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基于FPGA&NIOSⅡ的电池充电均衡系统研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-21页
   ·课题背景第11-12页
   ·电池组充电均衡系统的任务、目标和难点第12-14页
     ·电池组充电均衡系统的任务第12页
     ·电池组充电均衡系统的设计目标第12-14页
     ·电池组充电均衡系统的设计难点第14页
   ·电池组充电均衡系统的发展现状及存在的问题第14-19页
     ·开关电阻和旁路法第15页
     ·继电器组辅助充电法第15页
     ·多输出绕组辅助充电法第15-16页
     ·开关电容法第16页
     ·基于DC/DC变换器的分布式均衡法第16-19页
   ·课题的研究意义和内容第19-21页
     ·课题的研究意义第19-20页
     ·课题的研究内容第20-21页
第2章 动力镍氢电池性能及充电特性第21-33页
   ·镍氢蓄电池的工作原理第21-22页
   ·镍氢电池的充电特性第22-23页
   ·镍氢电池的放电特性第23-24页
   ·镍氢电池的自放电特性第24-25页
   ·镍氢电池组的不一致性第25页
   ·镍氢电池的充电技术第25-31页
     ·恒压充电法第26页
     ·恒流充电法第26-27页
     ·变电流(电压)间歇充电法第27-28页
     ·快速充电法第28-30页
     ·智能充电法第30-31页
   ·镍氢电池的充电控制方法第31-32页
     ·时间控制法第31页
     ·电压控制法第31-32页
     ·温度控制法第32页
     ·综合控制法第32页
   ·本章小结第32-33页
第3章 充电均衡电路设计第33-54页
   ·充电均衡控制思路第33-34页
   ·充电均衡系统总体设计第34-35页
   ·板间接口定义第35-36页
   ·各电池包电压及各均衡模块均衡电流的采集第36-42页
     ·各电池包电压的检测第36-37页
     ·各均衡模块均衡电流的检测第37-39页
     ·A/D转换电路第39-42页
   ·均衡主电路的实现第42-51页
     ·BUCK-BOOST电路工作原理第44页
     ·均衡主电路工作原理介绍第44-50页
     ·功率器件的设计与选型第50-51页
   ·MOSFET驱动电路第51-53页
   ·采集电路电源配置第53-54页
第4章 基于FPGA&NIOS Ⅱ软核嵌入式系统的均衡控制第54-83页
   ·基于FPGA的SOPC技术简述第54-61页
     ·FPGA简介第54-55页
     ·SOPC技术简介第55-56页
     ·NIOS Ⅱ处理器系统简介第56-61页
   ·基于NIOS Ⅱ的均衡控制系统开发整体流程第61-62页
   ·均衡控制系统硬件设计第62-73页
     ·硬件设计流程第62-63页
     ·硬件开发环境第63-65页
     ·NIOS Ⅱ硬件系统的实现第65-72页
     ·FPGA及其外部电路第72-73页
   ·NIOS Ⅱ软件设计第73-82页
     ·NIOS Ⅱ软件开发工具简介第73-74页
     ·均衡系统的NIOS Ⅱ软件设计第74-82页
   ·本章小结第82-83页
第5章 镍氢动力电池组充电均衡系统的实验研究第83-89页
   ·试验条件和设备第83-84页
   ·试验内容和结果分析第84-89页
结论第89-91页
致谢第91-92页
参考文献第92-97页
附录第97-102页
 附录1: 电感设计第97-99页
 附录2: 变压器设计第99-101页
 附录3: 按键去抖模块第101-102页
攻读学位期间发表的学术论文第102页

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