摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-12页 |
1-1 课题提出的背景和意义 | 第8页 |
1-2 国内外研究概况 | 第8页 |
1-3 同步发电机励磁装置的主要作用 | 第8-11页 |
1-4 本文主要工作 | 第11-12页 |
第二章 励磁调节器的工作原理 | 第12-16页 |
2-1 开关式励磁调节器工作原理 | 第12-14页 |
2-1-1 开关式励磁调节器基本控制原理 | 第12页 |
2-1-2 PID 调节原理 | 第12-14页 |
2-2 开关式励磁调节器的总体结构 | 第14-16页 |
第三章 开关式励磁调节器的硬件设计 | 第16-32页 |
3-1 DSP 芯片特点及其选择 | 第16-17页 |
3-2 开关式励磁调节器整体方案 | 第17-18页 |
3-3 电源设计 | 第18-19页 |
3-4 采样调理电路及测频电路的设计 | 第19-24页 |
3-4-1 交流信号调理电路 | 第20页 |
3-4-2 交流采样中遇到的问题和克服的办法 | 第20-21页 |
3-4-3 锁相环实现频率跟踪和完成采样脉冲电路设计 | 第21-24页 |
3-5 DSP 外围电路的设计 | 第24-32页 |
3-5-1 F2812 外部接口模块XINTF | 第24-25页 |
3-5-2 CPLD 的应用 | 第25-26页 |
3-5-3 液晶显示器的应用 | 第26-29页 |
3-5-4 外扩RAM | 第29-30页 |
3-5-5 外扩D/A | 第30页 |
3-5-6 串行通信接口(SCI)的设计 | 第30-32页 |
第四章 开关式励磁调节器的软件设计 | 第32-50页 |
4-1 交流采样算法 | 第32-35页 |
4-1-1 交流采样与直流采样的比较 | 第32页 |
4-1-2 交流采样算法 | 第32-35页 |
4-2 励磁调节器软件设计流程 | 第35-40页 |
4-2-1 DSP 集成开发环境介绍 | 第35-37页 |
4-2-2 硬件仿真系统 | 第37页 |
4-2-3 F2812 软件设计流程 | 第37-38页 |
4-2-4 开关式励磁调节器软件设计流程 | 第38-40页 |
4-3 AD 转换的启动方式及相关寄存器配置 | 第40-44页 |
4-3-1 TMS320F2812 模—数转换模块的特点 | 第40-43页 |
4-3-2 硬件中断启动A/D 转换时寄存器设置 | 第43页 |
4-3-3 软件中断启动A/D 转换时寄存器设置 | 第43-44页 |
4-4 PWM 波形的产生 | 第44-46页 |
4-4-1 事件管理器中的通用目的(GP)定时器 | 第44-45页 |
4-4-2 产生PWM 波形的寄存器设置 | 第45-46页 |
4-5 程序的烧写 | 第46-50页 |
4-5-1 TMS320F2812 片内FLASH 结构介绍 | 第46-47页 |
4-5-2 CMD 文件的编写 | 第47-48页 |
4-5-3 使用CCS 插件烧写TMS320F2812 片上Flash 步骤 | 第48-50页 |
第五章 试验结果及分析 | 第50-54页 |
5-1 A/D 采样数据及分析 | 第50-51页 |
5-2 整体仿真试验及波形 | 第51-54页 |
5-2-1 零起升压起励试验 | 第51-52页 |
5-2-2 阶跃响应试验 | 第52页 |
5-2-3 停机灭磁试验 | 第52-54页 |
结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果 | 第58页 |