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基于BQ76PL536A的动力锂电池管理单元(BMU)的设计

中文摘要第2-3页
Abstract第3页
中文文摘第4-9页
绪论第9-13页
    第一节 课题的研究背影和意义第9页
    第二节 电池管理系统概述第9-10页
    第三节 电池管理系统国内外研究现状与发展趋势第10页
    第四节 电池管理系统的主要功能简介第10-11页
    第五节 论文主要的研究工作第11-13页
第一章 锂离子电池的原理特性分析第13-19页
    第一节 18650型锂离子电池概述第13页
    第二节 锂离子电池的结构与工作原理第13-15页
    第三节 锂电池的充放电特性分析第15-16页
        1.3.1 充电特性第15-16页
        1.3.2 放电特性第16页
    第四节 影响锂离子电池性能的主要因素第16-19页
第二章 锂电池管理系统的功能分析第19-23页
    第一节 锂电池的SOC估算第19-21页
        2.1.1 SOC的定义第19页
        2.1.2 常用SOC的估算方法介绍第19-21页
    第二节 锂电池充电匀衡第21-23页
        2.2.1 锂电池均衡概述第21-22页
        2.2.2 常用的锂电池平衡方法介绍第22页
        2.2.3 本实验采用的方法第22-23页
第三章 电池管理单元(BMU)的硬件设计第23-35页
    第一节 硬件电路的设计方案与设计要求第23-24页
    第二节 电池管理单元(BMU)电路设计第24-33页
        3.2.1 电池组节点电压采集第24-27页
        3.2.2 电池组均衡电路设计第27-28页
        3.2.3 电池组节点温度采集第28-29页
        3.2.4 信号隔离电路设计第29-30页
        3.2.5 MCU的选择第30-31页
        3.2.6 系统运行状态显示第31-33页
    第三节 通信电路设计第33-35页
        3.3.1 CAN通信电路设计第33页
        3.3.2 串口RS232通信设计第33-35页
第四章 锂电池管理单元的软件设计第35-47页
    第一节 系统软件设计概述第35-36页
    第二节 软件开发平台简介第36-37页
    第三节 软件功能实现设计第37-47页
        4.3.1 电池管理单元(BMU)的软件工作流程介绍第37-40页
        4.3.2 保护模式的设计第40页
        4.3.3 BQ76PL536A的SPI通信软件设计第40-46页
        4.3.4 CAN通信软件设计第46-47页
第五章 电池管理单元的测试实验第47-55页
    第一节 电池管理单元实体第47-48页
    第二节 系统测试环境构建第48-51页
        5.2.1 电池组节点电压采样精度测试第48-49页
        5.2.2 上位控制单元(HCU)的设计第49-51页
    第三节 测试数据及结果分析第51-55页
        5.3.1 电池组节点电压采样精度测试第51-52页
        5.3.2 电池均衡性能测试第52-55页
第六章 总结与展望第55-57页
    总结第55页
    展望第55-57页
附录1第57-59页
附录2第59-63页
参考文献第63-67页
攻读学位期间主要科研成果第67-73页
致谢第73-75页
个人简历第75页

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