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基于STM32芯片的电能质量在线检测装置的设计与实现

摘要第2-3页
Abstract第3页
第一章 绪论第6-10页
    1.1 电能质量在线检测装置的选题背景和研究意义第6-7页
    1.2 电能质量检测装置的研究现状及发展方向第7-9页
        1.2.1 国内外发展动态第7-8页
        1.2.2 发展方向第8-9页
    1.3 课题研究的主要内容及解决的主要问题第9-10页
第二章 电能质量相关理论综述第10-18页
    2.1 电能质量的定义第10页
    2.2 电能质量国家标准第10页
    2.3 电能质量各项指标第10-18页
        2.3.1 电压偏差第10-12页
        2.3.2 频率偏差第12-13页
        2.3.3 电压波动与闪变第13页
        2.3.4 三相不平衡第13-14页
        2.3.5 谐波第14-15页
        2.3.6 电压暂降与短时间中断第15-16页
        2.3.7 暂时过电压和瞬时过电压第16-18页
第三章 系统的硬件设计第18-32页
    3.1 系统总体设计思想第18-19页
    3.2 系统的关键技术和性能指标第19页
    3.3 系统的硬件设计第19-30页
        3.3.1 CPU单元电路第19-21页
        3.3.2 采集电路第21-26页
        3.3.3 数据存储模块电路第26页
        3.3.4 时钟模块电路第26-27页
        3.3.5 键盘接口电路第27-28页
        3.3.6 显示模块电路第28页
        3.3.7 RS-485通信接口电路设计第28-29页
        3.3.8 看门狗电路第29-30页
        3.3.9 电源模块电路设计第30页
    3.4 小结第30-32页
第四章 系统的软件设计第32-44页
    4.1 系统软件的整体设计第32页
    4.2 主程序第32-33页
    4.3 计量芯片部分的程序第33-37页
    4.4 STM32F103与ADE7880通信程序第37-40页
    4.5 显示子程序第40页
    4.6 按键子程序第40-41页
    4.7 通信子程序第41-42页
    4.8 小结第42-44页
第五章 装置实验结果及分析第44-48页
第六章 系统可靠性设计第48-50页
    6.1 硬件系统的可靠性设计第48页
        6.1.1 采用了大规模集成电路取代单一功能电路第48页
        6.1.2 独立的看门狗电路复位电路第48页
        6.1.3 常规抗干扰措施第48页
    6.2 软件系统的可靠性设计第48-50页
        6.2.1 设置指令冗余和软件陷阱第48页
        6.2.2 其他软件抗干扰措施第48-50页
结论与展望第50-52页
致谢第52-54页
参考文献第54-56页
攻读学位期间的研究成果第56-58页

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