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基于DSP的电力参数测试仪的研制

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第1章 绪论第12-20页
   ·研究背景第12-17页
     ·电能质量的定义第12-14页
     ·电能质量问题研究现状第14-15页
     ·现阶段电能质量测试装置的市场调查第15-17页
   ·本课题的提出和研究意义第17-18页
   ·本课题的主要工作和内容安排第18-20页
第2章 电参数测量方法第20-32页
   ·交流信号采样第20-23页
     ·同步采样法第20-21页
     ·非同步采样法第21-22页
     ·准同步采样法第22-23页
     ·几种交流采样法比较第23页
   ·电力参数测量第23-27页
     ·交流电压值、电流值测量第24页
     ·频率测量第24-25页
     ·功率及功率因数计算第25-26页
     ·电能计算第26页
     ·谐波含量及总谐波畸变度计算第26-27页
   ·交流信号频谱泄漏第27-31页
     ·频谱泄漏的产生第27-30页
     ·同步采样第30-31页
   ·本章小结第31-32页
第3章 数字滤波第32-56页
   ·采样定理第32页
   ·抗混叠滤波第32-45页
     ·抗混叠滤波概念第32-34页
     ·数字滤波器基本概念第34页
     ·数字滤波器的选择第34-35页
     ·窗函数法FIR数字滤波器设计原理第35-36页
     ·窗函数的选择第36-45页
   ·傅立叶分析第45-49页
     ·傅立叶分析基本概念第45-46页
     ·FFT算法基本原理第46-47页
     ·FFT算法导出第47-49页
     ·FFT算法运算量第49页
   ·谐波分析第49-54页
     ·谐波分析基本原理第49页
     ·谐波测量方法比较第49-51页
     ·谐波分析基本基础第51-52页
     ·DFT与实际谐波信号幅值间的关系第52-54页
   ·本章小结第54-56页
第4章 测试仪的硬件系统设计第56-74页
   ·测试仪总体功能简介第56-57页
     ·测试仪的主要功能第56页
     ·测量精度第56-57页
   ·硬件系统总体框架第57-58页
   ·DSP系统构成与设计第58-65页
     ·DSP芯片选择第58页
     ·电源系统设计第58-63页
     ·电流、电压互感器选择第63页
     ·抗混叠低通滤波电路与过零比较器第63-64页
     ·同步采样电路第64-65页
     ·信号调理第65页
   ·ADC采样第65-67页
     ·TMS320F2812采样模块特点第65-66页
     ·同步采样实现第66页
     ·时钟控制第66-67页
   ·液晶显示第67-70页
     ·液晶显示模块特点第67-69页
     ·液晶显示接口电路第69页
     ·接口时序第69-70页
   ·按键系统第70页
   ·外部通信第70-72页
     ·RS232与RS485通信设计第71-72页
     ·eCAN总线通讯第72页
   ·本章小结第72-74页
第5章 电力参数测试仪的软件设计第74-88页
   ·软件总体设计第74-75页
   ·主程序单元第75-76页
   ·信号采样与数据处理单元第76-83页
     ·信号采样部分软件总体框架第76页
     ·采样方式定义第76-77页
     ·触发方式定义第77页
     ·同时转换通道定义第77-78页
     ·数字滤波器实现第78-81页
     ·FFT程序设计第81-83页
   ·液晶显示第83-86页
   ·RS232/RS485通讯接口第86-87页
   ·本章小结第87-88页
第6章 实验及误差分析第88-98页
   ·实际条件下的对比实验第88-90页
     ·对比用仪器第88页
     ·实验结果第88-90页
   ·误差分析第90-92页
     ·互感器影响第91页
     ·ADC的影响第91页
     ·软件误差第91-92页
   ·改进措施第92页
   ·系统抗干扰设计第92-95页
     ·硬件看门狗第94-95页
     ·软件抗干扰第95页
   ·总结与展望第95-98页
参考文献第98-106页
作者攻读硕士期间发表的文章第106-107页
致谢第107页

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