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小功率超级电容独立电源的研究与设计

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

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