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磁力轴承集成位移检测传感器的分析与研究

摘要第1-4页
Abstract第4-5页
目录第5-7页
第1章 绪论第7-16页
 1.1 磁力轴承发展第7-8页
 1.2 主动磁力轴承的组成第8页
 1.3 磁力轴承的位移检测系统第8-13页
  1.3.1 磁力轴承系统对位移检测的要求第9页
  1.3.2 磁力轴承位移检测的研究现状第9-13页
 1.4 论文工作的提出第13-14页
 1.5 论文的课题支撑第14-15页
 1.6 论文的内容安排第15-16页
第2章 涡流位移传感器原理第16-22页
 2.1 引言第16页
 2.2 基本原理第16-20页
  2.2.1 原理及等效电路第16-17页
  2.2.2 线圈阻抗分析第17-18页
  2.2.3 涡流传感器位移检测的依据第18页
  2.2.4 涡流传感器参数分析第18-20页
 2.3 基本转换电路第20-22页
第3章 集成化的涡流位移检测传感器系统第22-29页
 3.1 前言第22页
 3.2 传感器的机械结构第22-23页
  3.2.1 多自由度位移检测系统第22-23页
  3.2.2 传感器的安装第23页
 3.3 基于DSP的传感器集成电路第23-26页
  3.3.1 传感器集成电路的提出第23-24页
  3.3.2 DSP芯片的选型第24-26页
  3.3.3 基于DSP传感器集成电路的结构框图第26页
 3.4 集成传感器的软件设计第26-28页
 3.5 集成传感器解决的问题第28页
 3.6 本章小结第28-29页
第4章 传感器的温度特性分析第29-36页
 4.1 传感器数学模型的建立第29-30页
 4.2 温度稳定性影响因素分析第30-33页
  4.2.1 振荡源的影响第30-31页
  4.2.2 线圈阻抗的影响第31-33页
  4.2.3 并联谐振电容 C的影响第33页
 4.3 传感器的温度补偿第33-35页
  4.3.1 提高振荡源稳定性第33-34页
  4.3.2 提高线圈交直、流电阻温度稳定性第34页
  4.3.3 集成传感器主动温度补偿第34-35页
 4.4 本章小结第35-36页
第5章 传感器线性特性分析第36-43页
 5.1 传感器几何尺寸对线性特性的影响第36-40页
  5.1.1 传感器线圈内、外径的影响第37页
  5.1.2 传感器线圈厚度的影响第37-40页
 5.2 通过改变线圈尺寸来改善传感器的线性特性第40-41页
 5.3 集成传感器对线性范围的扩展第41-42页
 5.4 本章小结第42-43页
第6章 集成传感器动态特性分析第43-47页
 6.1 传统涡流传感器动态特性分析第43-46页
  6.1.1 检测线圈谐振回路动态响应特性第43-45页
  6.1.2 检波电路动态响应特性第45页
  6.1.3 传感器的动态特性第45-46页
 6.2 集成涡流传感器动态特性的改善第46页
 6.3 本章小结第46-47页
第7章 集成传感器电磁兼容分析第47-52页
 7.1 电磁兼容的一些定义第47-48页
 7.2 磁力轴承系统的电磁兼容设计分析第48-50页
  7.2.1 有源器件的选择第48页
  7.2.2 印刷电路板(PCB)的设计第48页
  7.2.3 地线设计第48-49页
  7.2.4 屏蔽设计第49-50页
  7.2.5 滤波设计第50页
 7.3 集成位移传感器的电磁兼容设计第50-51页
  7.3.1 传感器的电磁干扰源及其祸合途径的电磁兼容设计第50-51页
  7.3.2 传感器敏感设备的电磁兼容设计第51页
 7.4 本章小结第51-52页
第8章 全文总结与展望第52-54页
 8.1 全文总结第52-53页
 8.2 展望第53-54页
参考文献第54-56页
致谢第56-57页
附录第57页

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