摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 超级电容独立电源研究的选题背景及研究意义 | 第12页 |
1.2 超级电容的发展概况 | 第12-13页 |
1.3 超级电容在国内外的研究现状 | 第13-15页 |
1.4 超级电容的优缺点 | 第15-16页 |
1.5 超级电容作为独立电源的应用及其关键技术 | 第16-18页 |
1.6 本文的主要研究工作及内容安排 | 第18-22页 |
1.6.1 本文主要研究工作 | 第18-19页 |
1.6.2 本文的内容安排 | 第19-22页 |
第二章 超级电容独立电源的电路基本构成和技术特性 | 第22-30页 |
2.1 超级电容的储能原理及分类 | 第22-24页 |
2.1.1 超级电容的储能原理 | 第22-23页 |
2.1.2 超级电容器的分类 | 第23-24页 |
2.2 超级电容的特性 | 第24-27页 |
2.2.1 超级电容的充电等效电路模型 | 第24-25页 |
2.2.2 超级电容的放电等效电路模型 | 第25-26页 |
2.2.3 超级电容的充放电特性 | 第26-27页 |
2.3 超级电容器的选择及参数计算 | 第27-28页 |
2.4 超级电容独立电源电路设计原理与构成 | 第28-29页 |
2.4.1 系统原理 | 第28页 |
2.4.2 系统构成 | 第28-29页 |
2.4.3 系统技术指标要求 | 第29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 超级电容独立电源的充电电路设计 | 第30-42页 |
3.1 超级电容充电电路的方案分析 | 第30-31页 |
3.2 基于LM317的恒压限流充电电路 | 第31-36页 |
3.2.1 充电电路的设计 | 第31-33页 |
3.2.2 元器件选型 | 第33-34页 |
3.2.3 实际硬件电路测试及数据结果分析 | 第34-36页 |
3.3 基于大功率管D880的LM317扩流充电电路 | 第36-40页 |
3.3.1 扩流电路的设计 | 第37-38页 |
3.3.2 实际电路测试及结果分析 | 第38-40页 |
3.4 两种电路的对比分析 | 第40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 超级电容独立电源电路设计 | 第42-56页 |
4.1 超级电容独立电源硬件电路设计 | 第42-44页 |
4.2 升压电路设计 | 第44-47页 |
4.2.1 Boost升压电路 | 第44-45页 |
4.2.2 基于QX2304芯片的升压电路设计及元器件的选择 | 第45-47页 |
4.3 控制电路设计 | 第47-51页 |
4.3.1 PWM波形调节原理 | 第47-49页 |
4.3.2 基于STM8L152单片机的控制系统设计 | 第49-51页 |
4.4 超级电容独立电源的软件设计 | 第51-55页 |
4.4.1 PID控制算法设计 | 第51-52页 |
4.4.2 PID控制软件设计 | 第52-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 超级电容独立电源系统测试及结果分析 | 第56-68页 |
5.1 MATLAB仿真 | 第56-57页 |
5.1.1 Matlab/Simul ink工具箱 | 第56-57页 |
5.1.2 Simul ink/SimPowerSystem仿真环境 | 第57页 |
5.2 基于MATLAB/SIMULINK的超级电容独立电源系统电路仿真 | 第57-59页 |
5.2.1 超级电容模块 | 第58页 |
5.2.2 PWM控制器模块 | 第58-59页 |
5.2.3 PID模块 | 第59页 |
5.2.4 各元器件参数选择 | 第59页 |
5.3 MATLAB仿真及结果分析 | 第59-62页 |
5.3.1 输出电压与输出电流 | 第59-61页 |
5.3.2 二极管与开关管 | 第61-62页 |
5.4 超级电容独立电源实际运行测试及结果分析 | 第62-66页 |
5.5 仿真测试与实际硬件测试结果的综合分析 | 第66页 |
5.6 本章小结 | 第66-68页 |
第六章 总结与展望 | 第68-70页 |
6.1 本文工作总结 | 第68-69页 |
6.2 工作展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
附录A (攻读学位期间发表的论文目录) | 第76页 |
附录B (攻读硕士学位期间获奖情况) | 第76页 |