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QJZ300隔爆型真空磁力起动器智能化改造与实现的研究

1 绪论第1-15页
 1h1 矿用智能型真空磁力起动器的研究现状与发展趋势第8-9页
 1.2 隔爆型真空磁力起动器的工作原理及课题研发的意义第9-11页
 1.3 本文的主要工作及创新点第11页
 1.4 QJZ300 隔爆型磁力起动器智能化改造的技术指标第11-15页
  1.4.1 改造后的 QJZ300 应具备的功能第12-13页
  1.4.2 主要技术指标第13-15页
2 智能控制单元的硬件电路设计第15-26页
 2.1 控制单元的总体结构设计第15-18页
 2.2 单元的功能模块设计第18-26页
  2.2.1 CPU 最小工作系统第18-19页
  2.2.2 数据采集模块第19-20页
  2.2.3 开关量输入输出模块第20-21页
  2.2.4 人机交互模块第21-23页
  2.2.5 联控模块第23-24页
  2.2.6 外围功能模块第24-26页
3 智能控制单元的软件实现第26-57页
 3.1 软件概述第26-29页
  3.1.1 软件总体结构设计第26-28页
  3.1.2 软件开发环境第28-29页
 3.2 功能模块的软件实现第29-57页
  3.2.1 数据采集模块第29-36页
  3.2.2 电流保护模块第36-38页
  3.2.3 电压保护模块第38-40页
  3.2.4 绝缘检测模块第40-42页
  3.2.5 远控模块第42-45页
  3.2.6 故障存储及查询第45-48页
  3.2.7 实时时钟第48-49页
  3.2.8 键盘显示第49-53页
  3.2.9 联控第53-57页
4 抗干扰设计第57-66页
 4.1 概述第57页
 4.2 电磁干扰的来源第57-59页
 4.3 电磁干扰的危害第59页
 4.4 硬件抗干扰措施第59-62页
  4.4.1 电源系统的抗干扰第60页
  4.4.2 静电放电的抗干扰第60页
  4.4.3 通道的抗干扰第60-61页
  4.4.4 开关浪涌电压的抗干扰第61-62页
  4.4.5 印刷电路板的抗干扰第62页
 4.5 软件抗干扰措施第62-66页
5 实验室实验及现场工业实验第66-76页
 5.1 实验条件第66-67页
 5.2 实验步骤和结果第67-76页
  5.2.1 实验室测试第67-73页
  5.2.2 工业现场测试第73-76页
6 结论第76-77页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-81页
附录:智能保护单元外观图第81页

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