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基于电感耦合的无线超声传感器的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 无线能量传输的研究现状第10-12页
        1.2.2 超声换能器研究现状第12页
    1.3 论文的主要研究内容第12-14页
第二章 压电超声检测技术与感应耦合技术基本原理第14-28页
    2.1 超声波传播特性概述第14-16页
        2.1.1 超声波的传播速度第14-15页
        2.1.2 超声波的声强、声压与声阻抗第15-16页
        2.1.3 超声波的透射、反射与衰减第16页
    2.2 压电陶瓷的特性研究第16-18页
    2.3 超声脉冲检测法第18页
    2.4 无线能量传输理论第18-27页
        2.4.1 电感耦合能量传输方式的原理第19-20页
        2.4.2 耦合线圈的磁场分布第20-21页
        2.4.3 耦合线圈之间耦合系数的分析第21-23页
        2.4.4 感应耦合线圈能量耦合效率的分析第23-26页
        2.4.5 感应耦合线圈中的补偿技术第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第三章 无线超声传感器结构的分析与确立第28-47页
    3.1 传感器概念模型与电感计算第28-31页
    3.2 基于AnsoftMaxwell的电磁线圈的有限元仿真与优化第31-46页
        3.2.1 AnsoftMaxwell软件介绍第31-32页
        3.2.2 Maxwell电磁场计算理论分析第32-33页
        3.2.3 耦合线圈模型的仿真第33-38页
        3.2.4 线圈结构优化第38-40页
        3.2.5 耦合系数影响分析第40-46页
    3.3 本章小结第46-47页
第四章 无线超声传感器实验电路的设计第47-63页
    4.1 超声波激励信号产生部分第47-56页
        4.1.1 ARM控制器部分介绍第48-53页
        4.1.2 DAC电路设计第53-55页
        4.1.3 放大电路介绍第55-56页
    4.2 超声波接收电路设计第56-60页
        4.2.1 阻抗匹配与信号放大电路设计第56-59页
        4.2.2 滤波电路设计第59-60页
    4.3 电源电路与抗干扰设计第60-62页
        4.3.1 电源电路的设计第60-61页
        4.3.2 去耦电容的使用第61-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第五章 电感耦合线圈无线超声传感器的实验研究第63-69页
    5.1 实验方案设计与平台介绍第63-64页
    5.2 耦合线圈传输效率实验探究第64-67页
    5.3 铝合金板的Lamb波激励实验第67-68页
    5.4 本章小结第68-69页
第六章 总结与展望第69-71页
    6.1 全文总结第69-70页
    6.2 后续展望第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-75页
攻读硕士期间取得的研究成果第75页

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