【摘 要】
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论文设计虚拟智能生物电磁场实验装置并进行仿真,且完成控制系统的硬件制作。具体工作如下:设计生物电磁场装置电源。运用开关电源技术,设计出静电场和恒定磁场所需直流电源以
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论文设计虚拟智能生物电磁场实验装置并进行仿真,且完成控制系统的硬件制作。具体工作如下:设计生物电磁场装置电源。运用开关电源技术,设计出静电场和恒定磁场所需直流电源以及交变电场和瞬态磁场所需交流电源,并进行仿真。结果:整流滤波调压电路输出50V-250V直流电,实现电源可调;Boost-PFC电路将整流滤波输出电压升高2倍并提高功率因数;移相全桥ZVS-PWM电路直流输出200V-1000V可调,交流输出频率30kHz、幅值200V-1000V可调。所设计生物电磁场装置的电源符合设计要求。生物电磁场装置电源控制系统的仿真与硬件制作。利用DSP实现电源闭环控制,是装置智能化的体现。对基于PID算法的数字式双闭环控制PFC进行仿真,得出PID算法中Kp、KI和KD三个参数对控制性能的影响。利用该算法对5路PWM波生成方法作出说明并给出相关程序流程。对控制驱动电路硬件进行了设计并加工制作成实物。生物电磁场辐射装置建模与强度仿真分析。运用有限元分析软件Ansoft对静电场、交变电场、恒定磁场与瞬态磁场仿真,结果:静电场强度与所加信号源电压大小成正比,与两极板之间的高度成反比:交变电场随着正弦激励正弦变化;恒定磁场强度与漆包铜线圈中通过的电流大小、线圈匝数成正比;旋转磁场强度随时间做脉振变化。装置符合设计要求。虚拟界面设计。运用LabVIEW软件设计登陆界面、串行通信调试界面、状态监控界面与数据存储查询界面。所设计的基于虚拟仪器技术的监控界而具有界面友好、实用性强的特点。综上所述,通过对装置电源和辐射装置的设计与仿真,论文完成了虚拟智能生物电磁场实验装置的设计与实现。
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