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基于最大功率跟踪技术的WSN智能供电系统研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-5页
目录第5-7页
1 绪论第7-13页
   ·课题研究的意义第7页
   ·光伏电池的现状及发展前景第7-9页
   ·锂离子电池的特点第9-10页
   ·太阳能技术在无线传感器网络中的应用研究现状第10-11页
   ·本论文的研究内容第11页
   ·小结第11-13页
2 蓄电池充电技术第13-23页
   ·锂电池原理及特性第13-15页
     ·锂离子电池基本特性第13-14页
     ·锂聚合物电池基本特性第14-15页
   ·锂电池的充放电特性第15-18页
     ·线性充电方案(CC/CV)第15-16页
     ·脉冲充电方案第16-18页
   ·最大功率点跟踪技术第18-21页
     ·太阳能电池的特性第18-20页
     ·光伏阵列最大功率跟踪数学模型第20-21页
     ·最大功率点的搜索方法第21页
   ·小结第21-23页
3 电路设计与实现第23-49页
   ·系统要求第23页
   ·系统设计第23-25页
     ·电池状态检测第24页
     ·MPPT方式充电第24页
     ·预充电第24页
     ·恒流充电第24-25页
     ·恒压充电第25页
     ·充电结束和重充电第25页
     ·电池温度监控第25页
     ·充电电路包含的功能模块小结第25页
   ·电路模块实现第25-26页
   ·控制电路设计第26-39页
     ·微控制器第27-29页
     ·检测电路第29-31页
     ·驱动电路第31-32页
     ·电源管理电路第32-33页
     ·通讯电路第33-34页
     ·温控电路第34-36页
     ·指示电路第36页
     ·DC/DC电路第36-39页
   ·系统软件设计第39-46页
     ·系统总体软件结构第40-42页
     ·MPPT方式充电程序设计第42-43页
     ·线性充电控制程序设计第43-45页
     ·中断程序设计第45-46页
   ·电池电量计算第46-47页
     ·锂离子电池容量电化学特性分析第46页
     ·常用电池电量的监测方法第46-47页
     ·无线传感器网络节点的电量测量方法第47页
   ·小结第47-49页
4 实验结果及分析第49-65页
   ·实验室锂离子电池测定实验第50-56页
     ·MPPT方式充电实验第50-51页
     ·实验室锂离子电池充电实验第51-54页
     ·锂离子电池电量测定试验第54-56页
   ·基于Zigbee技术无线传感器网络的电池电量测定试验第56-64页
     ·无光照锂离子电池供电试验第56-59页
     ·无线传感器网络在光线充裕条件下的运行曲线第59-60页
     ·不同节点距离的电池电量测定试验第60-62页
     ·不同路由拓扑的电池电量测定实验第62-64页
   ·小结第64-65页
5 总结与展望第65-67页
   ·改进充电电路性能的考虑第65-66页
     ·短路保护第65页
     ·对故障电池的检测第65页
     ·采用脉冲充电方式第65-66页
   ·无线传感器网络电源的发展方向第66-67页
参考文献第67-69页
个人简介第69-70页
导师简介第70-71页
获得成果目录清单第71-72页
致谢第72页

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