摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究课题的提出 | 第11页 |
1.2 研究的目的与意义 | 第11-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3.1 电磁激励疲劳试验系统的国内外研究现状 | 第13页 |
1.3.2 激磁功率放大器的国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 电磁激励疲劳试验系统与激磁功率放大器 | 第17-30页 |
2.1 系统结构模式与控制方式 | 第17-18页 |
2.1.1 结构模式的选择 | 第17页 |
2.1.2 分布式结构模式的优点 | 第17-18页 |
2.1.3 功放控制方式的选择 | 第18页 |
2.2 电磁激励疲劳试验系统的工作原理 | 第18-20页 |
2.2.1 电磁激励疲劳试验系统的组成 | 第18-20页 |
2.2.2 电磁激励疲劳试验系统的工作过程 | 第20页 |
2.3 激磁功率放大器 | 第20-22页 |
2.3.1 激磁功率放大器的功能 | 第20页 |
2.3.2 传统的 PWM 功率放大器 | 第20-21页 |
2.3.3 基于微处理器的 PWM 功率放大器 | 第21-22页 |
2.4 SPWM 控制技术 | 第22-29页 |
2.4.1 SPWM 基本原理 | 第22-24页 |
2.4.2 SPWM 调制方法 | 第24-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 基于 ARM 的数字激磁功率放大器硬件设计 | 第30-48页 |
3.1 基于 ARM 的数字激磁功率放大器总体设计 | 第30-31页 |
3.2 ARM 控制器功能模块电路设计 | 第31-40页 |
3.2.1 ARM 处理器的选型 | 第31-32页 |
3.2.2 最小系统模块电路 | 第32-35页 |
3.2.3 串行通信接口模块电路 | 第35-36页 |
3.2.4 PWM 输出模块电路 | 第36-37页 |
3.2.5 测量采集模块电路 | 第37-38页 |
3.2.6 人机接口模块电路 | 第38-40页 |
3.3 激磁功率放大器硬件设计 | 第40-43页 |
3.3.1 功率管并联阵列结构设计 | 第40-41页 |
3.3.2 电流放大与均衡电路设计 | 第41-42页 |
3.3.3 保护电路的设计 | 第42-43页 |
3.4 电流真峰值检测与自动调节电路设计 | 第43-46页 |
3.4.1 电流真峰值保持电路 | 第44-45页 |
3.4.2 峰值同步触发脉冲输出电路 | 第45页 |
3.4.3 过流比较与控制电路 | 第45页 |
3.4.4 电流真峰值检测电路调试 | 第45-46页 |
3.5 温度控制模块设计 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 软件设计与分析 | 第48-62页 |
4.1 ARM9 控制单元软件设计流程 | 第48-49页 |
4.2 ARM9 处理器的启动流程分析 | 第49-50页 |
4.3 ARM9 控制单元功能模块设计 | 第50-58页 |
4.3.1 系统时钟的配置 | 第50-51页 |
4.3.2 SPWM 输出模块设计 | 第51-53页 |
4.3.3 A/D 采集模块设计 | 第53-55页 |
4.3.4 串行通信模块设计 | 第55-56页 |
4.3.5 键盘控制模块设计 | 第56-57页 |
4.3.6 液晶显示模块设计 | 第57-58页 |
4.4 数字 PID 控制模块设计 | 第58-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 实验与结果 | 第62-69页 |
5.1 ARM9 软件开发过程 | 第62-64页 |
5.1.1 ADS1.2 程序开发 | 第63页 |
5.1.2 AXD 程序调试 | 第63-64页 |
5.1.3 程序的下载与固化 | 第64页 |
5.2 模块及整体实验 | 第64-68页 |
5.2.1 SPWM 功能模块实验 | 第65页 |
5.2.2 A/D 采集及显示模块实验 | 第65-66页 |
5.2.3 数字激磁功放整体实验 | 第66-68页 |
5.3 本章小结 | 第68-69页 |
第6章 总结与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |