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时栅位移传感器电磁场分析与前端信号电路设计

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-18页
   ·精密位移测量的重要性第10页
   ·国内外传统栅式位移传感器的发展第10-12页
   ·工程电磁场分析的现状第12-14页
   ·本文来源、背景及意义第14-16页
   ·本文研究内容概括第16-18页
2 时栅传感器测量原理第18-26页
   ·位移的空间描述和时间描述第18页
   ·时空坐标转换原理第18-20页
   ·时栅传感器测量原理第20-24页
     ·场式时栅测量原理第20-22页
     ·变耦合系数时栅传感器第22-24页
   ·本章小结第24-26页
3 基于磁路法和有限元法的时栅电磁场分析第26-50页
   ·电磁场基础理论第26-29页
     ·电磁场的基本规律—麦克斯韦方程组第26-27页
     ·位函数的微分方程及定解条件第27-29页
   ·电磁场磁路分析及有限元分析基础第29-32页
     ·电磁场磁路分析基础第29-30页
     ·三维电磁场有限元基础第30-32页
   ·时栅传感器电磁场磁路数值分析第32-38页
     ·场式时栅电磁场数学模型分析第32-34页
     ·场式时栅感应信号的磁路计算第34-35页
     ·变磁阻型时栅电磁场数学模型分析第35-36页
     ·变磁阻型时栅感应信号的磁路计算第36-38页
   ·时栅传感器有电磁场有限元求解结果显示第38-41页
     ·时栅三维建模及条件设定第38-39页
     ·场式时栅有限元求解显示第39-40页
     ·变磁阻型时栅有限元求解显示第40-41页
   ·影响时栅传感器性能的重要电磁参数分析第41-48页
     ·高导磁性材料的选取第42页
     ·转子槽型的影响第42-44页
     ·气隙宽度的影响第44-46页
     ·转子齿宽的影响第46页
     ·定、转子槽宽的影响第46-47页
     ·激励线圈绕线匝数的影响第47-48页
   ·本章小结第48-50页
4 基于 BPNN-GA 原理的时栅传感器磁路优化设计第50-64页
   ·BPNN-GA 原理简介第50-53页
     ·人工神经元模型与 BPNN 网络拓扑结构第50-51页
     ·LMBP 算法简介第51-52页
     ·遗传算法原理简介第52页
     ·BPNN-GA 结合的工程应用第52-53页
   ·基于 BPNN-GA 原理的场式时栅磁路优化实现第53-62页
     ·优化参数选取第53-54页
     ·水平正交试验表获取神经网络训练样本第54-55页
     ·实验结果分析与讨论第55-58页
     ·建立 BPNN 模型第58-59页
     ·BPNN 预测结果第59页
     ·BP 网络性能评估第59-60页
     ·构建目标函数和个体适用度函数第60-61页
     ·遗传算子的选取第61页
     ·GA 优化结果与验证第61-62页
   ·本章小结第62-64页
5 时栅传感器前端信号电路设计第64-72页
   ·前端信号电路模块化设计第64-69页
     ·信号放大电路第64-66页
     ·带通滤波电路第66-68页
     ·波形转换电路第68-69页
   ·基于 Multisim 软件的电路仿真第69-70页
   ·电路板的实验测试第70-71页
   ·本章小结第71-72页
6 总结与展望第72-74页
   ·主要结论第72-73页
   ·主要创新点第73页
   ·展望第73-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-80页
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果第80页

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