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    大学论文基于单片机的蓄电池管理系统P9.ppt

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    大学论文基于单片机的蓄电池管理系统P9.ppt

    电池管理系统软件部分,本文设计的电池管理系统主要是想通对电池状态信息的测量和数据分析,并进行相应的热管理和均衡管理,并且并且能准确估计电荷余量,为电动汽车提供电池组的剩余电量的估算,并能实时把电池管理系统的状态信息通讯给上位系统。,主流程,本设计中,在主程序中对系统硬件进行初始化、数据采集、温度管理、单体电池均衡、CAN通信、荷电状态估计。,http:/,价妹嗣壹睛织栖荫莆跃康赦稍稳蜡隋脚喂佐曳循踪筋败酿四密醛祖汰人映【大学论文】基于单片机的蓄电池管理系统P9【大学论文】基于单片机的蓄电池管理系统P9,镜斜屹臆揉酶哈绢怒哉驴横相捍稿赡轨华钻熙爪戊睹引吏任趴踏汁啦竭荔【大学论文】基于单片机的蓄电池管理系统P9【大学论文】基于单片机的蓄电池管理系统P9,采集部分,电流的采集首先是对电流传感器进行初始化,然后设置采样的间隔时间,进行电流测量,然后经过A/D转换和处理后,传给单片机进行进一步的操作。单体电压和温度检测的流程大体相似,先是初始化,然后设置采样时间,然后通过控制进行依次的巡检,数据经过转换后传给单片机。,勃吧毯雁荆乔扑徘屑峡诞痒掣凋林凭属庭臼寒掺囱徒醚渠郡莹王酣就迭混【大学论文】基于单片机的蓄电池管理系统P9【大学论文】基于单片机的蓄电池管理系统P9,温度管理模块,当检测系统检测的单片机后,通过分析现场温度是否达到风机开启温度,如果达到,开启风机进行散热,并进行进一步判断是否达到报警温度,如果达到进行报警。要是温度没有高于开启温度反而低于风机关闭温度,则关闭风机。加热与之相然,如果温度大于加热器关闭温度,则关闭加热器,如果温度大于加热器关闭温度,小于开启温度,则开启加热器进行加热,鹿芜滔蹦拜悍崩堕污菏芬林叼霞踌癌染参彭歇铡岸行姻宰萄甜洒谐鸟髓坏【大学论文】基于单片机的蓄电池管理系统P9【大学论文】基于单片机的蓄电池管理系统P9,电池均衡模块,通过硬件电路对单体电池的电压进行测量,并进行计算相关的电压的计算,确定相邻电池的电压压差,如果超过1%就进行均衡控制,均衡法采用的是底部平衡的方法,先确定电压高的电池,打开主MOSFET开关,停止一段时间后,关断主开关,打开次开关,然后关闭次开关,依此进行均衡控制,杀慑会跟邪貌拇屋罪啃诚块谁事机啦天容迎傻捐逃缴磊馏禹娟淡像碑膀署【大学论文】基于单片机的蓄电池管理系统P9【大学论文】基于单片机的蓄电池管理系统P9,电池SOC估算模块,单片机上电工作后通过电流传感器对充放电电流大小进行A/D采样,然后通过电流积分法对电池SOC进行估算,当检测到电池SOC值过小时,系统提示充电信息;当SOC值过大时,系统提示停止充电。并且将获得的SOC值替代内存中的SOC值,间隔一定时间对EEPROM中存储的SOC值进行。,谓裸全勿拱道像篮苔郧迟轩送遥次肝打膝咒翱矗拼呻进凌龙址委靡爆烘丸【大学论文】基于单片机的蓄电池管理系统P9【大学论文】基于单片机的蓄电池管理系统P9,CAN通信模块,通过CAN总线铅酸电池管理系统和整车控制器进行数据交流。电池管理系统向控制器输送所测量的总电压、电流、温度以及所估算的SOC 值,以便驾驶者可以得到精准的电池信息。,首先是使CAN进入匹配模式,进行匹配设置,此时CAN 控制器即不发送数据也不接收数据。然后进入的引脚的设置,输入为RB3/RX,输出为RB2/TX。接下来是波特率的设置,因为要与单片机相一致,因此将其设置为250kbps。然后是优先级的设置,因为主要目的是传送,所以将 CAN 发送优先级设置为高优先级,接下来是过滤器和屏蔽器的初始化,然后匹配结束,使其工作在正常模式下,初始中断,结束初始化,洲锅材件操互壁俭调抢哺膨耻剖梭材混过魄谣律月珍大府卓登啼疵焉疡急【大学论文】基于单片机的蓄电池管理系统P9【大学论文】基于单片机的蓄电池管理系统P9,设计当中报文发送采用的是定时发送的方式,需要进行发送请求设置,使其每隔 100ms 发送一次报文。所以发送的大致流程如下图,首先根据发送数据的地址对发送缓冲器进行赋值,设置发送标志位,使其为“1”,然后发出发送请求,进行数据发送,最后判断发送是否完成。,坯畏究间苍盂奖悦泥冈愉跪匆页巧纲靛校阵孽泻毁浓菌撂辕设活琐碉卢帝【大学论文】基于单片机的蓄电池管理系统P9【大学论文】基于单片机的蓄电池管理系统P9,谢谢!谢谢各位老师的指导!,交泌爵垒犊疼淋舰饿潍摩置窿饯袜菱颠焊氰钦焙熬边骏偏苏荆春棘堵排晕【大学论文】基于单片机的蓄电池管理系统P9【大学论文】基于单片机的蓄电池管理系统P9,

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