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基于双DSP的电能质量监测装置的研发

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-13页
   ·课题研究背景及意义第9页
   ·本课题国内外研究现状及发展趋势第9-11页
     ·本课题国内研究状况第9-10页
     ·本课题国外研究状况第10-11页
   ·本论文的主要工作第11-13页
第二章 电能质量定义与监测装置需求分析第13-33页
   ·电能质量的定义第13-14页
   ·电能质量评价体系第14-15页
   ·电能质量国家标准第15-19页
     ·供电电压允许偏差第16页
     ·公用电网谐波第16-17页
     ·电压波动与闪变第17-18页
     ·三相电压不平衡度第18页
     ·电网频率第18页
     ·暂时过电压和瞬态过电压第18-19页
   ·电能质量数学分析方法第19-24页
     ·连续傅立叶变换第20页
     ·离散傅立叶变换第20-21页
     ·快速傅立叶变换第21-23页
     ·短时傅立叶变换第23-24页
     ·傅立叶变换的特点及应用第24页
     ·两种算法的比较第24页
   ·电力系统频率偏差的测量第24-25页
   ·电压偏差的测量第25-26页
   ·三相不平衡的测量第26-27页
   ·电压波动和闪变的测量第27-30页
     ·电压波动的测量第27-28页
     ·闪变的测量第28-30页
   ·谐波分析及其测量第30-32页
     ·谐波定义与分类第30-31页
     ·谐波测量方法第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第三章 监测装置的总体方案设计第33-40页
   ·电能监测装置的基本任务第33页
   ·电能监测装置的主要功能设计第33-34页
   ·电能监测装置的设计技术指标第34-35页
   ·电能监测装置的总体方案第35-38页
     ·“双DSP”架构设想的提出第35-36页
     ·硬件概述第36-37页
     ·软件概述第37-38页
   ·频率测量的设计思路第38页
   ·信号调理电路设计思路第38-39页
   ·本章小结第39-40页
第四章 监测装置的硬件设计第40-53页
   ·DSP 芯片的选择第40-44页
     ·DSP 芯片的结构特点第40-42页
     ·Blackfin 系列DSP 芯片介绍第42-43页
     ·“双DSP”架构实现的可能性第43-44页
   ·DSP 最小系统设计第44-46页
     ·DSP 电源电路设计第44页
     ·复位电路设计第44-45页
     ·时钟电路设计第45-46页
     ·外部存储器扩展设计第46页
   ·信号调理电路设计第46-47页
   ·频率测量电路第47-48页
     ·频率的测量方法第47页
     ·本文采用的频率测量方法第47-48页
   ·A/D 采样电路设计第48-49页
   ·实时时钟电路设计第49-50页
   ·键控单元及液晶显示电路第50页
     ·键控单元第50页
     ·液晶显示电路第50页
   ·CPLD 逻辑电路设计第50-51页
   ·数据通信接口电路设计第51-52页
     ·RS232 通信接口第51页
     ·CAN 总线通信第51-52页
   ·本章小结第52-53页
第五章 监测装置的软件设计第53-67页
   ·软件总体设计第53-56页
   ·DSP 存储空间配置第56-58页
   ·A/D 采样程序设计第58-61页
   ·FFT 程序设计第61-62页
   ·key 键盘驱动程序设计第62-66页
   ·数据存储模块程序设计第66页
   ·本章小结第66-67页
第六章 样机测试与分析第67-71页
   ·样机数据测试分析第67-69页
   ·误差分析第69-70页
   ·本章小结第70-71页
第七章 工作总结与展望第71-73页
   ·工作总结第71页
   ·展望第71-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-76页

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