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在线多通道无缝采样分析技术的研究

第一章 绪论第1-12页
   ·选题背景和研究意义第8-9页
   ·国内外发展动态第9-10页
   ·本文所做工作第10-12页
第二章 电能质量概述第12-20页
   ·电能质量的概念第12-13页
   ·电能质量分类第13-18页
     ·电压偏差第14页
     ·电压波动和闪变第14-15页
     ·电压不平衡第15-16页
     ·谐波第16-17页
     ·电源频率变化第17页
     ·过电压第17-18页
   ·电能质量的管理第18-20页
第三章 电能质量监测概述第20-27页
   ·电能质量监测的特点第20页
   ·硬件监测平台的特点与要求第20-22页
     ·现场监测单元采样速率、精度的要求第21页
     ·监测系统同步采样的要求第21-22页
   ·监测装置的发展现状与研究动态第22-26页
     ·监测装置硬件构架第22-25页
     ·锁相技术的应用第25-26页
   ·小结第26-27页
第四章 多通道无缝采样分析技术的设计与实现第27-58页
   ·多通道无缝采样分析技术原理第27-28页
   ·FPGA与DSP的概述第28-32页
     ·FPGA第29-31页
     ·DSP第31-32页
   ·锁相倍频模块第32-41页
     ·FPGA实现锁相倍频第33-36页
     ·硬件锁相倍频第36-41页
   ·采样窗口长度控制第41-42页
   ·数据处理控制第42-45页
     ·谐波分析控制第42-44页
     ·电压波动和闪变分析控制第44-45页
   ·通道控制第45-51页
     ·前向通道的硬件组成第45-46页
     ·抗混叠滤波器的设计第46-48页
     ·A/D转换的控制第48-49页
     ·通道扩展第49-51页
   ·电能质量的周期域分析方法第51-57页
     ·周期域分析方法第51-54页
     ·周期域分析方法的应用第54-57页
   ·小结第57-58页
第五章 递推FFT算法第58-65页
   ·基本算法第58-59页
   ·运算量分配第59-63页
   ·软硬件实现方法的比较第63-65页
第六章 一种减小频谱泄漏的算法第65-70页
   ·同步取样第65-66页
   ·非同步取样第66-68页
   ·仿真结果与结论第68-70页
第七章 结论第70-72页
附录1第72-76页
附录2第76-81页
附录3第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-88页
声明第88页

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