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X射线管高压电源设计及稳压控制方法研究

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X射线管高压电源设计及稳压控制方法研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-15页
  1.1 研究背景第11页
  1.2 X射线产生原理及X射线管伏安特性曲线第11-12页
  1.3 国内外研究现状和发展趋势第12-14页
  1.4 论文主要工作及章节安排第14-15页
第2章 高压电源总体方案设计第15-21页
  2.1 高压电源的性能指标第15页
  2.2 高压电源系统原理结构图和实现原理分析第15-17页
    2.2.1 高压电源系统原理结构图第15-16页
    2.2.2 高压电源实现原理分析第16-17页
  2.3 高压电源硬件结构设计第17-18页
  2.4 高压电源软件结构设计第18-20页
  2.5 本章小结第20-21页
第3章 高压电源硬件电路设计第21-53页
  3.1 TMS320F2812最小系统电路设计第21-27页
    3.1.1 TMS320F2812内部资源介绍第21-23页
    3.1.2 TMS320F2812最小系统电路第23-27页
  3.2 PWM发生电路设计第27-29页
  3.3 逆变谐振电路设计第29-37页
    3.3.1 逆变电路拓扑结构的比较第29-32页
    3.3.2 逆变电路开关管工作模式的选择第32-33页
    3.3.3 逆变电路软开关技术的实现第33-35页
    3.3.4 逆变电路参数计算第35-37页
  3.4 高频变压器的设计第37-41页
    3.4.1 高频变压器特性分析第37-38页
    3.4.2 高频变压器参数计算第38-41页
  3.5 倍压整流电路的设计第41-43页
    3.5.1 倍压整流电路工作原理第41-42页
    3.5.2 倍压整流电路参数计算第42-43页
  3.6 采样反馈电路设计第43-44页
    3.6.1 电压采样反馈电路设计第43-44页
    3.6.2 电流采样反馈电路设计第44页
  3.7 远端控制电路设计第44-48页
    3.7.1 CAN总线的特点第44-45页
    3.7.2 CAN总线与RS-485总线特性比较第45-47页
    3.7.3 CAN总线网络结构第47页
    3.7.4 CAN总线接口电路设计第47-48页
  3.8 输入和输出控制电路设计第48-52页
    3.8.1 输入控制电路设计第48-49页
    3.8.2 模拟量输出电路设计第49-51页
    3.8.3 显示电路设计第51页
    3.8.4 过压、过流指示电路设计第51-52页
  3.9 灯丝电流源电路设计第52页
  3.10 本章小结第52-53页
第4章 高压电源软件开发第53-69页
  4.1 软件开发环境介绍第53-55页
    4.1.1 CCS3.3软件开发环境介绍第53-54页
    4.1.2 Visual C++软件开发环境介绍第54-55页
  4.2 系统初始化程序设计第55-60页
    4.2.1 DSP初始化程序设计第55-56页
    4.2.2 主要外设初始化程序设计第56-60页
  4.3 各功能模块程序开发第60-67页
    4.3.1 PID控制算法程序第60-62页
    4.3.2 定时器Timer0中断程序第62页
    4.3.3 AD采样程序第62-63页
    4.3.4 CAN总线通讯程序第63-64页
    4.3.5 SCI通讯程序第64-66页
    4.3.6 上位机界面的开发第66-67页
  4.4 本章小结第67-69页
第5章 高压电源稳压控制回路先进控制方法研究第69-83页
  5.1 滑模变结构控制方法介绍第69-71页
  5.2 高压电源数学模型建立及控制器的设计第71-77页
    5.2.1 高压电源数学模型建立第71-75页
    5.2.2 基于滑模变结构控制方法的控制器设计第75-77页
  5.3 系统仿真实验及结果分析第77-82页
    5.3.1 系统开环仿真实验第77-78页
    5.3.2 基于PID控制方法的闭环仿真实验第78-80页
    5.3.3 基于滑模变结构控制方法的闭环仿真实验第80-82页
    5.3.4 仿真实验分析总结第82页
  5.4 本章小结第82-83页
第6章 结论与展望第83-85页
参考文献第85-89页
致谢第89页

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