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基于DSP的蓄电池放电系统的设计与实现

摘要第2-3页
abstract第3页
第一章 绪论第6-12页
    1.1 研究背景及意义第6页
    1.2 蓄电池管理系统(BMS)发展现状第6-7页
    1.3 蓄电池SOC研究现状第7-9页
    1.4 本论文的主要工作第9-12页
第二章 系统设计的总体思路第12-16页
    2.1 系统的设计思路第12-13页
    2.2 系统的总体实现第13-14页
    2.3 本章小结第14-16页
第三章 系统硬件设计第16-30页
    3.1 硬件总体设计第16页
    3.2 DSP最小系统第16-19页
        3.2.1 TMS320F28335芯片介绍第17-18页
        3.2.2 电源电路设计第18-19页
        3.2.3 JTAG接口设计第19页
    3.3 放电信息采集第19-23页
        3.3.1 电压采集模块第19-21页
        3.3.2 电流采集模块第21-22页
        3.3.3 计时电路设计第22-23页
        3.3.4 温度采集电路设计第23页
    3.4 蓄电池放电模块设计第23-25页
        3.4.1 PTC热敏电阻第24页
        3.4.2 恒流放电控制电路第24-25页
    3.5 人机交互模块第25-27页
        3.5.1 液晶接口设计第25-26页
        3.5.2 独立按键设计第26-27页
        3.5.3 报警电路设计第27页
    3.6 串口通信模块第27-28页
    3.7 本章小结第28-30页
第四章 系统的软件设计第30-44页
    4.1 系统总体设计第30-31页
    4.2 数据采集程序设计第31-37页
        4.2.1 电压采集程序第31-33页
        4.2.2 电流采集程序第33-34页
        4.2.3 SOC估算程序第34-36页
        4.2.4 温度采集程序第36-37页
    4.3 TFT液晶模块程序设计第37-40页
        4.3.1 液晶控制器控制指令第37-39页
        4.3.2 液晶显示模块的初始化程序第39页
        4.3.3 实时曲线绘制程序设计第39页
        4.3.4 实时曲线显示程序设计第39-40页
    4.4 串口通信程序设计第40-43页
        4.4.1 串口通信原理第40-41页
        4.4.2 串口通信协议第41-42页
        4.4.3 串口通信流程第42-43页
    4.5 本章小结第43-44页
第五章 上位机软件设计第44-50页
    5.1 上位机软件设计分析第44页
    5.2 监控软件界面第44-46页
    5.3 上位机通信模块设计第46-47页
    5.4 系统数据库设计第47-48页
        5.4.1 数据库的构建第47-48页
        5.4.2 数据库的访问第48页
    5.5 本章小结第48-50页
第六章 系统调试第50-54页
    6.1 系统调试基本思想第50页
    6.2 下位机调试第50-51页
        6.2.1 下位机硬件调试第50页
        6.2.2 下位机软件调试第50-51页
    6.3 上位机调试第51-53页
    6.4 本章小结第53-54页
结论第54-56页
参考文献第56-58页
攻读学位期间的研究成果第58-60页
致谢第60-61页

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