的水下惯性导航系统的研究与设计
下一篇:应用于温室大棚智能监控系统的WSN设计与实现