致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 储能电池管理系统及相关研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 储能系统结构 | 第12-13页 |
1.2.2 储能电池管理系统功能分析 | 第13-14页 |
1.2.3 储能电池发展现状 | 第14-15页 |
1.2.4 电池储能系统通信技术发展现状 | 第15-16页 |
1.3 FlexRay总线发展现状 | 第16-17页 |
1.4 储能电池管理系统通信总线选择 | 第17页 |
1.5 研究内容与论文结构 | 第17-19页 |
1.5.1 论文研究内容 | 第17-18页 |
1.5.2 论文结构 | 第18-19页 |
2 FlexRay总线分析与研究 | 第19-33页 |
2.1 FlexRay总线特性 | 第19页 |
2.2 FlexRay总线物理层协议分析 | 第19-21页 |
2.2.1 FlexRay总线拓扑结构 | 第19-21页 |
2.2.2 FlexRay总线电气信号 | 第21页 |
2.3 FlexRay数据帧结构 | 第21-23页 |
2.4 编码与解码 | 第23-25页 |
2.4.1 帧编码 | 第23-24页 |
2.4.2 特征符编码 | 第24-25页 |
2.4.3 帧和特征符解码 | 第25页 |
2.5 FlexRay媒体访问机制 | 第25-27页 |
2.6 时钟同步机制 | 第27-29页 |
2.6.1 时钟同步算法分类 | 第27页 |
2.6.2 时钟同步过程 | 第27-29页 |
2.7 FlexRay唤醒与启动 | 第29-31页 |
2.7.1 唤醒过程 | 第29-30页 |
2.7.2 启动过程 | 第30-31页 |
2.8 本章小结 | 第31-33页 |
3 FlexRay通信网络仿真设计 | 第33-47页 |
3.1 FlexRay网络设计 | 第33-43页 |
3.1.1 Network Designer开发环境 | 第34页 |
3.1.2 FlexRay参数设计 | 第34-39页 |
3.1.3 数据帧及调度表设计 | 第39-41页 |
3.1.4 Network Designer数据库生成 | 第41-43页 |
3.2 FlexRay仿真模型搭建 | 第43-45页 |
3.2.1 CANoe.FlexRay开发环境 | 第43页 |
3.2.2 建立FlexRay仿真模型 | 第43-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-47页 |
4 带FlexRay通信的电池管理从控板设计 | 第47-63页 |
4.1 带FlexRay通信的从控硬件电路设计 | 第47-57页 |
4.1.1 MCU及外围电路模块 | 第48-49页 |
4.1.2 电压检测模块 | 第49-51页 |
4.1.3 均衡控制模块 | 第51-54页 |
4.1.4 FlexRay通信模块 | 第54-56页 |
4.1.5 印刷电路板制作 | 第56-57页 |
4.2 从控电路软件设计 | 第57-61页 |
4.2.1 电压检测模块程序 | 第57-58页 |
4.2.2 均衡控制模块程序 | 第58-59页 |
4.2.3 温度检测模块程序 | 第59-60页 |
4.2.4 FlexRay通信模块程序 | 第60-61页 |
4.3 FlexRay对从控模块性能的影响 | 第61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
5 FlexRay通信实验及性能分析 | 第63-83页 |
5.1 FlexRay通信仿真实验 | 第63-70页 |
5.2 FlexRay通信硬件平台实验 | 第70-76页 |
5.2.1 硬件平台实验内容 | 第71-72页 |
5.2.2 硬件平台实验分析 | 第72-76页 |
5.3 FlexRay通信性能分析 | 第76-81页 |
5.3.1 FlexRay通信延时性分析 | 第76-78页 |
5.3.2 FlexRay网络总线负载率分析 | 第78-79页 |
5.3.3 FlexRay网络可靠性分析 | 第79-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-83页 |
6 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 论文总结 | 第83-84页 |
6.2 论文展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-91页 |
学位论文数据集 | 第91页 |