摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
·超磁致伸缩材料的发展历程和典型应用状况概述 | 第10-14页 |
·超磁致伸缩材料的发展历程概述 | 第10-11页 |
·超磁致伸缩材料的典型研究应用概述 | 第11-14页 |
·活塞异形销孔以及加工方法 | 第14-16页 |
·活塞异形销孔简介 | 第14-15页 |
·传统的活塞异形孔加工方法 | 第15-16页 |
·新型活塞异形销孔加工方法 | 第16页 |
·基于GMM智能构件的镗刀弯曲型加工系统 | 第16-18页 |
·GMM执行器驱动系统的研究现状 | 第18-19页 |
·GMM执行器驱动系统的性能要求 | 第18页 |
·GMM执行器驱动系统的应用现状 | 第18-19页 |
·课题研究的目的和意义 | 第19-20页 |
·选题意义 | 第19页 |
·主要研究内容 | 第19-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第二章 GMM智能镗杆驱动系统设计方法研究 | 第21-38页 |
·引言 | 第21页 |
·驱动系统的性能参数 | 第21-23页 |
·GMM智能镗杆励磁线圈参数 | 第21-22页 |
·驱动系统的性能指标要求 | 第22-23页 |
·驱动系统功能模块划分 | 第23页 |
·运算控制模块设计 | 第23-32页 |
·运算放大器的选型 | 第24-25页 |
·驱动系统的工作方式 | 第25-29页 |
·驱动系统的反馈控制方式 | 第29-32页 |
·增益调节模块设计 | 第32-33页 |
·增益调节模块的功效 | 第32页 |
·增益调节模块电路分析 | 第32-33页 |
·功率转换模块设计 | 第33-37页 |
·功率转换元件选型 | 第33-36页 |
·功率元器件工作方式 | 第36-37页 |
·采样反馈模块设计 | 第37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第三章 GMM智能镗杆驱动系统关键问题分析 | 第38-50页 |
·GMM智能镗杆驱动系统电路误差分析 | 第38-42页 |
·电源干扰对运放的影响及解决措施 | 第39-41页 |
·电流采样分析 | 第41-42页 |
·功率MOSFET管的散热设计 | 第42-46页 |
·功率MOSFET管散热仿真 | 第42-44页 |
·功率MOSFET管温度测试实验和分析 | 第44-46页 |
·驱动系统的保护措施 | 第46-49页 |
·限流保护措施 | 第46-47页 |
·浪涌保护措施 | 第47-48页 |
·过热保护措施 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第四章 驱动系统的性能测试实验与分析 | 第50-63页 |
·引言 | 第50页 |
·驱动系统的性能测试实验设备 | 第50-51页 |
·驱动特性测试 | 第51-53页 |
·最大输出电压 | 第51页 |
·输出电流 | 第51-52页 |
·输出功率 | 第52-53页 |
·静态特性测试 | 第53页 |
·电流纹波测试 | 第53-57页 |
·交流输出电流纹波测试 | 第53-56页 |
·直流输出电流纹波测试 | 第56-57页 |
·灵敏度测试 | 第57-58页 |
·时率响应测试 | 第58-61页 |
·驱动系统时域分析 | 第58-59页 |
·驱动系统频域分析 | 第59-61页 |
·可靠性测试 | 第61-62页 |
·可靠性测试方案 | 第61页 |
·可靠性测试结论 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第五章 基于驱动系统的GMM智能镗杆径向位移测试与分析 | 第63-80页 |
·GMM智能镗杆径向位移测试目的 | 第63页 |
·GMM智能镗杆径向位移测试系统建立 | 第63-67页 |
·位移传感器 | 第63-65页 |
·位移测量方式 | 第65-67页 |
·GMM偏置线圈驱动测试 | 第67-72页 |
·偏置为零的信号测试 | 第67-70页 |
·波谷为零的信号测试 | 第70-72页 |
·GMM交流线圈驱动测试 | 第72-74页 |
·交流线圈高频驱动性能测试 | 第72-73页 |
·交流线圈高频驱动时镗杆位移输出 | 第73-74页 |
·交流、偏置线圈叠加驱动时镗杆径向位移测试 | 第74-76页 |
·基于驱动系统的活塞销孔加工试验 | 第76-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第六章 总结与展望 | 第80-82页 |
·研究总结 | 第80-81页 |
·研究展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-83页 |