基于FPGA的三相高精度工频信号源的设计与实现
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·电表校验装置概述 | 第11-13页 |
·工频信号源的应用 | 第13-14页 |
·工频信号源的研究现状 | 第14-18页 |
·传统的数字波形合成技术 | 第14-15页 |
·直接数字频率合成(DDS)技术 | 第15-17页 |
·生成低频信号的失真度问题 | 第17-18页 |
·课题研究的目的和意义 | 第18-19页 |
·课题研究的技术指标和论文内容安排 | 第19-21页 |
·课题研究的技术指标 | 第19页 |
·论文框架及研究内容 | 第19-21页 |
第2章 工频信号源的总体设计 | 第21-35页 |
·基于FPGA的数字信号源 | 第21-23页 |
·数字信号源的原理与构成 | 第21-22页 |
·以FPGA为核心的数字信号源 | 第22-23页 |
·工频信号源的调频设计 | 第23-28页 |
·传统的数字波形合成技术方案 | 第23-25页 |
·DDS技术方案 | 第25-26页 |
·改进型DDS技术方案 | 第26-28页 |
·工频信号源的调相设计 | 第28-30页 |
·工频信号源调相的作用 | 第28-29页 |
·调相的实现方法 | 第29-30页 |
·工频信号源的调幅设计 | 第30-31页 |
·数字信号源的调幅方法 | 第30页 |
·适合工频电源的调幅设计 | 第30-31页 |
·波形数据存储设计 | 第31页 |
·工频信号源的控制部分设计 | 第31-34页 |
·以单片机为核心的工频信号源控制 | 第32页 |
·基于CAN总线的波形数据传输 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第3章 工频信号源的硬件电路设计 | 第35-49页 |
·工频信号源硬件电路的总体构架 | 第35页 |
·以FPGA为核心的数字信号源电路设计 | 第35-42页 |
·FPGA芯片的选择 | 第36-37页 |
·SRAM芯片的选择 | 第37-38页 |
·用于产生AC信号的D/A芯片选择 | 第38-39页 |
·AC信号的产生及滤波电路设计 | 第39-40页 |
·用于产生DC信号的D/A芯片选择 | 第40-41页 |
·DC信号的产生及调零电路设计 | 第41-42页 |
·以MCU为核心的控制部分电路设计 | 第42-46页 |
·MCU的选择 | 第42-43页 |
·STM32与FPGA接口连线设计 | 第43-45页 |
·RS232和CAN接口电路设计 | 第45-46页 |
·声光报警电路设计 | 第46页 |
·电源电路设计 | 第46-48页 |
·供电电源电路设计 | 第46-47页 |
·电压基准电路设计 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第4章 FPGA逻辑设计 | 第49-61页 |
·FPGA逻辑设计的总体结构 | 第49-50页 |
·与STM32接口模块 | 第50-53页 |
·DDS运算模块 | 第53-54页 |
·SRAM接口与控制模块 | 第54-56页 |
·DAC7811接口与控制模块 | 第56-57页 |
·DAC8568接口与控制模块 | 第57-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第5章 工频信号源控制部分的软件设计 | 第61-74页 |
·控制程序的总体设计 | 第61-62页 |
·控制程序的层次结构 | 第62-63页 |
·STM32的外设配置 | 第63-66页 |
·STM32外设的中断优先级配置 | 第64页 |
·通用定时器TIM2配置 | 第64-65页 |
·串口收发器USART1配置 | 第65-66页 |
·外部中断控制器配置 | 第66页 |
·串口指令解析 | 第66-69页 |
·串口指令 | 第66-68页 |
·串口指令的接收与解析 | 第68-69页 |
·波形数据的计算与存储 | 第69-73页 |
·波形数据的计算 | 第69-73页 |
·波形数据的存储 | 第73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
第6章 工频信号源的调试 | 第74-80页 |
·实验室调试 | 第74-78页 |
·现场调试 | 第78-80页 |
第7章 总结与展望 | 第80-82页 |
·研究成果总结 | 第80-81页 |
·展望 | 第81-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
附录 | 第87页 |