摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-6页 |
第一章 绪论 | 第6-11页 |
·广域电网相量同步测量装置的意义 | 第6-7页 |
·国内外技术现状与发展趋势 | 第7-9页 |
·研制广域电网相量同步测量装置的可行性分析 | 第9-10页 |
·本文的工作 | 第10-11页 |
第二章 广域电网相量同步测量装置主电路结构及基本原理 | 第11-22页 |
·广域电网相量同步测量装置主电路 | 第11页 |
·自适应等间隔A/D转换电路 | 第11-14页 |
·自适应等间隔A/D转换电路原理 | 第12-14页 |
·频率跟踪自适应采样与常规采样仿真结果比较 | 第14页 |
·PMU算法原理 | 第14-22页 |
·相角δ的算法原理 | 第14-20页 |
·基波分量电压(电流)初始相角δ的算法原理 | 第20-22页 |
第三章 可编程技术的运用 | 第22-58页 |
·EDA技术简介 | 第22-24页 |
·可编程逻辑器件介绍 | 第24-31页 |
·PLD原理介绍 | 第24-25页 |
·CPLD原理介绍 | 第25-26页 |
·FPGA原理介绍 | 第26-29页 |
·各主要厂商情况介绍 | 第29-30页 |
·硬件描述语言介绍 | 第30-31页 |
·结合PMU的可编程器件设计流程 | 第31-51页 |
·分析、设计电路 | 第31-33页 |
·设计输入 | 第33-38页 |
·功能仿真 | 第38-43页 |
·综合与实现 | 第43-49页 |
·时序仿真 | 第49页 |
·下载配置 | 第49-51页 |
·锁相环电路的可编程设计 | 第51-54页 |
·其它电路的可编程设计 | 第54-58页 |
·总线方向转换器的可编程设计 | 第55-56页 |
·三态缓冲器的可编程设计 | 第56-58页 |
第四章 基于可编程器件的相关问题探讨 | 第58-64页 |
·数字倍频器 | 第58-60页 |
·数字倍频器原理 | 第58-59页 |
·数字倍频器编程 | 第59-60页 |
·数字倍频器的仿真 | 第60页 |
·数字锁相环 | 第60-64页 |
·数字锁相环原理 | 第60-61页 |
·数字锁相环的仿真 | 第61-64页 |
结束语 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第67页 |