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基于DSP的太阳跟踪控制系统研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 选题背景第9-14页
        1.1.1 发展太阳能的背景第9-11页
        1.1.2 国内外太阳能利用的现状第11-13页
        1.1.3 太阳能利用的优缺点第13-14页
    1.2 研究目的和意义第14-15页
    1.3 研究现状分析第15-18页
    1.4 本文研究内容第18-19页
    1.5 本文结构第19-21页
第二章 系统的总体设计第21-30页
    2.1 系统设计的原则和目标第21-22页
    2.2 系统的总体设计方案第22-24页
    2.3 系统的软件设计第24-27页
    2.4 系统的硬件设计第27-29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 系统的软件设计第30-41页
    3.1 CCS 设计平台第30-34页
        3.1.1 软件开发环境及流程第30-31页
        3.1.2 目标文件格式第31-32页
        3.1.3 软件开发准备工作第32-34页
    3.2 太阳跟踪主程序设计第34-35页
    3.3 太阳角度天文计算设计第35-38页
    3.4 步进电机脉冲计算设计第38-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第四章 系统的硬件设计第41-57页
    4.1 DSP 控制模块第41-46页
        4.1.1 DSP 芯片选型第41-42页
        4.1.2 LF2407A 系统结构特点第42-43页
        4.1.3 LF2407A 事件管理器模块第43-44页
        4.1.4 LF2407A 串行通信口第44-45页
        4.1.5 LF2407A 时钟第45页
        4.1.6 LF2407A JTAG 接口第45-46页
    4.2 实时时钟第46-48页
    4.3 步进电机驱动控制模块第48-52页
        4.3.1 步进电机驱动系统第48-50页
        4.3.2 AT89C2051 单片机第50-51页
        4.3.3 功率放大器L293D第51-52页
    4.4 步进电机模块第52-55页
    4.5 LF2407A 及外围器件工作电压第55页
    4.6 本章小结第55-57页
第五章 系统的调试和结果第57-63页
    5.1 调试准备工作第57-59页
    5.2 联调测试结果第59-62页
    5.3 本章小结第62-63页
第六章 总结与展望第63-65页
参考文献第65-68页
致谢第68-69页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第69-71页

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