摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 旋转变压器的基本原理 | 第11-12页 |
1.2 旋转变压器测量角度的应用 | 第12-13页 |
1.3 多极旋转变压器提高测角精度的原理 | 第13-15页 |
1.4 双通道旋转变压器的工作原理 | 第15-18页 |
1.5 本项目的研制意义及目标 | 第18页 |
1.6 本文的主要内容及组织结构 | 第18-20页 |
第二章 正余弦旋转变压器的设计 | 第20-35页 |
2.1 正余弦旋转变压器的误差分析 | 第20-21页 |
2.2 正余弦旋转变压器的绕组 | 第21-33页 |
2.2.1 正余弦旋转变压器绕组设计 | 第21-25页 |
2.2.2 正余弦旋转变压器绕组的谐波分析 | 第25-31页 |
2.2.3 正余弦旋转变压器绕组的计算 | 第31-33页 |
2.3 正余弦旋转变压器的齿槽配合设计 | 第33页 |
2.4 本项目中正余弦旋转变压器的绕组及齿槽配合设计方案 | 第33-35页 |
第三章 多极旋转变压器的设计 | 第35-56页 |
3.1 多极旋转变压器与两极旋转变压器精度的比较 | 第35-37页 |
3.2 多极旋转变压器中的正弦绕组 | 第37-50页 |
3.2.1 多极旋转变压器正弦绕组的特点 | 第37-38页 |
3.2.2 多极旋转变压器分数槽正弦绕组的构成 | 第38-40页 |
3.2.3 多极旋转变压器Ⅲ型分数槽正弦绕组正交误差分析与计算 | 第40-49页 |
3.2.4 多极旋转变压器正弦绕组的结构形式 | 第49-50页 |
3.2.5 多极旋转变压器绕组形式的选择 | 第50页 |
3.3 多极旋转变压器齿槽配合设计 | 第50-52页 |
3.4 多极旋转变压器提高精度的措施 | 第52-53页 |
3.5 多极旋转变压器的计算特点 | 第53页 |
3.6 双通道旋转变压器中多极旋转变压器的绕组及齿槽配合设计方案 | 第53-56页 |
第四章 高频、高精度双通道旋转变压器的误差分析及设计 | 第56-62页 |
4.1 铁芯材料磁化特性非线性的影响 | 第56-59页 |
4.2 绕组匝间分布电容的影响 | 第59-61页 |
4.3 高频、高精度双通道旋转变压器设计方案 | 第61-62页 |
第五章 高频、高精度双通道旋转变压器的信号处理 | 第62-70页 |
5.1 高频、高精度双通道旋转变压器型轴角编码的构成及工作原理 | 第62-64页 |
5.1.1 高频、高精度双通道旋转变压器型轴角编码的构成 | 第62-63页 |
5.1.2 高频、高精度双通道旋转变压器型轴角编码的工作原理 | 第63-64页 |
5.2 高频、高精度双通道旋转变压器型轴角编码的设计 | 第64-66页 |
5.3 高频、高精度双通道旋转变压器型轴角编码的误差分析 | 第66-70页 |
5.3.1 高频、高精度双通道旋转变压器精机误差分析 | 第66-68页 |
5.3.2 高频、高精度双通道旋转变压器型轴角数字编码电路固有误差分析 | 第68页 |
5.3.3 高频、高精度双通道旋转变压器型轴角编码器的误差分析 | 第68-70页 |
第六章 设计实例与总结 | 第70-76页 |
6.1 J78XFS009 型双通道旋变发送机主要设计参数(计算值) | 第71-72页 |
6.2 J78XFS009 型双通道旋转变压器测试数据 | 第72-73页 |
6.3 总结与展望 | 第73-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第79页 |