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多回路矿用真空电磁起动器的控制器研究

 中文摘要第1-4页
 ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-16页
   ·选题的背景、意义第9-12页
     ·3.3KV 井下供电系统的引入第9-10页
     ·电动机保护的内容及意义第10-12页
   ·矿用真空电磁起动器的发展与现状第12-14页
   ·本课题研究的主要内容第14-16页
第二章 故障保护原理与设计第16-25页
   ·电动机过载保护原理分析与设计第16-19页
   ·漏电保护原理第19-23页
   ·欠压、过压保护原理第23-25页
     ·过压保护第23-24页
     ·欠压保护第24-25页
第三章 控制器的总体方案设计第25-30页
   ·控制器的总体方案设计第25-27页
   ·单片机选型第27-29页
   ·起动器的控制方式第29-30页
第四章 控制器的硬件设计第30-42页
   ·主控板扩展电路设计第30-32页
     ·复位电路及看门狗电路第30-31页
     ·时钟电路第31-32页
   ·人机接口设计第32-34页
     ·液晶显示第32-33页
     ·设置键盘第33-34页
   ·急停闭锁电路第34-35页
   ·漏电闭锁电路第35-36页
   ·电流信号调理电路第36-39页
     ·程控放大器电路第36-37页
     ·多路选择电路第37-38页
     ·信号调理电路第38-39页
   ·电动机起停驱动电路第39页
   ·集控电路第39-40页
   ·硬件抗干扰设计第40-42页
     ·干扰的来源第40-41页
     ·硬件抗干扰措施第41-42页
第五章 控制器的软件设计第42-62页
   ·软件开发平台第42-44页
     ·开发工具的选择第42-44页
     ·编程语言的选择第44页
   ·程序总体流程第44-46页
   ·系统初始化第46-47页
   ·电流信号调理模块第47-50页
     ·程控放大器的增益计算第47-49页
     ·配置数字电位器第49-50页
   ·通道板模拟信号采集策略第50-51页
   ·中断处理模块第51-53页
   ·工况设置模块第53-54页
   ·板间通信模块第54-57页
   ·漏电闭锁模块第57-58页
   ·时钟模块第58-59页
   ·软件抗干扰第59-62页
第六章 实验第62-71页
   ·编译器设置第62-64页
   ·模拟量采集第64-66页
     ·模拟量采集模型第64页
     ·采样时间设置第64-66页
     ·采样电压实验第66页
   ·片内数据存储器第66-68页
     ·保存工况参数第66-67页
     ·读取工况参数第67-68页
   ·电流有效值计算第68-69页
   ·读写24C01 实验第69-71页
结束语第71-72页
参考文献第72-76页
发表论文和科研情况说明第76-77页
致谢第77页

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