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大功率感应加热电源并联整流控制系统的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-12页
 §1-1 引言第9页
 §1-2 国内外研究的现状及发展趋势第9-10页
 §1-3 主要研究工作第10-12页
第二章 感应加热电源并联整流系统的分析第12-16页
 §2-1 感应加热电源并联整流系统的结构分析第12-13页
 §2-2 控制系统信息特点与相关处理第13-14页
  2-2-1 控制系统信息周期性和非周期性的特点第13页
  2-2-2 控制网络两类信息的处理第13-14页
 §2-3 多任务实时处理系统性能分析第14-15页
 §2-4 本章小结第15-16页
第三章 多任务实时处理策略的分析第16-23页
 §3-1 基于 DSP 的实时多任务处理技术第16-17页
  3-1-1 DSP 的选型及其特点第16页
  3-1-2 捕获(eCAP)模块介绍及其应用第16-17页
 §3-2 系统多任务实时信号的采集和处理第17-19页
  3-2-1 系统模拟信号的采集第17-18页
  3-2-2 数字 PID(比例积分微分)控制算法第18-19页
  3-2-3 增量式 PID 控制算法第19页
 §3-3 智能均流控制算法第19-22页
  3-3-1 并联整流均流概念第19-20页
  3-3-2 智能均流的方法选择第20-21页
  3-3-3 智能均流的数字控制算法设计第21-22页
 §3-4 本章小结第22-23页
第四章 多任务实时系统通信技术的研究第23-35页
 §4-1 多任务实时处理系统通信局域网的选择第23页
 §4-2 CAN 控制器局部网介绍第23-25页
 §4-3 TMS320F28335 内嵌 CAN 控制器结构及其配置第25-26页
  4-3-1 TMS320F28335 内嵌 CAN 控制器通信简述第25页
  4-3-2 CAN 总线的数据帧结构第25页
  4-3-3 CAN 控制器的配置第25-26页
 §4-4 CAN 控制局域网在本系统中的通信优化设计第26-28页
  4-4-1 CAN 总线协议的选择第26页
  4-4-2 多任务实时处理优先级的调度策略第26-28页
 §4-5 各主从 DSP 控制核心与工业触摸屏的通信第28-32页
  4-5-1 各主从 DSP 控制核心与工业触摸屏的通信选择第28页
  4-5-2 工业 RS-485 总线详细分析和设计第28-29页
  4-5-3 Modbus 通信协议描述与应用第29-30页
  4-5-4 TMS320F28335 串口通信接口(SCI)数据结构及其增强功能第30-31页
  4-5-5 RS-485 总线通信驱动芯片的选择第31-32页
 §4-6 多任务实时处理系统软件体系第32-34页
 §4-7 本章小结第34-35页
第五章 感应解热电源并联整流系统硬件电路的设计第35-44页
 §5-1 信号采集和滤波电路的设计第35-38页
  5-1-1 三相电压同步信号采样第35-36页
  5-1-2 整流输出电压信号采样第36-37页
  5-1-3 并联整流支路电流信号采样第37-38页
 §5-2 TMS320F28335 外围电路设计第38-39页
  5-2-1 TMS320F28335 电源稳压电路设计第38页
  5-2-2 电源监视复位电路第38-39页
  5-2-3 JTAG 仿真下载接口电路第39页
 §5-3 通信模块的设计第39-41页
  5-3-1 CAN 通信总线接口设计第39-40页
  5-3-2 串口通信 RS-485 总线接口设计第40-41页
 §5-4 触发脉冲驱动与封锁电路的设计第41-43页
  5-4-1 触发脉冲封锁电路的设计第41-42页
  5-4-2 触发脉冲驱动电路的设计第42-43页
 §5-5 本章小结第43-44页
第六章 实验结果及分析第44-52页
 §6-1 总线通信实验第46-48页
  6-1-1 串口 RS-485 总线通信实验第46-47页
  6-1-2 CAN 总线通信实验第47-48页
 §6-2 整流均流实验第48-51页
  6-2-1 三相交流电压信号整形实验第48页
  6-2-2 整流晶闸管触发脉冲实验第48-49页
  6-2-3 整流电压工作负载实验第49-50页
  6-2-4 整流均流系统负载运行实验第50-51页
 §6-3 本章小结第51-52页
第七章 工作总结与展望第52-53页
 §7-1 工作总结第52页
 §7-2 工作展望第52-53页
参考文献第53-55页
致谢第55页

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