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基于MSP430的动力锂离子电池管理系统的设计与研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-21页
   ·研究背景第10-11页
   ·常用动力电池简介第11-13页
   ·电池管理系统第13-20页
     ·电池管理系统概述第13-14页
     ·电池管理系统研究的意义第14-16页
     ·电池管理系统功能简介第16-18页
     ·国内外发展现状第18-20页
   ·本文的研究内容第20-21页
第2章 锂离子电池技术第21-26页
   ·锂离子电池工作原理第21-22页
   ·锂离子电池工作特性第22-26页
     ·电压特性第22-24页
     ·温度特性第24页
     ·充放电特性第24-25页
     ·循环寿命第25-26页
第3章 电池电量管理和均衡管理的研究第26-34页
   ·锂离子电池电量管理第26-28页
     ·SOC 估算方法第26-28页
     ·本文采用的估算方法第28页
   ·锂离子电池均衡管理第28-34页
     ·电池均衡的意义第28-29页
     ·电池均衡方法概述第29-31页
     ·本文研究的均衡方式第31-34页
第4章 锂离子电池管理系统总体设计第34-57页
   ·系统总体设计架构第34-35页
   ·主控板的设计第35-45页
     ·整体设计概述第35页
     ·主控制器及其外围电路第35-39页
     ·电源模块设计第39-41页
     ·总电压和电流采集第41-43页
     ·系统充放电控制设计第43-44页
     ·时钟及存储模块第44-45页
   ·采集板的设计第45-51页
     ·采集板概述第45页
     ·电池电压检测单元设计第45-49页
     ·温度采集第49-51页
   ·电池管理系统通信系统第51-53页
     ·RS232 通信第51页
     ·CAN 总线通信第51-53页
   ·硬件调试及结果第53-57页
     ·电源模块调试及结果第54-55页
     ·数据采集部分调试及结果第55-57页
第5章 管理系统的软件设计第57-66页
   ·软件的开发平台第57-58页
   ·软件的整体设计思想第58页
   ·主控板软件设计第58-62页
     ·总电压、电流和环境温度检测程序实现第59页
     ·SOC 估算模块程序第59-60页
     ·充放电控制管理模块第60-61页
     ·上位机通信模块第61-62页
   ·采集板软件设计第62-63页
     ·电压检测程序第62-63页
     ·温度采集程序第63页
   ·CAN 总线通信设计第63页
   ·软件运行与结果第63-66页
     ·上位机显示第63-64页
     ·均衡电路程序验证第64-65页
     ·CAN 总线通信验证第65-66页
结论第66-68页
参考文献第68-71页
致谢第71-72页
附录 A 攻读学位期间所取得的科研成果第72-73页
附录 B 系统原理图第73-75页
附录 C 系统 PCB版图第75页

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