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用于软骨康复的超声波发生器的设计与实现

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题来源及意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 LIPUS修复关节软骨损伤在细胞水平上的研究进展第13-14页
        1.2.2 LIPUS修复骨及关节软骨损伤在动物实验方面的研究进展第14-15页
        1.2.3 超声波发生器的发展现状第15-17页
    1.3 本文主要工作及组织结构第17-18页
    1.4 本章小结第18-19页
第2章 超声波换能器特性及匹配电路分析第19-29页
    2.1 超声波换能器阻抗匹配的研究现状第19-21页
    2.2 超声波换能器阻抗特性理论分析第21-23页
    2.3 阻抗匹配第23-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 用于软骨康复的超声波发生器的硬件设计第29-45页
    3.1 总体设计方案第29-30页
    3.2 信号发生器模块第30-36页
        3.2.1 DDS原理第30-33页
        3.2.2 设计方案第33-34页
        3.2.3 信号发生器的硬件设计电路第34-36页
    3.3 可控增益放大模块第36-41页
        3.3.1 AD603芯片第36-39页
        3.3.2 前级滤波设计第39-40页
        3.3.3 功率放大部分的论证与选择第40-41页
    3.4 采样反馈模块第41-43页
    3.5 本章小结第43-45页
第4章 用于软骨康复的超声波发生器的软件设计第45-55页
    4.1 系统DSP实现的开发环境简介第45页
    4.2 AD9833芯片的DSP控制第45-50页
    4.3 脉冲宽度调制(PWM)产生第50-52页
    4.4 AD采样第52-53页
    4.6 本章小结第53-55页
第5章 主电路及相关电路设计第55-61页
    5.1 系统的硬件总体设计第55页
    5.2 系统各个模块的电路设计第55-58页
        5.2.1 F2812最小开发系统第55-56页
        5.2.2 信号发生器模块电路设计第56页
        5.2.3 可控增益放大模块电路设计第56-57页
        5.2.4 功率放大模块电路设计第57页
        5.2.5 模拟开关模块电路设计第57-58页
    5.3 PCB板设计第58-59页
    5.4 本章小结第59-61页
第6章 测试结果与分析第61-69页
    6.1 实验平台第61页
    6.2 实验结果与分析第61-63页
        6.2.1 信号发生器模块实验结果第61-62页
        6.2.2 模拟开关模块实验结果第62-63页
        6.2.3 可控增益放大模块实验结果第63页
    6.3 电路板调试第63-67页
    6.4 本章小结第67-69页
第7章 总结与展望第69-73页
    7.1 结论第69-70页
    7.2 不足与展望第70-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-79页
攻读硕士学位期间发表的论文第79页

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