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智能充电装置及其控制技术

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-8页
第1章 引言第8-13页
 §1.1 充电装置的研究背景第8-10页
  1.1.1 蓄电池的应用第8页
  1.1.2 充电技术的发展概述第8-10页
 §1.2 充电装置的发展现状第10-11页
 §1.3 本课题的目的和任务第11-13页
第2章 铅酸蓄电池的工作原理和特性第13-23页
 §2.1 蓄电池的种类和特性第13-14页
 §2.2 铅酸蓄电池的基本概念第14-17页
 §2.3 免维护铅酸蓄电池的特性第17-19页
  2.3.1 免维护铅酸蓄电池的特点第17页
  2.3.2 铅酸蓄电池的充放电特性第17-19页
 §2.4 铅酸蓄电池的工作原理第19-20页
 §2.5 充电终止控制方法分析第20-23页
  2.5.1 定时控制第20页
  2.5.2 电池电压控制第20-21页
  2.5.3 电池温度控制第21-23页
第3章 总体设计第23-32页
 §3.1 充放电装置的设计要求第23-24页
  3.1.1 装置的基本功能第23-24页
  3.1.2 装置的设计技术指标第24页
 §3.2 充放电控制过程分析第24-27页
  3.2.1 铅酸蓄电池的充电工艺要求第24-25页
  3.2.2 充电过程第25-27页
  3.2.3 放电过程第27页
 §3.3 装置硬件电路的设计第27-32页
  3.3.1 主回路设计第27-30页
   3.3.1.1 整流回路设计第28-29页
   3.3.1.2 逆变回路设计第29-30页
  3.3.2 控制回路设计第30-32页
第4章 充电控制器的设计第32-48页
 §4.1 控制器的总体结构第32-33页
 §4.2 电压、电流采样电路设计第33-34页
 §4.3 数字触发器第34-42页
  4.3.1 同步脉冲产生电路第35-38页
  4.3.2 脉冲同步中断第38-41页
  4.3.3 脉冲触发电路第41-42页
 §4.4 串行通信电路设计第42-43页
 §4.5 显示电路工作原理第43-44页
  4.5.1 zlg7289A芯片简介第43页
  4.5.2 zlg7289与单片机的接口设计第43-44页
 §4.6 温度采集电路工作原理第44-46页
  4.6.1 温度对蓄电池充电的影响第44-45页
  4.6.2 温度采集电路设计第45页
  4.6.3 温度补偿第45-46页
 §4.7 装置保护功能的设计第46-48页
  4.7.1 过压、过流保护电路第46-47页
  4.7.2 过热保护电路第47-48页
第5章 模糊控制在充电装置中的应用第48-62页
 §5.1 充电系统动态分析第48-49页
  5.1.1 充电主回路的数学模型第48页
  5.1.2 可控硅整流装置的数学模型第48-49页
 §5.2 装置的充电控制方法第49-60页
  5.2.1 电流闭环第49-50页
  5.2.2 电压闭环第50-51页
  5.2.3 模糊控制的应用第51-56页
   5.2.3.1 模糊控制思想的提出第51-52页
   5.2.3.2 模糊控制器的结构设计第52-53页
   5.2.3.3 充电系统的模糊控制第53-56页
  5.2.4 仿真结果第56-60页
 §5.3 小结第60-62页
第6章 装置抗干扰设计第62-73页
 §6.1 电磁干扰及其抑制第62-66页
  6.1.1 干扰的性质第62-63页
  6.1.2 干扰途径第63-64页
  6.1.3 干扰的抑制第64-66页
 §6.2 PCB的抗干扰设计第66-67页
 §6.3 程序设计抗干扰措施第67-70页
  6.3.1 指令冗余技术第67-68页
  6.3.2 软件陷阱技术第68-70页
 §6.4 看门狗技术第70-73页
  6.4.1 DS1232芯片简介第71页
  6.4.2 DS1232的典型应用第71-73页
第7章 结论第73-74页
附图第74-77页
作者攻读硕士学位阶段发表的论文第77页
参考文献第77-80页
致谢第80页

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