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基于压缩感知的智能配电网采集系统研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1 绪论第13-19页
    1.1 课题研究背景及意义第13-15页
        1.1.1 传统信号采样定理第14-15页
        1.1.2 压缩感知的优点第15页
    1.2 国内外压缩感知研究现状第15-16页
        1.2.1 国外压缩感知研究现状第15-16页
        1.2.2 国内压缩感知研究现状第16页
    1.3 本文主要研究内容第16-19页
2 压缩感知与电能质量信号模型第19-39页
    2.1 压缩感知原理第19-23页
        2.1.1 压缩感知与经典采样理论第19-20页
        2.1.2 压缩感知基本原理第20-21页
        2.1.3 信号的稀疏性第21-22页
        2.1.4 信号的测量矩阵第22页
        2.1.5 信号的重构第22-23页
    2.2 压缩感知重构算法第23-32页
        2.2.1 重构算法的分类第24-25页
        2.2.2 重构算法的原理第25-28页
        2.2.3 重构算法的对比第28-32页
    2.3 电能质量信号模型第32-38页
        2.3.1 电能质量信号对压缩感知的可行性第32-33页
        2.3.2 电能质量信号状态特征第33-34页
        2.3.3 电能质量信号模型第34-38页
    2.4 本章小结第38-39页
3 基于压缩感知的仿真模型第39-67页
    3.1 模拟信息转换器第39-44页
        3.1.1 模拟信息转换器种类第39-43页
        3.1.2 模拟信息转换器对比第43-44页
    3.2 模型信息转换器仿真模型第44-58页
        3.2.1 随机解调器仿真分析第44-50页
        3.2.2 随机解调器重构算法第50-53页
        3.2.3 随机解调器压缩与重构的性能评价第53-56页
        3.2.4 随机解调器与电能质量信号仿真第56-58页
    3.3 积分点火电路仿真模型第58-65页
        3.3.1 积分点火电路原理第58-59页
        3.3.2 积分点火电路仿真分析第59-63页
        3.3.3 积分点火电路重构算法第63-65页
    3.4 本章小结第65-67页
4 模拟信息转换器硬件设计第67-85页
    4.1 伪随机序列的硬件设计第67-72页
        4.1.1 伪随机序列发生器原理第67-68页
        4.1.2 伪随机序列发生器设计第68-70页
        4.1.3 电平转换电路第70-72页
    4.2 混频功能硬件设计第72-74页
        4.2.1 混频与乘法器原理第72-73页
        4.2.2 乘法器电路设计第73-74页
    4.3 积分功能硬件设计第74-79页
        4.3.1 积分器等效低通滤波器原理第74-75页
        4.3.2 积分器电路设计第75-77页
        4.3.3 积分器硬件设计第77-79页
    4.4 AD采样功能硬件设计第79-81页
        4.4.1 AD采样原理第79-80页
        4.4.2 AD采样控制第80-81页
    4.5 整体系统电源电路设计第81-83页
        4.5.1 各模块电压等级第81页
        4.5.2 各模块电源设计第81-83页
    4.6 本章小结第83-85页
5 模拟信息转换器硬件测试第85-91页
    5.1 模拟信息转换器整体硬件第85-86页
    5.2 各硬件模块测试第86-88页
    5.3 信号重构测试第88-89页
    5.4 本章小结第89-91页
6 总结与展望第91-95页
    6.1 总结第91-92页
    6.2 展望第92-95页
参考文献第95-99页
作者简历第99-103页
学位论文数据集第103页

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