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基于Linux嵌入式系统的低压断路器智能控制器研究

摘要第1-3页
Abstract第3-9页
第1章 绪论第9-13页
   ·课题背景及意义第9页
   ·低压断路器国内外研究现状及发展趋势第9-10页
     ·国内外研究现状第9-10页
     ·发展趋势第10页
   ·嵌入式系统的发展状况第10-12页
   ·本文的主要研究内容第12-13页
第2章 低压断路器智能控制器的设计原理第13-27页
   ·智能控制器的功能要求和技术指标第13-15页
     ·智能控制器设计的功能要求第13-14页
     ·智能控制器设计的技术指标第14-15页
   ·电量参数的计量原理第15-17页
   ·智能控制器的保护动作特性第17-20页
     ·保护原理第17-18页
     ·三段电流保护第18-19页
     ·欠压保护第19页
     ·接地保护第19-20页
   ·低压断路器机械特性在线监测原理第20-24页
     ·低压断路器的结构和工作原理第20-21页
     ·断路器机械特性参数在线监测的意义第21页
     ·机械特性参数的定义第21-22页
     ·合、分闸线圈电流特性分析第22-24页
   ·机械特性参数的确定第24-25页
     ·合、分闸时间的确定第24页
     ·行程和超行程的确定第24页
     ·速度的确定第24-25页
   ·本章小结第25-27页
第3章 智能控制器的硬件设计第27-41页
   ·低压断路器智能控制器系统整体结构第27页
   ·智能控制器硬件系统总体设计第27-28页
   ·信号采集模块第28-31页
     ·电参量采集模块第28-29页
     ·机械特性参数监测模块第29-31页
   ·智能控制器硬件设计第31-39页
     ·以 ARM9 为核心的微处理器第31页
     ·信号调理电路第31-33页
     ·电源电路第33-34页
     ·系统时钟电路第34-35页
     ·Flash 接口电路第35页
     ·LCD/STN 液晶屏接口电路第35-36页
     ·JTAG 调试接口电路第36页
     ·以太网接口电路第36-38页
     ·串口电路第38页
     ·脱扣动作电路第38-39页
   ·硬件电路中的抗干扰措施第39-40页
   ·本章小结第40-41页
第4章 软件开发平台的搭建第41-53页
   ·Linux 操作系统移植第41-44页
     ·U-Boot 移植第41-42页
     ·Linux 内核移植第42-44页
     ·文件系统的构建制作与移植第44页
   ·Linux 驱动程序的设计第44-51页
     ·ADC 驱动第45-46页
     ·LCD 驱动第46-48页
     ·网络驱动第48-50页
     ·串口驱动第50-51页
   ·本章小结第51-53页
第5章 智能控制器的软件设计与实现第53-73页
   ·软件设计准则第53页
   ·系统软件设计总体方案第53-54页
   ·图形界面的开发第54-59页
     ·QtE 开发环境的搭建第54页
     ·QtE 应用程序的设计第54-55页
     ·用户界面设计第55-59页
   ·程序设计第59-71页
     ·程序主流程第59-60页
     ·定时采样子程序第60-62页
     ·瞬时故障判断与处理子程序第62页
     ·延时故障判断子程序第62-66页
     ·电流延时故障处理子程序第66-67页
     ·合闸处理子程序第67-68页
     ·分闸处理子程序第68-69页
     ·以太网通信程序第69-71页
   ·本章小结第71-73页
第6章 系统运行与测试第73-81页
   ·智能控制器实物图第73-74页
   ·程序测试第74-81页
总结与展望第81-83页
参考文献第83-87页
攻读学位期间发表的学术成果第87-89页
致谢第89-90页
详细摘要第90-94页

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