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电动汽车动力电池组串联充放电均衡控制研究

摘要第1-9页
Abstract第9-11页
第一章 绪论第11-17页
   ·课题研究背景第11-12页
   ·电池组充放电的发展状况第12-15页
     ·电池电压平衡法第12页
     ·电池分流均衡法第12-14页
     ·电池SOC 平衡法第14-15页
   ·课题主要研究内容及研究意义第15-17页
     ·课题主要研究内容第15页
     ·课题研究意义第15-17页
第二章 铅酸蓄电池工作原理及充放电特性第17-22页
   ·铅酸蓄电池工作原理第17页
   ·蓄电池充电的基本特性第17-19页
     ·蓄电池充电的特性第17-19页
     ·马斯定律第19页
   ·蓄电池的放电特性第19-22页
第三章 电池组充放电过程的均衡控制思路第22-26页
   ·电池组充电过程的均衡控制思路第22-23页
   ·电池组放电过程的均衡控制思路第23-24页
   ·电池组充放电的均衡控制规则第24-26页
第四章 蓄电池充放电模型的建立及均衡点的确定第26-42页
   ·自适应神经网络的模糊推理系统ANFIS第26-31页
     ·一阶关野模糊推理模型第26-27页
     ·自适应神经网络的模糊推理系统ANFIS 结构第27-28页
     ·ANFIS 复合学习算法第28-30页
     ·基于MATLAB 的ANFIS 编程第30-31页
   ·蓄电池充放电模型的建立及均衡点的确定第31-42页
     ·模型输入输出参数的确定第31-32页
     ·蓄电池充放电模型的建立第32-35页
     ·蓄电池组充放电均衡点的确定第35-42页
第五章 硬件设计第42-63页
   ·系统总体介绍第42-43页
   ·系统硬件设计第43-45页
     ·单片机的选择第43-44页
     ·P87LPC768 特性第44-45页
   ·电池组监测总系统第45-50页
     ·键盘模块第46-47页
     ·电源硬件模块第47页
     ·显示模块第47-49页
     ·串口通讯模块第49-50页
   ·单电池监测管理分系统第50-63页
     ·电流采集模块第50-52页
     ·电压采集模块第52-54页
     ·DC/DC 模块第54页
     ·PWM/V 转换模块第54-59页
     ·温度采集模块第59-61页
     ·电池监控模块第61-63页
第六章 软件设计及调试第63-80页
   ·总系统程序模块第63-68页
     ·总系统主程序模块第64-65页
     ·键盘和显示子程序第65-66页
     ·串口通讯子程序第66-68页
   ·分系统程序模块第68-78页
     ·分系统主程序第68-70页
     ·A/D 转换子程序第70-71页
     ·温度采集模块子程序第71-74页
     ·PWM/V 转换器模块程序第74-78页
   ·系统程序调试环境及工具第78-80页
总结与展望第80-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-89页
附录A 攻读学位期间发表论文及参与课题情况第89-91页
附录B 电动汽车电池串联充放电均衡控制总系统电路图第91-93页
附录C 电动汽车电池串联充放电均衡控制分系统电路图第93-95页
附录D DS18B20 温度测量程序第95-99页
中文详细摘要第99-108页

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