铅酸蓄电池充放电监测控制系统
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 蓄电池管理系统国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第12页 |
1.3 论文的主要内容和安排 | 第12-14页 |
1.3.1 论文的主要内容 | 第12-13页 |
1.3.2 章节安排 | 第13-14页 |
第二章 铅酸蓄电池的特性和系统整体设计方案 | 第14-26页 |
2.1 铅酸蓄电池的发展 | 第14页 |
2.2 铅酸蓄电池的结构和充放电原理 | 第14-16页 |
2.2.1 铅酸蓄电池的结构 | 第14-15页 |
2.2.2 铅酸蓄电池的充放电原理 | 第15-16页 |
2.3 铅酸蓄电池的重要参数 | 第16-18页 |
2.4 铅酸蓄电池充电特性和方法 | 第18-20页 |
2.4.1 可接受充电电流曲线 | 第18页 |
2.4.2 恒压充电法 | 第18-19页 |
2.4.3 恒流充电法 | 第19页 |
2.4.4 两阶段充电法 | 第19-20页 |
2.4.5 三阶段充电法 | 第20页 |
2.5 影响铅酸蓄电池寿命的主要因素 | 第20-23页 |
2.5.1 过充电 | 第21页 |
2.5.2 过放电 | 第21-22页 |
2.5.3 环境温度 | 第22页 |
2.5.4 长期浮充电 | 第22页 |
2.5.5 串联电池组单体电池不均衡 | 第22-23页 |
2.6 SOC估算方法 | 第23-24页 |
2.6.1 常见SOC估算方法 | 第23页 |
2.6.2 设计采用的SOC估算方法 | 第23-24页 |
2.7 系统整体设计架构 | 第24-25页 |
2.8 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 充放电监测电路设计 | 第26-45页 |
3.1 充放电监测电路整体架构 | 第26页 |
3.2 主控模块的设计 | 第26-28页 |
3.2.1 主控芯片的选型 | 第26-27页 |
3.2.2 主控芯片核心外围电路 | 第27-28页 |
3.3 电源模块的设计 | 第28-30页 |
3.3.1 5V和 3.3V电源的设计 | 第28-29页 |
3.3.2 12V和 5V辅助电源的设计 | 第29-30页 |
3.4 温度检测、时钟和存储、显示模块的设计 | 第30-32页 |
3.4.1 温度检测模块的设计 | 第30-31页 |
3.4.2 时钟和存储模块 | 第31-32页 |
3.4.3 液晶显示模块的设计 | 第32页 |
3.5 电压检测模块的设计 | 第32-40页 |
3.5.1 电压检测方法比较分析 | 第32-34页 |
3.5.2 分压控制电路设计 | 第34-36页 |
3.5.3 电压隔离检测硬件电路设计 | 第36-38页 |
3.5.4 电压隔离检测电路参数设计 | 第38-40页 |
3.6 电流检测模块的设计 | 第40-43页 |
3.7 通信模块的设计 | 第43-44页 |
3.8 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 充放电控制电路设计 | 第45-54页 |
4.1 放电控制和自动放电维护电路设计 | 第45页 |
4.2 充电控制电路设计 | 第45-53页 |
4.2.1 典型的均衡控制方法 | 第45-47页 |
4.2.2 Buck电路基本原理 | 第47-49页 |
4.2.3 充电控制电路设计 | 第49-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-54页 |
第五章 充放电监测控制系统软件设计 | 第54-61页 |
5.1 整体软件设计方案 | 第54-55页 |
5.2 电压电流信号检测程序设计 | 第55-57页 |
5.3 充放电控制程序设计 | 第57-59页 |
5.4 RS485通信程序设计 | 第59-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 充放电监测控制系统测试与分析 | 第61-68页 |
6.1 硬件平台搭建 | 第61-62页 |
6.2 系统测试与分析 | 第62-67页 |
6.2.1 电压检测测试 | 第62-65页 |
6.2.2 电流检测测试 | 第65页 |
6.2.3 充电电压控制测试 | 第65-66页 |
6.2.4 通信测试 | 第66页 |
6.2.5 整体测试 | 第66-67页 |
6.3 本章小结 | 第67-68页 |
第七章 总结与展望 | 第68-69页 |
7.1 总结 | 第68页 |
7.2 展望 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
附录 | 第73页 |