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主—被动隔振实验平台的数字型PWM开关式驱动电路设计和硬件架构搭建

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第12-24页
    1.1 研究背景和选题意义第12-14页
    1.2 国内外研究现状第14-21页
        1.2.1 隔振技术研究现状第14-18页
        1.2.2 电磁激励器研究现状第18-20页
        1.2.3 电磁激励器的驱动电路研究现状第20-21页
    1.3 本文的主要内容和章节安排第21-23页
    1.4 本章小结第23-24页
2 驱动电路的性能要求与关键器件的选型第24-34页
    2.1 电磁激励器的驱动电路的性能要求第24-27页
        2.1.1 输入与输出关系第25页
        2.1.2 输出电流灵敏度第25-26页
        2.1.3 阶跃响应第26页
        2.1.4 电流纹波第26页
        2.1.5 效率第26-27页
        2.1.6 恒流特性第27页
    2.2 驱动电路的关键元器件的选型第27-31页
    2.3 本章小结第31-34页
3 电磁激励器的数字型PWM开关式驱动电路的设计与实现第34-60页
    3.1 引言第34页
    3.2 数字型PWM开关式驱动电路的分析第34-37页
    3.3 数字型PWM开关式驱动电路的硬件设计第37-51页
        3.3.1 电路母图第38-39页
        3.3.2 电源模块第39-42页
        3.3.3 测温模块第42-43页
        3.3.4 DSP控制电路第43-45页
        3.3.5 驱动模块第45-48页
        3.3.6 A/D转换模块第48-50页
        3.3.7 VPX高速串行接口模块第50-51页
        3.3.8 数字型PWM开关式驱动电路的硬件电路板的实现第51页
    3.4 数字型PWM开关式驱动电路的软件编程第51-58页
    3.5 本章小结第58-60页
4 电磁激励器的驱动电路的性能测试第60-84页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 性能测试第61-82页
        4.2.1 输入与输出的关系第61-70页
        4.2.2 输出电流的灵敏度第70-71页
        4.2.3 阶跃响应第71-74页
        4.2.4 电流纹波第74-79页
        4.2.5 效率第79-80页
        4.2.6 恒流特性第80-82页
    4.3 本章小结第82-84页
5 主-被动隔振实验平台的硬件架构搭建第84-102页
    5.1 引言第84页
    5.2 机械结构的设计第84-95页
        5.2.1 隔振弹簧的选型第86-87页
        5.2.2 位移传感器的选型第87-89页
        5.2.3 主-被动隔振实验平台的整体结构搭建第89-95页
    5.3 电子系统的设计第95-100页
        5.3.1 电涡流传感器的标定第96-99页
        5.3.2 浮子位移变化的采集第99-100页
    5.4 本章小结第100-102页
6 结论与进一步工作建议第102-106页
    6.1 本文结论第102-103页
    6.2 对后续研究工作的建议第103-106页
参考文献第106-110页
附录A第110-112页
附录B第112-116页
附录C第116-118页
附录D第118-122页
附录E第122-124页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第124-128页
学位论文数据集第128页

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