摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题背景及意义 | 第11-12页 |
1.1.1 课题背景 | 第11-12页 |
1.1.2 选题意义 | 第12页 |
1.2 蓄电池内阻检测技术的发展现状 | 第12-13页 |
1.3 本课题的主要工作 | 第13-16页 |
第二章 蓄电池的内阻及其主要特性 | 第16-31页 |
2.1 蓄电池工作原理 | 第16-18页 |
2.1.1 蓄电池的结构 | 第16-17页 |
2.1.2 蓄电池工作的电化学原理 | 第17-18页 |
2.2 蓄电池的主要特征量 | 第18-25页 |
2.2.1 蓄电池的容量 | 第18-19页 |
2.2.2 蓄电池的电压 | 第19-20页 |
2.2.3 蓄电池的内阻 | 第20-22页 |
2.2.4 蓄电池的两个重要状态量 | 第22-25页 |
2.3 蓄电池内阻等效模型 | 第25页 |
2.4 影响蓄电池内阻变化的因素 | 第25-29页 |
2.4.1 失效模式下的内阻变化 | 第26-28页 |
2.4.2 正常工作模式下的内阻变化 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第三章 蓄电池内阻检测方法的研究 | 第31-43页 |
3.1 直流法检测电池内阻 | 第31-34页 |
3.1.1 传统大电流放电法 | 第31-33页 |
3.1.2 改进后的小电流放电法 | 第33-34页 |
3.2 交流法检测电池内阻 | 第34-38页 |
3.2.1 交流注入法 | 第35-37页 |
3.2.2 交流放电法 | 第37-38页 |
3.3 本系统的内阻检测方法 | 第38-42页 |
3.3.1 交流比例法 | 第39-40页 |
3.3.2 在线检测的可行性分析 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 蓄电池内阻检测系统的设计及仿真 | 第43-59页 |
4.1 蓄电池内阻检测系统的总体设计方案 | 第43页 |
4.2 蓄电池内阻检测系统的抗干扰研究 | 第43-48页 |
4.2.1 干扰来源及分析 | 第44-45页 |
4.2.2 锁相放大技术的噪声抑制 | 第45-48页 |
4.3 基于Simulink的检测系统仿真 | 第48-58页 |
4.3.1 Simulink平台介绍 | 第48-49页 |
4.3.2 锁相放大模块的抗干扰仿真 | 第49-50页 |
4.3.3 噪声抑制仿真结果分析 | 第50-56页 |
4.3.4 蓄电池内阻检测系统的仿真 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 蓄电池内阻检测系统硬件电路设计 | 第59-73页 |
5.1 交流恒流源电路 | 第59-63页 |
5.1.1 正弦信号发生器 | 第59-61页 |
5.1.2 恒流控制驱动电路 | 第61-63页 |
5.2 信号通道选择电路 | 第63页 |
5.3 交流差分放大电路 | 第63-64页 |
5.4 锁相放大电路模块 | 第64-67页 |
5.4.1 锁相放大器原理 | 第64-65页 |
5.4.2 基于AD630 的锁相放大电路设计 | 第65-67页 |
5.5 低通滤波电路 | 第67-69页 |
5.6 电源电压转换模块 | 第69-72页 |
5.7 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 蓄电池内阻检测系统的软件设计 | 第73-79页 |
6.1 软件开发平台 | 第73页 |
6.2 检测系统的主程序设计 | 第73-74页 |
6.3 蓄电池电压检测模块 | 第74-76页 |
6.4 显示驱动模块 | 第76-78页 |
6.5 本章小结 | 第78-79页 |
第七章 检测系统的调试及测量结果 | 第79-88页 |
7.1 检测系统电路板的制作 | 第79-82页 |
7.1.1 基于Altium Designer的电路设计 | 第79-80页 |
7.1.2 电路板PCB的绘制及焊接 | 第80-82页 |
7.2 检测系统的硬件调试 | 第82-84页 |
7.2.1 交流恒流源调试结果 | 第82-83页 |
7.2.2 锁相放大器调试结果 | 第83-84页 |
7.3 检测系统测量内阻的结果与分析 | 第84-87页 |
7.4 本章小结 | 第87-88页 |
第八章 总结与展望 | 第88-90页 |
8.1 总结 | 第88-89页 |
8.2 展望 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第95页 |