固态切换开关(SSTS)的研究
| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1 绪论 | 第11-17页 |
| ·课题背景及意义 | 第11-13页 |
| ·电能质量的定义和种类 | 第11-12页 |
| ·电能质量问题产生的危害 | 第12-13页 |
| ·改善电能质量的意义 | 第13页 |
| ·国内外研究现状和发展趋势 | 第13-14页 |
| ·本论文的主要工作 | 第14-17页 |
| 2 固态切换开关(SSTS)装置的工作原理及构成 | 第17-21页 |
| ·固态切换开关(SSTS)的工作原理 | 第17-18页 |
| ·固态切换开关(SSTS)装置的整体构成 | 第18-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 3 固态切换开关(SSTS)控制系统的硬件设计 | 第21-39页 |
| ·固态切换开关(SSTS)控制系统的整体结构 | 第21-24页 |
| ·SSTS控制系统的工作原理 | 第21-22页 |
| ·系统主要模块的介绍 | 第22-24页 |
| ·数据采集模块的设计 | 第24-28页 |
| ·感器及信号调理电路的设计 | 第24-25页 |
| ·A/D采样电路的设计 | 第25-27页 |
| ·电平转换电路的设计 | 第27-28页 |
| ·数据处理模块的设计 | 第28-32页 |
| ·电源转换电路 | 第29页 |
| ·时钟电路 | 第29-30页 |
| ·外部存储器扩展电路 | 第30-31页 |
| ·JTAG仿真接口的设计 | 第31-32页 |
| ·控制保护模块的设计 | 第32-35页 |
| ·仿真RAM电路的设计 | 第32-33页 |
| ·CAN控制器硬件接口 | 第33-35页 |
| ·PCB制板 | 第35-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 4 上位机Linux嵌入式操作系统设计 | 第39-63页 |
| ·嵌入式Linux的特点 | 第39页 |
| ·开发板2410 | 第39-40页 |
| ·上位机硬件设计 | 第40-43页 |
| ·LCD显示接口电路 | 第40-41页 |
| ·CAN控制接口电路 | 第41-42页 |
| ·串口接口电路 | 第42-43页 |
| ·嵌入式操作系统开发平台 | 第43-50页 |
| ·VMware | 第44-45页 |
| ·Linux系统安装 | 第45-48页 |
| ·交叉编译平台的安装 | 第48-50页 |
| ·上位机单元程序设计 | 第50-62页 |
| ·图片的显示 | 第50-54页 |
| ·CAN通信 | 第54-57页 |
| ·串口通信 | 第57-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 5 装置运行结果及分析 | 第63-67页 |
| 6 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 研究生期间发表的论文 | 第71-75页 |
| 学位论文数据集 | 第75页 |