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VPC系列可编程控制器硬件电路及其电磁兼容性设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 可编程控制器简介第10-12页
        1.1.1 可编程控制器定义第10页
        1.1.2 可编程控制器功能第10-11页
        1.1.3 可编程控制器分类第11-12页
        1.1.4 可编程控制器特点第12页
    1.2 可编程控制器历史及现状第12-13页
    1.3 电磁兼容概念及研究现状第13-14页
        1.3.1 电磁兼容概念第13-14页
        1.3.2 电磁兼容研究现状第14页
    1.4 电磁兼容设计的重要性第14-15页
    1.5 本课题研究目的及意义第15-16页
    1.6 本课题研究任务第16页
    1.7 论文结构安排第16-18页
第二章 VPC系列可编程控制器硬件设计第18-50页
    2.1 VPC系列可编程控制器研制目标第18-22页
        2.2.1 研制整体目标第18-19页
        2.2.2 可编程控制器模块定义第19-20页
        2.2.3 可编程控制器模块联接方案第20-21页
        2.2.4 可编程控制器上位机编程软件第21-22页
    2.2 可编程控制器硬件架构第22页
    2.3 可编程控制器主机模块主板电路设计第22-27页
    2.4 可编程控制器扩展模块主板电路设计第27-28页
    2.5 可编程控制器电源电路设计第28-29页
        2.5.1 主机开关电源设计第28-29页
        2.5.2 扩展模块电源系统设计第29页
    2.6 可编程控制器数字量输入电路设计第29-31页
    2.7 可编程控制器数字量输出电路设计第31-34页
        2.7.1 输出类型第31页
        2.7.2 P型晶体管输出电路第31页
        2.7.3 N型晶体管输出电路第31-32页
        2.7.4 继电器输出电路第32-33页
        2.7.5 高速脉冲输出电路第33-34页
    2.8 可编程控制器模拟量输入电路设计第34-35页
    2.9 可编程控制器模拟量输出电路设计第35-37页
    2.10 可编程控制器温度量采集电路设计温度量采集方式第37-41页
        2.10.1 热电偶采集电路第37-40页
        2.10.2 热电阻采集电路第40-41页
    2.11可编程控制器通信接.电路设计第41-48页
        2.11.1 通信接.类型第41-42页
        2.11.2 RS232通信.设计第42-43页
        2.11.3 RS485通信.设计第43页
        2.11.4 Prifobus-DP通信.设计第43-44页
        2.11.5 Device Net通信.设计第44-45页
        2.11.6 CANopen通信.设计第45-46页
        2.11.7 工业以太网通信.设计第46-48页
    2.12 可编程控制器内部总线电路设计第48-49页
    2.13 本章小结第49-50页
第三章 可编程控制器电磁兼容标准分析第50-55页
    3.1 标准简介第50-51页
    3.2 常用电磁兼容测试项目第51-52页
    3.3 可编程控制器电磁兼容指标第52-54页
        3.3.1 传导干扰指标第52页
        3.3.2 辐射发射指标第52页
        3.3.3 静电放电抗扰度指标第52-53页
        3.3.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度指标第53页
        3.3.5 浪涌(雷击)抗扰度指标第53-54页
        3.3.6 辐射电磁场抗扰度指标第54页
    3.4 本章小结第54-55页
第四章 电磁兼容理论分析第55-59页
    4.1 电磁干扰三要素第55页
    4.2 电磁兼容措施第55-56页
    4.3 天线理论第56-57页
    4.4 信号完整性与传输线理论第57页
    4.5 电源完整性第57-58页
    4.6 本章小结第58-59页
第五章 可编程控制器电磁兼容设计第59-79页
    5.1 电源系统防护设计第59-60页
    5.2 主芯片抗干扰设计第60-63页
        5.2.1 主芯片电源设计第60-61页
        5.2.2 时钟电路设计第61-62页
        5.2.3 复位电路设计第62页
        5.2.4 敏感信号线的防护第62-63页
    5.3 输入输出点防护设计第63-66页
        5.3.1 数字量输入防护设计第63-64页
        5.3.2 数字量输出防护设计第64页
        5.3.3 模拟量输入防护设计第64-65页
        5.3.4 温度量输入防护设计第65-66页
    5.4 通信.防护设计第66-72页
        5.4.1 RS232通信接.防护设计第66-67页
        5.4.2 RS485通信接.防护设计第67-71页
        5.4.3 底板总线防护设计第71-72页
    5.5 传导干扰抑制设计第72-73页
    5.6 EMI抑制设计第73-78页
        5.6.1 开关电源EMI设计第73页
        5.6.2 底板总线EMI设计第73-74页
        5.6.3 Profibus-DP通信电路EMI设计第74-78页
    5.7 本章小结第78-79页
第六章 产品测试验证第79-90页
    6.1 功能性能测试第79页
    6.2 电磁兼容测试第79-89页
        6.2.1 传导干扰测试第79-82页
        6.2.2 辐射发射测试第82-83页
        6.2.3 静电放电抗扰度测试第83-85页
        6.2.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度测试第85-86页
        6.2.5 浪涌(雷击)抗扰度测试第86-88页
        6.2.6 辐射电磁场抗扰度测试第88-89页
    6.3 本章小结第89-90页
第七章 结论与展望第90-92页
    7.1 总结第90页
    7.2 展望第90-92页
参考文献第92-95页
致谢第95-96页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第96页

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