致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第8-11页 |
1 引言 | 第11-19页 |
·微机监测系统概述 | 第11页 |
·微机监测系统的发展与现状 | 第11-12页 |
·发展微机监测系统的必要性 | 第12-13页 |
·微机监测系统的车站系统 | 第13-16页 |
·车站系统的构成 | 第13-15页 |
·采集机的结构及功能 | 第15-16页 |
·项目背景与本人的主要工作 | 第16-18页 |
·项目背景 | 第16页 |
·TJWX-2006微机检测系统标准-25Hz相敏轨道电路监测标准 | 第16页 |
·本人的主要工作 | 第16-17页 |
·论文的整体结构 | 第17-18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
2 25Hz相敏轨道电路与微机监测系统轨道采集机 | 第19-27页 |
·轨道电路的用途与发展 | 第19-20页 |
·轨道电路的用途与基本原理 | 第19页 |
·轨道电路的起源与发展 | 第19-20页 |
·25Hz相敏轨道电路工作原理 | 第20-21页 |
·二元二位继电器 | 第21-23页 |
·二元二位继电器的动作原理 | 第21页 |
·二元二位继电器的相位选择性 | 第21-22页 |
·二元二位继电器的频率选择特性 | 第22-23页 |
·25Hz分频器 | 第23-24页 |
·25Hz相敏轨道电路的特点 | 第24-25页 |
·选择25Hz的优点 | 第25页 |
·轨道采集机对25Hz相敏轨道电路的监测 | 第25页 |
·本章小结 | 第25-27页 |
3 相位角测量算法的研究 | 第27-39页 |
·基于乘法器原理的相敏检测器 | 第27-28页 |
·基于乘法器的相敏检测器的基本原理 | 第28-31页 |
·基于乘法器的相敏检测器的基本算法 | 第28-30页 |
·相敏检测器基本逻辑结构图与算法的仿真验证 | 第30-31页 |
·相敏检测器的算法优化 | 第31-37页 |
·原有相位角算法的缺陷 | 第31-32页 |
·改进的相位角测量算法 | 第32-33页 |
·改进算法的抗干扰性分析 | 第33-34页 |
·计算机离散数据的算法实现 | 第34-37页 |
·本章小结 | 第37-39页 |
4 25Hz相敏轨道电路综合采集板的硬件设计 | 第39-63页 |
·总体硬件设计 | 第39-40页 |
·传感器模块的设计 | 第40-49页 |
·高阻隔离电路设计 | 第40-42页 |
·运算放大电路的设计与应用 | 第42-45页 |
·LPC2292片内模数转换器的复用及多路模拟开关电路的设计 | 第45-48页 |
·隔离运算放大电路的总体设计 | 第48-49页 |
·控制及运算模块的设计 | 第49-55页 |
·CPU及SRAM的电路设计 | 第49-54页 |
·状态指示灯设计 | 第54-55页 |
·通讯模块的设计 | 第55-58页 |
·RS-232C的电路设计 | 第55-56页 |
·RS-485的电路设计 | 第56-57页 |
·CAN总线控制电路设计 | 第57-58页 |
·电源模块电路设计 | 第58-60页 |
·+3.3V及+1.8V电源的设计 | 第58-59页 |
·去藕、滤波及旁路电容网络的设计 | 第59页 |
·基准源的设计 | 第59-60页 |
·偏置电压的电路设计 | 第60页 |
·组合侧面端子定义 | 第60-61页 |
·25Hz相敏轨道电路综合采集板PCB | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
5 25Hz相敏轨道电路综合采集板的软件设计 | 第63-83页 |
·程序的总体框架 | 第63-64页 |
·系统初始化 | 第64-68页 |
·综合采集程序 | 第68-74页 |
·模数转换控制程序 | 第69-70页 |
·运算程序 | 第70-74页 |
·通信程序 | 第74-81页 |
·通信端口的初始化 | 第74-76页 |
·RS-485的数据传送与通信程序设计 | 第76-77页 |
·RS-485通信协议 | 第77-81页 |
·点灯及其他辅助程序 | 第81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
6 总结与展望 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-86页 |
附录 A | 第86-87页 |
附录 B | 第87-90页 |
学位论文数据集 | 第90页 |