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基于ARM的数字超低频激磁功率放大器的研究

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

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