高精度小型化X射线测厚仪设计
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 当前主要测厚仪分类 | 第10-12页 |
1.3 软开关技术应用到X射线测厚仪上的优势 | 第12-13页 |
1.4 本文研究的主要任务和结构 | 第13-14页 |
1.4.1 本文主要任务 | 第13页 |
1.4.2 本文内容结构 | 第13-14页 |
1.5 本章小结 | 第14-15页 |
第二章 X射线测厚仪介绍 | 第15-23页 |
2.1 X射线性质 | 第15页 |
2.2 X射线管介绍 | 第15-16页 |
2.3 X射线运用到测厚仪上的原理 | 第16-17页 |
2.4 X射线测厚仪的结构 | 第17-20页 |
2.4.1 X射线发生装置 | 第18页 |
2.4.2 X射线接收和数据处理装置 | 第18-20页 |
2.5 影响X射线测厚仪测量精度的因素 | 第20-22页 |
2.6 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 X射线管电源硬件设计 | 第23-41页 |
3.1 X射线管电源的整体设计 | 第23-24页 |
3.2 整流滤波电路及稳压电路设计 | 第24页 |
3.3 逆变电路设计 | 第24-26页 |
3.3.1 移相全桥电路介绍 | 第24-25页 |
3.3.2 驱动电路的设计 | 第25-26页 |
3.4 PSFB电路分析 | 第26-31页 |
3.5 PSFB存在的主要问题 | 第31-32页 |
3.5.1 滞后臂难以实现零电压开通 | 第31页 |
3.5.2 副边占空比的丢失 | 第31-32页 |
3.6 PSFB改进拓扑 | 第32-33页 |
3.6.1 采用辅助网络提高ZVS负载范围 | 第32-33页 |
3.6.2 采用可饱和电感减小副边占空比丢失 | 第33页 |
3.7 电路参数设计 | 第33-37页 |
3.7.1 高频变压器参数设计 | 第34-35页 |
3.7.2 PSFB电路参数设计 | 第35-37页 |
3.8 PSFBZVS仿真 | 第37-38页 |
3.9 正负双向倍压整流电路设计 | 第38-39页 |
3.10 灯丝电源设计 | 第39-40页 |
3.10.1 灯丝电源整流电路和稳压电路设计 | 第39-40页 |
3.10.2 灯丝电源逆变电路设计 | 第40页 |
3.11 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 X射线测厚仪的软件设计 | 第41-56页 |
4.1 DSP2812工作简介 | 第41-42页 |
4.2 X射线测厚仪主程序设计 | 第42-43页 |
4.3 基于DSP的管电源程序模块设计 | 第43-48页 |
4.3.1 数据采集和数字滤波模块设计 | 第43-44页 |
4.3.2 PID控制模块 | 第44-46页 |
4.3.3 移相脉冲产生模块 | 第46-48页 |
4.4 基于VB环境下的上位机显示界面的设计 | 第48-51页 |
4.5 X射线测厚仪的测厚系统设计 | 第51-52页 |
4.6 厚度计算思路和方法 | 第52-55页 |
4.6.1 曲线拟合法 | 第52页 |
4.6.2 拟合结果 | 第52-55页 |
4.7 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 X射线测厚仪的电磁防护设计 | 第56-64页 |
5.1 电磁兼容和电磁干扰理论介绍 | 第56-57页 |
5.1.1 电磁兼容介绍 | 第56页 |
5.1.2 电磁干扰介绍 | 第56-57页 |
5.2 EMI对X射线测厚仪测量精度的影响 | 第57页 |
5.3 EMI抑制措施 | 第57-61页 |
5.3.1 硬件抑制EMI设计 | 第57-61页 |
5.3.2 软件抑制EMI设计 | 第61页 |
5.4 EMI防护实验分析 | 第61-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 X射线测厚仪实验结果分析 | 第64-70页 |
6.1 电源单元电路调试与分析 | 第64-65页 |
6.2 电源电路测试 | 第65-68页 |
6.3 整机性能测试 | 第68-69页 |
6.4 本章小结 | 第69-70页 |
第七章 总结和展望 | 第70-72页 |
7.1 总结 | 第70页 |
7.2 展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
插图清单 | 第75-77页 |
表格清单 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |