首页--工业技术论文--无线电电子学、电信技术论文--光电子技术、激光技术论文--激光技术、微波激射技术论文--激光器论文--半导体激光器论文

高精度温控半导体激光器驱动系统

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-19页
   ·半导体激光器及其驱动电源的发展与现状第10-11页
   ·半导体激光器工作原理第11-12页
   ·半导体激光器的特性第12-14页
     ·半导体激光器的PIV 曲线第12-13页
     ·半导体激光器的温度特性第13-14页
   ·半导体激光器脉冲驱动电源分析第14-15页
   ·本课题主要研究内容第15-17页
   ·系统设计方案第17-18页
   ·本章总结第18-19页
第二章 脉冲产生模块设计第19-34页
   ·脉冲产生模块整体设计第19-20页
     ·超短脉冲产生方案对比第19-20页
     ·本课题脉冲产生模块的技术指标第20页
   ·触发脉冲产生电路第20-25页
     ·方波产生电路第20-23页
     ·触发脉冲整形电路第23-25页
   ·一级雪崩级电路第25-28页
     ·雪崩管工作原理第25-27页
     ·雪崩管的选取第27页
     ·预雪崩电路第27-28页
   ·纳秒MARX BANK 雪崩电路第28-30页
   ·硬件抗干扰设计第30-31页
   ·脉冲产生模块实验结果及分析第31-33页
     ·触发脉冲第31-32页
     ·雪崩级脉冲第32-33页
   ·本章小结第33-34页
第三章 基于单片机的温控系统硬件设计第34-57页
   ·温控系统总体框图第34-35页
   ·温控系统硬件总体介绍第35-37页
   ·半导体制冷器工作原理第37-38页
   ·温度采集电路第38-41页
     ·热敏电阻的选择第38-40页
     ·温度采集的硬件的实现第40-41页
   ·单片机数据处理模块设计第41-44页
     ·STC125410AD 简介第41-42页
     ·复位电路第42-43页
     ·单片机模块总体设计第43-44页
   ·人机交互接口模块设计第44-46页
     ·键盘第44-45页
     ·LCD 屏第45-46页
   ·功率开关器件驱动第46-52页
     ·PWM 功率驱动第46-49页
     ·功率开关器件的驱动第49-52页
   ·通信模块第52-53页
   ·硬件整体设计第53-56页
     ·硬件抗干扰设计第53-54页
     ·温控系统PCB 设计第54-56页
   ·本章小结第56-57页
第四章 温控模块软件设计第57-77页
   ·开发环境MEDWIN 简介第57-58页
   ·温控系统软件主程序流程及设计第58-59页
   ·温度A/D 转换模块第59-61页
   ·LCD 显示程序第61-65页
     ·LCD 基本读写程序第61-64页
     ·温度显示第64-65页
   ·PID 算法控制第65-70页
     ·PID 控制原理第66-67页
     ·增量式PID 算法第67-69页
     ·PID 控制程序设计第69-70页
   ·PWM 输出第70-72页
   ·串口中断第72-73页
   ·温控系统实验数据及分析第73-76页
     ·温度误差控制实验第73-75页
     ·恒温实验第75-76页
   ·本章小结第76-77页
第五章 总结第77-79页
   ·本文已完成的工作第77-78页
   ·本课题的后续研究第78-79页
致谢第79-80页
参考文献第80-84页
攻读硕士期间取得的研究成果第84-85页
附录第85-91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:双间隙输出腔速调管的注波互作用程序设计
下一篇:瓦斯敏感聚苯胺/纳米氧化物复合薄膜的制备