摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 研究工作的背景与意义 | 第11-13页 |
1.2 铁路道岔表示电压传感器的国内外研究历史与现状 | 第13-15页 |
1.2.1 国外现状 | 第13页 |
1.2.2 国内现状 | 第13-15页 |
1.3 本文的主要研究目的与研究内容 | 第15-16页 |
1.3.1 研究目的 | 第15页 |
1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第16-17页 |
第二章 光耦HCNR200工作原理与优缺点分析 | 第17-26页 |
2.1 工作原理 | 第17-19页 |
2.2 指标介绍 | 第19-20页 |
2.3 应用电路 | 第20-21页 |
2.3.1 直流信号检测电路 | 第20页 |
2.3.2 交直流信号检测电路 | 第20-21页 |
2.4 光耦HCNR200工作电流选择 | 第21-23页 |
2.5 优缺点分析 | 第23-25页 |
2.5.1 优点 | 第23页 |
2.5.2 缺点 | 第23-25页 |
2.6 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 道岔表示电压检测装置总体设计 | 第26-31页 |
3.1 技术方案简述 | 第26-28页 |
3.2 工作原理 | 第28页 |
3.3 主要技术指标 | 第28-29页 |
3.4 设计依据标准 | 第29-30页 |
3.5 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 道岔表示电压检测装置硬件设计 | 第31-53页 |
4.1 电源部分 | 第31-35页 |
4.1.1 电源部分框图 | 第31页 |
4.1.2 电源部分电路图 | 第31-33页 |
4.1.3 电源端口防护说明 | 第33-35页 |
4.2 模拟量采集部分 | 第35-43页 |
4.2.1 输入端信号采集保护设计 | 第35-36页 |
4.2.2 光耦HCNR200应用电路部分 | 第36-43页 |
4.3 数字电路部分硬件设计 | 第43-47页 |
4.3.1 AD采样设计 | 第43-45页 |
4.3.2 MCU部分 | 第45-47页 |
4.3.3 RS485隔离通讯模块 | 第47页 |
4.4 电磁兼容设计 | 第47-50页 |
4.5 输入安全保护和高过载能力设计 | 第50-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 道岔表示电压检测装置软件设计 | 第53-57页 |
5.1 基本功能部分软件设计 | 第53-54页 |
5.2 交直流电压混合信号分离采样算法设计 | 第54-56页 |
5.2.1 快速傅里叶变换算法 | 第55页 |
5.2.2 真有效值算法 | 第55-56页 |
5.2.3 两种算法比较 | 第56页 |
5.3 本章小节 | 第56-57页 |
第六章 道岔表示电压检测装置实现与测试 | 第57-72页 |
6.1 道岔表示电压检测装置实现 | 第57-61页 |
6.1.0 产品外形尺寸图和端子接线定义图 | 第57-58页 |
6.1.1 外壳 | 第58-59页 |
6.1.2 三防工艺 | 第59-60页 |
6.1.3 PCB设计 | 第60-61页 |
6.2 道岔表示装置测试情况 | 第61-71页 |
6.2.1 基本性能测试情况 | 第61-67页 |
6.2.2 电磁兼容测试情况 | 第67-71页 |
6.3 本章小节 | 第71-72页 |
第七章 总结与展望 | 第72-75页 |
7.1 总结 | 第72-73页 |
7.2 展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第78-79页 |