一种气体放电管自动测试系统的研究
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 气体放电管概述 | 第8-9页 |
1.3 自动测试系统概述 | 第9-11页 |
1.4 课题研究现状 | 第11-12页 |
1.5 论文研究内容及章节安排 | 第12-14页 |
第二章 放电管自动测试系统整体设计 | 第14-22页 |
2.1 放电管自动测试系统需求分析 | 第14-19页 |
2.1.1 气体放电管响应特性分析 | 第14页 |
2.1.2 气体放电管重要参数 | 第14-15页 |
2.1.3 GDT击穿瞬间电路状态分析 | 第15-17页 |
2.1.4 精确时间测量原理 | 第17-18页 |
2.1.5 系统功能分析 | 第18-19页 |
2.2 系统总体设计 | 第19-22页 |
2.2.1 系统总体架构 | 第19-20页 |
2.2.2 系统硬件设计方案 | 第20页 |
2.2.3 系统软件设计方案 | 第20-22页 |
第三章 系统硬件设计与实现 | 第22-54页 |
3.1 高压电源设计原理 | 第22-23页 |
3.2 高压电源主拓扑电路比较 | 第23-30页 |
3.2.1 非隔离式电路拓扑 | 第23-26页 |
3.2.2 隔离式电路拓扑 | 第26-30页 |
3.3 高压电源模块设计 | 第30-47页 |
3.3.1 主要技术指标 | 第30页 |
3.3.2 高压电源整体设计方案 | 第30-31页 |
3.3.3 高压电源输入保护电路 | 第31-33页 |
3.3.4 输入整流电路 | 第33页 |
3.3.5 半桥主电路 | 第33-34页 |
3.3.6 变压器计算 | 第34-38页 |
3.3.7 输出整流滤波电路 | 第38-39页 |
3.3.8 驱动电路 | 第39页 |
3.3.9 SG3525电源主控制电路 | 第39-45页 |
3.3.10 线性DC-DC电源 | 第45-47页 |
3.3.11 辅助电源 | 第47页 |
3.4 高压脉冲点火 | 第47-51页 |
3.4.1 脉冲调制开关器件 | 第48-49页 |
3.4.2 高压脉冲点火电路 | 第49-51页 |
3.5 判据信号采集调理电路 | 第51-53页 |
3.6 系统安全性设计 | 第53-54页 |
第四章 自动测试系统软件开发 | 第54-66页 |
4.1 系统软件平台 | 第54-55页 |
4.2 系统软件架构 | 第55-56页 |
4.3 系统运行时序 | 第56-58页 |
4.4 系统登录界面 | 第58-59页 |
4.5 系统主程序设计 | 第59-64页 |
4.5.1 试点燃分支事件 | 第61页 |
4.5.2 开始测试分支事件 | 第61-62页 |
4.5.3 数据采集分支事件 | 第62-63页 |
4.5.4 文件存储分支事件 | 第63-64页 |
4.6 系统交互界面 | 第64-66页 |
第五章 系统安装与调试 | 第66-71页 |
5.1 硬件安装与调试 | 第66-67页 |
5.1.1 硬件接线要求 | 第66页 |
5.1.2 电磁兼容性要求 | 第66-67页 |
5.2 软件运行与调试 | 第67-68页 |
5.3 实验结果分析 | 第68-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 总结 | 第71页 |
6.2 展望 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第77-78页 |