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 |