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基于DSP的宽频超声波电源的研究

摘要第1-4页
Abstract第4-5页
目录第5-7页
第一章 绪论第7-12页
   ·课题研究背景及意义第7-9页
     ·功率超声技术第7页
     ·超声波在生物技术领域的应用第7-8页
     ·课题研究意义第8-9页
   ·国内外研究现状第9-10页
   ·课题的研究内容第10-11页
   ·课题的研究方法第11-12页
第二章 超声换能器阻抗匹配特性及频率自动跟踪系统第12-26页
   ·超声波振子的基本原理第12-18页
     ·超声波换能器的研究现状第12页
     ·换能器振子阵的研究设计第12-13页
     ·超声波振子的等效电路及匹配电路设计第13-17页
     ·谐振网络的功率频率双匹配网络的实现第17-18页
   ·基于 DSP 的换能器频率自动跟踪系统的设计第18-25页
     ·频率自动跟踪系统常用的几个方法研究比较第18-19页
     ·频率自动跟踪原则第19-20页
     ·FUZZY-DDS 频率自动跟踪系统设计的实现第20-25页
   ·本章小结第25-26页
第三章 宽频超声波电源总体设计方案分析第26-32页
   ·宽频超声波电源系统总体方案设计第26-27页
   ·频率切换开关选择及切换时刻设计第27-28页
   ·电源系统开发环境的介绍第28-31页
     ·主控芯片的选择第28-29页
     ·Code Composer Studio V3.3第29-30页
     ·Altium Designer13 介绍第30-31页
   ·本章小结第31-32页
第四章 宽频超声波电源系统硬件电路设计方案分析第32-41页
   ·宽频超声波电源系统硬件设计总体结构分析第32-34页
     ·Buck 调压电路的方案设计第32-33页
     ·逆变单元频率控制的方案设计第33页
     ·辅助电源的方案设计第33-34页
   ·整流滤波及 Buck 调压电路设计及其参数设计第34-36页
     ·整流单元的参数设计第34页
     ·Buck 斩波调压闭环控制单元的设计第34-36页
   ·逆变电源主电路的设计方案分析第36-39页
     ·逆变器开关管的选择第36页
     ·逆变单元驱动电路及保护电路的设计第36-39页
   ·电流电压的采样调理电路的设计第39-40页
   ·本章小结第40-41页
第五章 DSP 控制系统设计方案分析第41-49页
   ·TMS320F28335 的介绍第41页
   ·基于 DSP 的系统构成第41-42页
   ·DSP 外设电路的设计第42-44页
     ·DSP 最小系统的设计第42页
     ·电压给定电路的设计第42-43页
     ·负载电流电压过零比较电路的设计第43页
     ·电平转换电路的设计第43页
     ·XDS100USB 仿真器及 DSP 的初始化第43-44页
   ·ePWM 原理第44-46页
     ·PWM 生成第44-46页
   ·DSP 控制系统软件设计第46-48页
   ·本章小结第48-49页
第六章 实验结果与分析第49-53页
   ·超声波电源主电路部分的波形第49-52页
     ·Buck 模块的波形及其分析第49-50页
     ·超声波电源逆变单元死区、桥壁电压波形第50-51页
     ·基于 Fuzzy-DDS 的频率跟踪系统的实验波形分析第51-52页
   ·本章小结第52-53页
主要结论与展望第53-54页
 主要结论第53页
 展望第53-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-57页
附录Ⅰ: 电源系统电路图及其 PCB第57-60页
附录Ⅱ: 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第60页

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