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功率二极管结温在线测量及算法研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 课题研究背景第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-14页
    1.3 本文研究内容及结构第14-15页
    1.4 课题来源第15-17页
第2章 结温测量原理及在线结温测量仪的设计方案第17-21页
    2.1 直流测试与脉冲测试的对比第17页
    2.2 结温测量原理第17-18页
    2.3 数据采集原理第18-19页
    2.4 在线结温测量仪的设计方案第19-20页
    2.5 小结第20-21页
第3章 硬件设计第21-33页
    3.1 硬件总体设计第21页
    3.2 脉冲功率板的设计第21-28页
        3.2.1 脉冲直流激励的产生方法第22-23页
        3.2.2 脉冲功率板的设计方案及原理第23-24页
        3.2.3 基准电压产生电路的设计第24页
        3.2.4 反馈环路的设计第24-27页
        3.2.5 继电器网络的设计第27-28页
    3.3 数据采集卡电路设计第28-29页
    3.4 控制板电路设计第29页
    3.5 通讯板电路设计第29-30页
    3.6 PCB的制作第30-32页
    3.7 小结第32-33页
第4章 软件设计第33-49页
    4.1 软件总体设计第33页
    4.2 FPGA控制系统设计第33-36页
        4.2.1 控制系统指令设计第34-35页
        4.2.2 控制系统流水线的实现第35-36页
        4.2.3 仿真结果第36页
    4.3 FPGA通讯系统设计第36-42页
        4.3.1 通讯芯片选择第37-38页
        4.3.2 通讯模式选择第38页
        4.3.3 通讯芯片控制流程第38-41页
        4.3.4 仿真结果第41-42页
    4.4 DAC/ADC驱动设计第42-46页
        4.4.1 DAC驱动设计第43-44页
        4.4.2 ADC驱动设计第44-46页
        4.4.3 仿真结果第46页
    4.5 上位机软件设计第46-48页
        4.5.1 软件总体架构第46-47页
        4.5.2 MyPulseDevice类第47页
        4.5.3 Parameter类第47-48页
    4.6 小结第48-49页
第5章 算法设计第49-60页
    5.1 校温曲面存在的问题第49页
    5.2 不同插值算法效果对比第49-50页
    5.3 Biharmonic插值算法第50-53页
        5.3.1 Biharmonic插值算法简介第50-51页
        5.3.2 Biharmonic插值算法流程第51-53页
    5.4 测温过程存在的问题第53-58页
        5.4.1 Kalman滤波算法简介第53-54页
        5.4.2 Kalman滤波算法流程第54-56页
        5.4.3 Kalman滤波算法仿真及结论第56-58页
    5.5 小结第58-60页
第6章 实验结果第60-71页
    6.1 脉冲激励的产生第60-62页
    6.2 校温曲面的建立第62-65页
    6.3 结温测量第65-68页
        6.3.1 结温测量结果的验证第65-67页
        6.3.2 数据点密度的影响第67-68页
    6.4 测温结果的修正第68-69页
        6.4.1 测温结果误差的估计第68页
        6.4.2 测温结果的修正第68-69页
    6.5 小结第69-71页
结论第71-73页
参考文献第73-77页
攻读学位期间发表的学术论文第77-79页
致谢第79页

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