双电源自动切换系统的设计

双电源自动切换系统的设计

论文摘要

双电源自动切换系统广泛应用于航空航天测控、航空管理、通讯系统、电厂、医院等重要场所。本设计利用ARM微处理芯片、采样电路、TFT显示屏等构成双电源自动切换系统,实现对常用、备用电源的自动切换。确保用电的连续性、可靠性。电压有效值的精确测量是判断电源是否正常的一个重要依据。本文采用了一种新型的电压有效值测量方法来提高了有效值测量的精度。此外,为了提高电路的可靠性,在设计的过程中加入了两级防雷电路。本文旨在设计一款以32位Cortex-M3芯片STM32F103RBT6为处理控制核心的双电源自动切换系统,根据外部电压、频率采样电路采集的数据为理论依据,通过STM32F103RBT6微处理芯片进行算法编程,将两路电源的状态、电压有效值、频率、相位等相关数据显示于TFT屏幕上,供用户准确判断两路电源的真实状况,同时控制断路器实现两路电源的切换控制。整个控制系统分为四大部分:(1)外部采样的读取;(2)数据信号的处理;(3)电压有效值的精确测量;(4)电机的控制。本文给出了系统的试验的波形和结果,并且对此作了分析。实验表明,整个系统有效的提高了电能质量及供电连续性和可靠性,具有良好的推广应用价值。

论文目录

  • 中文摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 背景
  • 1.2 本文所做工作
  • 1.3 论文章节安排
  • 第二章 系统硬件设计
  • 2.1 系统概述
  • 2.2 电压信号采样电路
  • 2.3 频率采样电路
  • 2.4 RS485 接口电路设计
  • 2.5 CPU 主电路
  • 2.6 系统电源电路
  • 2.7 显示电路
  • 2.8 JTAG 接口电路
  • 2.9 键盘接口电路
  • 2.10 报警电路
  • 2.11 电机控制电路
  • 2.12 断路器合闸监测电路
  • 2.13 存储器
  • 第三章 系统软件设计
  • 3.1 MDK 软件介绍
  • 3.2 系统软件设计
  • 3.3 数据存储
  • 3.4 电压数据采集
  • 3.5 频率测量
  • 3.6 键盘输入
  • 3.7 显示输出
  • 3.8 断路器合闸检测
  • 3.9 电机控制
  • 3.10 报警
  • 3.11 RS485 串口通信
  • 3.12 电压有效值计算算法
  • 第四章 结论
  • 4.1 实验结果
  • 4.2 总结
  • 4.3 展望
  • 参考文献
  • 攻读学位期间公开发表的论文
  • 致谢
  • 相关论文文献

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