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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

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