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基于MSP单片微型计算机的同步发电机励磁调节系统的研制

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
1 绪论第8-12页
 1.1 概述第8页
 1.2 励磁系统的发展第8-10页
  1.2.1 励磁功率系统的发展第8-10页
  1.2.2 励磁调节器的发展第10页
 1.3 励磁调节系统的主要任务和要求第10-11页
 1.4 本文的主要研究内容和意义第11-12页
2 单片微机励磁系统的结构第12-15页
 2.1 微机励磁系统的基本结构第12-13页
 2.2 微机励磁调节器的硬件结构第13-15页
3 基于MSP单片机的微机励磁调节器的硬件设计第15-35页
 3.1 MSP430系列单片机简介第15-16页
 3.2 CPU及基本外围设备第16-20页
  3.2.1 MSP430F149CPU及引脚接口第16-17页
  3.2.2 电源第17-18页
  3.2.3 E~2PROM第18页
  3.2.4 JTAG接口第18页
  3.2.5 通讯接口第18-20页
 3.3 开关量信号处理电路第20-23页
  3.3.1 输入量第20-22页
  3.3.2 输出量第22-23页
 3.4 模拟量信号处理电路第23-30页
  3.4.1 电压互感器信号的转换第23-24页
  3.4.2 输入电压的形成第24-25页
  3.4.3 三相电压整流滤波处理电路第25-30页
 3.5 输入正弦波转为方波信号处理电路第30-31页
 3.6 移相触发脉冲输出电路第31-32页
 3.7 脉冲功率放大电路第32-33页
  3.7.1 三极管前置功率放大第32页
  3.7.2 脉冲变压器功率放大第32-33页
 3.8 数码管显示电路第33-35页
4 控制算法研究第35-42页
 4.1 模拟PID调节器第35-38页
 4.2 数字PID控制算法第38-39页
 4.3 采样周期的选择第39-40页
 4.4 干扰的抑制第40页
 4.5 “饱和”作用的抑制第40-42页
5 系统实现与测试第42-61页
 5.1 CPU的初始化第42-44页
 5.2 E~2PROM的命令写入第44-45页
 5.3 数码管驱动芯片MAX7219的驱动程序第45-46页
 5.4 数字转换的处理第46-48页
 5.5 按键信号输入处理第48-50页
 5.6 测量信号的采集与求取第50-53页
  5.6.1 模拟信号的转换算法第50-51页
  5.6.2 A/D转换的实现第51-53页
 5.7 发电机频率的求取第53-55页
  5.7.1 发电机频率的算法第53-54页
  5.7.2 频率测量的实现第54-55页
 5.8 三相触发控制第55-59页
  5.8.1 三相全控桥式整流电路第55-57页
  5.8.2 移相触发控制第57-59页
 5.9 通信功能的实现第59-61页
6 全文总结第61-62页
参考文献第62-65页
致谢第65-66页
附录 攻读硕士学位期间发表论文第66页

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