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正文內(nèi)容

畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)(留存版)

  

【正文】 的數(shù)據(jù)及實(shí)驗(yàn)來鞏固已得到的數(shù)據(jù)及線性及非線性關(guān)系,因此目前很少應(yīng)用于實(shí)際預(yù)測(cè)中。8路電壓輸入型A/D,可做溫度檢測(cè)、電池電壓檢測(cè)、按鍵掃描、頻譜檢測(cè)等。 電壓電流采集模塊,U_是輸出電壓跟隨器的信號(hào),在單片機(jī)的P1口輸入,然后通過單片機(jī)的內(nèi)置A/D轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),以便對(duì)鋰離子蓄電池的端電壓進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),從而進(jìn)行下一步的計(jì)算以及老化修正。同時(shí)顯示當(dāng)前蓄電池環(huán)境溫度以及蓄電池可供使用時(shí)間等細(xì)節(jié)信息。plot(x,y,39。 溫度修正因子區(qū)間對(duì)照表溫度(℃)4020020254060修正因子F233%61%82%95%100%105%112%此次設(shè)計(jì)是實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)鋰離子蓄電池環(huán)境溫度,從而對(duì)SOC值采用上表所分的6個(gè)區(qū)間進(jìn)行溫度修正。 參 考 文 獻(xiàn)[1] Brodd R J, Bullock K R, Leising R A. Batteries, 1997 to 2002[J]. J Electrochem SOC, 2004(3): K1K11[2] 桂長(zhǎng)清,柳瑞華.蓄電池內(nèi)阻與容量的關(guān)系[J]. 通信電源技術(shù),2011,28(1):3234[3] 張幸,楊偉民,李綱園.智能化電池充電裝置的研究[J]. 上海理工大學(xué)學(xué)報(bào),2004(4):381384[4] 樊海軍,丁學(xué)明,徐紅平.鋰電池組智能管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)[J]. 電源技術(shù). 2011(05):510513[5] 易映萍,郭利輝,劉普,鄧祥純.鋰電池組智能管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn)[J]. 電源技術(shù). 2011(05):903905[6] 顏維廷. 電池電量量測(cè)電路及其方法 [P]. 中國(guó)專利:CN101957433A,20110126[7] 歐陽(yáng)名三, 余世杰. VRLA蓄電池容量預(yù)測(cè)技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展[J]. 蓄電池. 2004(02) [8] 郭屹松,李鐵香. 蓄電池工作狀態(tài)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)[J]. 電氣應(yīng)用. 2006(07) [9] 黃冀濱,楊秋梅,王芳. 蓄電池在線監(jiān)測(cè)[J]. 蓄電池. 2007(02) [10] 丁曉冬,李中川. 備用電源系統(tǒng)的蓄電池在線監(jiān)測(cè)技術(shù)[J]. 電源世界. 2007(04) [11] 陳曦,張曉冬,耿宇缽. 蓄電池在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)[J]. 東北電力技術(shù). 2005(07) [12] 夏勇. 蓄電池內(nèi)阻在線監(jiān)測(cè)裝置的研究[J]. 通信電源技術(shù). 2003(06) [13] Doyle M,F(xiàn)uller T F,Newman J S. Modeling of galvanostatic charge and discharge of lithium/polymer/insertion cell[J]. Electrochemical Soc,1993,140:15261533.寧可累死在路上,也不能閑死在家里!寧可去碰壁,也不能面壁。短短幾個(gè)月中,收益的不僅僅有知識(shí),更多的是一種態(tài)度、一種理念,相信在接下來走出校門,踏入工作崗位之后,這幾個(gè)月所學(xué)習(xí)到的種種定能讓我在工作中保持良好的工作態(tài)度與更為積極的工作作風(fēng)。鋰離子蓄電池初始內(nèi)阻為r0,計(jì)算得容量為C0,經(jīng)過一段時(shí)間老化后的內(nèi)阻為r1,則內(nèi)阻為r1時(shí)SOC的修正因子F1為 。解:MATLAB程序如下:x=[,]。15V) 低輸入失調(diào)電壓和低輸入失調(diào)電流輸入電壓范圍寬共模,包括接地輸入電壓范圍寬差模。此次設(shè)計(jì)包括硬件和軟件部分的設(shè)計(jì),本章介紹硬件電路的具體設(shè)計(jì),其主要包括MCU系統(tǒng)、電壓采集模塊、電流采集模塊、溫度采集模塊、顯示模塊以及鋰離子蓄電池接入等接口。 STC12C5A60S2單片機(jī)主要特性①指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051②增強(qiáng)型8051CPU,1T(1024G),單時(shí)鐘/機(jī)器周期③工作電壓范圍 ④單片機(jī)集成1280字節(jié)RAM⑤通用I/O口,復(fù)位后為:準(zhǔn)雙向口/弱上拉可設(shè)置成四種模式:準(zhǔn)雙向口/弱上拉,強(qiáng)推挽/強(qiáng)上拉,僅為輸入/高阻,開漏每個(gè)I/O口驅(qū)動(dòng)能力均可達(dá)到20mA,但整個(gè)芯片最大不要超過120mA⑥有EEPROM(電可擦可編程只讀存儲(chǔ)器)功能⑦內(nèi)部集成MAX810專用復(fù)位電路⑧外部掉電檢測(cè)電路⑨時(shí)鐘源:外部高精度晶體/時(shí)鐘,內(nèi)部R/C振蕩器常溫下內(nèi)部R/C振蕩器頻率為::11~17MHz 單片機(jī)為:8~12MHz⑩ 擁有4個(gè)16位定時(shí)器,兩個(gè)與傳統(tǒng)8051兼容的定時(shí)器/計(jì)數(shù)器? PWM(脈沖寬度調(diào)制,2路)/ PCA(可編程計(jì)數(shù)器陣列,2路)? A/D轉(zhuǎn)換,10位精度ADC,共8路,轉(zhuǎn)換速度最高可達(dá)250K/S?通用全雙工異步串行口(UART)?工作溫度范圍:40至85攝氏度?工作頻率范圍:0~35MHz STC12C5A60S2單片機(jī)管腳說明 STC12C5A60S2原理圖~ P0:P0口既可以作為輸入/輸出口,也可以作為地址/數(shù)據(jù)復(fù)用總線使用。但訓(xùn)練方法和數(shù)據(jù)對(duì)誤差的影響較大,網(wǎng)絡(luò)的學(xué)習(xí)與運(yùn)用也會(huì)受噪聲干擾,此方法想要成熟還需要時(shí)間來發(fā)展,目前來說很少應(yīng)用于實(shí)際的容量測(cè)量中。從計(jì)算公式我們可以得到以下,在應(yīng)用中存在的問題:①要求標(biāo)定SOC初始值;②充放電效率的精確度要求高;③對(duì)電流測(cè)量的精確度以及準(zhǔn)確度要求高,如果測(cè)量不夠準(zhǔn)確將造成SOC計(jì)算誤差,更因?yàn)槭褂玫搅朔e分算法,后期的誤差會(huì)更大;④在環(huán)境較為復(fù)雜時(shí),其測(cè)量誤差較大,不夠精確,所以在實(shí)際應(yīng)用時(shí)一般要考慮對(duì)其他因素造成的誤差進(jìn)行補(bǔ)償從而獲得更為準(zhǔn)確的測(cè)量值 (3)密度法密度法的使用局限性比較大,目前應(yīng)用比較多的為鉛酸蓄電池,干電池不適用于此方法,密度法主要利用電解液充放電時(shí)密度變化與容量關(guān)系進(jìn)行測(cè)量,鉛酸蓄電池的電解液密度與電池容量存在著線性關(guān)系。這種手段更多的將蓄電池所處環(huán)境以及變化理想化,同時(shí)也無法解決電池阻抗變化對(duì)測(cè)量帶來的影響。論文研究過程中不存在抄襲他人研究成果和偽造相關(guān)數(shù)據(jù)等行為。所以在蓄電池容量測(cè)量測(cè)量中方法多種,所針對(duì)的電池種類以及使用環(huán)境也不同。但是這種測(cè)量法也有著一些明顯的缺點(diǎn):①蓄電池在使用過后需要一段時(shí)間其開路電壓才能穩(wěn)定下來,且各個(gè)蓄電池化學(xué)活性不同,如何確定時(shí)間無法估算;②電池不斷使用,也會(huì)不斷老化,當(dāng)?shù)竭_(dá)一定值時(shí),其開路電壓的變化也就不足以支撐此方法準(zhǔn)確測(cè)量電池容量;③蓄電池本身容量相對(duì)較小,目前很多高消耗的儀器或者設(shè)備在使用蓄電池時(shí)往往都是使用電池組,電池組使用此方法測(cè)量不僅不方便,很多情況下無法測(cè)量。正文主體是研究工作的詳述,內(nèi)容包括:?jiǎn)栴}的提出,研究工作的基本前提、假設(shè)和條件;模型的建立,實(shí)驗(yàn)方案的擬定;基本概念和理論基礎(chǔ);設(shè)計(jì)計(jì)
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