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小型温差发电装置的设计及实现

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 研究工作的背景与意义第10-17页
        1.1.1 传统能源危机第10-12页
        1.1.2 传统资源对环境的影响第12-16页
        1.1.3 新能源的开发困难重重第16-17页
    1.2 温差发电技术的国内外现状第17-20页
        1.2.1 温差发电的逆运用—半导体制冷技术第17页
        1.2.2 温差发电—全新的绿色能源技术第17-20页
    1.3 本文主要研究内容第20-21页
    1.4 本章小结第21-22页
第二章 半导体温差发电基本原理及重要性能参数第22-35页
    2.1 半导体热电转换原理第22-28页
        2.1.1 塞贝克效应第22-24页
        2.1.2 帕尔帖效应第24-25页
        2.1.3 汤姆逊效应第25-26页
        2.1.4 焦耳效应第26-27页
        2.1.5 傅里叶效应第27-28页
    2.2 半导体温差发电装置的主要性能参数第28-34页
        2.2.1 半导体温差发电装置的发电效率第29-31页
        2.2.2 半导体温差发电装置的输出功率第31-34页
    2.3 本章小结第34-35页
第三章 温差发电装置散热结构设计第35-48页
    3.1 基于Solidworks的散热结构设计第35-40页
        3.1.1 Solidworks简介第35页
        3.1.2 半导体温差发电装置的散热结构设计第35-40页
    3.2 基于ANSYS的散热结构热学有限元分析与仿真第40-47页
        3.2.1 ANSYS简介第41页
        3.2.2 有限元分析理论第41-43页
        3.2.3 ANSYS中对散热结构的热学有限元分析第43-47页
    3.3 本章小结第47-48页
第四章 温差发电装置的电源管理模块与机械结构设计第48-67页
    4.1 温差发电片的电学性质第48-51页
    4.2 温差发电装置的电源管理模块第51-64页
        4.2.1 温差发电装置电源管理的各种方案第51-59页
        4.2.2 基于LTC3108的电源管理电路第59-61页
        4.2.3 电源管理电路中器件选择第61-62页
        4.2.4 电源管理电路的PCB布局第62-64页
    4.3 温差发电装置的机械结构设计第64-66页
    4.4 本章小结第66-67页
第五章 温差发电装置测试与结果分析第67-80页
    5.1 温差发电装置的制作实物第67-69页
    5.2 温差发电装置测试第69-79页
        5.2.1 对温差发电装置散热测试第70-72页
        5.2.2 电源管理模块的测试第72-79页
    5.3 本章小结第79-80页
第六章 全文总结与展望第80-82页
    6.1 全文总结第80-81页
    6.2 后续工作展望第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-87页
攻读硕士学位期间学术成果第87-88页

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