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高速公路控制箱远程监控系统设计与实现

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-16页
    1.1 课题背景及研究意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-12页
        1.2.1 监控系统的发展现状第9-11页
        1.2.2 电参数测量方法研究现状第11-12页
    1.3 课题研究的难点第12页
    1.4 本文主要内容安排第12-13页
    1.5 本章小结第13-16页
2 监控系统硬件电路设计第16-34页
    2.1 总体设计方案第16-18页
        2.1.1 方案的比较与选择第16页
        2.1.2 MCU选择第16-17页
        2.1.3 硬件总体设计第17-18页
    2.2 监控系统硬件电路设计第18-33页
        2.2.1 电参量采集模块第18-22页
        2.2.2 温湿度采集模块第22-25页
        2.2.3 RFID识别模块第25-27页
        2.2.4 以太网通信模块第27-30页
        2.2.5 系统电源设计模块第30-31页
        2.2.6 主控制器与外围接口电路设计第31-33页
    2.3 本章小结第33-34页
3 基于傅里叶变换的电量参数测量方法第34-48页
    3.1 基于DFT的电参量测量第34-37页
        3.1.1 交流电参量的信号特征第34-35页
        3.1.2 离散傅里叶变换第35页
        3.1.3 基于FFT的电参量测量算法第35-36页
        3.1.4 电压电流有效值测量第36-37页
    3.2 频谱泄漏第37-40页
        3.2.1 抑制频谱泄漏的方法第38-40页
    3.3 基于Hanning窗改进相位差校正法第40-46页
        3.3.1 相位差校正法第40-41页
        3.3.2 相位差校正法原理第41-42页
        3.3.3 基于Hanning窗的改进相位差校正法第42-43页
        3.3.4 数值仿真及分析第43-45页
        3.3.5 实测数据分析第45-46页
    3.4 本章小结第46-48页
4 基于STM32的FFT实现第48-58页
    4.1 基于STM32的DSP库简介与环境搭建第48-52页
        4.1.1 STM32F4的DSP库简介第48-50页
        4.1.2 DSP库运行环境搭建第50-52页
    4.2 FFT在STM32中的实现第52-56页
        4.2.1 Hanning窗c语言实现第52页
        4.2.2 相位差校正法的c语言实现第52-53页
        4.2.3 FFT在STM32中的实现第53-56页
        4.2.4 STM32 DSP库与MATLAB实现FFT对比分析第56页
    4.3 本章小结第56-58页
5 监控系统的软件设计与实现第58-66页
    5.1 系统软件整体介绍第58页
    5.2 系统软件开发环境第58-61页
    5.3 软件系统组成部分第61-64页
        5.3.1 电参量采集及数据处理模块第61-62页
        5.3.2 温湿度采集模块第62-63页
        5.3.3 以太网通讯模块第63页
        5.3.4 系统软件总体设计第63-64页
    5.4 本章小结第64-66页
6 监控系统测量实验第66-74页
    6.1 实验仪器与设备第66-68页
        6.1.1 HD3345单相电能表检测仪第66页
        6.1.2 MS6508温湿度计第66-68页
    6.2 实验对象及方案第68页
    6.3 测量数据对比第68-72页
    6.4 本章小结第72-74页
7 总结与展望第74-76页
    7.1 总结第74页
    7.2 展望第74-76页
致谢第76-78页
参考文献第78-80页

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