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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

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