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基于光伏发电的路灯控制系统研究与实现

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-13页
    1.1 课题研究的背景及意义第9-10页
    1.2 国内外课题的研究现状及趋势第10-11页
    1.3 论文主要内容及研究工作第11页
    1.4 论文内容安排第11-13页
第2章 光伏电池及改进型MPPT建模仿真第13-34页
    2.1 光伏电池原理及基本特性第13-22页
        2.1.1 光伏电池的等效电路及数学模型第13-15页
        2.1.2 光伏电池的基本特性研究第15-22页
    2.2 光伏电池MPPT策略研究与仿真第22-31页
    2.3 改进型MPPT跟踪算法与仿真第31-33页
    2.4 本章总结第33-34页
第3章 光伏系统蓄电池充放电控制策略研究第34-55页
    3.1 蓄电池模型、特性与仿真第34-38页
    3.2 光伏系统蓄电池充放电策略研究及仿真第38-43页
        3.2.1 常见的蓄电池充放电方法第38-42页
        3.2.2 光伏系统中蓄电池充电控制技术第42-43页
    3.3 改进型充放电控制策略的提出及Simulink仿真第43-51页
    3.4 光伏发电系统联合调试及Simulink仿真分析第51-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第4章 路灯控制系统硬件设计第55-77页
    4.1 光伏发电系统组件选择及参数配置第55-59页
        4.1.1 光伏发电系统简介第55-56页
        4.1.2 系统组件设计第56-58页
        4.1.3 系统设计技术指标第58-59页
    4.2 硬件总体设计第59-61页
    4.3 AVR控制核心系统设计第61-62页
        4.3.1 Atmega128单片机简述第61页
        4.3.2 下位机最小控制系统设计第61-62页
    4.4 DC-DC变换电路设计第62-68页
        4.4.1 boost电路特性、原理及参数计算第62-65页
        4.4.2 buck电路特性、原理及参数计算第65-68页
    4.5 蓄电池充放电保护电路及采集电路设计第68-72页
        4.5.1 蓄电池过压过流保护电路第68-69页
        4.5.2 蓄电池欠压保护电路第69页
        4.5.3 蓄电池防反接电路第69-70页
        4.5.4 压流采集电路及温度采集电路第70-72页
    4.6 相关辅助电路设计第72-76页
    4.7 PCB制图第76页
    4.8 本章小结第76-77页
第5章 路灯控制系统软件设计第77-89页
    5.1 系统软件总体设计第77-78页
    5.2 AVR下位机程序设计第78-86页
        5.2.1 下位机主程序设计第78-79页
        5.2.2 改进型蓄电池充电管理控制与保护流程第79-82页
        5.2.3 MPPT跟踪算法程序设计第82-83页
        5.2.4 蓄电池放电控制及保护流程控制第83-84页
        5.2.5 LED负载照明控制流程第84-86页
    5.3 VB上位机通信协议及程序设计第86-88页
    5.4 本章小结第88-89页
第6章 系统电路展示与测试结果分析第89-101页
    6.1 系统组件及设计电路展示第89-90页
    6.2 AVR最小系统功能测试第90-91页
    6.3 Buck与Boost并联电路功能测试第91-93页
    6.4 蓄电池防反接电路测试第93页
    6.5 LED相关电路及照明模式测试第93-94页
    6.6 上下位机功能测试第94页
    6.7 Zigbee无线通信功能测试第94-95页
    6.8 光伏电池MPPT测试及结果分析第95-96页
    6.9 蓄电池充电测试及结果分析第96-100页
    6.10 本章小结第100-101页
第7章 结论与展望第101-103页
    7.1 工作总结第101页
    7.2 研究展望第101-103页
附录 部分参考程序第103-105页
参考文献第105-109页
在读期间发表的学术论文和获奖第109-110页
致谢第110页

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