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风光互补LED路灯控制系统

摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第1章 绪论第8-14页
   ·论文研究的背景第8-10页
     ·世界风能和太阳能的发展情况和趋势第8页
     ·我国风能和太阳能的发展情况和趋势第8-10页
   ·风光互补LED路灯系统的国内外研究现状第10-12页
     ·国内研究现状第11页
     ·国外研究现状第11-12页
   ·课题的研究目的和意义第12-13页
   ·本文研究的主要内容第13-14页
第2章 风光互补LED路灯照明系统结构第14-24页
   ·典型的风光互补LED路灯照明系统构成第14页
   ·风力发电部分第14-17页
     ·风力机的分类及输出特性第14-16页
     ·风力发电机及其功率特性曲线第16-17页
   ·光伏发电组件第17-19页
     ·光伏电池能量转换原理及分类第17页
     ·光伏电池的数学模型第17-18页
     ·光伏电池基本特性第18-19页
   ·VRLA蓄电池第19-22页
     ·VRLA蓄电池的工作原理和主要技术指标第19-21页
     ·VRLA蓄电池充电特性第21-22页
   ·LED照明路灯第22-23页
   ·本章小结第23-24页
第3章 风光互补LED路灯系统能量控制策略第24-42页
   ·DC/DC功率变换器实现最大功率点跟踪的调制原理第24-28页
     ·Boost电路控制原理第24-25页
     ·风力发电系统控制原理分析第25-27页
     ·光伏发电系统控制原理分析第27-28页
   ·风力发电系统最大功率点跟踪第28-35页
     ·风力机最大风能的捕捉分析第28-30页
     ·风力发电系统最大功率点跟踪的实现方式第30-33页
     ·变步长的爬山法第33-35页
   ·光伏发电系统最大功率点跟踪第35-40页
     ·光伏发电常用最大功率点跟踪第35-39页
     ·本课题采用的方法第39-40页
   ·VRLA蓄电池充电管理第40-41页
     ·VRLA蓄电池充电要求第40页
     ·VRLA蓄电池常用的充电方法第40-41页
     ·VRLA蓄电池充电模式转换第41页
   ·本章小结第41-42页
第4章 大功率LED驱动控制方法第42-47页
   ·大功率LED的电气性质第42-43页
   ·大功率LED的连接方法第43-44页
   ·大功率LED驱动方法第44-46页
   ·本章小结第46-47页
第5章 风光互补LED路灯软硬件系统第47-63页
   ·TMS320F2812最小系统第47-50页
     ·TMS320F2812简介第47-48页
     ·TMS320F2812最小系统主要电路第48-50页
   ·系统的层次结构与运行状态分析第50-51页
   ·系统恒流充电主电路第51-52页
   ·主要的控制电路第52-55页
     ·直流电压采样电路第52-53页
     ·直流电流采样电路第53-54页
     ·辅助电源电路第54页
     ·PWM信号驱动电路第54-55页
     ·卸荷控制电路第55页
   ·大功率LED驱动电路第55-57页
     ·XLT604简介第55-56页
     ·XLT604驱动电路设计第56-57页
   ·系统的软件设计第57-62页
     ·系统主程序设计第57-58页
     ·蓄电池充电子程序第58-60页
     ·系统发电控制子程序第60-61页
     ·电压电流的模数转换第61-62页
     ·软件滤波第62页
   ·本章小结第62-63页
第6章 实验结果分析第63-69页
   ·测试的实物图片第63页
   ·CCS3.3测试环境第63-67页
     ·DSP开发原理及初始化第63-65页
     ·CCS3.3环境下的主要子程序设计第65-67页
   ·系统功能测试第67-68页
   ·本章小结第68-69页
第7章 总结与展望第69-71页
   ·全文总结第69页
   ·未来需要改进的地方第69-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-75页
附录第75-77页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第77页

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