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基于DSP的CZT谐波在线分析算法研究

第一章 前言第1-20页
 1.1 电能质量简介第8-9页
  1.1.1 电能质量的重要性第8页
  1.1.2 改善电能质量的意义第8-9页
  1.1.3 电能质量研究的内容第9页
 1.2 谐波产生的原因和影响第9-10页
  1.2.1 什么是谐波第9页
  1.2.2 谐波产生的原因第9-10页
  1.2.3 谐波的危害第10页
 1.3 谐波的测量第10-15页
  1.3.1 原理第10-11页
  1.3.2 谐波测量的标准第11-12页
  1.3.3 谐波测量方法第12-14页
  1.3.4 谐波测量仪器第14页
  1.3.5 分析方法第14-15页
 1.4 基于 DSP的电力谐波在线监测系统第15-17页
  1.4.1 系统构成与基本工作原理第15-17页
  1.4.2 处理单元第17页
 1.5 谐波分析算法第17-18页
 1.6 本文的工作第18-20页
第二章 常用分析算法第20-41页
 2.1 离散傅立叶变换(DFT)第20-23页
  2.1.1 DFT的定义第20-21页
  2.1.2 DFT的性质第21-23页
 2.2 快速傅立叶变换(FFT)第23-29页
  2.2.1 定义第23页
  2.2.2 时域抽选算法(decimation-in-time,DIT)第23-25页
  2.2.3 计算方法第25-28页
  2.2.4 用 FFT计算卷积第28-29页
 2.3 线性调频 Z变换第29-34页
  2.3.1 定义第29-31页
  2.3.2 基于 FFT的布鲁斯坦(Bluestein) CZT快速算法第31-32页
  2.3.3 计算步骤第32-33页
  2.3.4 运算量第33-34页
  2.3.5 系数序列第34页
 2.4 算法的比较第34-41页
  2.4.1 运算量的估计第34-37页
  2.4.2 利用 CZT实现高分辨局部解谱第37-38页
  2.4.3 各种算法的优缺点第38-39页
  2.4.4 总结第39-41页
第三章 改进的 CZT算法第41-62页
 3.1 实序列重组算法第41-46页
  3.1.1 原理第41-43页
   3.1.1.1 两个实数序列的重组第41-42页
   3.1.1.2 一个实数序列的重组第42-43页
  3.1.2 计算方法第43-45页
  3.1.3 实现步骤第45页
  3.1.4 应用第45-46页
 3.2 分段调制 CZT算法第46-55页
  3.2.1 Z变换的正弦调制第47页
  3.2.2 分段调制 CZT算法原理第47-49页
  3.2.3 分段调制 CZT算法的计算方法第49-50页
  3.2.4 分段调制 CZT算法的应用第50-51页
  3.2.5 多频率分量的情况第51-52页
  3.2.6 多通道分析第52-54页
  3.2.7 分段调制算法的优点第54-55页
 3.3 分段递推 CZT算法(Sliding-Window CZT)第55-62页
  3.3.1 分段递推 CZT算法原理第55-58页
  3.3.2 分段递推 CZT算法的计算方法第58页
  3.3.3 分段递推 CZT算法的实现步骤第58-59页
  3.3.4 分段递推 CZT算法应用实例第59-60页
  3.3.5 分段递推 CZT算法的主要优点第60-62页
第四章 DSP平台上的应用第62-74页
 4.1.D SP简介第62-63页
  4.1.1 什么是 DSP芯片?第62页
  4.1.2 DSP芯片的主要特点第62页
  4.1.3 DSP芯片的分类第62-63页
 4.2 TMS320C54X的性能与结构特点第63-65页
  4.2.1 结构特点第63-64页
  4.2.2 性能特点第64页
  4.2.3 指令流水线第64-65页
 4.3 CZT算法的实现第65-74页
  4.3.1 算法流程第65-66页
  4.3.2 数据的存储第66页
  4.3.3 参数表第66-67页
  4.3.4 位反转第67页
  4.3.5 存储分配第67-68页
  4.3.6 复数乘法第68页
  4.3.7 代码实现第68-72页
  4.3.8 性能分析第72-74页
第五章 问题和解决第74-77页
 5.1 关于 DSP开发环境第74-75页
 5.2 开发语言的选择第75页
 5.3 数据类型的选择第75-76页
  5.3.1 Q.15第75页
  5.3.2 Q.31第75-76页
 5.4 采样率与变换长度的选择第76页
 5.5 算法的优化第76-77页
 5.6 结束语第77页
参考文献第77-78页
致谢第78-79页
声明第79页

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