基于DSP技术的宽频带智能功率(电能)表的研制
第一章 绪论 | 第1-39页 |
第一节 DSP技术简介 | 第31-34页 |
1.1.1 DSP器件的特点 | 第31-33页 |
1.1.2 DSP技术发展状况 | 第33-34页 |
第二节 智能仪器概述 | 第34-37页 |
1.2.1 智能仪器的含义 | 第34页 |
1.2.2 智能仪器的典型结构 | 第34-35页 |
1.2.3 智能仪器的主要特点 | 第35-36页 |
1.2.4 智能仪器的现状及发展 | 第36-37页 |
第三节 现行三相交流功率(电能)表存在的局限 | 第37-38页 |
第四节 课题的提出 | 第38-39页 |
1.4.1 课题提出的背景及目的 | 第38页 |
1.4.2 市场前景 | 第38-39页 |
第二章 整机设计思想 | 第39-45页 |
第一节 整机开发过程及性能指标 | 第39-40页 |
2.1.1 整机开发过程 | 第39页 |
2.1.2 整机性能指标 | 第39-40页 |
第二节 整机技术方案 | 第40-45页 |
2.2.1 测量原理 | 第40-43页 |
2.2.2 设计思想 | 第43-45页 |
第三章 系统硬件平台配置 | 第45-81页 |
第一节 输入输出变换系统 | 第45-49页 |
3.1.1 电压、电流变换电路 | 第45页 |
3.1.2 输入通道多路选择 | 第45-46页 |
3.1.3 A/D转换 | 第46-49页 |
第二节 DSP计算机系统 | 第49-57页 |
3.2.1 DSP器件的选择 | 第49页 |
3.2.2 DSP器件TMS320C25简介 | 第49-54页 |
3.2.3 TMS320C25的外部接口 | 第54-57页 |
第三节 单片计算机系统 | 第57-67页 |
3.3.1 单片机的选择 | 第57-58页 |
3.3.2 单片机89C51介绍 | 第58-64页 |
3.3.3 89C51的外部接口 | 第64-67页 |
第四节 输入输出系统 | 第67-81页 |
3.4.1 显示电路 | 第67-69页 |
3.4.2 键盘扫描电路 | 第69-70页 |
3.4.3 脉冲输出电路 | 第70-81页 |
第四章 系统软件设计 | 第81-114页 |
第一节 DSP部分 | 第82-84页 |
4.1.1 TMS320C25的指令系统 | 第82-83页 |
4.1.2 TMS320C25主程序流程 | 第83-84页 |
第二节 单片机部分 | 第84-114页 |
4.2.1 89C51的指令系统 | 第84-85页 |
4.2.2 89C51的主程序流程 | 第85-86页 |
4.2.3 初始化模块 | 第86-89页 |
4.2.4 键扫描、分析程序及键处理程序模块 | 第89-96页 |
4.2.5 显示模块 | 第96-101页 |
4.2.6 数据处理模块 | 第101-110页 |
4.2.7 脉冲输出模块 | 第110页 |
4.2.8 中断模块 | 第110-114页 |
第五章 程序调试及软件测试 | 第114-120页 |
第一节 单片计算机系统开发工具介绍 | 第114-116页 |
5.1.1 SICE的MCS-51仿真特性 | 第114-115页 |
5.1.2 SICE的软件功能 | 第115-116页 |
第二节 单片计算机系统程序调试过程 | 第116-118页 |
第三节 整机软件测试结果 | 第118-120页 |
结束语 | 第120-122页 |
附录1 致谢 | 第122-123页 |
附录2 参考文献 | 第123-124页 |