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矿用救生舱用锂电池管理系统的研究与设计

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-19页
   ·矿用救生舱的国内外发展现状第12-14页
     ·矿用救生舱国内发展现状第12-13页
     ·矿用救生舱国外发展现状第13-14页
   ·电池管理系统的国内外研究现状第14-16页
     ·电池管理系统的国内研究现状第14-15页
     ·电池管理系统的国外研究现状第15-16页
   ·课题研究的意义及内容第16-19页
  (1) 系统防爆处理技术第17页
  (2) 针对矿用救生舱的应用研究第17页
  (3) 电磁兼容设计与测试第17页
  (4) 电池组荷电状态的精确估算第17页
  (5) 电池管理系统的设计第17-19页
第2章 锂电池管理系统的总体设计第19-30页
   ·锂电池的概述第19-22页
     ·锂电池的工作原理第20-21页
     ·影响锂电池性能和安全的因素第21-22页
   ·CA60FI 锂电池特性第22-27页
     ·充电特性第23页
     ·放电特性第23-24页
     ·温度特性第24页
     ·电池成组设计第24-25页
     ·电池模型的建立第25-27页
   ·课题电池管理系统总体设计第27-29页
   ·本章小结第29-30页
第3章 电池荷电状态算法研究第30-38页
   ·电池荷电状态 SOC 的定义第30页
   ·影响电池 SOC 的因素第30-31页
   ·SOC 研究现状第31-32页
  (1) 安时积分法第31-32页
  (2) 开路电压法第32页
  (3) 神经网络法第32页
   ·基于 EKF 算法的 SOC 估算第32-37页
     ·扩展卡尔曼滤波原理第33-35页
     ·SOC 用 EKF 算法的仿真第35-37页
   ·本章小结第37-38页
第4章 系统的硬件设计第38-55页
   ·主控制板硬件设计第38-45页
     ·控制器的选择第38-39页
     ·电源模块第39-40页
     ·继电器控制模块第40-41页
     ·模拟量采集模块第41-43页
     ·通信模块第43-44页
     ·检测模块第44页
     ·BMCU 实物图第44-45页
   ·从控制板设计第45-50页
     ·控制器的选择第46-47页
     ·采集模块第47-48页
       ·支路电压采集第47-48页
       ·支路温度采集第48页
     ·电源模块第48页
     ·通信模块第48页
     ·均衡电路第48-50页
     ·LMU 实物图第50页
   ·液晶屏显示模块设计第50-51页
     ·液晶屏的选择第50-51页
     ·液晶驱动电路第51页
   ·充电模块第51-52页
   ·Altium Designer 简介第52-54页
   ·本章小结第54-55页
第5章 系统的软件设计第55-67页
   ·软件开发环境第55页
   ·主控板程序设计第55-62页
     ·主函数的设计第56-58页
     ·ADC 任务第58页
     ·CAN 收发任务第58-61页
     ·LCD 收发任务第61-62页
   ·从控制板程序设计第62-66页
     ·全局常量的定义第62-63页
     ·主函数的设计第63-65页
     ·端口初始化程序第65-66页
   ·本章小结第66-67页
第6章 矿用救生舱用锂电池管理系统的整机调试第67-74页
   ·电池管理系统的电气工作原理第67-68页
   ·系统平台的搭建第68-69页
     ·电池成组筛选第68-69页
     ·平台搭建第69页
   ·基本功能测试第69-74页
     ·电源模块测试第69页
     ·程序的烧写第69-71页
     ·通信功能测试第71-72页
     ·模拟采集量采集第72-73页
     ·液晶显示功能测试第73-74页
结论第74-76页
参考文献第76-79页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第79-80页
致谢第80-81页

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