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MRS探水仪发射系统程控配谐技术研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景第11-14页
        1.1.1 水资源危机与地下水探测第11-12页
        1.1.2 MRS地下水探测技术原理第12-13页
        1.1.3 MRS探水仪工作原理第13-14页
    1.2 课题研究意义第14-19页
        1.2.1 MRS仪器的国内外技术现状第14-16页
        1.2.2 传统MRS发射配谐技术现状第16-18页
        1.2.3 传统配谐技术导致的MRS探测技术缺陷第18-19页
        1.2.4 课题研究目的第19页
    1.3 本文研究内容的结构安排第19-20页
    1.4 本章小结第20-21页
第二章 谐振回路理论分析与程控配谐总体设计第21-33页
    2.1 谐振回路的理论分析第21-26页
        2.1.1 基于能量转换的串联谐振电路分析第21-23页
        2.1.2 基于MRS发射波形的谐振回路状态计算第23-25页
        2.1.3 谐振回路电压、电流峰值计算第25-26页
    2.2 程控配谐技术具体方案设计第26-31页
        2.2.1 配谐装置与仪器箱体的结构关联形式第27-28页
        2.2.2 谐振电容的程控开关选择及切换控制模式第28-29页
        2.2.3 配谐工作的逻辑方法第29-30页
        2.2.4 配谐装置的设计要点和功能模块第30-31页
        2.2.5 程控配谐技术设计需求指标第31页
    2.3 本章小结第31-33页
第三章 程控配谐系统硬件设计第33-59页
    3.1 配谐控制模块硬件设计第33-44页
        3.1.1 .谐振电容序列第33-34页
        3.1.2 高压继电器第34-36页
        3.1.3 配谐控制模块电源设计第36-37页
        3.1.4 MCU及外围电路第37-38页
        3.1.5 高压继电器控制电路第38-44页
    3.2 关键信息采集模块硬件设计第44-54页
        3.2.1 手动配谐信息读取模块第44-50页
        3.2.2 .发射电流采集第50-54页
    3.3 扫频控制模块硬件设计第54-55页
    3.4 通讯模块硬件设计第55-58页
    3.5 本章小结第58-59页
第四章 程控配谐系统软件设计第59-74页
    4.1 控制信号输出与手动配谐读取第59-62页
    4.2 CPLD软件设计第62-65页
    4.3 容值匹配逻辑第65-66页
    4.4 自动扫频电感测量第66-69页
    4.5 上位机第69-72页
        4.5.1 ModBus通讯协议第70-72页
        4.5.2 上位机人机交互界面第72页
    4.6 本章小结第72-74页
第五章 系统测试与验证第74-87页
    5.1 数字化3D结构仿真验证第74-75页
    5.2 控制指令功能测试第75-77页
    5.3 高压继电器低功耗控制电路测试第77-79页
    5.4 系统总体联调测试第79-84页
        5.4.1 仪器总体室内测试平台的搭建第79-80页
        5.4.2 程控配谐总体测试第80-83页
        5.4.3 发射线圈电感测量测试第83-84页
    5.5 野外探测实验第84-86页
    5.6 本章小结第86-87页
第六章 总结与展望第87-88页
    6.1 本文研究内容总结第87页
    6.2 后续研究建议第87-88页
参考文献第88-91页
作者简介及硕士期间取得的科研成果第91-92页
致谢第92-93页

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