| 1 绪论 | 第1-14页 |
| ·引言 | 第9页 |
| ·变电站综合自动化的国内外发展现状 | 第9-10页 |
| ·我国变电站综合自动化的主要问题 | 第10-11页 |
| ·本课题的来源和主要任务 | 第11-14页 |
| ·本课题的来源和意义 | 第11-12页 |
| ·数字信号处理器 ADSP 与 CAN 总线技术简介 | 第12-13页 |
| ·课题的主要任务 | 第13-14页 |
| 2 数字信号处理器 ADSP 与 CAN 总线基础 | 第14-20页 |
| ·数字信号处理器 ADSP 技术 | 第14-16页 |
| ·ADSP SHARC 处理器简介 | 第14页 |
| ·ADSP-21065L 的处理器核的主要特点 | 第14-16页 |
| ·ADSP-21065L 与 TM5320C32 的性能比较 | 第16页 |
| ·CAN 总线技术 | 第16-20页 |
| ·CAN 现场总线概述 | 第17-18页 |
| ·CAN 通信协议 | 第18-19页 |
| ·CAN 通信控制器的选择 | 第19-20页 |
| 3 电力参数采样算法及分析算法 | 第20-26页 |
| ·引言 | 第20页 |
| ·交流采样算法分析比较 | 第20-22页 |
| ·积分算法 | 第20-21页 |
| ·二点算法 | 第21页 |
| ·离散傅立叶算法 | 第21-22页 |
| ·分析比较 | 第22页 |
| ·离散傅立叶算法(DF T) | 第22-26页 |
| 4 远动终端系统的结构设计 | 第26-44页 |
| ·RTU 的总体设计方案 | 第26-27页 |
| ·参数采集模块 | 第27-32页 |
| ·A/D 采样模块 | 第27-30页 |
| ·锁相电路与信号调理电路 | 第30-32页 |
| ·开关量输入(遥信)输出电路(遥控) | 第32-33页 |
| ·通信接口电路 | 第33-36页 |
| ·CAN 接口电路设计 | 第33-36页 |
| ·通信协议转换单元的设计(UART) | 第36页 |
| ·复杂可编程逻辑器件(CPLD) 模块 | 第36-39页 |
| ·CPLD 简介 | 第36-37页 |
| ·EPM7128AE 的主要特点 | 第37页 |
| ·EPM7128AE 的设计的开发工具及基本流程 | 第37-38页 |
| ·CPLD 的主要引脚说明 | 第38-39页 |
| ·存储器扩展 | 第39-41页 |
| ·FLASH 存储器 | 第39-40页 |
| ·静态存储器(SRAM) | 第40-41页 |
| ·显示模块 | 第41页 |
| ·外围电路 | 第41-44页 |
| ·ADSP 电源电路 | 第41-42页 |
| ·实时时钟电路 | 第42页 |
| ·看门狗电路 | 第42-43页 |
| ·电平转换电路 | 第43-44页 |
| 5 系统软件设计 | 第44-59页 |
| ·系统软件总体概述 | 第44页 |
| ·ADSP 开发环境 | 第44页 |
| ·系统软件设计 | 第44-48页 |
| ·系统主程序设计 | 第44-45页 |
| ·电力参数计算模块 | 第45-48页 |
| ·通信软件设计 | 第48-55页 |
| ·CAN 报文传送及帧结构 | 第48-51页 |
| ·电力行业传输规约 DL/T634-1997 | 第51-53页 |
| ·规约解决方案 | 第53-54页 |
| ·SJA1000 的初始化程序设计 | 第54-55页 |
| ·组态软件的设计 | 第55-59页 |
| ·组态软件的选择 | 第55页 |
| ·组态软件的界面设计 | 第55-59页 |
| 6 抗干扰设计 | 第59-61页 |
| ·干扰信号的产生 | 第59页 |
| ·抗干扰设计 | 第59-61页 |
| ·硬件抗干扰 | 第59-60页 |
| ·软件抗干扰 | 第60-61页 |
| 7 总结与展望 | 第61-62页 |
| ·总结 | 第61页 |
| ·展望 | 第61-62页 |
| 读硕士学位期间发表的学术论文 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-65页 |