电池管理系统及其数据管理单元的设计

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在当今工业社会迅速发展时代,能源紧缺和环境污染问题越来越成为现代发展中首要解决的突出问题。为此,人类将目光投向了一种可代替石油等污染型资源的另一种新的绿色环保的可再生资源—电能。以电能作为动力的新能源电动产业越来越受到大家的关注。其中,锂离子电池以其小体积、大容量、长寿命、无污染、无放电记忆等优点成为手机、笔记本电脑、电动自行车、电动汽车以及新能源混合动力汽车的动力来源。在电动自行车行业内,锂电池电动自行车以其轻便、环保、续航能力强等优点更是有取代铅酸电池的趋势,是未来电动自行车的发展方向。但是,由
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随着科学技术的迅猛发展,动态电子称重系统的智能化成为当前研究的重点之一。在我国,动态电子称重系统广泛应用于工农业、交通、内外贸易等多个领域,动态电子称重系统性能的好坏对工业生产有着重要的影响。目前,动态电子称重系统主要存在的问题是测量准确度低。为了改善动态称重系统的测量准确度低的问题本文设计了一款基于DSP的动态电子称重系统。本系统采用电阻应变式称重传感器,以TMS320F2812DSP芯片为主控
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本课题的主要目的是研制一种适用于船用环境的光纤光栅大扭矩(20kNm)测量系统,现阶段任务是在实验室的环境下搭建一个小量程(100Nm)的扭矩传感装置进行光纤光栅传感特性、组建传感网络、温度漂移与动态性能关键技术的预言。扭矩测量在船舶、汽车等领域应用极其广泛,大扭矩测量是本领域的技术前沿,尤其是在特殊、恶劣环境下应用方面,扭矩测量往往是需要攻克的技术瓶颈之一。船用环境是一个非常复杂的环境,总是伴随
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随着老龄人口、各种慢性病患者和意外伤害事件的增加,我国人口面临的残疾风险不断加大,越来越多的人陷入步行能力减弱甚至丧失的困境,给家庭和社会造成巨大的负担。为了改善和提高行动能力欠缺人群的生活质量和自由度,智能轮椅越来越受到各界人士的重视与支持。随着轮椅需求的不断增大及各生产商与研究机构间的通力合作,智能轮椅正朝着更加人性、更加舒适、更加安全的方向发展。本文基于语音和头部姿态识别技术设计出一款具有多
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当量比和温度作为影响燃烧反应路径的重要参量,对其实时测量和精确控制,在科学研究和工程应用方面具有重大的研究价值。激光诱导击穿光谱技术(LIBS)作为一种新型光谱分析方法,近年来被逐渐应用于燃烧诊断领域。本文采用LIBS对甲烷/空气混合气当量比和火焰温度进行测量研究。首先,在甲烷/空气混合气中建立了一套LIBS测试系统,利用H、O、N不同特征谱线强度比实现了对甲烷、空气燃空当量比的定量测量。在“门控
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能源危机和大气污染使得燃油汽车的发展受到一定的限制,人们越来越关注清洁便利的交通工具,电动公交汽车成为城市出行的良好选择。其中锂电池储能能量高、使用寿命长、额定电压高、质量轻及自放电率低,在电动汽车中有着广泛的应用,但是如果锂电池管理不善则会发生危险,因此有必要开展公交锂电池实时监测技术的研究工作。本论文设计在分析电动公交锂电池监测技术发展现状的基础上,结合电动公交锂电池的工作特点,采用信息传感与
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