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基于线圈电流波形识别的真空永磁断路器智能控制器的研究与设计

致谢第1-10页
中文摘要第10-12页
ABSTRACT第12-10页
第一章 绪论第10-14页
   ·课题研究背景第10-11页
   ·断路器控制器的国内外发展状况第11-12页
   ·本文研究目的及意义第12-13页
   ·作者所做的主要工作及论文内容安排第13-14页
第二章 双稳态永磁操动机构的机理特性分析第14-28页
   ·双稳态永磁操动机构的基本原理及其特性分析第14-19页
     ·双稳态永磁操动机构的基本结构第14-17页
     ·磁路原理分析第17-19页
   ·双稳态永磁操动机构动态过程建模第19-28页
     ·动态过程的数学模型第19-21页
     ·动态过程数学模型的求解第21-23页
     ·动态过程线圈电流的分析第23-28页
第三章 智能控制器的硬件设计与实现第28-40页
   ·系统技术指标第28-29页
   ·系统总体结构原理第29-31页
   ·系统硬件模块设计与实现第31-40页
     ·CPU模块第31-33页
     ·电源模块第33-35页
     ·电流数据采集模块第35页
     ·线圈驱动模块第35-37页
     ·电源检测模块第37-38页
     ·通信模块第38-40页
第四章 嵌入式实时操作系统μC/OS-Ⅱ第40-50页
   ·引入嵌入式实时操作系统的意义第40-43页
   ·μC/OS-Ⅱ的分析第43-48页
     ·μC/OS-Ⅱ的内核结构第43页
     ·任务与任务管理第43-45页
     ·任务切换和调度第45-46页
     ·μC/OS-Ⅱ的中断第46-47页
     ·μC/OS-Ⅱ的时钟第47页
     ·任务间通信与同步第47-48页
   ·μC/OS-Ⅱ在C51上的移植第48-50页
第五章 智能控制器软件设计与实现第50-70页
   ·智能控制器总体设计思想第50页
   ·实时操作系统设计第50-55页
     ·系统资源优化设计第50-52页
     ·实时操作系统核心的具体实现第52-54页
     ·实时操作系统的初始化与启动第54-55页
   ·AD及串口驱动程序设计第55-61页
     ·AD驱动的设计第56-57页
     ·串口驱动的设计第57-61页
   ·应用程序设计第61-67页
     ·分闸控制与合闸控制任务第61-65页
     ·通信数据处理任务第65-66页
     ·状态巡检任务第66-67页
   ·控制器与PC间通信协议的设计第67-68页
   ·PC端程序第68-70页
第六章 本文总结与展望第70-72页
参考文献第72-75页
附录A 控制器PCB图第75-76页
附录B 控制器实物图第76-78页
学位论文数据集第78页

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