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一种基于压电陶瓷晶体的振动能量回收装置的研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 无线传感器网络发展第10-12页
        1.1.1 无线传感器网络的结构第10-11页
        1.1.2 无线传感器网络特点第11-12页
        1.1.3 无线传感器网络的应用第12页
    1.2 无线传感器节点自供能研究第12-13页
    1.3 振动能量回收技术概况第13-19页
        1.3.1 电磁式振动能量微发电机第14-15页
        1.3.2 静电式振动能量微发电机第15-16页
        1.3.3 压电式振动能量微发电机第16-18页
        1.3.4 三种形式的微发电机对比第18-19页
    1.4 课题研究意义及主要工作第19-21页
    1.5 本章小结第21-22页
第二章 压电陶瓷悬臂梁能量回收装置的理论研究第22-34页
    2.1 压电能量回收机理第22-23页
    2.2 压电振子第23-26页
        2.2.1 压电材料第23-24页
        2.2.2 耦合工作模式第24-25页
        2.2.3 压电悬臂梁基板第25页
        2.2.4 多层压电结构第25-26页
    2.3 能量回收电路第26-28页
    2.4 储能元件第28页
    2.5 压电悬臂梁式振动能量回收装置应用场合第28-29页
    2.6 压电悬臂梁结构理论分析第29-33页
    2.7 本章小结第33-34页
第三章 压电陶瓷悬臂梁的仿真分析第34-50页
    3.1 有限元理论第34-36页
        3.1.1 有限元法分析的基本步骤第34-36页
        3.1.2 ANSYS软件典型分析过程第36页
    3.2 压电陶瓷悬臂梁的结构仿真分析第36-44页
        3.2.1 压电陶瓷悬臂梁结构参数与材料属性第37页
        3.2.2 单一压电陶瓷悬臂梁静态分析第37-39页
        3.2.3 降频质量块材质对压电陶瓷悬臂梁结构固有频率的影响第39-41页
        3.2.4 降频质量块结构参数对压电悬臂梁结构共振频率的影响第41-43页
        3.2.5 降频质量块粘合位置对压电悬臂梁结构共振频率的影响第43-44页
    3.3 压电陶瓷悬臂梁结构改进设计第44-48页
        3.3.1 延长梁的选材第44-47页
        3.3.2 延长梁的尺寸确定第47-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第四章 压电陶瓷悬臂梁的制备与实验平台的搭建第50-59页
    4.1 压电陶瓷悬臂梁的制备第50-51页
    4.2 实验平台的搭建与实验第51-56页
        4.2.1 压电陶瓷悬臂梁的固定第51-52页
        4.2.2 降频质量块与压电陶瓷悬臂梁的连接第52-53页
        4.2.3 压电陶瓷悬臂梁振动能量回收装置的安装第53页
        4.2.4 压电陶瓷悬臂梁振动能量回收装置初步分析与测试第53-56页
    4.3 桥式整流电路搭建第56-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第五章 应用性实验第59-67页
    5.1 MSP430F149简介第59-60页
    5.2 MSP430F149最小系统第60-64页
        5.2.1 电源电路第60-61页
        5.2.2 晶振电路第61页
        5.2.3 JTAG接口电路第61-62页
        5.2.4 其他部分第62-63页
        5.2.5 MSP430F149最小系统原理图第63-64页
    5.3 MSP430F149芯片低功耗模式第64页
    5.4 压电陶瓷悬臂梁与MSP430F149结合第64-66页
    5.5 本章小结第66-67页
第六章 总结与展望第67-70页
    6.1 全文小结第67-68页
    6.2 展望第68-70页
参考文献第70-74页

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