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 |