首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--光电子技术、激光技术论文--激光技术、微波激射技术论文--激光器论文--半导体激光器论文

基于STM32的半导体激光器驱动电路的设计

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-15页
    1.1 研究背景和意义第11-12页
    1.2 国内外研究进展第12-13页
    1.3 主要研究内容第13-15页
第2章 恒流驱动电路的设计第15-27页
    2.1 供电电源的选取第15-16页
    2.2 恒流驱动电路的原理与分析第16-17页
    2.3 半导体激光器保护电路设计第17-20页
        2.3.1 半导体激光器保护措施第17-18页
        2.3.2 电流限制方案第18-20页
    2.4 主要电路元件的选取第20-21页
    2.5 更大电流恒流源的探索第21-23页
    2.6 压控恒流源电路实验与分析第23-27页
第3章 温度控制电路的设计第27-39页
    3.1 温度控制电路概述第27-28页
        3.1.1 温度控制系统总体设计第27-28页
        3.1.2 温度控制电路电源设计第28页
    3.2 温度控制原理简述第28-30页
        3.2.1 半导体制冷器原理简介第28-29页
        3.2.2 NTC热敏电阻原理简介第29-30页
    3.3 温度控制系统的实现第30-33页
        3.3.1 温度采集电路的设计第30-32页
        3.3.2 半导体制冷器驱动芯片的选择与电路设计第32-33页
    3.4 PID控制算法的研究第33-37页
        3.4.1 PID控制算法原理第33-35页
        3.4.2 PID控制算法的数字化实现第35-36页
        3.4.3 PID控制器的参数整定第36-37页
    3.5 温度控制电路实验与分析第37-39页
第4章 基于STM32的控制电路与人机接口设计第39-55页
    4.1 STM32简介第39-42页
    4.2 恒流驱动电路的控制第42-45页
        4.2.1 电流采样部分的设计第42-44页
        4.2.2 恒流源控制电压的设计第44-45页
    4.3 温度控制电路的控制第45-48页
        4.3.1 温度采集部分的控制第45-47页
        4.3.2 MAX1968的控制第47-48页
    4.4 按键输入功能设计第48-51页
    4.5 旋转编码开关输入设计第51-52页
    4.6 屏幕显示与其他第52-55页
        4.6.1 屏幕显示设计与STM32的FLASH存储第52-53页
        4.6.2 STM32的FLASH存储第53页
        4.6.3 μCos-III系统的移植第53-55页
第5章 总结和展望第55-57页
    5.1 工作总结第55页
    5.2 工作展望第55-57页
参考文献第57-59页
作者简介及在读期间发表的学术论文第59-60页
致谢第60页

论文共60页,点击 下载论文
上一篇:基于时序Landsat解析合肥市植被覆盖度动态变化研究
下一篇:风险导向内部审计在民营上市公司中的运用研究--以北京众信国际旅行社股份有限公司为例