基于压电能量采集的无线传感网络节点供能技术的研究
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
·引言 | 第11页 |
·研究背景和意义 | 第11-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-17页 |
·微能源 PowerMEMS 技术的研究现状 | 第13-14页 |
·压电式能量采集技术的研究现状 | 第14-17页 |
·论文主要内容 | 第17-18页 |
第2章 压电能量采集机理 | 第18-31页 |
·引言 | 第18页 |
·压电基本理论 | 第18-20页 |
·压电效应 | 第18-19页 |
·压电方程 | 第19-20页 |
·压电材料 | 第20-26页 |
·压电材料的简介 | 第20-21页 |
·压电材料的性能参数 | 第21-24页 |
·压电材料的极化 | 第24-26页 |
·压电振子 | 第26-30页 |
·振动模式 | 第26页 |
·支撑方式 | 第26-27页 |
·连接方式 | 第27-28页 |
·等效模型 | 第28-30页 |
·小结 | 第30-31页 |
第3章 悬臂梁式压电振子的分析与研究 | 第31-53页 |
·引言 | 第31页 |
·悬臂梁式压电振子的振动理论分析 | 第31-34页 |
·振动微分方程 | 第31-33页 |
·发电性能分析 | 第33-34页 |
·悬臂梁式压电振子的有限元建模及仿真 | 第34-41页 |
·悬臂梁式压电振子有限元建模 | 第34-37页 |
·悬臂梁式压电振子的仿真分析 | 第37-41页 |
·悬臂梁式压电振子结构尺寸变化对机电性能的影响 | 第41-46页 |
·长度对机电性能的影响 | 第41-42页 |
·宽度对机电性能的影响 | 第42-43页 |
·压电层厚度对机电性能的影响 | 第43页 |
·基板厚度对机电性能的影响 | 第43-44页 |
·基板材料对机电性能的影响 | 第44-45页 |
·质量块厚度变化对机电性能的影响 | 第45-46页 |
·双晶片悬臂梁式压电振子的特性分析 | 第46-47页 |
·悬臂梁式压电振子的结构优化 | 第47-52页 |
·不同几何形状结构分析 | 第47-49页 |
·多压电片结构分析 | 第49-52页 |
·小结 | 第52-53页 |
第4章 圆盘式压电振子的分析与研究 | 第53-68页 |
·引言 | 第53页 |
·圆盘式压电振子振动理论分析 | 第53-55页 |
·压电方程 | 第53-54页 |
·振动方程 | 第54-55页 |
·圆盘式压电振子的有限元建模及仿真 | 第55-59页 |
·ANSYS 有限元建模 | 第55页 |
·静力分析 | 第55-57页 |
·模态分析 | 第57-58页 |
·谐响应分析 | 第58页 |
·压电耦合分析 | 第58-59页 |
·圆盘式压电振子结构尺寸变化对机电性能的影响 | 第59-61页 |
·圆盘半径变化对机电性能的影响 | 第59页 |
·压电振子压电层厚度变化对机电性能的影响 | 第59-60页 |
·基板支撑层厚度变化对机电性能的影响 | 第60-61页 |
·圆盘式压电双晶片的仿真与研究 | 第61-64页 |
·圆盘式压电双晶片结构分析 | 第61-63页 |
·圆盘式压电双晶片电路耦合分析 | 第63-64页 |
·椭圆形压电振子的仿真与研究 | 第64-67页 |
·椭圆形压电振子结构分析 | 第64-66页 |
·结构尺寸变化对机电性能的影响 | 第66-67页 |
·小结 | 第67-68页 |
第5章 压电能量采集电路的分析研究 | 第68-79页 |
·引言 | 第68页 |
·经典能量采集电路(SEH 路) | 第68-71页 |
·经典能量采集电路的理论分析 | 第68-69页 |
·经典能量采集电路的仿真研究 | 第69-71页 |
·四种改进型的能量采集电路及其比较 | 第71-77页 |
·同步电荷提取电路(SECE 电路) | 第71-72页 |
·并联电感同步开关电路(P-SSHI 电路) | 第72-74页 |
·串联电感同步开关电路(S-SSHI 电路) | 第74-75页 |
·双同步开关电感电路(DSSH 电路) | 第75-77页 |
·压电能量采集相关储能技术的研究 | 第77页 |
·电容元件储能 | 第77页 |
·可充电电池储能 | 第77页 |
·小结 | 第77-79页 |
第6章 总结与展望 | 第79-81页 |
·论文总结 | 第79-80页 |
·研究展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
附录 | 第86页 |