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基于STM32的双超声压缩系统电源研制及实验研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
Contents第11-14页
第一章 绪论第14-20页
    1.1 课题研究背景及意义第14-16页
        1.1.1 课题研究背景第14-15页
        1.1.2 课题研究的意义第15-16页
    1.2 超声电源的发展现状及发展趋势第16-18页
    1.3 课题研究概况第18-20页
        1.3.1 课题来源第18页
        1.3.2 课题研内容第18-20页
第二章 超声电源的总体设方案设计第20-28页
    2.1 超声电源的原理第20页
    2.2 整流滤波电路第20-21页
    2.3 逆变电路第21-24页
    2.4 PWM控制方案的选择第24页
    2.5 超声电源的总体方案第24-26页
    2.6 本章小结第26-28页
第三章 超声电源的主电路设计计算第28-42页
    3.1 整流滤波电路第28-29页
    3.2 BUCK斩波电路第29-31页
    3.3 驱动电路第31-33页
    3.4 逆变电路及吸收电路第33-35页
    3.5 高频变压器的设计第35-39页
    3.6 匹配电路第39-41页
        3.6.1 调谐匹配第39-40页
        3.6.2 阻抗匹配第40-41页
    3.7 本章小结第41-42页
第四章 超声电源的控制电路设计第42-60页
    4.1 STM32芯片介绍及其外围电路第42页
        4.1.1 STM32芯片介绍第42页
    4.2 STM32外围电路第42-49页
        4.2.1 STM32最小系统第42-44页
        4.2.2 辅助电源第44-45页
        4.2.3 程序下载及仿真接口第45-46页
        4.2.4 按键接口第46-47页
        4.2.5 TFT液晶接口第47-49页
    4.3 DDS技术及芯片AD9850应用电路第49-52页
    4.4 死区形成电路第52-54页
    4.5 采样电路第54页
    4.6 相位检测电路第54-56页
    4.7 电流真有效值采样电路第56-57页
    4.8 过流及过热保护电路第57-58页
    4.9 本章小结第58-60页
第五章 控制系统程序设计第60-72页
    5.1 开发工具第60-62页
        5.1.1 软件环境第60-61页
        5.1.2 调试工具第61-62页
    5.2 程序设计第62-71页
        5.2.1 初始化第62-64页
        5.2.2 AD9850的控制程序第64-68页
        5.2.3 电流真有效值AD采样第68-69页
        5.2.4 PWM输入捕捉鉴相信号第69-70页
        5.2.5 频率跟踪第70-71页
    5.3 本章小结第71-72页
第六章 实验验证及分析第72-80页
    6.1 压缩装置第72-73页
    6.2 电源实验第73-74页
    6.3 双超声压缩实验第74-78页
        6.3.1 含水率对生物质压块密度的影响第74-76页
        6.3.2 含水率对生物质压块的抗跌碎性能的影响第76页
        6.3.3 正交实验第76-78页
    6.4 本章小结第78-80页
结论与展望第80-82页
参考文献第82-86页
攻读学位期间发表论文第86-88页
致谢第88页

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