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基于ARM和DSP技术的电能质量监测系统的研究与设计

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
1 绪论第8-14页
   ·课题背景及意义第8-9页
     ·电能质量的定义第8页
     ·电能质量问题产生的原因第8-9页
     ·电能质量问题产生的危害第9页
     ·改善电能质量的意义第9页
   ·国内外研究的现状和发展趋势第9-12页
     ·国内外电能质量标准第9-10页
     ·电能质量监测设备的研制现状第10-11页
     ·电能质量监测方式第11-12页
     ·电能质量监测技术的发展趋势第12页
   ·本文的主要研究工作第12-14页
2 电能质量指标及其测量计算第14-22页
   ·基本交流电参数的测量第14-16页
     ·电压、电流有效值的计算第14-15页
     ·功率及功率因数的计算第15-16页
   ·电能质量指标及其测量第16-20页
     ·电力系统频率允许偏差第16页
     ·供电电压允许偏差第16-17页
     ·三相电压允许不平衡度第17页
     ·公用电网谐波第17-18页
     ·电压波动与闪变第18-19页
     ·暂时过电压和瞬时过电压第19-20页
   ·电能质量的分析方法概述第20-22页
3 电能质量监测系统的总体设计第22-30页
   ·监测系统的总体设计原则第22页
   ·监测装置的总体设计方案第22-24页
   ·监测装置的硬件结构第24页
   ·主要元器件的应用选型第24-30页
     ·互感器的选择第24-25页
     ·采样点数的选择第25页
     ·A/D芯片的选择第25-27页
     ·交流采样同步方式的选择第27-28页
     ·TMS320F2812的简介第28页
     ·S3C2410的简介第28-30页
4 系统的硬件设计第30-52页
   ·数据采集模块设计第30-36页
     ·互感器电路设计第30-31页
     ·信号调理电路设计第31-32页
     ·A/D转换电路设计第32-35页
     ·锁相倍频电路设计第35-36页
   ·DSP数据处理模块设计第36-39页
     ·存储器电路设计第37页
     ·串口通信电路设计第37-38页
     ·电源模块设计第38-39页
   ·ARM管理模块设计第39-49页
     ·存储器模块设计第39-42页
     ·人机交互模块设计第42-44页
     ·功率模块设计第44-46页
     ·通信模块设计第46-48页
     ·JTAG调试模块设计第48-49页
   ·印制电路板的制作第49-52页
     ·原理图设计阶段第49-50页
     ·PCB设计阶段第50页
     ·硬件电路的调试第50-52页
5 系统软件的总体设计第52-66页
   ·ARM子系统软件的设计第52-53页
     ·嵌入式操作系统的选择第52-53页
     ·ARM管理模块软件设计第53页
   ·建立交叉编译环境第53-54页
     ·安装交叉编译器第54页
   ·BootLoader的移植第54-56页
     ·VIVI的介绍第54页
     ·VIVI的移植第54-56页
   ·嵌入式Linux内核移植第56-58页
     ·Linux-2.4内核向ARM平台的移植第57页
     ·内核的配置、编译和烧写第57-58页
   ·文件系统的移植和挂载第58-62页
     ·移植过程第59-60页
     ·文件系统的挂载第60-62页
   ·DSP子系统软件的设计第62-66页
     ·DSP软件开发环境第62页
     ·DSP子系统软件主程序第62-63页
     ·采集模块设计第63页
     ·数据处理模块设计第63-64页
     ·串行通信模块设计第64-66页
6 系统的软件设计—应用层软件第66-80页
   ·嵌入式数据库第66-69页
     ·嵌入式数据库SQLite简介第66-67页
     ·嵌入式数据库SQLite的移植第67-68页
     ·SQLite的主要API接口第68-69页
   ·QT嵌入式图形界面的开发第69-80页
     ·嵌入式QT(Qt/Embedded)的关键技术第69-72页
     ·创建Qt/Embedded开发环境第72-74页
     ·Qt/Embedded应用程序开发第74-77页
     ·系统的QT界面制作第77-80页
7 结论第80-82页
致谢第82-84页
参考文献第84-88页
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文和参加的科研课题第88-89页
附录B 系统实物图第89页

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