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智能GIS中新型电流/电压传感器测量系统的设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
1 绪论第8-16页
 1.1 课题研究背景第8-11页
  1.1.1 GIS概述第8页
  1.1.2 国外GIS技术的发展第8-11页
 1.2 智能GIS中电流/电压测量系统概述第11-14页
  1.2.1 传统GIS中电流/电压测量第11-13页
  1.2.2 智能GIS中电流/电压测量第13-14页
 1.3 论文的主要工作和工作重点第14-16页
  1.3.1 论文的主要工作第14-15页
  1.3.2 论文的工作重点第15-16页
2 新型电流/电压传感器测量系统设计方案第16-30页
 2.1 系统的总体说明第16页
 2.2 系统设计方案第16-21页
  2.2.1 电流传感器及信号处理单元第16-18页
  2.2.2 电压传感器及信号处理单元第18-20页
  2.2.3 DSP数据传输单元第20-21页
 2.3 器件的选择第21-29页
  2.3.1 主控CPU的选择第21-25页
  2.3.2 串行A/D转换器的选取第25页
  2.3.3 光纤串行通信传输第25-26页
  2.3.4 串行通信RS-485总线概述第26-29页
 2.4 本章小结第29-30页
3 硬件电路设计第30-44页
 3.1 概述第30页
 3.2 前端模拟电路的设计第30-37页
  3.2.1 积分电路:第31-32页
  3.2.2 放大电路:第32-33页
  3.2.3 二阶滤波电路:第33-34页
  3.2.4 跟随电路:第34页
  3.2.5 电流测量电路的仿真及结果分析第34-37页
  3.2.6 电压信号处理单元电路第37页
 3.3 A/D转换电路的设计第37-39页
 3.4 主控制电路的设计第39-43页
  3.4.1 FPGA与A/D接口设计第39-40页
  3.4.2 FPGA与DSP接口设计第40-41页
  3.4.3 光-电变换及电-光变换电路设计第41-42页
  3.4.4 DSP与上位机接口(异步串行通信RS-485接口)设计第42-43页
 3.5 本章小结第43-44页
4 FPGA的逻辑设计第44-55页
 4.1 VHDL语言第44-46页
  4.1.1 VHDL的基本概念第44页
  4.1.2 VHDL设计流程第44-46页
  4.1.3 VHDL语言优化设计方法第46页
 4.2 EPFlOK20TI144-4的逻辑设计第46-54页
  4.2.1 电压信号处理单元中FPGA的逻辑设计第47-51页
  4.2.2 电流信号处理单元中FPGA的逻辑设计第51-54页
 4.3 本章小结第54-55页
5 系统软件设计以及测量系统的总体测试第55-67页
 5.1 软件的总体设计说明第55-56页
  5.1.1 系统程序设计的原则第55页
  5.1.2 软件语言的选择第55页
  5.1.3 DSP内存单元的分配第55-56页
 5.2 系统软件程序设计第56-64页
  5.2.1 初始化模块第56-57页
  5.2.2 数据接收模块第57-58页
  5.2.3 通信模块程序的实现第58-63页
  5.2.4 基于Visual Basic6.0的上位机串口通信编程第63-64页
 5.3 测量系统的总体测试第64-66页
 5.4 本章小结第66-67页
结论第67-69页
参考文献第69-71页
附录A 测量系统的实物图第71-72页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第72-73页
致谢第73-74页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第74页

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