首页--工业技术论文--电工技术论文--变压器、变流器及电抗器论文--变流器论文

用于射频能量收集的集成RF-DC转换器的开发

致谢第5-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
缩略词表第11-16页
1 绪论第16-26页
    1.1 课题背景及意义第16-19页
        1.1.1 能量收集在物联网传感节点的应用第16-17页
        1.1.2 能量收集在无线人体局域网的应用第17-19页
        1.1.3 能量收集在其他传感链中的应用第19页
    1.2 环境中的能量第19-21页
    1.3 RF能量收集的研究现状第21-23页
    1.4 本论文的主要工作和组织结构第23-26页
        1.4.1 本论文的主要工作第23-24页
        1.4.2 本论文的组织结构第24-26页
2 RF-DC能量收集系统结构第26-36页
    2.1 RF-DC系统结构第26-28页
        2.1.1 RF-DC系统结构第26-27页
        2.1.2 传感节点的系统结构第27-28页
    2.2 RF-DC转化器的模型第28-31页
        2.2.1 天线和RF-DC转换器结构第28-30页
        2.2.2 RF-DC转换器件的选择第30-31页
    2.3 不同类型的负载对电压的需求第31-35页
        2.3.1 RF-DC转换器的不同负载第31-32页
        2.3.2 适应负载的RF-DC转换器的拓扑结构第32-35页
    2.4 本章小结第35-36页
3 RF-DC转化器的研究和模型建立第36-64页
    3.1 RF-DC转化器的工作原理第36-49页
        3.1.1 正向电压倍增电路第36-41页
        3.1.2 负向电压倍增电路第41-46页
        3.1.3 正向Dickson电荷泵第46-48页
        3.1.4 负向Dickson电荷泵第48页
        3.1.5 电压倍增器和Dickson电荷泵的总结第48-49页
    3.2 RF-DC转换器建模第49-62页
        3.2.1 Dickson电荷泵模型第49-51页
        3.2.2 Dickson电荷泵和电压倍增器的关系第51-52页
        3.2.3 基于MOS管RF-DC转换器的模型第52-53页
        3.2.4 1级RF-DC转换器的模型第53-61页
        3.2.5 N级RF-DC转换器的模型第61-62页
    3.3 本章小结第62-64页
4 RF-DC转换器的电路设计第64-130页
    4.1 PCB板和测试电路系统第64-67页
    4.2 基于二极管的RF-DC转换器的电路设计第67-72页
    4.3 基于MOS管的RF-DC转换器的电路设计第72-123页
        4.3.1 基于标准NMOS管的RF-DC转换器的设计第73-99页
        4.3.2 阈值电压补偿技术第99-101页
        4.3.3 基于体偏置阈值电压补偿技术的RF-DC转换器的设计第101-115页
        4.3.4 基于阈值电压自补偿的RF-DC转换器的设计第115-121页
        4.3.5 多输出的RF-DC转换器的设计第121-122页
        4.3.6 低信号输入,高PCE的RF-DC的设计思路第122-123页
        4.3.7 测试与仿真差异的分析第123页
    4.4 其他的研究工作第123-127页
    4.5 本章小结第127-130页
5 总结与展望第130-132页
    5.1 总结第130-131页
    5.2 展望第131-132页
参考文献第132-144页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第144-145页
    作者简历第144页
    发表和录用的文章第144页
    申请的专利第144-145页

论文共145页,点击 下载论文
上一篇:变压器电磁力谐响应分析和噪声研究
下一篇:红皮病型银屑病临床表型及预后因素分析