基于数字采样原理的工频电参数测量系统的研究
中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 本文研究的目的和意义 | 第8页 |
1.3 主要功能及技术指标 | 第8页 |
1.4 数字采样技术简介 | 第8-13页 |
1.4.1 同步采样法 | 第9-10页 |
1.4.2 非同步采样法 | 第10-11页 |
1.4.3 准同步采样法 | 第11-13页 |
1.4.4 同种方法的比较 | 第13页 |
1.5 国内外研究现状态 | 第13-15页 |
第二章 系统组成与工作原理 | 第15-20页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 系统组成及功能 | 第15-16页 |
2.3 数字模型 | 第16-18页 |
2.4 原理误差分析 | 第18-20页 |
第三章 系统设计 | 第20-34页 |
3.1 引言 | 第20页 |
3.2 系统各部分工作原理 | 第20-33页 |
3.2.1 电压输入回路 | 第20页 |
3.2.2 电流输入回路 | 第20-21页 |
3.2.3 采样保持及A/D转换 | 第21-25页 |
3.2.4 软件流程 | 第25页 |
3.2.5 单片机80C320简介 | 第25-26页 |
3.2.6 锁相倍频电路 | 第26-28页 |
3.2.7 电源监控及看门狗电路 | 第28-31页 |
3.2.8 串行通讯接口电路 | 第31-32页 |
3.2.9 显示电路 | 第32页 |
3.2.10 频率测量 | 第32-33页 |
3.3 系统主要软件组成 | 第33页 |
3.4 总结 | 第33-34页 |
第四章 测量电路的误差分析 | 第34-38页 |
4.1 CT、PT造成的误差 | 第34-35页 |
4.1.1 比差 | 第34页 |
4.1.2 角差 | 第34-35页 |
4.2 周期误差 | 第35-37页 |
4.2.1 电压、电流误差 | 第35-36页 |
4.2.2 功率误差 | 第36页 |
4.2.3 减小误差的措施 | 第36-37页 |
4.3 结论 | 第37-38页 |
第五章 通信协议及软件设计 | 第38-45页 |
5.1 引言 | 第38页 |
5.2 链接层 | 第38-40页 |
5.2.1 字节格式 | 第38页 |
5.2.2 帧格式 | 第38-40页 |
5.2.3 传输 | 第40页 |
5.3 数据标识 | 第40页 |
5.4 应用层 | 第40-42页 |
5.4.1 读数据 | 第40-41页 |
5.4.2 写数据 | 第41-42页 |
5.5 软件流程图 | 第42-44页 |
5.5.1 发送功能实现的流程图 | 第42页 |
5.5.2 接收功能实现的流程图 | 第42-44页 |
5.6 结论 | 第44-45页 |
第六章 电磁兼容与设计 | 第45-52页 |
6.1 引言 | 第45页 |
6.2 相关术语 | 第45页 |
6.2.1 电磁兼容 | 第45页 |
6.2.2 电磁干扰 | 第45页 |
6.2.3 敏感性 | 第45页 |
6.3 电磁干扰来源及产生的机理 | 第45-46页 |
6.3.1 电子噪声 | 第45页 |
6.3.2 天电噪声 | 第45-46页 |
6.3.3 地球外噪声 | 第46页 |
6.3.4 连续波干扰源 | 第46页 |
6.3.5 瞬态干扰 | 第46页 |
6.4 电磁干扰的耦合途径 | 第46-48页 |
6.4.1 传感耦合 | 第46页 |
6.4.2 感应耦合 | 第46-47页 |
6.4.3 辐射耦合 | 第47页 |
6.4.4 对干扰的抑制措施 | 第47-48页 |
6.5 电磁兼容设计 | 第48-50页 |
6.5.1 印制板设计 | 第48页 |
6.5.2 接地设计 | 第48-49页 |
6.5.3 屏蔽设计 | 第49-50页 |
6.5.4 滤波设计 | 第50页 |
6.5.5 瞬间干扰抑制设计 | 第50页 |
6.6 总结 | 第50-52页 |
结论 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-54页 |
在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-57页 |