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新型比例控制放大器的研究

声明第1-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-18页
 1.1 选题的目的与意义第11页
 1.2 电液比例技术的发展概况第11-13页
 1.3 电液比例控制系统第13-16页
  1.3.1 电液比例控制系统的组成第13-15页
  1.3.2 电液比例控制系统的特点第15-16页
  1.3.3 电液比例控制系统的分类第16页
 1.4 本文研究的基本内容第16-18页
第二章 新型比例放大器的组成和原理第18-27页
 2.1 比例放大器的发展概况第18-19页
 2.2 比例放大系统的组成第19-21页
 2.3 比例放大器的分类及基本的技术要求第21-23页
  2.3.1 比例放大器的分类第21-22页
  2.3.2 比例放大器基本的技术要求第22-23页
 2.4 PWM比例放大器的原理及分析第23-27页
第三章 开关稳压电源的设计理论第27-59页
 3.1 开关电源的特点第27-28页
 3.2 开关电源的发展概况第28-29页
 3.3 开关电源的分类第29-30页
 3.4 开关电源的典型电路和工作原理第30页
 3.5 TOPSwitch-II系列单片开关电源第30-32页
  3.5.1 TOPSwitch-II系列单片开关电源的产品分类第31页
  3.5.2 TOPSwitch-II系列产品的性能特点第31-32页
 3.6 TOPSwitch电路的原理第32-40页
  3.6.1 TOPSwitch各单元电路的功能和作用第34-38页
  3.6.2 TOPSwitch电路的工作原理第38-40页
 3.7 精密开关稳压电源的设计原理第40-42页
 3.8 开关稳压电源主要单元电路的分析与设计第42-59页
  3.8.1 电磁干扰滤波器第42-43页
  3.8.2 光耦反馈电路第43-44页
  3.8.3 外部误差放大器第44-46页
  3.8.4 开关电源中常用二极管的选择第46-48页
  3.8.5 高频变压器的设计第48-59页
第四章 控制电路的理论研究及设计计算第59-78页
 4.1 控制部分电源电路第59-61页
  4.1.1 控制部分电源电路的原理第59-60页
  4.1.2 控制部分电源电路的设计第60-61页
 4.2 斜坡信号发生器第61-67页
  4.2.1 斜坡信号发生器的功能和原理第62-66页
  4.2.2 斜坡发生电路的仿真第66-67页
 4.3 比例调节器电路第67-70页
  4.3.1 比例调节器电路功能和工作原理第67-68页
  4.3.2 比例调节器电路的分析计算第68-70页
 4.4 电流调节器电路第70-72页
  4.4.1 电流调节器电路的功能和工作原理第70-71页
  4.4.2 电流调节器电路的分析计算第71-72页
 4.5 PWM调制电路第72-74页
  4.5.1 PWM调制电路的功能和工作原理第72页
  4.5.2 SG3524集成控制电路的结构和工作原理第72-74页
  4.5.3 运算放大器的选择第74页
 4.6 功率放大电路第74-78页
  4.6.1 功率放大电路的功能和工作原理第74-75页
  4.6.2 功率开关管的选择第75页
  4.6.3 VMOS管的原理第75-76页
  4.6.4 VMOS管的主要参数和特性曲线第76-77页
  4.6.5 VMOS管的主要特点第77-78页
第五章 传感电路的分析和设计第78-83页
 5.1 电位器式传感器的工作原理第78-79页
 5.2 电位器式传感器的负载特性和负载误差第79-81页
 5.3 传感器电路设计计算第81-83页
第六章 结论与展望第83-86页
 6.1 结论第83-84页
 6.2 本次论文的不足和一些改进意见第84页
 6.3 论文方向的展望第84-86页
参考文献第86-89页
致谢第89页

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