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高压断路器嵌入式在线监测系统的研究

第一章 绪论第1-16页
 1.1 概述第8-9页
 1.2 高压断路器在线监测的发展现状及趋势第9-11页
  1.2.1 高压断路器在线监测的研究成果第9-10页
  1.2.2 高压断路器在线监测存在的问题及发展方向第10-11页
 1.3 嵌入式技术及总线技术的应用第11-14页
  1.3.1 嵌入式技术第11-13页
  1.3.2 高压断路器在线监测系统总线技术发展第13-14页
 1.4 课题研究意义及主要内容第14-15页
 1.5 小结第15-16页
第二章 高压断路器在线监测系统原理及功能第16-28页
 2.1 断路器性能的监测原理第16-19页
  2.1.1 触头电寿命在线监测第17页
  2.1.2 机械特性在线监测第17-18页
  2.1.3 操作线圈在线监测第18-19页
 2.2 主要性能指标及参量的标定第19-21页
 2.3 系统基本功能组成第21-22页
 2.4 算法分析第22-27页
  2.4.1 电流有效值的计算方法第22-24页
  2.4.2 外界因素对算法的影响第24-27页
 2.5 小结第27-28页
第三章 ARM 系统软硬件平台的构建第28-43页
 3.1 ARM 最小系统的硬件构成第28-33页
  3.1.1 具有 ARM 内核的微处理器―S3C4510B第28-31页
  3.1.2 FLASH 存储器及其接口电路第31页
  3.1.3 SDRAM 存储器及其接口电路第31-32页
  3.1.4 其他部件第32-33页
 3.2 uCLinux 软件操作平台的构建第33-42页
  3.2.1 嵌入式uCLinux 系统概述第33-37页
   3.2.1.1 uCLinux 的基本架构第34-35页
   3.2.1.2 uCLinux 的内核加载方式第35-36页
   3.2.1.3 uCLinux 的裁剪和移植第36-37页
  3.2.2 BootLoader 设计第37-42页
   3.2.2.1 BootLoader 的功能介绍第38-39页
   3.2.2.2 BootLoader 程序设计第39-41页
   3.2.2.3 BootLoader 的地址重映射机制第41-42页
 3.3 小结第42-43页
第四章 在线监测系统的硬件设计第43-54页
 4.1 dsPIC 数据采集设计第43-47页
  4.1.1 dsPIC30f2010 基本特点介绍第43-45页
  4.1.2 数据采集单元信号处理设计第45-47页
 4.2 ARM 嵌入式控制单元设计第47-53页
  4.2.1 电平转换驱动电路设计第47-48页
  4.2.2 译码电路第48页
  4.2.3 键盘、液晶显示第48-49页
  4.2.4 时钟设计第49-50页
  4.2.5 CAN 通信接口第50-52页
  4.2.6 报警、状态指示第52-53页
 4.3 硬件抗干扰措施第53页
 4.4 小结第53-54页
第五章 系统软件设计及实验仿真分析第54-76页
 5.1 dsPIC 采样软件设计第55-57页
 5.2 通信软件设计第57-59页
  5.2.1 ARM、dsPIC 双机通信第57-58页
  5.2.2 CAN 通信流程第58-59页
 5.3 软件抗干扰措施第59-60页
 5.4 uCLinux 操作系统软件设计第60-69页
  5.4.1 uCLinux 下的应用程序设计第60-62页
  5.4.2 uCLinux 下驱动程序的设计第62-67页
   5.4.2.1 CAN 驱动设备的初始化第63-64页
   5.4.2.2 设备接口函数第64-66页
   5.4.2.3 设备驱动程序的编译第66-67页
  5.4.3 多任务操作管理第67-69页
   5.4.3.1 进程的概念第67-68页
   5.4.3.2 线程的概念第68-69页
 5.5 上位机界面第69-71页
 5.6 实验仿真分析第71-75页
 5.7 小结第75-76页
结论第76-78页
参考文献第78-81页
致谢第81-82页
个人简历第82页

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