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基于CAN总线谐波励磁同步发电机的并联运行的研究

第一章 绪论第1-17页
 1.1 课题的来源和意义第8-9页
 1.2 励磁调节器的研究发展现状第9-15页
  1.2.1 励磁调节器硬件结构的发展变化第9-12页
  1.2.2 励磁调节器控制方法的发展第12-15页
 1.3 本文的主要工作第15-17页
第二章 并联运行的工作原理第17-27页
 2.1 并联运行的总体设计方案第17-19页
 2.2 TMS320F240的选用第19-22页
  2.2.1 哈佛结构第19-21页
  2.2.2 流水线技术第21页
  2.2.3 硬件乘法器第21-22页
  2.2.4 特殊的DSP指令第22页
 2.3 CAN总线简介第22-27页
  2.3.1 CAN总线的特点第22-24页
  2.3.2 CAN总线的分层结构第24页
  2.3.3 CAN技术规范第24-27页
第三章 DSP励磁调节器的硬件和软件设计第27-51页
 3.1 DSP励磁调节器的硬件设计第27-35页
  3.1.1 硬件总体设计方案第27-28页
  3.1.2 数据采集部分第28-31页
  3.1.3 同步信号单元第31页
  3.1.4 脉冲调制放大电路第31-32页
  3.1.5 主电路和电源电路第32-35页
 3.2 DSP励磁调节器的软件设计第35-51页
  3.2.1 励磁调节器软件的总体设计思想第35-36页
  3.2.2 机端频率的检测第36-39页
  3.2.3 模拟量采集软件设计第39-43页
  3.2.4 电量的在线计算第43-45页
  3.2.5 TMS320F240全比较单元产生PWM波形原理第45-46页
  3.2.6 PID控制算法分析第46-49页
  3.2.7 控制算法程序设计第49-51页
第四章 并联运行的硬件和软件设计第51-64页
 4.1 硬件设计第51-58页
  4.1.1 CAN总线接口模块第51-57页
  4.1.2 PC_CAN总线适配卡模块第57-58页
 4.2 软件设计第58-64页
  4.2.1 CAN总线通信程序设计第58-61页
  4.2.2 PC_CAN适配卡程序设计第61-64页
第五章 实验结果第64-67页
 5.1 实验目的第64页
 5.2 实验内容第64页
 5.3 实验结果第64-67页
第六章 结论和展望第67-69页
 6.1 本文的工作总结第67页
 6.2 进一步的工作与展望第67-69页
参考文献第69-73页
致谢第73页

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