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 |