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基于行波法的电网测距装置应用研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8页
第一章 概论第10-14页
    1.1 故障行波测距的研究背景和意义第10页
    1.2 故障定位技术的发展现状第10-13页
    1.3 所做的工作第13-14页
第二章 行波法故障测距的基本理论第14-22页
    2.1 故障行波的波过程第14-20页
        2.1.1 故障行波的产生第14页
        2.1.2 故障行波的传输第14-20页
    2.2 行波测距原理第20-22页
第三章 系统总体结构与硬件设计第22-40页
    3.1 系统总体结构设计与功能第22-23页
    3.2 系统主要芯片介绍第23-26页
        3.2.1 MCU的选择第23-24页
        3.2.2 高速ADC的选择第24页
        3.2.3 SRAM的选择第24-25页
        3.2.4 复杂可编程逻辑器件第25-26页
    3.3 行波测距装置硬件设计第26-40页
        3.3.1 信号调理电路设计第26-27页
        3.3.2 高速数据采集电路设计第27-35页
            3.3.2.1 高速ADC第28-30页
            3.3.2.2 高速数据采集状态机设计第30-31页
            3.3.2.3 高速ADC控制器层次设计第31-35页
        3.3.3 时标标定电路设计第35-36页
        3.3.4 MCU最小系统电路设计第36-37页
        3.3.5 总线隔离电路设计第37页
        3.3.6 串行接口电路设计第37-38页
        3.3.7 硬件电路抗干扰措施第38-40页
第四章 单片机系统软件设计第40-55页
    4.1 μCOS-Ⅱ在MSP430F168上的移植第40-48页
        4.1.1 OS_CPU.H文件的移植第41-43页
        4.1.2 OS_CPU_C.C文件的移植第43-44页
        4.1.3 OS_CPU_A.S文件的移植第44-48页
    4.2 时标读取任务设计第48-49页
    4.3 数据块传输任务设计第49-50页
    4.4 数据处理任务设计第50页
    4.5 单片机端GPRS通信程序设计第50-52页
    4.6 GPS报文接收任务设计第52-55页
第五章 GPRS通信第55-64页
    5.1 GPRS方案的选择、比较第55-57页
        5.1.1 GPRS方案与其他通信方案的比较第55页
        5.1.2 GPRS组网模式的选择第55-57页
    5.2 GPRS通信服务器端程序设计第57-64页
        5.2.1 Winsock控件简介第57-58页
        5.2.2 通信协议第58-60页
        5.2.3 程序设计第60-64页
第六章 实验结果分析第64-65页
第七章 结束语第65-66页
参考文献第66-68页
致谢第68-69页
附录A CPLD各子模块的VHDL程序第69-74页
附录B GPRS服务器端的部分程序第74-78页
学位论文评阅及答辩情况表第78页

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