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高精度锂电池电量监测策略及采集电路的研究与设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 课题研究背景及意义第10-12页
    1.2 锂离子电池电量监测计发展现状第12-14页
    1.3 本论文的结构安排第14-15页
第二章 锂离子电池特性第15-23页
    2.1 锂电池工作机理和主要性能指标第15-19页
        2.1.1 锂离子电池的工作机理第15-16页
        2.1.2 锂离子电池的主要性能指标第16-19页
            2.1.2.1 锂离子电池的容量Qmax和Quse第16-18页
            2.1.2.2 锂离子电池的电动势和开路电压OCV第18-19页
            2.1.2.3 锂离子电池的内阻第19页
            2.1.2.4 锂离子电池的自放电第19页
    2.2 锂离子电池内阻的影响因素第19-22页
        2.2.1 锂电池内阻与电池老化程度的依赖关系第20-21页
        2.2.2 锂电池内阻与环境温度和放电深度(DOD)的依赖关系第21-22页
        2.2.3 锂电池内阻与过充电的关系第22页
    2.3 本章小结第22-23页
第三章 高精度锂电池电量监测策略第23-43页
    3.1 传统的锂离子电池电量监测技术第23-28页
        3.1.1 基于开路电压的电量监测技术第23-26页
            3.1.1.1 开路电压法实现基本原理第23-25页
            3.1.1.2 电压法存在的不稳定性第25-26页
        3.1.2 基于库仑计的电量监测技术第26-28页
            3.1.2.1 库仑计法实现基本原理第26-27页
            3.1.2.2 库仑计法存在的不准确性第27-28页
    3.2 高精度的锂电池电量监测算法第28-42页
        3.2.1 锂电池电量监测计系统架构图第28-30页
        3.2.2 高精度的锂电池电量监测策略实现第30-42页
            3.2.2.1 更新内部阻抗RBAT第32-39页
            3.2.2.2 Qmax更新及OCV(DOD,T)数据库建立第39-42页
    3.3 本章小结第42-43页
第四章 高性能温度和电压采集电路设计与仿真第43-63页
    4.1 总体设计第43-48页
        4.1.1 总体电路设计原理第43-47页
        4.1.2 总体电路仿真结果分析第47-48页
    4.2 斩波运算放大器的设计与仿真第48-53页
        4.2.1 斩波原理第48-49页
        4.2.2 斩波运算放大器的工作原理分析第49-52页
        4.2.3 斩波运算放大器的仿真分析第52-53页
    4.3 开关电容带隙基准的设计与仿真第53-60页
        4.3.1 开关电容带隙基准的原理分析第53-58页
        4.3.2 开关电容带隙基准模块仿真分析第58-60页
    4.4 辅助电路设计第60-62页
        4.4.1 温度和电压读入电路第60-61页
        4.4.2 偏置电路的设计与仿真第61-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 总结与展望第63-64页
致谢第64-65页
参考文献第65-68页
攻硕期间取得的研究成果第68-69页

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