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电动汽车铅酸蓄电池无损充电器的研制

中文摘要第7-9页
Abstract第9-10页
1 引言第11-17页
    1.1 研究目的和意义第11-12页
        1.1.1 蓄电池技术第11-12页
        1.1.2 充电技术第12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 国外研究现状第12-14页
        1.2.2 国内研究现状第14-16页
    1.3 研究内容第16页
    1.4 小结第16-17页
2 铅酸蓄电池无损充电器总体设计第17-19页
    2.1 铅酸蓄电池无损充电器的设计流程第17页
    2.2 总体设计要求第17-18页
    2.3 总体设计方案第18页
    2.4 小结第18-19页
3 充电控制策略的研究和制定第19-26页
    3.1 选用的铅酸蓄电池及充电曲线第19-21页
    3.2 蓄电池组中单体电池的不一致性第21-23页
        3.2.1 单体电池的不一致性的原因第21-22页
        3.2.2 单体电池的不一致性的危害第22-23页
    3.3 充电控制策略第23-25页
        3.3.1 普通充电策略第24页
        3.3.2 无损充电策略第24-25页
        3.3.3 替换电池策略第25页
    3.4 小结第25-26页
4 无损充电器的硬件电路设计第26-55页
    4.1 无损充电器主电路的设计第26-32页
        4.1.1 整流滤波电路的设计第26-27页
        4.1.2 高频逆变电路的设计第27-28页
        4.1.3 不控全波整流电路的设计第28-29页
        4.1.4 LC 滤波器的设计第29-30页
        4.1.5 直流输出回路的设计第30-32页
    4.2 高频变压器的设计第32-39页
    4.3 CPU 模块的设计第39-42页
        4.3.1 CPU 的选择第39-40页
        4.3.2 CPU 模块电路第40-42页
    4.4 充电信息采集模块的设计第42-45页
        4.4.1 输出电压信号采集电路的设计第42页
        4.4.2 输出电流信号采集电路的设计第42-43页
        4.4.3 单体电池电压采集电路的设计第43-45页
    4.5 PWM 脉宽调制电路的设计第45-47页
    4.6 Power MOSFET 的驱动电路的设计第47-50页
    4.8 印制 PCB 板的布线第50-51页
    4.9 充电器的 PCB 图和实物第51-54页
    4.10 小结第54-55页
5 无损充电器软件系统的设计第55-65页
    5.1 软件开发环境第55-57页
        5.1.1 MPLAB ICD3 在线调试器的特点第55-56页
        5.1.2 MPLAB IDE 软件的主界面第56-57页
    5.2 系统软件主程序的设计第57-58页
    5.3 普通充电程序的设计第58-61页
        5.3.1 普通恒流充电程序的设计第59-60页
        5.3.2 普通恒压充电程序的设计第60-61页
    5.4 无损充电程序的设计第61-63页
        5.4.1 无损恒流充电程序的设计第61-62页
        5.4.2 无损恒压充电程序的设计第62-63页
    5.5 PWM 控制策略的实现第63-64页
    5.6 小结第64-65页
6 试验与结果第65-70页
    6.1 充电器参数第65-66页
    6.2 充电参数测试台介绍第66-67页
    6.3 充电参数的测试第67-68页
    6.4 充电曲线的测试第68-70页
7 结论与建议第70-72页
    7.1 结论第70页
    7.2 建议第70-72页
参考文献第72-75页
致谢第75-76页
硕士期间发表论文及申请专利情况第76页

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