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船用锂电池组电池管理系统的PCB设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 研究背景和意义第9页
    1.2 船舶工作环境对电池管理系统的要求第9-10页
    1.3 印制电路板的设计要求第10-12页
        1.3.1 电磁兼容性第10-11页
        1.3.2 信号完整性第11页
        1.3.3 电磁兼容性与信号完整性的关系第11-12页
    1.4 本文主要内容第12-13页
第2章 船用锂电池管理系统分析第13-18页
    2.1 锂电池管理系统的功能简介第13页
    2.2 锂电池管理系统的结构简介第13-14页
    2.3 核心芯片选型分析第14-18页
        2.3.1 处理器选型第14-15页
        2.3.2 电池信息采集芯片选型第15-18页
第3章 系统电路设计第18-45页
    3.1 电源电路及其电磁兼容性设计第18-19页
    3.2 处理器最小系统设计第19-23页
        3.2.1 复位、电源及晶振电路设计第19-22页
        3.2.2 JTAG程序下载接口第22页
        3.2.3 外扩Flash的设计第22-23页
    3.3 主控制板输入输出电路设计第23-26页
        3.3.1 继电器开关量输出电路第23-24页
        3.3.2 模拟量输入调节电路第24-26页
    3.4 通信电路及其EMC设计第26-30页
        3.4.1 CAN总线通信电路简介第26-27页
        3.4.2 RS232串口电路第27页
        3.4.3 isoSPI隔离串行通信接口第27-30页
    3.5 LTC6804电池信息采集模块设计第30-33页
        3.5.1 芯片引脚配置第30页
        3.5.2 供电方式及其配置第30-31页
        3.5.3 信息采集方式及电路配置第31-32页
        3.5.4 通信方式及其配置第32-33页
    3.6 均衡电路设计第33-45页
        3.6.1 被动均衡和主动均衡对比第33-34页
        3.6.2 主动均衡芯片选择第34-35页
        3.6.3 双向同步反激式DC/DC变换器工作原理第35-38页
        3.6.4 主动均衡电路设计第38-45页
第4章 系统PCB设计第45-60页
    4.1 系统模块化及板间连接设计第45页
    4.2 Altium Designer简介第45页
    4.3 器件布局规划第45-50页
        4.3.1 板子形状和大小预设置第45-46页
        4.3.2 主控板及采集板模块化布局设计第46-49页
        4.3.3 均衡板布局设计第49-50页
    4.4 电路板层叠结构选择及规划第50-52页
        4.4.1 多层板的优缺点及使用情况分析第50-51页
        4.4.2 本设计中各电路板的层叠选择第51-52页
    4.5 过孔的选择第52-54页
    4.6 布线规则设计第54-60页
        4.6.1 线宽约束第54-55页
        4.6.2 布线的一般规则第55页
        4.6.3 各电路板布线步骤第55-60页
第5章 系统信号完整性分析第60-72页
    5.1 信号完整性常见问题第60-61页
        5.1.1 单条信号线的信号完整性问题第60页
        5.1.2 串扰第60页
        5.1.3 电磁干扰(EMI)第60-61页
    5.2 信号完整性仿真模型第61页
    5.3 信号完整性问题的解决方法第61-64页
        5.3.1 反射的解决方案第61-63页
        5.3.2 串扰的解决方案第63-64页
        5.3.3 电磁干扰的解决方案第64页
    5.4 本系统关键信号线的信号完整性仿真分析第64-72页
        5.4.1 仿真前准备第64-66页
        5.4.2 信号反射的仿真与改进第66-68页
        5.4.3 信号串扰的仿真与改进第68-70页
        5.4.4 系统EMI仿真及改进第70-72页
第6章 总结与展望第72-73页
致谢第73-74页
参考文献第74-76页
附录第76-79页
    附录A. 系统部分原理图第76-79页
    附录B. 系统PCB设计图第79页

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