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可用于能量采集系统的低压自启动升压变换器的设计与研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
符号对照表第10-11页
缩略语对照表第11-14页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 选题背景和研究意义第14-16页
    1.2 国内外研究现状第16-20页
    1.3 本文的主要研究内容和论文框架第20-22页
第二章 无线传感网络电源管理关键技术第22-32页
    2.1 能量采集与转换技术第22-29页
        2.1.1 太阳能能量采集与转换技术第23-25页
        2.1.2 热能能量采集与转换技术第25-27页
        2.1.3 振动能能量采集与转换技术第27-28页
        2.1.4 射频能能量采集与转换技术第28-29页
    2.2 能量采集与转换技术的发展趋势第29-30页
    2.3 本章小结第30-32页
第三章 低压与低功耗电压变换器设计第32-44页
    3.1 无线传感器网络的供电第32-34页
    3.2 电压变换器结构设计第34-40页
        3.2.1 基于变压器再利用技术变换器主拓扑结构分析第34-37页
        3.2.2 功率级电路的功耗分析第37-40页
    3.3 控制策略分析第40-43页
        3.3.1 最大功率点跟踪方案第40-41页
        3.3.2 控制模式分析第41-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 低压自启动升压变换器系统设计第44-58页
    4.1 自启动电路设计第44-50页
        4.1.1 低压自启动方法介绍第44-47页
        4.1.2 启动电路基本结构与启动过程第47-50页
    4.2 工作模式转换电路设计第50-52页
    4.3 最大功率点跟踪电路模块第52-54页
    4.4 系统整体逻辑控制第54-58页
第五章 系统仿真第58-64页
    5.1 启动模块仿真第58-60页
        5.1.1 启动电路电压仿真第58-59页
        5.1.2 启动电路电流仿真第59-60页
    5.2 工作模式转换模块仿真第60-62页
        5.2.1 电压检测器仿真第60-62页
    5.3 最大功率点跟踪电路模块仿真第62-63页
    5.4 系统效率仿真第63-64页
第六章 总结与展望第64-66页
参考文献第66-72页
致谢第72-74页
作者简介第74-75页

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