智能漏电断路器电源模块设计及自动检验技术的研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 课题研究的背景和意义 | 第8-10页 |
| 1.2 自动检验技术国内外发展现状 | 第10-11页 |
| 1.2.1 国内发展现状 | 第10页 |
| 1.2.2 国外发展现状 | 第10-11页 |
| 1.3 本文主要工作 | 第11-14页 |
| 第二章 智能漏电断路器电源模块设计 | 第14-18页 |
| 2.1 开关电源模块设计 | 第14-16页 |
| 2.2 三相电源供电模块 | 第16-17页 |
| 2.3 本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 自动检验系统总体设计 | 第18-28页 |
| 3.1 自动检验技术概述 | 第18-20页 |
| 3.1.1 自动检验技术的原理 | 第18页 |
| 3.1.2 电路板自动检验的内容 | 第18-19页 |
| 3.1.3 电路板层次结构分析 | 第19-20页 |
| 3.2 智能控制模块的检验要求分析 | 第20-26页 |
| 3.2.1 智能控制模块主要硬件电路分析 | 第20-25页 |
| 3.2.2 断路器智能控制模块总体检验要求 | 第25-26页 |
| 3.3 自动检验系统的总体方案设计 | 第26-27页 |
| 3.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第四章 自动检验系统硬件设计 | 第28-40页 |
| 4.1 被测电路板可测性设计 | 第28页 |
| 4.2 自动检验系统硬件选型及配置 | 第28-38页 |
| 4.2.1 上位机系统 | 第29-30页 |
| 4.2.2 信号处理系统 | 第30-34页 |
| 4.2.3 接口单元 | 第34-35页 |
| 4.2.4 电源系统 | 第35-36页 |
| 4.2.5 通讯模块 | 第36-38页 |
| 4.3 本章小结 | 第38-40页 |
| 第五章 自动检验系统软件设计 | 第40-50页 |
| 5.1 电路诊断与校正方法 | 第40-41页 |
| 5.1.1 故障诊断方法 | 第40-41页 |
| 5.1.2 误差校正方法 | 第41页 |
| 5.2 检验软件的总体结构 | 第41-42页 |
| 5.3 自动检验系统程序设计 | 第42-48页 |
| 5.3.1 主程序设计 | 第42-43页 |
| 5.3.2 子程序设计 | 第43-48页 |
| 5.4 本章小结 | 第48-50页 |
| 第六章 现场测试及分析 | 第50-58页 |
| 6.1 电源模块的性能测试分析 | 第50-52页 |
| 6.1.1 三相供电电源模块 | 第50页 |
| 6.1.2 开关电源模块 | 第50-52页 |
| 6.2 自动检验系统信号发生器的测试分析 | 第52-53页 |
| 6.3 自动检验系统功能测试 | 第53-57页 |
| 6.3.1 PCB板不通电检验功能测试 | 第53-54页 |
| 6.3.2 PCB板通电检验功能测试 | 第54-55页 |
| 6.3.3 误差校正功能测试 | 第55-57页 |
| 6.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 第七章 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 附录A | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64页 |