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基于ARM+FPGA的真空断路器真空度在线监测系统

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 选题背景和意义第9-10页
    1.2 真空断路器介绍第10-15页
        1.2.1 真空断路器发展历史及应用第10-11页
        1.2.2 真空断路器结构特点第11-13页
        1.2.3 真空灭弧室真空度对灭弧的影响第13-15页
    1.3 国内外研究现状第15-16页
    1.4 本论文的主要工作以及章节划分第16-19页
第二章 真空断路器灭弧室真空度检测方法概述第19-31页
    2.1 真空灭弧室真空度下降原因第19-20页
    2.2 真空断路器检测方法要求第20-21页
    2.3 真空度离线检测方法概述第21-24页
        2.3.1 观察法第21-22页
        2.3.2 火花测漏仪法第22页
        2.3.3 吸气剂颜色变化判定法第22页
        2.3.4 工频耐压法第22-23页
        2.3.5 高频放电法第23页
        2.3.6 高频电流法第23页
        2.3.7 射线法第23-24页
        2.3.8 脉冲磁控放电法第24页
    2.4 真空度在线监测方法概述第24-30页
        2.4.1 灭弧室静触头端安装真空传感器法第25页
        2.4.2 内置双波纹管检测法第25-26页
        2.4.3 电平变换法第26-27页
        2.4.4 耦合电容法第27-28页
        2.4.5 电光变换法第28-29页
        2.4.6 放电高频脉冲法第29页
        2.4.7 脉冲电磁波法第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 真空度在线监测装置系统框图以及主芯片选择第31-47页
    3.1 真空度在线监测系统开发流程简述第31-32页
    3.2 IEC61850标准与真空度在线监测装置的联系第32-35页
    3.3 在线监测装置总体设计方案第35-39页
    3.4 主控芯片的选择第39-42页
        3.4.1 ARM处理器的选择第39-41页
        3.4.2 FPGA芯片的选择第41-42页
    3.5 模数转换芯片的选择第42-44页
    3.6 以太网控制器的选择第44-45页
    3.7 本章小结第45-47页
第四章 真空断路器真空度在线监测系统硬件设计第47-65页
    4.1 核心板电源模块设计第47-49页
        4.1.1 MAX1644电源设计第48页
        4.1.2 TPS76318电源设计第48-49页
        4.1.3 MIC29302BU电源设计第49页
    4.2 ARM处理器硬件电路设计第49-55页
        4.2.1 ARM处理器的外部存储芯片设计第50-52页
        4.2.2 开门狗电路和复位电路第52-53页
        4.2.3 JTAG调试电路第53-54页
        4.2.4 实时时钟电路第54-55页
    4.3 FPGA芯片硬件电路设计第55-58页
        4.3.1 EP2C20F256C8N的时钟电路第55-56页
        4.3.2 EP2C20F256C8N的烧写和调试接口电路第56-57页
        4.3.3 EP2C20F256C8N的外部存储器电路第57-58页
    4.4 模数转换器ADS8365硬件电路设计第58-60页
    4.5 通信网络控制器外围电路设计第60-61页
    4.6 FPGA芯片与ARM处理器互联方式设计第61-63页
    4.7 上位机工控机板硬件设计第63-64页
    4.8 本章小结第64-65页
第五章 真空断路器真空度在线监测功能实现第65-75页
    5.1 EP2C20F256C8N程序设计第65-70页
        5.1.1 时钟分频模块第66页
        5.1.2 控制ADS8365转换并读取数据模块第66-69页
        5.1.3 FIFO队列发送模块第69-70页
    5.2 AT91RM9200程序设计第70-73页
        5.2.1 接收EP2C20F256C8N传输数据中断响应程序第71-72页
        5.2.2 以太网通信程序第72页
        5.2.3 主程序第72-73页
    5.3 本章小结第73-75页
第六章 总结与展望第75-77页
    6.1 总结第75-76页
    6.2 展望第76-77页
致谢第77-79页
参考文献第79-83页
攻读硕士学位期间发表的专利及论文第83页

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