首页--工业技术论文--一般工业技术论文--声学工程论文--超声工程论文

基于AVR单片机的超声波电源的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-14页
   ·超声波电源的发展第9-10页
   ·电力电子器件的应用第10-12页
   ·课题背景及研究意义第12-13页
   ·论文主要工作第13-14页
第2章 超声波电源的原理与组成第14-33页
   ·超声波电源的原理第14-15页
   ·开关电源的原理第15-21页
   ·单相桥式整流滤波电路的设计第21-22页
   ·功放电路的设计第22-26页
     ·开关式功率放大电路第22-23页
     ·串联电压开关型D类功率放大电路的分析第23-25页
     ·功率开关管参数的选择第25页
     ·功率放大电路原理图第25-26页
   ·驱动电路第26-28页
     ·驱动电路的设计原则第26-27页
     ·驱动方案的确定第27-28页
   ·缓冲电路第28-29页
   ·功率反馈电路的设计第29-31页
   ·保护电路的设计第31-32页
     ·过电流保护第31页
     ·过电压保护第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第3章 超声波电源与换能器的匹配第33-40页
   ·换能器的特性第33-36页
     ·串联谐振频率第34-35页
     ·并联谐振频率第35-36页
   ·匹配网络的设计第36-38页
     ·单个电感的匹配第36-37页
     ·电感-电容匹配第37-38页
     ·改进的电感-电容匹配第38页
   ·阻抗匹配第38-39页
   ·谐振分析第39页
   ·本章小结第39-40页
第4章 频率跟踪控制方法的研究第40-45页
   ·频率跟踪方法第40-43页
   ·频率跟踪方案的确定第43-44页
   ·本章小结第44-45页
第5章 频率跟踪电路的设计第45-58页
   ·数字电感原理第45-46页
   ·硬件设计第46-52页
     ·单片机选型第46-47页
     ·ATmega32单片机时钟模块第47-48页
     ·控制电路的设计第48-49页
     ·LCD显示第49页
     ·取样电路的实现第49-50页
     ·真有效值转换电路第50-51页
     ·正负15V电源的设计第51-52页
   ·软件设计第52-57页
     ·编译开发环境第52-53页
     ·频率自动跟踪第53-54页
     ·ATmega32部分C程序说明第54-57页
   ·本章小结第57-58页
第6章 实验结果分析与总结第58-65页
   ·实验结果分析第58-63页
   ·本章小结第63-65页
第7章 结论与展望第65-67页
   ·结论第65-66页
   ·展望第66-67页
参考文献第67-70页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第70-71页
致谢第71-72页
附录A 超声波电源原理图第72-73页
附录B 频率跟踪原理图第73页

论文共73页,点击 下载论文
上一篇:仿贝壳表面抗海洋污损性能实验室评价方法研究
下一篇:多层缠绕折线卷筒导向垫块对钢丝绳磨损影响分析