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基于DSP的电力系统参量测量的研究

第1章 绪论第1-12页
   ·课题研究的背景第8-9页
   ·国内外研究发展动态第9-10页
   ·课题研究的意义第10-12页
第2章 电网电能质量标准及测量模型第12-19页
   ·电网电能质量标准第12-14页
     ·电能质量电力系统频率允许偏差第12页
     ·电能质量供电电压允许偏差第12-13页
     ·电能质量公用电网谐波第13-14页
   ·电力系统谐波测量第14-19页
     ·电力系统谐波产生的原因第14页
     ·电力系统谐波测量方法简述第14-15页
     ·测量频谱泄漏原因及解决方案的讨论第15-16页
     ·锁相同步采样谐波测量方法第16-19页
第3章 电力系统参数实时采集原理及仿真研究第19-26页
   ·实时信号处理算法第19-23页
     ·定点数字信号处理的算法第19-20页
     ·数字信号处理FFT算法第20-21页
     ·电能质量各指标的算法实现第21-23页
   ·实时信号处理的MATLAB仿真第23-26页
第4章 电力系统参量测量系统硬件设计与实现第26-50页
   ·硬件设计总体方案第26-27页
   ·模拟电路的设计第27-31页
     ·前向通道采集缓冲模块第27页
     ·倍频锁相采集电路的设计第27-30页
     ·电源及监控电路的设计第30-31页
   ·DSP最小系统的设计第31-35页
     ·DSP芯片结构及评价指标第31页
     ·DSP芯片的选择第31-32页
     ·TMS320VC5410芯片功能及特点第32-33页
     ·TMS320VC5410目标板的设计第33-35页
   ·AD73360与TMS320VC5410接口电路的设计第35-36页
     ·TMS320VC5410的多通道缓冲串行口功能第35页
     ·AD73360与TMS320VC5410接口模块第35-36页
   ·液晶显示驱动模块第36-39页
     ·显示驱动SED1335功能及特点第37-38页
     ·显示接口设计第38-39页
   ·UART通信模块第39-41页
     ·TMS320VC5410的异步通信通信方案确定第39页
     ·MAX3111通用异步收发芯片的功能及特点第39-40页
     ·MAX3111与TMS320VC5410的接口设计第40-41页
   ·TMS320VC5410靴带启动(Bootloader)设计第41-44页
     ·TMS320VC5410的Bootloader功能选择第41-42页
     ·Am29LV200B芯片介绍第42-44页
     ·FLASH与TMS320VC5410的接口设计第44页
   ·CPLD模块设计第44-50页
     ·EPM7128芯片基本资源第44-45页
     ·MAXPLUSⅡ开发软件第45-46页
     ·在MAXPLUSⅡ环境中的设计过程第46-47页
     ·CPLD各接口模块的划分与设计第47-48页
     ·CPLD实现频率采集器的设计第48-49页
     ·芯片下载第49-50页
第5章 系统软件设计第50-61页
   ·CCS集成开发环境第50页
   ·A/D采集程序设计第50-51页
   ·显示程序设计第51-53页
   ·异步通信处理程序设计第53-55页
   ·Bootloader功能的实现以及FLASH的在线烧写第55-58页
   ·系统软件设计第58-59页
   ·键盘处理程序设计第59-61页
第6章 系统集成及结果分析第61-69页
   ·系统集成及调试第61-63页
   ·系统抗干扰措施第63-64页
   ·采集结果与仿真结果的比较第64-68页
   ·结果分析第68-69页
第7章 系统评价和进一步展望第69-71页
   ·采集系统的优缺点第69页
   ·进一步展望第69-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-75页
附录A 系统总图第75-76页
附录B 示波器波形第76-78页
附录C 英文缩写对照第78-80页
附录D 硕士期间从事的科研项目及发表的论文第80页

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