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基于DSP的静止无功发生器控制器的硬件、软件系统设计及试验

第一章 绪论第1-13页
   ·研究背景第9-10页
   ·柔性交流输电系统和ASVG第10页
   ·国内外静止无功发生器的研究现状:第10-11页
     ·国外静止无功补偿(发生)器的研究现状:第11页
     ·国内静止无功补偿(发生)器的研究现状:第11页
   ·本课题的意义第11-12页
   ·本文主要研究内容第12-13页
第二章 ASVG无功发生器的原理以及SPWM实现第13-22页
   ·ASVG无功发生器的原理第13-16页
   ·PWM调制简介第16-21页
     ·正弦脉宽调制第17页
     ·正弦脉宽调制(SPWM)的实现第17-18页
     ·不对称规则采样型SPWM法的原理及其数学模型第18-21页
       ·不对称规则采样原理第18-19页
       ·不对称规则采样的数学模型第19-21页
   ·本章内容小结第21-22页
第三章 系统的硬件组成第22-47页
   ·系统功能原理框图第22-23页
   ·装置的特点及主要功能第23-24页
   ·装置硬件组成部分及其功能详述第24-46页
     ·TMS320LF2407A高速数字信号处理器第24-30页
       ·TMS320LF2407A的主要技术指标第24-25页
       ·TMS320LF2407A的内部功能框图第25-26页
       ·TMS320LF2407A的中断使用第26页
       ·TMS320LF2407A存储器映射第26-30页
     ·外部存储器扩展第30-34页
       ·外部存储器扩展的必要性第30页
       ·外部存储器的种类以及选择第30页
       ·外部存储器读写时序第30-33页
       ·DSP芯片和外存的接口电路第33-34页
     ·TMS320LF2407A的多电压供电第34-38页
       ·电源设计第34-36页
       ·逻辑电平接口设计第36-38页
     ·采样保持和A/D转换第38-41页
       ·A/D采样芯片的选择第38-39页
       ·TMS320LF2407A片上的AD转换单元第39页
       ·TI公司的ADS8364 A/D采样芯片第39-40页
       ·A/D采样输入第40-41页
     ·CPLD技术的应用第41-42页
     ·测频输入第42-43页
     ·通讯接口第43页
     ·复位电路第43-44页
     ·PCB板的抗干扰处理第44-46页
       ·形成干扰的基本要素第44页
       ·抗干扰设计的基本原则第44-45页
       ·PCB板设计时的注意点第45-46页
   ·本章内容小结第46-47页
第四章 系统软件设计第47-69页
   ·DSP软件设计第47-58页
     ·DSP软件程序的总体考虑第47-48页
     ·DSP软件编程的特点第48-49页
     ·DSP软件编程步骤第49-50页
     ·DSP软件的混合编程第50-52页
     ·DSP程序各模块及流程说明第52-55页
     ·PWM脉冲的实现第55-58页
   ·可编程逻辑器件CPLD的软件程序设计第58-65页
     ·可编程逻辑器件的开发概述第58-59页
     ·CPLD软件设计第59-65页
       ·VHDL语言简介第59-60页
       ·可编程逻辑器件的程序设计第60-65页
   ·上位PC机的软件编程第65-68页
     ·Windows编程的特点第65-66页
     ·上位PC机串口通讯软件的实现第66-68页
   ·本章内容小结第68-69页
第五章 SVG无功发生器的试验第69-76页
   ·DSP装置与整流装置的接线框图第69页
   ·ASVG运行试验结果综述第69-75页
     ·DSP出口的SPWM波形分析第69-71页
     ·经过IGBT驱动模块后的SPWM波形第71-74页
     ·谐波分析第74-75页
   ·本章内容小结第75-76页
第六章 结束语第76-78页
   ·本文工作总结第76页
   ·下一步的工作第76-78页
参考文献第78-81页
致谢与声明第81-82页
附录A TMS320LF2407A电路板原理框图第82-83页
附录B TMS320LF2407A原理图第83-84页
附录C CPLD原理接线图第84-85页
附录D AD8364输入原理接线图第85-86页
附录E PC上位机通讯源部分程序第86-100页
攻读学位期间发表的学术论文目录第100页

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