中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-39页 |
1.1 研究目的及意义 | 第11-14页 |
1.2 非接触式电压、电流传感器研究现状 | 第14-36页 |
1.2.1 非接触式电压传感器研究现状 | 第14-25页 |
1.2.2 非接触式电流传感器研究现状 | 第25-36页 |
1.3 主要研究内容 | 第36-39页 |
2 非接触式电压电流测量原理 | 第39-59页 |
2.1 引言 | 第39页 |
2.2 振动电容式电场传感器工作原理 | 第39-47页 |
2.2.1 振动电容调制原理 | 第39-40页 |
2.2.2 驱动结构 | 第40-44页 |
2.2.3 器件信号检测原理 | 第44-47页 |
2.3 磁电式电流传感原理 | 第47-57页 |
2.3.1 磁致伸缩材料 | 第47-49页 |
2.3.2 压电材料 | 第49-52页 |
2.3.3 磁致伸缩/压电换能器的磁电效应 | 第52-57页 |
2.4 小结 | 第57-59页 |
3 磁驱动式直流电场传感器 | 第59-77页 |
3.1 引言 | 第59-60页 |
3.2 电场传感器结构及原理 | 第60-62页 |
3.2.1 电场传感器结构 | 第60页 |
3.2.2 传感器工作原理 | 第60-62页 |
3.2.3 信号检测电路 | 第62页 |
3.3 磁驱动悬臂梁结构建模分析 | 第62-68页 |
3.3.1 磁驱动力分析与控制 | 第62-65页 |
3.3.2 悬臂式结构振动位移分析 | 第65-68页 |
3.4 电场传感器非接触电压测量实验 | 第68-75页 |
3.4.1 器件制备及实验测试系统搭建 | 第68-70页 |
3.4.2 实验测试结果及讨论 | 第70-75页 |
3.5 小结 | 第75-77页 |
4 声驱动式电场传感器 | 第77-97页 |
4.1 引言 | 第77页 |
4.2 声驱动电场传感器的结构及原理 | 第77-78页 |
4.3 声-机转化原理 | 第78-90页 |
4.3.1 含弹性腔壁Helmholtz共鸣器模型 | 第78-81页 |
4.3.2 弹性腔壁集中参数模型 | 第81-86页 |
4.3.3 悬臂梁式电场传感器振动位移分析 | 第86-90页 |
4.4 传感器制备与实验测试系统 | 第90-92页 |
4.4.1 传感器制备 | 第90-91页 |
4.4.2 实验测试系统 | 第91-92页 |
4.5 传感器性能测试及分析 | 第92-96页 |
4.6 小结 | 第96-97页 |
5 基于磁化梯度铁磁复合的自偏置磁电电流传感器 | 第97-115页 |
5.1 引言 | 第97-98页 |
5.2 磁化梯度铁磁材料的內建磁场 | 第98-99页 |
5.3 基于磁化梯度铁磁复合的自偏置磁电换能器 | 第99-110页 |
5.3.1 磁机电耦合方程 | 第100-103页 |
5.3.2 磁电换能器制备及测试系统 | 第103-105页 |
5.3.3 磁电换能器测试结果 | 第105-110页 |
5.4 自偏置磁电电流传感器 | 第110-114页 |
5.4.1 自偏置磁电电流传感器结构及原理 | 第110-111页 |
5.4.2 自偏置磁电电流传感器测试系统 | 第111页 |
5.4.3 自偏置磁电电流传感器测试结果 | 第111-114页 |
5.5 小结 | 第114-115页 |
6 基于线圈/悬臂梁/压电复合的磁电电流传感器 | 第115-129页 |
6.1 引言 | 第115页 |
6.2 直流磁电传感器结构及原理 | 第115-116页 |
6.3 传感器机电耦合方程 | 第116-122页 |
6.3.1 压电耦合机械方程 | 第116-120页 |
6.3.2 机械耦合电路方程 | 第120-121页 |
6.3.3 传感器输出特性 | 第121-122页 |
6.4 传感器制作及实验测试系统 | 第122-125页 |
6.4.1 传感器的制作 | 第122-123页 |
6.4.2 实验系统的搭建 | 第123-125页 |
6.5 传感器性能测试 | 第125-127页 |
6.5.1 直流磁场测量结果 | 第125-127页 |
6.5.2 直流电流测量结果 | 第127页 |
6.6 小结 | 第127-129页 |
7 结论 | 第129-133页 |
致谢 | 第133-135页 |
参考文献 | 第135-149页 |
附录 | 第149-150页 |
A.攻读博士学位期间发表的相关论文 | 第149-150页 |
B.攻读博士学位期间参与的相关课题 | 第150页 |
C.攻读博士学位期间参加的学术会议 | 第150页 |