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低功耗气超声流量计的换能器激发接收电路研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-20页
    1.1 气体超声波流量计概述第11-16页
        1.1.1 气体超声波流量计的发展第11-12页
        1.1.2 国内研究进展第12-13页
        1.1.3 气体超声波流量计的组成第13页
        1.1.4 时差法超声波流量计的测量原理第13-16页
    1.2 课题研究的背景和意义第16-18页
    1.3 论文主要研究内容及工作安排第18-20页
2 电路总体方案介绍第20-32页
    2.1 低功耗电源系统第20-23页
    2.3 低功耗控制模块第23-25页
    2.4 高精度计时模块第25-26页
    2.5 声波传播特性及换能器特性第26-29页
        2.5.1 传播过程中的衰减第27页
        2.5.2 超声波换能器第27-29页
    2.6 激发接收电路设计要求第29-31页
    2.7 本章小结第31-32页
3 换能器激发电路设计第32-51页
    3.1 激发脉冲个数研究第32-33页
    3.2 电压抬升方式研究第33-34页
    3.3 高频变压器的模型简化及参数分析第34-41页
        3.3.1 高频变压器的等效模型及简化第35-37页
        3.3.2 高频变压器的参数分析第37-41页
    3.4 高频变压器的设计第41-44页
    3.5 基于高频变压器的激发电路设计第44-47页
        3.5.1 变压器外围电路的本安设计第44-46页
        3.5.2 多声道切换电路设计第46-47页
    3.6 激发端的匹配网络第47-50页
    3.7 本章小节第50-51页
4 换能器接收电路设计第51-68页
    4.1 滤波放大电路第51-59页
        4.1.1 放大电路设计第52-53页
        4.1.2 滤波电路设计第53-54页
        4.1.3 滤波参数的仿真及优化第54-59页
    4.2 过零比较电路第59-61页
    4.3 选波电路第61-63页
    4.4 峰值采集电路第63-66页
    4.5 停止计时信号准确度验证第66-67页
    4.6 本章小节第67-68页
5 现场应用问题的解决方案第68-77页
    5.1 低功耗自动增益控制技术第68-73页
        5.1.1 可变电阻的自动增益控制方法第69-70页
        5.1.2 可变电阻与定值电阻对比试验第70-72页
        5.1.3 控制流程与验证第72-73页
    5.2 多层板抗干扰技术第73-74页
    5.3 低功耗测量时序第74-76页
    5.4 本章小节第76-77页
6 实验与验证第77-86页
    6.1 音速喷嘴标定实验第77-79页
    6.2 高压环道实验第79-81页
    6.3 EMC实验第81-85页
        6.3.1 静电放电抗扰度实验第81-82页
        6.3.2 工频磁场抗扰度实验第82-83页
        6.3.3 射频电磁场抗扰度实验第83-84页
        6.3.4 辐射发射实验第84-85页
    6.4 本章小结第85-86页
7 总结与展望第86-88页
    7.1 论文总结第86页
    7.2 工作展望第86-88页
参考文献第88-91页

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