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基于复杂可编程逻辑器件的在线监测数据采集系统的研制

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-8页
1 绪论第8-16页
 1. 1 将EDA技术应用于电气设备在线监测的意义第8-11页
  1. 1. 1 电气设备绝缘在线监测的意义第8-9页
  1. 1. 2 应用电子设计自动化技术(EDA)的意义第9-11页
 1. 2 在线监测技术数据采集系统的发展状况第11-14页
  1. 2. 1 21世纪微电子技术的发展现状第11-12页
  1. 2. 2 介质损耗在线监测技术的发展现状第12-14页
 1. 3 本文研究的主要内容及可行性技术方案第14-15页
 1. 4 小结第15-16页
2 在线监测数据采集系统的原理第16-28页
 2. 1 在线监测数据采集系统的原理及实施方案第16-18页
 2. 2 在线监测数据采集系统的各部分硬件组成第18-26页
  2. 2. 1 程控放大电路第19页
  2. 2. 2 四通道十四位高速同步A/D转换器第19-23页
  2. 2. 3 频率跟踪电路的设计第23-25页
  2. 2. 4 8254定时器第25-26页
 2. 3 小结第26-28页
3 可编程逻辑器件在在线监测数据采集系统中的应用第28-46页
 3. 1 可编程逻辑器件的原理第29-35页
  3. 1. 1 可编程逻辑器件的结构第29-32页
  3. 1. 2 可编程逻辑器件的内部联线第32-33页
  3. 1. 3 FLEX10K系列的性能参数第33-35页
 3. 2 CPLD在在线监测数据采集系统中的功能第35-36页
 3. 3 利用CPLD实现与工控机接口第36-38页
 3. 4 利用CPLD实现对A/D转换器的控制第38-39页
 3. 5 利用CPLD实现FIFO第39-42页
 3. 6 利用CPLD实现数据多路器第42页
 3. 7 利用CPLD实现时钟与倍频控制第42-43页
  3. 7. 1 CPLD对8254的控制第42页
  3. 7. 2 触发方式的选择第42-43页
  3. 7. 3 倍频时钟的选择第43页
 3. 8 小结第43-46页
4 使用MAXPLUSII对控制电路进行仿真和综合第46-56页
 4. 1 MAXPLUSII的仿真功能第47-48页
 4. 2 对控制电路各部分仿真结果分析第48-52页
 4. 3 CPLD的配置与下载第52-54页
 4. 4 小结第54-56页
5 在线监测数据采集系统及介损数据分析的软件设计第56-68页
 5. 1 数据采集卡的配套软件结构第56-57页
 5. 2 在线监测数据采集系统硬件控制模块的软件设计第57-60页
  5. 2. 1 软件控制的基本操作第57-60页
  5. 2. 2 采样工作模式的操作流程第60页
 5. 3 虚拟设备驱动程序VXD第60-63页
 5. 4 介损数据分析处理程序第63-67页
 5. 5 小结第67-68页
6 数据采集卡的调试第68-82页
 6. 1 采样波形测试第68-70页
 6. 2 利用信号发生器模拟介质损耗的实验室测量第70-72页
 6. 3 R、C并联电路介质损耗的实验室模拟测试第72-79页
 6. 4 小结第79-82页
7 结论第82-84页
致谢第84-86页
参考文献第86-90页
附:作者在硕士期间发表的论文目录第90页

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