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基于Zynq-7000的电能质量检测装置的研制

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 电能质量检测研究的背景及意义第8-9页
    1.2 国内外电能质量检测装置的研究现状第9-12页
    1.3 FPGA的发展运用趋势第12-13页
    1.4 论文主要研究内容第13-15页
第二章 电能质量检测相关理论分析第15-32页
    2.1 电能质量的概念第15页
    2.2 谐波第15-19页
        2.2.1 谐波检测标准第16-18页
        2.2.2 谐波检测方法第18-19页
    2.3 基于FFT的谐波分析第19-24页
        2.3.1 FFT在数字信号处理中的运用第19-22页
        2.3.2 频谱泄露第22页
        2.3.3 栅栏效应第22-23页
        2.3.4 同步采样与非同步采样第23-24页
    2.4 窗函数特性研究第24-28页
        2.4.1 加窗改进第24-25页
        2.4.2 矩形窗第25页
        2.4.3 Hanning窗第25-26页
        2.4.4 Hamming窗第26页
        2.4.5 Blackman窗第26-27页
        2.4.6 四种窗函数频率响应分析第27-28页
    2.5 FFT的谐波插值算法第28-29页
    2.6 加窗插值FFT算法的MATLAB仿真分析第29-31页
    2.7 本章小结第31-32页
第三章 电能质量检测装置硬件设计第32-40页
    3.1 装置性能指标第32页
    3.2 装置总体设计方案第32-33页
    3.3 芯片选型第33-35页
    3.4 基于AXIS总线的IP核接口第35-36页
    3.5 谐波检测系统逻辑功能模块第36-39页
        3.5.1 AD采样模块第36-38页
        3.5.2 加窗模块第38页
        3.5.3 FFT算法模块第38页
        3.5.4 误差修正模块第38-39页
    3.6 本章小结第39-40页
第四章 谐波检测算法FPGA实现第40-58页
    4.1 系统总体软件设计第40页
    4.2 逻辑运算模块数据格式第40-41页
    4.3 加窗IP核设计与仿真第41-44页
    4.4 FFT核配置与仿真第44-48页
    4.5 误差修正IP核设计与仿真第48-57页
        4.5.1 CORDIC核的仿真分析第48-50页
        4.5.2 BRAM核的仿真分析第50-51页
        4.5.3 Floating核的仿真分析第51-53页
        4.5.4 误差修正IP核的设计与仿真第53-57页
    4.6 本章小结第57-58页
第五章 谐波检测系统的验证与结果分析第58-67页
    5.1 系统搭建第58-60页
        5.1.1 AXI_DMA核的配置第58页
        5.1.2 processing_system核的配置第58-59页
        5.1.3 axi_interconnect核的配置第59页
        5.1.4 模块整体互联第59-60页
    5.2 ZYNQ-7000资源利用率第60-61页
    5.3 使用SDK设计和实现应用工程第61-64页
        5.3.1 生成谐波分析应用工程第61-63页
        5.3.2 运行谐波分析应用工程第63-64页
    5.4 系统测试与误差分析第64-66页
    5.5 本章小结第66-67页
第六章 总结与展望第67-69页
    6.1 总结第67-68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-72页
附录A 原始信号数据、仿真与测试结果第72-75页
个人简历 在读期间发表的学术论文第75-76页
致谢第76页

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