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基于CPLD双电源智能转换开关系统设计

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
目录第5-8页
第一章 绪论第8-12页
    1.1 双电源转换开关概述第8-10页
        1.1.1 双电源转换开关的国内外现状第8-9页
        1.1.2 双电源转换开关的分类第9-10页
        1.1.3 双电源转换开关的发展趋势第10页
    1.2 研究目的和意义第10页
    1.3 研究内容第10-12页
第二章 双电源系统总体方案分析与设计第12-18页
    2.1 双电源工作原理第12-13页
    2.2 系统功能设计要求第13-14页
        2.2.1 功能设计说明第13-14页
        2.2.2 系统需要解决的关键问题第14页
    2.3 系统硬件平台的选择及依据第14-15页
        2.3.1 基于MCU的方案第14-15页
        2.3.2 基于可编程ASIC芯片的方案第15页
        2.3.3 基于CPLD和单片机的方案第15页
        2.3.4 方案论证第15页
    2.4 控制芯片的选型第15-17页
        2.4.1 CPLD的选型第15-16页
        2.4.2 单片机的选型第16-17页
    2.5 双电源控制系统总体方案设计第17页
    2.6 本章小结第17-18页
第三章 双电源芯片外部硬件电路设计第18-29页
    3.1 硬件总体设计第18-19页
    3.2 EMP1270最小系统硬件电路的设计第19-21页
        3.2.1 电源电路的设计第19-20页
        3.2.2 时钟、复位电路的设计第20页
        3.2.3 JTAG接口电路的设计第20-21页
    3.3 信号检测与处理电路的设计第21-23页
        3.3.1 电压采样电路的设计第21-22页
        3.3.2 频率采样电路的设计第22-23页
        3.3.3 触点温度检测电路的设计第23页
    3.4 电机控制切换电路设计第23-24页
    3.5 通讯接口设计第24-26页
        3.5.1 CPLD与单片机之间的通信第24-25页
        3.5.2 控制器与上位机通信第25-26页
    3.6 人机交互电路的设计第26-27页
        3.6.1 双电源显示电路第26页
        3.6.2 双电源设置电路第26-27页
    3.7 硬件抗干扰设计第27页
    3.8 本章小结第27-29页
第四章 CPLD逻辑功能设计第29-49页
    4.1 CPLD设计概述第29-30页
        4.1.1 硬件描述语言第29页
        4.1.2 开发环境概述第29-30页
    4.2 模块化设计思想概述第30-32页
    4.3 CPLD模块的程序设计第32-47页
        4.3.1 开机启动模块第32-35页
            4.3.1.1 时钟分频模块第32页
            4.3.1.2 开机延时模块第32页
            4.3.1.3 发电机启动模块第32-33页
            4.3.1.4 延时分档模块第33页
            4.3.1.5 系统复位及初始化模块第33-35页
            4.3.1.6 电压标定触发模块第35页
        4.3.2 数据采集处理模块第35-38页
            4.3.2.1 频率测量模块第36页
            4.3.2.2 触点温度测量模块第36-37页
            4.3.2.3 故障检测模块第37-38页
        4.3.3 通信模块第38-39页
            4.3.3.1 485通信模块第38页
            4.3.3.2 CPLD与AVR读写数据模块第38-39页
        4.3.4 电机控制模块第39-41页
            4.3.4.1 消防处理模块第40页
            4.3.4.2 故障切换延时模块第40页
            4.3.4.3 电机动作模块第40-41页
        4.3.5 状态机设计第41-46页
            4.3.5.1 状态机的编码第42页
            4.3.5.2 状态机的描述第42-43页
            4.3.5.3 自动控制状态转换表第43-46页
        4.3.6 显示模块第46-47页
            4.3.6.1 数码管显示模块第46-47页
            4.3.6.2 指示灯显示模块第47页
    4.4 本章小结第47-49页
第五章 单片机的软件设计第49-62页
    5.1 软件的开发工具第49-50页
        5.1.1 ICC AVR开发环境第49页
        5.1.2 AVR Studio调试环境第49-50页
    5.2 AVR单片机软件设计总体构架第50-51页
    5.3 系统主程序模块第51-52页
    5.4 初始化模块第52-54页
    5.5 电压信号采集第54-55页
    5.6 电压标定第55-56页
    5.7 AVR与CPLD接口管理第56页
    5.8 数据处理第56-57页
    5.9 串行通信第57-59页
        5.9.1 数据发送部分第57-58页
        5.9.2 数据接收部分第58-59页
    5.10 上位机通信第59-60页
        5.10.1 采用VC++6.0实现串行通信第59页
        5.10.2 ATmega32 AVR单片机的通信程序第59-60页
    5.11 软件抗干扰设计第60-61页
    5.12 本章小结第61-62页
第六章 系统综合测试与实验研究第62-73页
    6.1 整流与滤波电路仿真第62-63页
    6.2 CPLD程序仿真第63-68页
        6.2.1 CPLD程序仿真概述第63页
        6.2.2 频率测试仿真第63-64页
        6.2.3 触点温度测试仿真第64页
        6.2.4 故障测试仿真第64-65页
        6.2.5 CPLD与AVR接口仿真第65-66页
            6.2.5.1 AVR读CPLD接口仿真第65页
            6.2.5.2 AVR写CPLD接口仿真第65-66页
        6.2.6 状态机测试仿真第66-67页
        6.2.7 显示测试仿真第67-68页
    6.3 双电源系统制作与调试第68-71页
        6.3.1 双电源系统硬件电路测试第68页
        6.3.2 双电源系统电压系数标定测试第68-69页
        6.3.3 双电源系统软件电路测试第69-71页
        6.3.4 综合测试第71页
    6.4 调试中的问题及解决方法第71-72页
    6.5 本章小结第72-73页
第七章 总结与展望第73-75页
    7.1 工作总结第73页
    7.2 工作期望第73-75页
参考文献第75-78页
附录第78-83页
致谢第83-84页
攻读硕士学位期间发表论文第84-86页

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