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智能化双电源自动切换装置

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
1 绪论第9-14页
   ·课题的背景及意义第9-10页
   ·国内外发展研究概况第10-12页
   ·本论文研究的主要内容第12-14页
2 双电源自动转换装置(ATSE)简介第14-25页
   ·概述第14-16页
   ·自动转换开关的应用第16-18页
   ·对于ATSE的机械与电气性能要求第18-21页
   ·理想的双电源自动转换装置第21-22页
   ·系统对控制器的要求第22-23页
   ·双电源自动转换装置的发展趋势第23-25页
3 双电源转换智能控制器设计方案第25-32页
   ·系统功能及总体结构第25-26页
   ·系统实现方案选择第26-32页
     ·DSP芯片的选择第27-28页
     ·DSP系统的设计及开发第28-32页
4 电源参数测量及其算法第32-40页
   ·算法的选择第32-33页
   ·傅氏算法第33-37页
     ·全周傅氏算法第33-35页
     ·半周傅氏算法第35页
     ·傅氏算法的频率响应第35-37页
   ·差分算法抑制衰减直流分量的影响第37-39页
   ·算法综述第39-40页
5 系统硬件电路设计第40-49页
   ·DSP最小系统设计第40-45页
     ·复位电路第40页
     ·时钟电路第40-42页
     ·电源电路第42-43页
     ·存储器扩展第43-44页
     ·JTAG电路第44-45页
   ·A/D转换电路第45-46页
   ·信号调理电路第46-47页
   ·人机接口第47页
   ·串行通信接口电路第47-48页
   ·本章小结第48-49页
6 系统软件设计第49-59页
   ·软件的模块化思想第49-51页
     ·模块的独立性第49-50页
     ·模块的耦合性第50-51页
     ·模块的内聚性第51页
     ·软件模块化的优势第51页
   ·系统软件的模块化设计第51-57页
     ·主程序模块第51-52页
     ·数据采集计算模块第52-53页
     ·故障处理程序模块第53-54页
     ·运行方式识别模块第54-55页
     ·报警模块第55-56页
     ·通信模块第56-57页
   ·本章小结第57-59页
7 系统的抗干扰设计第59-63页
   ·电磁干扰主要来源及对策的理论分析第59-60页
     ·电源网络噪声第59页
     ·高频信号间的串扰噪声第59-60页
   ·系统硬件抗干扰设计第60-61页
     ·电源系统的EMC设计第61页
     ·接地系统抗干扰设计第61页
     ·布线规则第61页
   ·系统软件抗干扰设计第61-63页
     ·对输入数据检查第62页
     ·看门狗方法第62页
     ·指令冗余第62-63页
8 结论及展望第63-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-68页
附录Ⅰ 硕士研究生学习阶段发表论文第68-69页
附录Ⅱ 部分源程序第69-79页
附录Ⅲ 实验结果第79-81页

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