电力系统中基于SDH的时间同步系统设计与实现
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第7-9页 |
1. 绪论 | 第9-15页 |
·研究背景 | 第9-13页 |
·电力系统中全网时间同步的意义 | 第9-10页 |
·电力系统中的时间同步方案 | 第10-13页 |
·研究目标与方法 | 第13-14页 |
·研究目标与原理分析 | 第13-14页 |
·基于SDH的时间同步方法 | 第14页 |
·内容安排 | 第14-15页 |
2 电力系统中时间同步系统总体设计方案 | 第15-24页 |
·电力系统中时间同步系统传输网络 | 第15-19页 |
·基于分组交换技术的网络 | 第15-16页 |
·基于电路交换技术的网络 | 第16-17页 |
·电力系统中时间同步系统传输网络的选择 | 第17-19页 |
·基于SDH的时间同步原理 | 第19-21页 |
·双向对时协议 | 第19-20页 |
·基于SDH网络的时隙校准时间同步(TSA)算法 | 第20-21页 |
·总体设计方案 | 第21-23页 |
·系统设计指标 | 第21页 |
·系统设计方案 | 第21-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
3 时间同步系统硬件设计 | 第24-34页 |
·E1接口芯片选择及设计 | 第24-27页 |
·E1简介 | 第24-25页 |
·E1接口芯片简介 | 第25-26页 |
·E1接口硬件设计 | 第26-27页 |
·ARM芯片选择及设计 | 第27-29页 |
·ARM特点 | 第27页 |
·ATmega16简介 | 第27-28页 |
·ARM模块硬件设计 | 第28-29页 |
·FPGA芯片选择及设计 | 第29-30页 |
·FPGA简介 | 第29页 |
·Artix-7系列FPGA简介 | 第29-30页 |
·FPGA硬件设计 | 第30页 |
·电源模块设计 | 第30-33页 |
·电源选择原理 | 第30-32页 |
·电源模块设计 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
4 时间同步系统FPGA设计 | 第34-44页 |
·FPGA设计总体方案 | 第34-38页 |
·总体设计方案 | 第34-35页 |
·利用Verilog HDL开发FPGA | 第35-38页 |
·FPGA设计模块 | 第38-41页 |
·FPGA子模块 | 第39-40页 |
·子模块接口 | 第40-41页 |
·FPGA模块仿真 | 第41-43页 |
·ModelSim仿真软件 | 第41-42页 |
·FPGA模块仿真 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
5 系统调试与测试 | 第44-48页 |
·调试平台 | 第44页 |
·系统调试 | 第44-46页 |
·硬件调试 | 第44-45页 |
·FPGA调试 | 第45页 |
·ARM调试 | 第45-46页 |
·系统测试 | 第46-47页 |
·实验室环境下测试的数据 | 第46页 |
·真实环境下测试的数据 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
6. 结束语 | 第48-49页 |
致谢 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
在研究生期间发表的论文 | 第53页 |