摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-13页 |
1.1 本课题的来源 | 第9页 |
1.2 课题研究背景 | 第9-10页 |
1.3 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.4 本文研究主要内容、成果及意义 | 第11-12页 |
1.4.1 研究内容 | 第11页 |
1.4.2 研究成果 | 第11-12页 |
1.4.3 研究意义 | 第12页 |
1.5 本章小结 | 第12-13页 |
2 磁场的生物学效应 | 第13-17页 |
2.1 低频磁场造成生物系统的应激反应 | 第13-14页 |
2.2 电磁场对蛋白质的影响 | 第14页 |
2.3 静态磁场(Static magnetic field, SMF)的作用 | 第14-15页 |
2.4 共振自适应理论 | 第15-16页 |
2.5 本章小结 | 第16-17页 |
3 匀强磁场的建立 | 第17-36页 |
3.1 磁场及磁感应强度B | 第17页 |
3.2 磁介质及磁化强度M | 第17-18页 |
3.3 磁场强度H | 第18页 |
3.4 分子电流假说 | 第18-19页 |
3.5 磁荷模型 | 第19页 |
3.6 单块永磁体激发的空间磁场 | 第19-22页 |
3.7 相吸双磁体间的磁场 | 第22-23页 |
3.8 解析式正确性验证 | 第23-25页 |
3.8.1 测量材料 | 第24页 |
3.8.2 测量仪器 | 第24页 |
3.8.3 K值的确定 | 第24页 |
3.8.4 解析式验证 | 第24-25页 |
3.9 单块永磁体空间磁场的分布 | 第25-29页 |
3.10 双磁体间空间磁场的分布 | 第29-34页 |
3.10.1 磁体间距离(D)对磁场的影响 | 第29-31页 |
3.10.2 磁体厚度(H)对磁场的影响 | 第31-32页 |
3.10.3 尺寸、间距离对双磁体磁场的影响 | 第32-34页 |
3.11 永磁体的选择 | 第34页 |
3.12 本章小结 | 第34-36页 |
4 控制电路设计 | 第36-60页 |
4.1 磁暴靶标干扰装置 | 第36页 |
4.2 直流电动机基本理论 | 第36-39页 |
4.2.1 直流电动机结构 | 第37页 |
4.2.2 直流电动机工作原理 | 第37-38页 |
4.2.3 直流电动机基本方程 | 第38-39页 |
4.2.4 直流电机调速 | 第39页 |
4.3 PWM技术调速 | 第39-44页 |
4.3.1 PWM控制的原理 | 第39-40页 |
4.3.2 直流电机的PWM控制 | 第40-44页 |
4.4 控制系统主要功能及原理框图 | 第44-45页 |
4.4.1 系统应实现的主要功能 | 第44页 |
4.4.2 系统原理框图 | 第44-45页 |
4.5 控制系统模块设计 | 第45-52页 |
4.5.1 基于单片机的核心控制部分 | 第45-48页 |
4.5.2 驱动电路 | 第48-50页 |
4.5.3 过流保护电路 | 第50-51页 |
4.5.4 电源电路 | 第51-52页 |
4.5.5 元器件选择 | 第52页 |
4.6 系统软件设计 | 第52-57页 |
4.6.1 软件设计内容及功能 | 第52-53页 |
4.6.2 单片机初始化 | 第53-54页 |
4.6.3 键盘扫描 | 第54-55页 |
4.6.4 LED显示 | 第55-56页 |
4.6.5 电机控制 | 第56-57页 |
4.7 调试与仿真 | 第57-59页 |
4.8 本章小结 | 第59-60页 |
5 昆虫孵化实验 | 第60-73页 |
5.1 实验原理 | 第60页 |
5.2 实验目标 | 第60-61页 |
5.3 实验技术路线 | 第61页 |
5.4 实验材料 | 第61-62页 |
5.5 蚕卵孵化及发育过程 | 第62-63页 |
5.6 磁场干扰实验 | 第63-65页 |
5.7 磁场干扰实验结果及分析 | 第65-72页 |
5.7.1 磁场干扰对蚕卵中胚子形态的影响 | 第65-67页 |
5.7.2 磁场干扰对蚕卵孵化率的影响 | 第67-72页 |
5.8 本章小结 | 第72-73页 |
6 总结与展望 | 第73-75页 |
6.1 本文总结 | 第73-74页 |
6.2 研究展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
附录 | 第78-81页 |
攻读学位期间主要研究成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |