摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-13页 |
1.1 课题由来及意义 | 第10-12页 |
1.1.1 船舶电力系统发展状况 | 第10页 |
1.1.2 数据采集的基本概念 | 第10-11页 |
1.1.3 课题的提出 | 第11-12页 |
1.2 设计的主要内容、条件、要求 | 第12-13页 |
第2章 船舶电站数据采集单元的总体设计 | 第13-19页 |
2.1 船舶电站数据采集单元的基本技术要求 | 第13页 |
2.2 船舶电站数据采集单元的总体结构设计 | 第13-19页 |
2.2.1 核心控制器的选择 | 第14-15页 |
2.2.2 船舶电站频率信号和三相功率因数的测量 | 第15-16页 |
2.2.3 CAN总线通信模块的设计 | 第16-17页 |
2.2.4 数据采集单元虚拟仪表的设计 | 第17-19页 |
第3章 船舶电站数据采集单元的硬件设计 | 第19-27页 |
3.1 Altium硬件开发环境介绍 | 第19页 |
3.2 船舶电站数据采集单元硬件设计总体方案 | 第19-20页 |
3.3 船舶电站数据采集卡各部分电路介绍 | 第20-27页 |
3.3.1 DSP及其外围电路 | 第20-21页 |
3.3.2 电压/电流信号采集电路 | 第21-22页 |
3.3.3 RS232串口通信电路 | 第22-23页 |
3.3.4 CAN通信电路 | 第23-24页 |
3.3.5 JTAG电路 | 第24-25页 |
3.3.6 系统电源以及稳压电路 | 第25-27页 |
第4章 基于MBD的船舶电站数据采集单元的软件设计与实现 | 第27-49页 |
4.1 基于模型的系统设计方法简介 | 第27-28页 |
4.2 基于MBD的DSP嵌入式软件开发流程 | 第28-30页 |
4.3 CCS与Simulink TI C2000支持包的使用 | 第30-36页 |
4.4 DSP嵌入式软件的实现 | 第36-48页 |
4.4.1 AD转换器模块 | 第37-38页 |
4.4.2 带通滤波器模块 | 第38-41页 |
4.4.3 电压/电流编码模块 | 第41页 |
4.4.4 频率/三相功率因数求解模块 | 第41-46页 |
4.4.5 RS232串口通信模块 | 第46-47页 |
4.4.6 CAN接口通信模块 | 第47-48页 |
4.5 系统软件的抗干扰设计 | 第48-49页 |
第5章 基于LabVIEW的数据采集单元虚拟仪器的设计与实现 | 第49-62页 |
5.1 虚拟仪器Ⅵ | 第49-50页 |
5.2 船舶电站数据采集单元虚拟仪器的软件设计 | 第50-52页 |
5.2.1 船舶电站数据采集单元虚拟仪器的软件结构 | 第50-51页 |
5.2.2 系统的任务 | 第51-52页 |
5.3 船舶电站数据采集单元虚拟仪表的软件实现 | 第52-56页 |
5.3.1 串口数据采集的实现 | 第53页 |
5.3.2 数据显示模块的实现 | 第53-56页 |
5.4 船舶电站数据采集单元OPC服务器的实现 | 第56-62页 |
5.4.1 OPC规范介绍 | 第56-57页 |
5.4.2 基于LabVIEW的OPC服务器的实现 | 第57-58页 |
5.4.3 MATLAB与LabVIEW的OPC测试 | 第58-62页 |
第6章 结论与展望 | 第62-64页 |
6.1 研究结论 | 第62页 |
6.2 工作展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录 | 第68-79页 |
附录A 船舶电站数据采集卡电路原理图 | 第68-72页 |
A1 AD采集电路 | 第68-69页 |
A2 DSP主芯片电路 | 第69-70页 |
A3 RS232串口电路 | 第70页 |
A4 电源稳压电路 | 第70页 |
A5 JTAG接口电路 | 第70-71页 |
A6 复位电路 | 第71页 |
A7 CAN接口电路 | 第71-72页 |
附录B 船舶电站数据采集单元Simulink模型 | 第72-78页 |
B1 总体模型 | 第72-73页 |
B2 带通滤波器环节 | 第73-75页 |
B3 电压/电流编码器模型 | 第75-76页 |
B4 频率与相位测量环节 | 第76-78页 |
附录C 船舶电站数据采集系统的虚拟仪表界面 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
研究生履历 | 第80页 |