首页--工业技术论文--电工技术论文--电器论文--开关电器、断路器论文--断路器论文

智能断路器CAN通信设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第8-13页
 §1-1 课题的背景及意义第8页
 §1-2 智能断路器的特点和组成结构第8-10页
  1-2-1 智能断路器的特点第8-9页
  1-2-2 智能断路器的结构第9-10页
 §1-3 智能断路器的发展现状与趋势第10-11页
 §1-4 现场总线及嵌入式操作系统第11-12页
  1-4-1 现场总线与智能断路器第11页
  1-4-2 嵌入式操作系统第11-12页
 §1-5 课题的主要内容第12-13页
第二章 设计要求及理论基础第13-22页
 §2-1 设计功能、参数以及整体规划第13-14页
  2-1-1 功能要求第13-14页
  2-1-2 整体规划第14页
 §2-2 交流采样原理第14-17页
  2-2-1 直流采样法和交流采样法第14-15页
  2-2-2 采样频率的确定第15页
  2-2-3 采样方法的确定第15-16页
  2-2-4 电力参数的计算方法第16-17页
 §2-3 CAN总线简介第17-21页
  2-3-1 CAN总线的特点第17-18页
  2-3-2 CAN的分层结构第18-19页
  2-3-3 报文传送及其帧结构第19-20页
  2-3-4 CAN控制器MCP2515第20-21页
 §2-4 Linux系统简介第21-22页
第三章 电路设计第22-29页
 §3-1 硬件准备第22-23页
  3-1-1 开发板资源第22页
  3-1-2 多路模拟选择开关的使用第22-23页
 §3-2 电流与漏电流采样电路第23-26页
  3-2-1 电流采样电路第23-25页
  3-2-2 漏电电流采样第25-26页
 §3-3 电压与频率采样电路第26-27页
  3-3-1 电压采样电路设计第26页
  3-3-2 频率采样电路第26-27页
 §3-4 CAN通信电路设计第27-29页
第四章 嵌入式Linux系统移植第29-36页
 §4.1 搭建开发平台第29-31页
  4-1-1 Samba服务器第29页
  4-1-2 NFS服务器第29-30页
  4-1-3 启动Tftp服务器第30页
  4-1-4 交叉编译工具链第30-31页
 §4-2 嵌入式Linux U-Boot移植第31-34页
  4-2-1 U-Boot原理第32页
  4-2-2 U-Boot移植第32-34页
 §4-3 嵌入式Linux系统移植第34-36页
  4-3-1 嵌入式Linux内核移植第34-35页
  4-3-2 嵌入式Linux文件系统构建第35-36页
第五章 驱动及应用程序开发第36-46页
 §5-1 Linux驱动程序简介第36-38页
  5-1-1 驱动程序分类第36页
  5-1-2 设备驱动原理第36-37页
  5-1-3 设备访问方式第37-38页
  5-1-4 Linux设备驱动程序的加载方式第38页
 §5-2 LED驱动第38-40页
  5-2-1 硬件资源第38页
  5-2-2 程序要求第38-39页
  5-2-3 程序设计第39-40页
 §5-3 CAN总线驱动第40-44页
  5-3-1 S3C2440 的SPI通讯设置第41页
  5-3-2 MCP2515 的SPI读写过程第41-42页
  5-3-3 CAN驱动程序的实现第42-44页
 §5-4 应用程序设计第44-46页
  5-4-1 过载长延时反时限保护的实现第44页
  5-4-2 三段保护程序设计第44-46页
第六章 系统调试第46-50页
 §6-1 采样电路仿真第46-48页
  6-1-1 电流采样电路仿真第46-48页
  6-1-2 频率采样电路仿真结果第48页
 §6-2 CAN通信功能验证第48-50页
第七章 结论第50-51页
参考文献第51-53页
致谢第53-54页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第54页

论文共54页,点击 下载论文
上一篇:基于DSP的单相光伏并网系统控制技术的研究
下一篇:配电网中基于DSP的动态无功补偿装置研究