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基于ZigBee技术的电动汽车锂电池组管理系统的设计

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第8-10页
第一章 引言第10-22页
   ·电池组管理系统研究背景第10-11页
   ·BMS概述及技术现状第11-18页
     ·BMS概述第11-12页
     ·串联电池组电压检测电路现状第12-13页
     ·均衡电路现状第13-14页
     ·SOC预测现状第14-15页
     ·通信技术现状第15-18页
   ·无线传输技术发展现状第18-20页
   ·论文研究内容第20-22页
第二章 系统主要技术及调试工具第22-26页
   ·Z-Stack协议栈第22页
   ·ZigBee星型网络构建第22-23页
   ·ZigBee协议分析工具及软件第23页
   ·CAN总线第23-24页
   ·CANalyzer工具第24-26页
第三章 无线电池组管理系统硬件电路设计第26-42页
   ·BMS内部结构及主要功能第26-27页
   ·LECU硬件设计及内部结构第27-36页
     ·CC2430控制电路第27-29页
     ·电压、温度检测电路第29-32页
     ·均衡控制电路第32页
     ·LECU电源电路第32-33页
     ·EEPROM存储电路和模块编号电路第33-34页
     ·高频天线选择和设计第34-35页
     ·LECU硬件设计中的注意事项第35-36页
   ·BMU硬件设计第36-40页
     ·MC9S12XS128与CC2430控制电路第36页
     ·BMU电源模块第36-37页
     ·高压采样电路第37-38页
     ·电流采集电路第38-39页
     ·高压接触器控制第39页
     ·CAN通信模块第39-40页
   ·本章小结第40-42页
     ·LECU硬件设计及调试小结第40-41页
     ·BMU硬件设计及调试小结第41-42页
第四章 无线电池组管理系统软件设计第42-59页
   ·系统组网流程第42-44页
     ·协调器建立新网络流程第42页
     ·星型网络的实现第42-44页
   ·LECU软件设计第44-52页
     ·系统上电初始化第45-46页
     ·数据采集事件第46-47页
     ·采样校准第47-49页
     ·故障判断事件第49-50页
     ·均衡控制事件第50页
     ·数据发送事件第50-51页
     ·CC2430休眠模式第51-52页
   ·BMU软件设计第52-58页
     ·系统自检第53页
     ·系统电压、电流采样第53-54页
     ·与CC2430的SPI通信协议第54-55页
     ·SOC估算第55-56页
     ·故障判断第56-57页
     ·CAN通信第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第五章 系统调试与分析第59-67页
   ·ZigBee组网验证第59-61页
   ·LECU采样数据精度验证第61页
   ·无线电池组管理系统性能测试第61-65页
     ·电流采样测试第62-63页
       ·恒流恒压充电第63-64页
     ·恒流放电第64-65页
   ·本章小结第65-67页
第六章 总结与展望第67-69页
   ·全文总结第67-68页
   ·后续展望第68-69页
参考文献第69-74页
附录1 LECU电路原理图和电路板第74-75页
附录2 LECU部分程序第75-78页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第78-79页
致谢第79页

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