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文档简介

基于ARM嵌入式谐波检测仪的研究与设计的开题报告一、选题背景及意义随着现代工业的迅速发展,电力负载的不断增加和功率电子器件的广泛应用,电网中出现了大量的谐波污染问题。电网谐波与电力系统的稳定性、安全性、并网质量等问题密切相关。谐波检测是电力系统谐波治理的关键技术之一。在实际应用中,传统的谐波检测仪器存在检测精度低、体积大、维护成本高等问题。因此,设计一种基于ARM嵌入式技术的谐波检测仪具有重要的现实意义。二、研究内容本课题拟研究的内容包括:1.ARM嵌入式技术相关知识的学习和掌握。2.深入了解谐波检测技术并分析传统谐波检测仪的结构和工作原理,设计出基于ARM嵌入式技术的谐波检测仪的硬件部分。3.硬件设计完成后,进一步利用C语言对嵌入式软件进行编程,实现谐波检测软件的功能。4.对嵌入式软件进行测试,验证基于ARM嵌入式技术的谐波检测仪的正确性和有效性。5.对设计的谐波检测仪进行实际应用,检验其在谐波监测方面的实际效果。三、研究方法1.谐波检测的理论研究:研究谐波发生的机理、影响因素及其检测技术。2.ARM嵌入式技术的研究:研究ARM嵌入式技术的基本原理、构成和特点等。3.硬件设计:包括电路原理图设计和PCB绘制等。4.软件设计:使用Keil或者IAR等集成开发环境编写C语言程序,实现谐波检测软件的功能。5.实验验证:对设计的谐波检测仪进行实际测试和应用,分析其在谐波检测方面的实际效果。四、预期成果1.设计完成基于ARM嵌入式技术的谐波检测仪,具有较高的检测精度和稳定性。2.基于ARM嵌入式技术的谐波检测软件,实现了谐波检测的功能。3.在实际应用中,本研究的谐波检测仪具有较好的检测效果,达到了预期的性能指标。五、研究进度安排1.第一阶段(前两个月):确定研究方向,学习相关知识,完成文献调研和论文开题报告。2.第二阶段(第三个月):深入了解谐波检测技术,并完成基于ARM嵌入式技术的谐波检测仪的硬件设计。3.第三阶段(第四个月):对嵌入式软件进行编程,实现谐波检测软件的功能。4.第四阶段(第五个月):对嵌入式软件进行测试,验证谐波检测仪的正确性和有效性。5.第五阶段(第六个月):完成论文的撰写和答辩准备工作。六、预期难点及解决方案1.基于ARM嵌入式技术的谐波检测仪的硬件设计:难点在于硬件设计的复杂度较高,需要对电路原理图设计和PCB绘制等方面有较深入的了解。解决方案是结合文献和经验进行设计,同时利用仿真软件进行验证。2.谐波检测软件的编程:难点在于需要对C语言有较深入的了解。解决方案是结合文献和经验进行编程,并利用集成开发环境进行调试。七、参考文献1.王冰.电力系统谐波检测研究综述[D].湖北大学硕士论文,2017.2.全志科技.ARM嵌入式系统设计与开发[M].北京:电子工业出版社,2016.3.王宏伟,张军.基于ARM嵌入式技术的波形分析仪的设计[J].电子设计工程,2016,23(

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