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DSP在电池检测系统中的应用研究

摘  要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪 论第11-16页
   ·电池简介第11页
   ·电池发展与二次电池检测现状第11-14页
     ·电池发展第11-13页
     ·二次电池检测现状第13-14页
   ·课题来源及本文主要工作第14-16页
     ·课题来源第14页
     ·本论文主要研究内容第14-16页
第2章 控制器选型及硬件设计第16-29页
   ·引言第16页
   ·控制器选型第16-20页
     ·控制器选定第16-17页
     ·DSP和TMS320系列芯片特点第17-20页
   ·TMS320LF240x芯片第20-23页
     ·TMS320LF240x芯片概况第20-22页
     ·TMS320LF2407芯片概述第22-23页
   ·电池检测系统设计第23-28页
     ·二次电池检测系统基本设计要求第23-25页
     ·硬件设计特点第25页
     ·系统硬件结构第25-27页
     ·系统硬件设计中需要注意的问题第27页
     ·系统技术参数第27-28页
   ·本章小结第28-29页
第3章 通信系统设计第29-38页
   ·引言第29页
   ·上位机与主控制器通信设计第29-34页
     ·主控制器SCI模块第29-31页
     ·串口通信硬件设计第31-32页
     ·串口通信协议第32-34页
   ·主从控制器之间通信设计第34-37页
     ·CAN技术第34-35页
     ·CAN控制器第35-36页
     ·CAN通信硬件设计第36页
     ·CAN通信协议第36-37页
   ·本章小结第37-38页
第4章 电池检测系统软件设计及算法第38-60页
   ·引言第38页
   ·开发环境CCS第38-41页
     ·集成开发环境(Code Composer Studio)第38-41页
   ·软件设计基本思想第41-42页
   ·TMS320LF2407软件设计第42-45页
     ·主控制器程序结构第42-44页
     ·DSP编程技巧第44-45页
   ·细化PWM概述第45-51页
     ·使用细化PWM原因第45-46页
     ·细化PWM原理与过程第46-47页
     ·细化PWM频谱特性第47-48页
     ·细化PWM软件设计第48-51页
   ·恒流/恒压控制器算法第51-55页
     ·数字PID控制第52-54页
     ·采样周期的选择第54-55页
     ·PID参数确定第55页
   ·滤波算法第55-58页
   ·运行结果第58-59页
   ·本章小结第59-60页
结论第60-62页
参考文献第62-65页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第65-66页
致谢第66页

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