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基于STM32F407的非侵入式负荷辨识终端研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 研究意义第9-10页
    1.3 研究现状第10-12页
        1.3.1 国外研究现状第10-11页
        1.3.2 国内研究现状第11-12页
    1.4 研究内容第12-13页
第二章 非侵入负荷辨识算法及实验平台的研究第13-25页
    2.1 非侵入负荷辨识算法研究第13-19页
        2.1.1 负荷特征量第13-17页
        2.1.2 辨识算法简介第17-19页
    2.2 基于Lab VIEW的实验平台设计第19-23页
        2.2.1 硬件架构第19页
        2.2.2 软件实现第19-23页
    2.3 本章小结第23-25页
第三章 非侵入负荷辨识终端底层驱动设计第25-47页
    3.1 NDTU简介第25-26页
        3.1.1 硬件介绍第25-26页
        3.1.2 软件开发第26页
    3.2 ADC采样第26-34页
        3.2.1 互感器选型第26-28页
        3.2.2 ADC采样第28-29页
        3.2.3 数据预处理第29-34页
    3.3 人机交互第34-38页
        3.3.1 按键驱动模块第34-35页
        3.3.2 液晶驱动模块第35-36页
        3.3.3 人机交互设计第36-38页
        3.3.4 实际效果展示第38页
    3.4 GPRS通讯第38-44页
        3.4.1 GPRS通讯简介第38-39页
        3.4.2 通讯协议设计第39-42页
        3.4.3 通讯驱动设置第42-44页
    3.5 外部存储第44-46页
        3.5.1 SRAM第44-45页
        3.5.2 NOR Flash第45页
        3.5.3 EEPROM第45-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第四章 NDTU功能检测软件的开发及应用第47-69页
    4.1 DK-51C三相源的应用第47-52页
        4.1.1 DK-51C硬件简介第47-48页
        4.1.2 DK-51C技术参数第48页
        4.1.3 DK-51C串口通讯第48-52页
    4.2 NDTU检测标准及流程第52-62页
        4.2.1 NDTU检测标准第52-55页
        4.2.2 NDTU串口通讯第55-58页
        4.2.3 NDTU在线升级第58-59页
        4.2.4 NDTU检测流程第59-62页
    4.3 NDTU自动检测软件实现第62-67页
        4.3.1 WinForm多线程编程第62-63页
        4.3.2 检测软件总体流程第63-65页
        4.3.3 检测软件演示第65-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第五章 总结与展望第69-71页
    5.1 总结第69-70页
    5.2 展望第70-71页
致谢第71-73页
参考文献第73-77页
作者简介第77页

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