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旋转超声加工非接触式供电理论及实验研究

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

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