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可通信智能型双电源转换开关的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
第一章 绪论第8-12页
 §1-1 可通信智能低压电器概况第8-9页
 §1-2 自动转化开关简介第9-10页
  1-2-1 自动转换开关的发展过程第9页
  1-2-2 国内外自动转换开关的现状第9-10页
  1-2-3 自动转换开关的发展趋势第10页
 §1-3 本文主要研究内容第10-12页
第二章 自动转换开关的工作原理第12-17页
 §2-1 自动转换开关的结构和分类第12-13页
 §2-2 自动转换开关的工作原理第13-15页
  2-2-1 自动转换开关的典型应用第13-14页
  2-2-2 自动转换开关控制器工作原理第14-15页
 §2-3 自动转换开关的功能性能第15-16页
 §2-4 本章小结第16-17页
第三章 自动转换开关的硬件电路设计第17-30页
 §3-1 PIC单片机简介第17-20页
  3-1-1 PIC单片机的特点第17-19页
  3-1-2 PIC18F65J10 单片机内部结构第19-20页
 §3-2 单片机系统电路设计第20-22页
  3-2-1 振荡器配置第21页
  3-2-2 CPU外围电路设计第21-22页
 §3-3 电源模块的实现方法第22-23页
  3-3-1 12V电源电路第22-23页
  3-3-2 3.3V和1.65V电源电路第23页
 §3-4 信号采集部分的实现方法第23-27页
  3-4-1 捕捉/比较/PWM(CCP)模块第23-25页
  3-4-2 频率采集电路设计第25-26页
  3-4-3 电压采集电路设计第26-27页
 §3-5 其它电路实现方法第27-29页
  3-5-1 断路器状态检测电路第27页
  3-5-2 电机驱动电路第27-29页
 §3-6 本章小结第29-30页
第四章 自动转换开关软件实现方法第30-39页
 §4-1 软件开发平台简介第30-31页
  4-1-1 编程语言第30页
  4-1-2 开发环境简介第30-31页
  4-1-3 编译器简介第31页
 §4-2 电压采样算法介绍第31-32页
  4-2-1 算法介绍第31-32页
  4-2-2 误差分析第32页
 §4-3 主函数程序流程设计第32-33页
 §4-4 信号采集程序设计第33-34页
  4-4-1 频率采集程序第33-34页
  4-4-2 电压采集程序第34页
 §4-5 断路器状态扫描程序设计第34-36页
 §4-6 基准电压存取程序设计第36页
 §4-7 转换控制程序设计第36-38页
 §4-8 本章小结第38-39页
第五章 自动转换开关通信功能的实现第39-49页
 §5-1 通信协议介绍第39-44页
  5-1-1 查询-回应周期第39-40页
  5-1-2 Modbus协议的传输方式第40页
  5-1-3 消息帧格式第40-43页
  5-1-4 CRC校验码的生成第43-44页
 §5-2 通信硬件电路设计第44-46页
  5-2-1 Modbus协议物理层定义第44-45页
  5-2-2 通信硬件的实现第45-46页
 §5-3 通信软件实现方法第46-48页
  5-3-1 软件实现方法第46-48页
  5-3-2 性能分析第48页
 §5-4 本章小结第48-49页
第六章 自动转换开关的抗干扰设计第49-54页
 §6-1 自动转换开关的电磁兼容要求第49-51页
  6-1-1 电磁兼容概述第49页
  6-1-2 电快速瞬变脉冲群试验第49-50页
  6-1-3 浪涌试验第50-51页
 §6-2 硬件抗干扰设计第51-52页
 §6-3 软件抗干扰设计第52-53页
 §6-4 本章小结第53-54页
第七章 结论与展望第54-55页
参考文献第55-57页
致谢第57页

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