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UPS电池组均衡系统的设计与实现

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 研究的背景及意义第8-11页
        1.1.1 蓄电池的不一致性第9-10页
        1.1.2 蓄电池组的均衡第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
    1.3 本文主要内容第13-14页
    1.4 本章小结第14-15页
第二章 电池组均衡方法第15-23页
    2.1 均衡判断依据第15-17页
        2.1.1 蓄电池的电压均衡法第15-16页
        2.1.2 蓄电池SOC均衡法第16-17页
    2.2 均衡方法第17-21页
        2.2.1 能耗型均衡方法第17-18页
        2.2.2 无能耗型均衡方法第18-21页
        2.2.3 电池容量浮充均衡方法第21页
    2.3 均衡方案的选择第21-22页
    2.4 本章小结第22-23页
第三章 蓄电池SOC检测方法第23-30页
    3.1 SOC检测方法第23-25页
        3.1.1 内阻法第23-24页
        3.1.2 安时计量法第24-25页
        3.1.3 其他方法第25页
    3.2 蓄电池内阻检测第25-29页
        3.2.1 蓄电池内阻模型第25-27页
        3.2.2 小电阻的四端测量法第27页
        3.2.3 蓄电池内阻检测电路原理第27-29页
    3.3 小结第29-30页
第四章 蓄电池均衡系统的硬件设计第30-51页
    4.1 电池均衡系统简介第30页
    4.2 均衡系统组成第30页
    4.3 电池内阻检测系统的硬件设计第30-45页
        4.3.1 数字电路设计第31-37页
        4.3.2 模拟电路部分的设计第37-45页
    4.4 均衡控制电路第45-46页
        4.4.1 均衡控制原理第45页
        4.4.2 均衡电路器件选择第45-46页
    4.5 功率开关管驱动电路第46-47页
    4.6 其他电路设计第47-50页
        4.6.1 报警电路第47-48页
        4.6.2 系统电源第48页
        4.6.3 温度采样电路第48-50页
    4.7 小结第50-51页
第五章 蓄电池均衡系统的软件设计第51-59页
    5.1 主控制程序设计第51-52页
    5.2 温度采样程序设计第52-55页
        5.2.1 DS18B20时序第52-54页
        5.2.2 温度采样程序设计第54-55页
    5.3 电池SOC检测系统的软件设计第55-57页
        5.3.1 检测软件主程序设计第55-56页
        5.3.2 数字带通滤波器设计第56-57页
    5.4 电池均衡系统的软件设计第57-58页
    5.5 小结第58-59页
第六章 结论与展望第59-60页
参考文献第60-64页
致谢第64页

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