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基于DSP的同步发电机双微机励磁系统的研究与开发

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
1. 绪论第9-17页
   ·同步发电机励磁系统的组成第9页
   ·励磁系统的作用第9-10页
   ·同步发电机励磁系统的发展第10-14页
     ·励磁方式的发展第10页
     ·同步发电机励磁控制规律的发展第10-13页
     ·励磁调节器的发展第13-14页
   ·双微机励磁调节器的提出与发展第14-16页
   ·本文的工作第16-17页
2. 双微机励磁调节器硬件设计第17-24页
   ·核心微处理器第17-19页
     ·各种微处理器芯片的比较第17-18页
     ·DSP芯片的选择第18-19页
   ·双微机励磁调节器总体硬件结构第19-23页
     ·模拟量调理电路第20-21页
     ·开关量输入输出电路第21-22页
     ·切换装置电路原理图第22-23页
   ·小结第23-24页
3. 基于DSP的双微机励磁调节器的软件设计第24-32页
   ·总体设计思想第24-25页
   ·调节器A、B程序流程及主要功能模块设计第25-30页
     ·主程序流程第25-26页
     ·同步信号测量第26-27页
     ·相角的测量第27-28页
     ·A/D采样第28-29页
     ·PID计算第29-30页
   ·子系统C程序流程第30-31页
     ·主程序流程第30-31页
     ·中断程序第31页
   ·小结第31-32页
4. 双微机励磁调节器通讯系统的设计与实现第32-45页
   ·通信方式的选择第32-34页
     ·典型的串行通讯网络第32-33页
     ·CAN通讯网络第33-34页
   ·eCAN模块的工作原理第34-35页
     ·消息控制器第34-35页
     ·CAN协议核(CPK)第35页
   ·eCAN通讯的基本流程第35-40页
     ·eCAN模块的初始化第35-37页
     ·邮箱配置第37页
     ·数据类型的转换第37-38页
     ·发送消息第38-39页
     ·接收消息第39-40页
   ·双微机励磁系统的CAN通讯设计与实现第40-43页
   ·TMS320F2812的CAN通讯调试方法第43-44页
   ·小结第44-45页
5. 双微机励磁系统的故障检测第45-60页
   ·微机励磁系统的故障分类第45页
   ·操作电源故障第45-48页
     ·电源的接线方式第46页
     ·电源消失故障检测第46-47页
     ·电源越限故障检测第47-48页
   ·同步信号消失故障第48-50页
     ·同步信号的产生第48-49页
     ·同步信号消失检测第49-50页
   ·A/D故障第50-51页
   ·DSP芯片故障第51-53页
   ·触发脉冲故障第53-57页
     ·触发脉冲的产生第54-55页
     ·脉冲丢失故障检测第55-57页
     ·脉冲相序错乱故障第57页
   ·功率回路故障第57-59页
   ·子系统C的故障第59页
   ·小结第59-60页
6 试验及结果分析第60-65页
   ·eCAN通信试验第60-61页
   ·自动切换试验第61-62页
   ·电源消失故障试验第62-63页
   ·同步信号消失故障试验第63页
   ·脉冲丢失故障试验第63-64页
   ·小结第64-65页
7 总结及展望第65-66页
   ·论文总结第65页
   ·后续工作及展望第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-69页

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