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基于DSC数字信号控制器的智能功率柜的研究与设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第8-13页
 §1-1 同步发电机励磁系统综述第8页
 §1-2 同步发电器励磁系统的任务第8-9页
  1-2-1 励磁控制部分的任务第8-9页
  1-2-2 励磁功率部分的任务第9页
 §1-3 励磁系统的发展历史及国内外现状第9-11页
  1-3-1 励磁功率系统的发展第9-11页
  1-3-2 励磁控制系统(励磁调节器)的发展第11页
 §1-4 问题的提出和意义第11-12页
 §1-5 本论文的主要内容第12-13页
第二章 Dspic 系列数字信号控制器综述第13-22页
 §2-1 DSP 器件与单片机的比较第13-14页
  2-1-1 单片机的特点第13页
  2-1-2 通用DSP 的特点第13-14页
  2-1-3 数字信号控制器(DSC)的特点第14页
 §2-2 dsPIC30F 系列数字信号控制器芯片第14-21页
  2-2-1 dsPIC30F 系列数字信号控制器芯片特点以及优越性综述第14-16页
  2-2-2 dsPIC 数字信号处理器的内部结构及外围功能模块第16-21页
 §2-3 结论第21-22页
第三章 智能功率柜硬件系统设计第22-38页
 §3-1 智能励磁功率柜的硬件开发组成第22-23页
 §3-2 CPU 及基本外围设备第23-26页
  3-2-1 Dspic30F 芯片及引脚接口第23-24页
  3-2-2 时钟电路第24-25页
  3-2-3 在线编程接口第25页
  3-2-4 复位电路第25-26页
  3-2-5 通讯接口第26页
 §3-3 开关量信号电路第26-27页
  3-3-1 开关量输入电路第26-27页
  3-3-2 开关量输出电路第27页
 §3-4 模拟量信号处理电路第27-28页
 §3-5 同步电压形成电路第28-29页
 §3-6 触发脉冲形成电路第29-31页
 §3-7 触发脉冲输出电路第31页
 §3-8 通讯接口电路第31-35页
  3-8-1 CAN 总线接口电路第31-33页
  3-8-2 UART 串口电路第33-35页
 §3-9 硬件抗干扰措施第35-38页
  3-9-1 地线的共阻抗干扰与消除第35-36页
  3-9-2 电源干扰与抑制第36-37页
  3-9-3 电磁干扰与抑制第37-38页
第四章 智能功率柜的软件系统设计第38-48页
 §4-1 智能功率柜控制器软件总体设计思想第38-39页
 §4-2 模拟量采集及转换程序设计第39-40页
 §4-3 输入捕捉程序设计第40-41页
 §4-4 输出比较程序设计第41-43页
 §4-5 通讯模块程序设计第43-48页
  4-5-1 UART 通讯程序设计第43-45页
  4-5-2 CAN 通讯程序设计第45-48页
第五章 实验结果第48-53页
 §5-1 试验目的与内容第48页
 §5-2 试验结果第48-53页
  5-2-1 励磁功率柜的相关信号检测第48-50页
  5-2-2 脉冲的移相触发第50-52页
  5-2-3 开关量信号单元的测试第52页
  5-2-4 其他第52-53页
第六章 结论与展望第53-55页
 §6-1 本文工作总结第53-55页
  6-1-1 本课题的工作总结第53页
  6-1-2 进一步的工作与展望第53-55页
参考文献第55-57页
致谢第57-58页
读硕士学位期间所取得的相关科研成果第58页

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