基于PVDF的膝关节控制肌群运动信息采集研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.0 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.1 国内外研究综述 | 第11-15页 |
1.1.1 运动信息采集方法研究综述 | 第11-13页 |
1.1.2 PVDF压电薄膜研究综述 | 第13-15页 |
1.2 本文的研究内容和组织结构 | 第15-16页 |
第二章 压电传感器的设计基础 | 第16-34页 |
2.1 压电传感器理论基础 | 第16-19页 |
2.1.1 压电效应 | 第16页 |
2.1.2 压电材料 | 第16-19页 |
2.2 PVDF薄膜的传感原理 | 第19-23页 |
2.2.1 晶体结构 | 第19-20页 |
2.2.2 压电方程 | 第20-23页 |
2.3 PVDF薄膜的测量电路 | 第23-26页 |
2.4 PVDF薄膜的特性研究 | 第26-30页 |
2.4.1 响应特性 | 第26-27页 |
2.4.2 输入-输出特性 | 第27-29页 |
2.4.3 误差因素 | 第29-30页 |
2.5 PVDF薄膜的优劣分析 | 第30-32页 |
2.5.1 PVDF与其它压电材料的比较 | 第30-31页 |
2.5.2 PVDF薄膜的优缺点 | 第31-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 PVDF压电传感器的设计与测试 | 第34-54页 |
3.1 PVDF压电传感器的设计 | 第34-45页 |
3.1.1 悬臂梁的设计 | 第34-36页 |
3.1.2 悬臂梁的仿真 | 第36-39页 |
3.1.3 悬臂梁的测试 | 第39-44页 |
3.1.4 制作PVDF压电传感器 | 第44-45页 |
3.2 信号调理电路的设计 | 第45-50页 |
3.2.1 陷波滤波 | 第45-46页 |
3.2.2 前置放大 | 第46-48页 |
3.2.3 低通滤波 | 第48-49页 |
3.2.4 带通滤波 | 第49页 |
3.2.5 电源电路 | 第49-50页 |
3.3 PVDF压电传感器的性能测试 | 第50-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 膝关节控制肌群的传感器阵列布置 | 第54-66页 |
4.1 膝关节临床解剖学研究 | 第54-62页 |
4.1.1 膝关节的构造 | 第54-57页 |
4.1.2 膝关节的运动和功能 | 第57-60页 |
4.1.3 膝关节的控制肌群 | 第60-62页 |
4.2 传感器阵列的布置 | 第62-64页 |
4.3 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 膝关节控制肌群电信息采集实验测试 | 第66-76页 |
5.1 实验平台搭建 | 第66-68页 |
5.2 深蹲动态采集实验 | 第68-75页 |
5.3 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 总结与展望 | 第76-78页 |
6.1 总结 | 第76页 |
6.2 展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
附录 攻读硕士学位期间发表论文与参与课题 | 第86-87页 |