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压电陶瓷物镜驱动器驱动电源技术研究.pdf

上传人:qujim2013 2013/10/29 文件大小:0 KB

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压电陶瓷物镜驱动器驱动电源技术研究.pdf

文档介绍

文档介绍:研究压电陶瓷物镜驱动器驱动电源技术硕士学位论文分类号型昼鱼贺斌学科专业让篡扭座且撞苤指导教师医垡麴援答辩委员会主席重玉苤教援论文答辩日期生堇日龋皇谟枞掌密级.
⋯⋯:喉斌翮虢户吞璉悛弑甓嘣乱广西大学学位论文原创性声明和使用授权说明原创性声明学位论文使用授权说明本人声明:所呈交的学位论文是在导师指导下完成的,研究工作所取得的成果和相关知识产权属广西大学所有,本人保证不以其它单位为第一署名单位发表或使用本论文的研究内容。除已注明部分外,论文中不包含其他人已经发表过的研究成果,也不包含本人为获得其它学位而使用过的内容。对本文的研究工作提供过重要帮助的个人和集体,均已在论文中明确说明并致谢。论文作者签名:本人完全了解广西大学关于收集、保存、使用学位论文的规定,即:按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本:学校有权保存学位论文的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。请选择发布时间:口即时发布口解密后发布C苈畚男枳⒚鳎⒃诮饷芎笞袷卮斯娑
压电陶瓷物镜驱动器驱动电源技术研究摘要在数字共焦显微技术中,为了获得物镜与载物台数十纳米的相对步进位移,需要通过驱动物镜与载物台的相对步进微位移,采集一系列不同截面的生物细胞的序列切片图像。而采用压电陶瓷驱动技术,可实现压电陶瓷显微物镜的微位移驱动。为发挥压电陶瓷驱动器高精度、低噪音的特点,带动物镜在竖直方向移动,其控制系统起着关键的作用,而控制系统的核心在于驱动电源的设计,通过驱动电源控制施加在压电陶瓷驱动器的端电压,便可控制压电陶瓷驱动器的微位移。为驱动控制德国公司生产的压电陶瓷物镜驱动器,本文重点研究其驱动电源技术,设计出控制数字共焦显微仪中压电陶瓷物镜驱动器的驱动电源,满足课题需要,推进产品国产化。本文首先对压电陶瓷驱动器的工作原理与特性,以及应用于数字共焦显微仪时的特点做了相应的描述,并针对驱动电源的要求做出了详细的分析。其次,先后分别采用三种方案实现压电陶瓷驱动电源的设计,就每种方案的工作原理及其组成进行了详细的分析。最后,对其中的重点模块电路进行了仿真分析,分别制作出硬件实物、测试和比较。第一种为带直流转换的驱动电源,第二种为目前报道较多的误差放大式驱动电源,第三种则结合了前两种驱动电源的优点,设计出了实现数控电位器调节的驱动电源,通过一种新型的高压数控电位器的调节代替数模转换来实现输出电压的数控调节,改变了传统的电压放大加功率放大的方式,并以此项技术申请了国家发明专利。该驱动电源最终可实现对电压精密控制,输出电压可在数控可调,静态纹波最大值低于,电压步进分辨率为
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压电陶瓷驱动电源的设计要求⋯⋯——⋯⋯⋯——⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.第一章绪论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯课题来源⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯压电陶瓷驱动电源的开发背景与意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一压电陶瓷驱动电源的研究现状⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.饕5难芯磕谌荨全文安排⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第二章压电陶瓷驱动器理论研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.压电陶瓷理论基础⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⒛嫜沟缧в偷缰律焖跣вΑ压电陶瓷驱动器的结构与特性⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯。压电陶瓷技术的发展与应用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.本章小结⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..第三章压电陶瓷驱动电源实现方案研究⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一压电陶瓷驱动电源的工作原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.压电陶瓷驱动电源实现方案的探讨⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第四章带直流转换和误差放大式的驱动电源技术预研⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯带直流转换的驱动电源的设计原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯带直流转换的驱动电源总体设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.刂颇?椤