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振动能量收集系统的研究与实现

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-15页
    1.1 研究背景以及意义第8-9页
    1.2 国内外能量收集研究现状第9-13页
        1.2.1 国内外压电装置的研究现状第9-12页
        1.2.2 国内外压电能量收集电路的研究现状第12-13页
    1.3 本文主要研究内容以及章节安排第13-15页
第2章 压电振子理论分析第15-25页
    2.1 压电效应第15-16页
    2.2 压电振子的理论研究分析第16-19页
        2.2.1 压电振子的振动模式选择第16页
        2.2.2 压电振子的激励方式选择第16-17页
        2.2.3 压电振子的支撑方式选择第17-18页
        2.2.4 压电振子的连接方式第18-19页
    2.3 振动能转换电能的能量转换方式模型分析第19-21页
        2.3.1 压电发电装置的机电耦合等效模型第19-20页
        2.3.2 压电发电装置的电学等效模型第20-21页
    2.4 多悬臂梁结构振动频率特性分析和优点第21-22页
    2.5 振动能量传输效率分析和提高第22-24页
    2.6 本章小结第24-25页
第3章 压电元件的结构对振动能量收集的影响第25-38页
    3.1 实验验证压电陶瓷片发电第25页
    3.2 压电元件的结构分析第25-30页
        3.2.1 不同形状压电陶瓷片的发电性能分析第25-27页
        3.2.2 悬臂梁结构末端随着质量块的改变的实验第27-28页
        3.2.3 不同形状 PVDF 压电薄膜的发电性能分析第28-29页
        3.2.4 不同材料不同结构对发电性能分析和影响总结第29-30页
    3.3 多片压电振子的发电性能分析第30-35页
        3.3.1 多片压电振子的串联连接方式实验分析第30-32页
        3.3.2 多片压电振子的并联连接方式实验分析第32-34页
        3.3.3 多片压电振子的串并联相结合的连接方式实验分析第34-35页
    3.4 多悬臂梁结构的压电振子发电性能分析实验第35-37页
    3.5 小结第37-38页
第4章 振动能量收集控制系统设计第38-47页
    4.1 振动能量收集系统的结构第38页
    4.2 振动测速仪系统装置第38-39页
    4.3 振动能量收集模块第39-41页
        4.3.1 AC-DC 转换第40页
        4.3.2 DC-DC 升压变换第40-41页
    4.4 振动能量收集控制系统设计第41-46页
        4.4.1 控制系统的硬件设计第41-43页
        4.4.2 控制系统的软件设计第43-44页
        4.4.3 控制系统的测试第44-45页
        4.4.4 振动能量收集系统的效率分析第45-46页
    4.5 小结第46-47页
总结和展望第47-49页
参考文献第49-52页
致谢第52页

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