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 |