基于XC2268N的纯电动汽车整车控制器设计
基于XC2268N的纯电动汽车整车控制器设计【摘要】:纯电动汽车具有节约能源、低碳环保等优点,是解决传统汽车所带来的环境污染和资源短缺等问题的有效方案,将成为未来主要的绿色交通工具
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:U469.72;TP273
【目录】:
- 摘要3-4
- ABSTRACT4-8
- 第一章 绪论8-15
- 1.1 电动汽车的发展状况8-11
- 1.1.1 电动汽车的国外发展状况8-10
- 1.1.2 电动汽车的国内发展状况10-11
- 1.2 纯电动汽车整车控制器的国内外发展状况11-13
- 1.2.1 纯电动汽车整车控制器的国外发展状况11-12
- 1.2.2 纯电动汽车整车控制器的国内发展状况12-13
- 1.3 课题的来源和意义13
- 1.4 本文的主要内容13-15
- 第二章 纯电动汽车控制器设计方案15-25
- 2.1 纯电动汽车的动力系统15-17
- 2.1.1 纯电动汽车动力系统的结构15-16
- 2.1.2 纯电动汽车的工作状态16-17
- 2.2 纯电动汽车的 CAN 总线通信网络17-20
- 2.2.1 CAN 总线的通信原理和分层结构17-18
- 2.2.2 CAN 总线在电动汽车的应用18-20
- 2.3 整车控制器的设计方案20-24
- 2.3.1 整车控制器概述20-21
- 2.3.2 整车控制器的功能定义21-22
- 2.3.3 整车控制器的总体设计方案22-24
- 2.4 本章小结24-25
- 第三章 整车控制器的硬件设计25-39
- 3.1 整车控制器主控芯片的选择25-28
- 3.1.1 整车控制器对主控芯片的要求25-26
- 3.1.2 整车控制器主控芯片的选型26-28
- 3.2 电源管理模块硬件电路设计28-29
- 3.2.1 5V 电压转换电路28-29
- 3.2.2 隔离电源和 AD 转换标准电压电路29
- 3.3 最小系统设计29-32
- 3.3.1 供电电路30
- 3.3.2 时钟电路30-31
- 3.3.3 片上调试系统电路31-32
- 3.3.4 复位电路32
- 3.4 CAN 通信模块硬件电路设计32-33
- 3.5 串口通信模块硬件电路设计33-34
- 3.6 功率驱动模块硬件电路设计34-35
- 3.7 输入信号电路设计35-37
- 3.7.1 开关量输入电路35-36
- 3.7.2 模拟量输入电路36
- 3.7.3 脉冲信号输入电路36-37
- 3.8 整车控制器的硬件实现及特点37
- 3.9 本章小结37-38
- 附:整车控制器原理图38-39
- 第四章 整车控制器的软件结构设计39-53
- 4.1 整车控制器软件的整体设计39-40
- 4.2 整车控制器软件主程序设计40-42
- 4.3 纯电动汽车加速踏板特性介绍42-45
- 4.4 纯电动汽车的工况切换和驱动程序流程45-48
- 4.4.1 纯电动汽车工况切换流程45-46
- 4.4.2 纯电动汽车驱动程序流程46-48
- 4.5 纯电动汽车的制动能量回馈程序流程48-50
- 4.5.1 制动能量回馈介绍48
- 4.5.2 制动能量回馈程序流程48-50
- 4.6 其他模块程序流程50-52
- 4.6.1 CAN 通讯程序流程50
- 4.6.2 AD 转换程序流程50-51
- 4.6.3 功率驱动程序流程51-52
- 4.7 本章小结52-53
- 第五章 整车控制器的软硬件调试53-64
- 5.1 软件调试环境介绍53-54
- 5.2 整车控制器的功能调试54-57
- 5.2.1 电源模块调试54
- 5.2.2 串口通信模块调试54
- 5.2.3 CAN 通信模块调试54-55
- 5.2.4 信号输入模块调试55-56
- 5.2.5 功率驱动模块调试56-57
- 5.3 整车控制器控制电机启停、调速实验57-63
- 5.3.1 驱动电机控制器及上位机监控软件简介57-58
- 5.3.2 电机控制器与整车控制器 CAN 通信协议的制定58-59
- 5.3.3 电机启停、调速实验主要工作流程59-61
- 5.3.4 CAN 收发和 AD 转换工作流程61-62
- 5.3.5 控制驱动电机实验62-63
- 5.4 本章小结63-64
- 第六章 总结与展望64-65
- 参考文献65-68
- 发表论文和参加科研情况说明68-69
- 致谢69
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