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基于STM32的蓄电池充放电控制及无线监测系统的设计

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-12页
    1.1 课题研究的背景和意义第9-10页
    1.2 蓄电池监测系统的发展现状第10页
    1.3 论文的主要研究内容第10-11页
    1.4 论文的章节安排第11-12页
第二章 蓄电池的性能参数及充放电控制第12-22页
    2.1 蓄电池的主要监测参数第12-15页
        2.1.1 蓄电池的电压第12-13页
        2.1.2 蓄电池的温度第13页
        2.1.3 蓄电池的内阻第13-14页
        2.1.4 蓄电池的容量第14-15页
    2.2 蓄电池的充放电控制第15-21页
        2.2.1 蓄电池充放电特性的介绍第15-16页
        2.2.2 主电路的选择第16-17页
        2.2.3 双向BUCK-BOOST变换器的控制策略第17-19页
        2.2.4 双向BUCK-BOOST变换器的充放电软件仿真第19-21页
    2.3 本章小结第21-22页
第三章 蓄电池无线监测系统的总体结构和硬件设计第22-36页
    3.1 蓄电池无线监测系统的总体设计第22页
    3.2 系统下位机硬件设计方案第22-31页
        3.2.1 STM32F103系列单片机的介绍第23-24页
        3.2.2 电源电路的硬件设计第24-25页
        3.2.3 温度采集的电路设计第25页
        3.2.4 蓄电池充放电主电路的硬件设计第25-26页
        3.2.5 驱动电路设计第26页
        3.2.6 内阻测量的硬件电路设计第26-29页
        3.2.7 电池电压测量的电路设计第29-30页
        3.2.8 蓄电池电流测量的电路设计第30-31页
    3.3 无线通信模块的电路设计第31-34页
    3.4 串行通讯接口的电路设计第34-35页
    3.5 本章小结第35-36页
第四章 蓄电池无线监测系统的软件设计第36-49页
    4.1 概述第36页
    4.2 蓄电池充放电控制的软件设计第36-38页
        4.2.1 PI调节模块第36-37页
        4.2.2 蓄电池充电控制的软件设计第37-38页
        4.2.3 蓄电池放电控制的软件设计第38页
    4.3 功能模块的软件设计第38-45页
        4.3.1 电压采集子程序设计第38-39页
        4.3.2 温度采集子程序设计第39-41页
        4.3.3 正弦波发生子程序设计第41-42页
        4.3.4 NRF24L01+与STM32单片机之间的通信子程序设计第42-43页
        4.3.5 NRF24L01+一点对多点通信子程序设计第43-44页
        4.3.6 串口通信子程序的设计第44-45页
    4.4 上位机监测软件设计第45-48页
        4.4.1 开发环境介绍第45页
        4.4.2 系统登录界面的设计第45-46页
        4.4.3 数据显示模块的设计第46-48页
    4.5 本章小结第48-49页
第五章 系统调试与分析第49-54页
    5.1 硬件测试第49-51页
    5.2 软件测试第51-53页
    5.3 本章小结第53-54页
第六章 工作总结与展望第54-56页
    6.1 工作总结第54页
    6.2 展望第54-56页
参考文献第56-59页
致谢第59-60页
个人简介第60-61页
附件 蓄电池无线监测系统主程序第61-65页

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