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基于复合磁电材料的宽带低频振动能量采集器的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-25页
   ·研究背景概述第10页
   ·微能源研究现状第10-21页
     ·微型电池第11-12页
     ·能量采集第12-21页
   ·磁电复合换能能量采集第21-22页
   ·研究意义和主要内容第22-25页
第2章 振动能量采集器的基本原理第25-41页
   ·引言第25页
   ·超磁致伸缩材料第25-30页
     ·磁致伸缩现象机理第25-26页
     ·Terfenol-D 材料物理特性第26-30页
   ·压电材料第30-35页
     ·压电效应第30-31页
     ·压电系数与机电耦合系数第31-32页
     ·压电晶体机电转换类型与结构分析第32-34页
     ·压电材料的选择第34-35页
   ·换能原理第35-37页
   ·随机共振第37-40页
     ·随机共振的发现第37-38页
     ·随机共振对于振动能力采集的意义第38页
     ·原理分析第38-40页
   ·本章小结第40-41页
第3章 能量采集器结构设计与分析第41-56页
   ·引言第41页
   ·采集器的整体结构第41-42页
   ·换能系统设计与分析第42-45页
     ·换能系统相关参数设计第42-44页
     ·永磁磁路分析第44-45页
     ·换能系统电压输出分析第45页
   ·双稳态系统设计与分析第45-50页
     ·双稳态系统相关参数设计第47-48页
     ·永磁铁排斥力 F 计算第48-49页
     ·外加磁力悬臂梁的非线性势函数第49-50页
   ·双稳态随机系统的数值分析方法第50-52页
   ·双稳态系统的仿真第52-54页
   ·本章小结第54-56页
第4章 能量回收电路设计第56-64页
   ·引言第56页
   ·能量回收电路整体分析与设计第56-58页
   ·能量储存装置研究第58-59页
   ·电路设计第59-63页
     ·整流电路方案选择第59-60页
     ·电压放大电路第60-61页
     ·智能电压器第61-63页
   ·本章小结第63-64页
第5章 实验研究第64-72页
   ·引言第64页
   ·实验目的第64页
   ·实验总体方案第64-70页
     ·实验平台第65-67页
     ·实验材料制备第67-68页
     ·实验结果与分析第68-70页
   ·电路性能测试第70-71页
   ·本章小结第71-72页
第6章 总结与展望第72-75页
   ·总结第72-73页
   ·展望第73-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-79页

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