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电机控制器老化测试评估

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-13页
    1.1 课题研究背景第10-11页
    1.2 论文的主要工作第11-13页
第二章 系统的整体方案第13-16页
第三章 电机控制器老化测试第16-29页
    3.1 电子元器件老化的意义第16页
    3.2 早期故障第16-17页
    3.3 电机控制器的老化测试第17-19页
    3.4 三相电感的数学计算第19-25页
        3.4.1 三相交流电的基本原理第19-20页
        3.4.2 三相电感的基本计算第20-22页
        3.4.4 仿真实验第22-25页
    3.5 设备对控制器能力的评估第25-29页
        3.5.1 连续额定特性第26页
        3.5.2 发热散热评估第26-27页
        3.5.3 超速实验评估第27页
        3.5.4 评估控制器的流程第27-29页
第四章 软硬件的实现第29-59页
    4.1 系统概述第29页
    4.2 老化标定设备硬件介绍第29-39页
        4.2.1 主控芯片介绍第30-32页
        4.2.2 系统供电单元第32-33页
        4.2.3 按键单元第33-34页
        4.2.4 LED驱动单元第34-35页
        4.2.5 电流传感器模块第35-38页
        4.2.6 误差分析第38-39页
    4.3 老化标定设备软件介绍第39-52页
        4.3.1 主程序流程第40-42页
        4.3.2 按键中断流程第42-45页
        4.3.3 CAN中断流程第45-48页
        4.3.4 定时器中断流程第48-49页
        4.3.5 ADC采集第49-52页
    4.4 CAN通信介绍第52-59页
        4.4.1 STM32bxCAN工作模式第53-54页
        4.4.2 STM32bxCAN发送处理第54-55页
        4.4.3 STM32bxCAN接收管理第55页
        4.4.4 CAN通信硬件配置第55-57页
        4.4.5 CAN通信软件设置第57-59页
第五章 实验结果分析第59-62页
第六章 工作总结第62-64页
    6.1 系统整体功能的总结第62页
    6.2 展望第62-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-66页

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