摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 课题研究的背景和意义 | 第13-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-24页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第17-19页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第19-24页 |
1.3 课题来源与主要研究内容 | 第24-25页 |
1.3.1 课题来源 | 第24页 |
1.3.2 课题主要研究内容 | 第24-25页 |
第二章 超声振子的设计与仿真 | 第25-40页 |
2.1 超声振子的基本要求 | 第25页 |
2.2 压电换能器的设计 | 第25-26页 |
2.3 压电换能器材料的选择 | 第26-27页 |
2.4 夹心式压电换能器的设计 | 第27-32页 |
2.4.1 压电陶瓷片数的选择 | 第28页 |
2.4.2 节面的选择 | 第28-29页 |
2.4.3 前后匹配快的设计 | 第29-32页 |
2.5 变幅杆和工具头的设计 | 第32-33页 |
2.6 超声振子的有限元仿真分析 | 第33-37页 |
2.7 超声振子实验 | 第37-39页 |
2.8 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 非接触式供电理论与仿真研究 | 第40-63页 |
3.1 超声换能器的等效模型 | 第40-42页 |
3.2 非接触式供电系统的原理 | 第42-43页 |
3.3 非接触式变压器结构形式和供电理论模型 | 第43-51页 |
3.3.1 非接触式供电互感模型 | 第44-48页 |
3.3.2 非接触式供电的T型模型 | 第48-51页 |
3.4 影响非接触式供电变压器各参数的因数 | 第51-54页 |
3.4.1 温度对漏感和耦合电感的影响 | 第52-53页 |
3.4.2 频率对漏感和耦合电感的影响 | 第53-54页 |
3.5 对非接触式供电MAXWELL电磁学仿真 | 第54-59页 |
3.6 对非接触式供电等效模型的电路仿真 | 第59-62页 |
3.6.1 非接触式供电仿真电路的搭建 | 第59-60页 |
3.6.2 旋转变压器补偿网络的仿真实验 | 第60-62页 |
3.7 本章总结 | 第62-63页 |
第四章 超声电源的设计 | 第63-81页 |
4.1 超声电源的基本要求和电源总体方案 | 第63-65页 |
4.2 工频整流滤波电路的设计 | 第65-66页 |
4.3 BUCK斩波电路的设计 | 第66-69页 |
4.3.1 BUCK电路中关键元器件参数的确定 | 第68-69页 |
4.4 高频逆变电路的设计 | 第69-73页 |
4.4.1 全桥逆变电路拓扑结构分析 | 第69-70页 |
4.4.2 功率开关管的参数计算及选择 | 第70-71页 |
4.4.3 功率开关管吸收回路的选型及元件参数计算 | 第71-73页 |
4.5 驱动电路的设计 | 第73-76页 |
4.5.1 驱动电路的选型 | 第74-75页 |
4.5.2 驱动电路的设计 | 第75-76页 |
4.6 高频变压器的设计制作 | 第76-80页 |
4.7 反馈电路的设计 | 第80页 |
4.8 本章小结 | 第80-81页 |
第五章 超声电源非接触式供电实验研究与分析 | 第81-94页 |
5.1 硬件平台的搭建 | 第81-82页 |
5.2 非接触供电变压器的匹配 | 第82-92页 |
5.2.1 匹配电容对原副边功率的影响 | 第82-85页 |
5.2.2 匹配电容对原副边波形的影响 | 第85-87页 |
5.2.3 匹配电容对传递效率的影响 | 第87-88页 |
5.2.4 匹配电容对振幅的影响 | 第88-92页 |
5.3 生物块压缩辅助实验 | 第92-93页 |
5.4 本章小结 | 第93-94页 |
结论与展望 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-101页 |
攻读学位期间发表论文 | 第101-103页 |
致谢 | 第103页 |