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基于MC33771的电池管理系统设计与实现

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
第一章 绪论第15-19页
    1.1 课题研究背景及意义第15-16页
    1.2 电池管理系统研究现状第16-17页
        1.2.1 国外研究现状第16页
        1.2.2 国内研究现状第16-17页
    1.3 研究意义与论文结构第17-19页
        1.3.1 研究意义第17-18页
        1.3.2 论文结构第18-19页
第二章 电池管理系统总体分析第19-26页
    2.1 电池管理系统功能分析第19-20页
    2.2 电池管理系统结构分析第20-23页
    2.3 磷酸铁锂动力电池特性第23页
    2.4 锂离子电池监控方案第23-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第三章 电池管理系统硬件设计第26-53页
    3.1 电池管理系统硬件结构第26-27页
    3.2 采集板BMU硬件设计第27-40页
        3.2.1 单体电压采集硬件设计第28-31页
        3.2.2 单体温度采集硬件设计第31-32页
        3.2.3 电池均衡硬件设计第32-33页
        3.2.4 电流采集硬件设计第33页
        3.2.5 菊花链咬尾硬件设计第33-35页
        3.2.6 采集板其它外围模块硬件设计第35-40页
    3.3 控制板BCU硬件设计第40-46页
        3.3.1 电源唤醒控制硬件设计第41页
        3.3.2 继电器控制检测硬件设计第41-42页
        3.3.3 控制板其它外围模块硬件设计第42-46页
    3.4 高压板HVU硬件设计第46-52页
        3.4.1 绝缘检测硬件设计第46-49页
        3.4.2 总压检测硬件设计第49-50页
        3.4.3 高压板其它外围模块硬件设计第50-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 电池管理系统故障诊断功能设计第53-69页
    4.1 ISO26262功能安全标准第53-55页
    4.2 故障诊断方法研究第55页
    4.3 电池管理系统故障分析与诊断第55-68页
        4.3.1 动力电池组故障分析与诊断第56-58页
        4.3.2 管理系统故障分析与诊断第58-68页
    4.4 本章小结第68-69页
第五章 系统调试第69-79页
    5.1 调试准备第69页
        5.1.1 硬件调试工具第69页
        5.1.2 软件调试工具第69页
    5.2 硬件电路调试第69-77页
        5.2.1 采集板BMU调试第70-73页
        5.2.2 控制板BCU调试第73-75页
        5.2.3 高压板HVU调试第75-77页
    5.3 系统软硬件联调第77-78页
        5.3.1 系统界面第77-78页
        5.3.2 故障模拟注入测试第78页
    5.4 本章小结第78-79页
第六章 总结与展望第79-81页
    6.1 总结第79-80页
    6.2 展望第80-81页
参考文献第81-84页
附录1: 采集板BMU电路原理图第84页
附录2: 控制板BCU电路原理图第84-85页
附录3: 高压板HVU电路原理图第85页
附录4: 均衡板电路板原理图第85-86页
附录5: 采集板BMU印制电路板第86页
附录6: 控制板BCU印制电路板第86-87页
附录7: 高压板HVU印制电路板第87页
附录8: 均衡板印制电路板第87-88页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第88-89页

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