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基于扩展分层策略的锂电池均衡系统研究与开发

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 研究背景和意义第9-10页
    1.2 均衡技术研究现状第10-17页
        1.2.1 均衡电路拓扑的研究现状第11-16页
        1.2.2 均衡控制策略的研究现状第16-17页
    1.3 本文研究内容第17-18页
第二章 均衡电路拓扑的研究与设计第18-32页
    2.1 易于扩展的 2N电池组均衡电路拓扑第18-21页
    2.2 均衡电路的工作原理第21-27页
        2.2.1 电池组充电状态的均衡原理第21-25页
        2.2.2 电池组搁置状态或放电状态的均衡原理第25-27页
    2.3 均衡电路参数计算第27-31页
        2.3.1 充电状态的均衡电路参数计算第27-30页
        2.3.2 放电或搁置状态的均衡电路参数计算第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 均衡系统硬件电路设计第32-46页
    3.1 主控制板设计第32-33页
    3.2 数据采集模块设计第33-40页
        3.2.1 电压采集电路的设计第33-36页
        3.2.2 电流采集电路的设计第36-39页
        3.2.3 温度采集电路的设计第39-40页
    3.3 均衡电路的设计第40-43页
        3.3.1 功率开关管的选择第40-41页
        3.3.2 驱动电路的设计第41-43页
    3.4 辅助电源的设计第43-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第四章 嵌入式系统软件设计第46-56页
    4.1 软件开发环境第46页
    4.2 μC/OS-Ⅱ嵌入式实时操作系统第46-50页
        4.2.1 OS_CPU.H文件的移植第48-49页
        4.2.2 OS_CPU_A.ASM文件的移植第49-50页
        4.2.3 OS_CPU_C.C文件的移植第50页
    4.3 主控板软件的总体设计第50-51页
    4.4 系统任务的设计第51-55页
        4.4.1 数据采集任务的设计第51-52页
        4.4.2 电池保护任务的设计第52-54页
        4.4.3 均衡管理任务的设计第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第五章 仿真与实验第56-70页
    5.1 电压测量实验第56-57页
    5.2 均衡电路仿真模型第57页
    5.3 充电均衡第57-64页
        5.3.1 充电均衡仿真结果第59-62页
        5.3.2 充电均衡仿真对比第62-63页
        5.3.3 充电均衡实验结果第63-64页
    5.4 放电均衡第64-69页
        5.4.1 放电均衡仿真结果第64-68页
        5.4.2 放电均衡仿真对比第68页
        5.4.3 放电均衡实验结果第68-69页
    5.5 本章小结第69-70页
总结与展望第70-71页
参考文献第71-74页
附录第74-76页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第76-78页
致谢第78-79页
附件第79页

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