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电荷泵在压电致动器驱动中的应用

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第8-16页
   ·引言第8页
   ·压电陶瓷应用与发展前景第8-9页
   ·压电陶瓷迟滞与蠕变问题的发展历程与研究现状第9-14页
     ·消除迟滞的研究方法.第9-12页
     ·消除蠕变的研究方法第12-14页
   ·本文的选题的意义和主要研究内容第14-16页
第二章 压电理论与压电陶瓷迟滞与蠕变原理分析第16-26页
   ·引言第16页
   ·压电材料的性质第16-18页
     ·铁电性第16-17页
     ·压电性第17页
     ·极化性第17-18页
   ·压电陶瓷迟滞与蠕变特性第18-20页
   ·引起压电陶瓷迟滞和蠕变的微观因素第20-23页
   ·引起压电陶瓷迟滞与蠕变的外在因素第23-25页
   ·本章小结第25-26页
第3 章传统电压驱动与电荷驱动压电陶瓷的迟滞性能测试第26-34页
   ·引言第26页
   ·电压驱动与电荷驱动工作原理第26-29页
   ·实验测量装置第29-30页
   ·实验数据分析第30-32页
   ·实验数据的影响因素第32-33页
   ·电荷驱动方式的优缺点第33页
   ·本章小结第33-34页
第四章 基于开关电容式电荷泵驱动压电陶瓷消除迟滞第34-54页
   ·引言第34页
   ·实验原理第34-41页
     ·开关电容第34-36页
     ·模拟开关第36-38页
     ·开关电荷泵实验原理第38-41页
   ·开关电容式电荷泵驱动压电堆栈实验装置第41-43页
   ·测量结果分析第43-46页
     ·输入电容大小对位移变化曲线的影响第43-44页
     ·输入电压幅值对位移变化的影响第44-45页
     ·开关频率高低对位移变化的影响第45-46页
   ·开关电容式电荷泵优点第46-47页
   ·开关电容式电荷泵不足以及改进措施第47-51页
   ·影响实验数据采集的因素第51-54页
第五章 基于开关电容电荷泵驱动压电陶瓷消除蠕变性能测试第54-62页
   ·引言第54页
   ·基于开关电容电荷泵驱动压电陶瓷消除蠕变实验装置第54-55页
   ·实验数据分析第55-59页
   ·蠕变模型参数的测量分析第59-61页
   ·实验数据结论分析第61页
   ·本章小结第61-62页
第六章 结论及展望第62-64页
参考文献第64-66页
攻读硕士期间发表的论文第66-67页
致谢第67页

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