摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
第一章 绪论 | 第14-32页 |
·环境能量收集研究背景及意义 | 第14-18页 |
·振动能量收集技术 | 第18-19页 |
·国内外研究现状与水平 | 第19-30页 |
·振动能量采集结构 | 第19-25页 |
·能量收集接口电路及储能技术 | 第25-28页 |
·频率调节策略 | 第28-30页 |
·本文主要研究内容 | 第30-32页 |
第二章 压电多方向振动能量收集结构原理及理论分析 | 第32-45页 |
·压电材料理论基础 | 第32-34页 |
·压电效应 | 第32页 |
·压电方程 | 第32-33页 |
·压电材料的一些特性参数 | 第33-34页 |
·悬臂梁式振动能量收集结构理论分析 | 第34-36页 |
·悬臂梁结构等效力学模型 | 第34-36页 |
·悬臂梁结构输出功率分析 | 第36页 |
·多方向振动能量收集结构理论分析 | 第36-44页 |
·立方体状能量收集结构理论分析 | 第37-43页 |
·蒲公英状能量收集结构理论分析 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第三章 单电荷源下的能量收集充电控制电路设计 | 第45-73页 |
·压电式振动能量收集结构机电转换模型 | 第45-46页 |
·无源同步电荷提取电路分析及其改进 | 第46-53页 |
·经典 AC-DC 电路输出功率分析 | 第46-48页 |
·已有 SCE 电路输出功率分析 | 第48-49页 |
·改进的无源同步电荷提取电路控制策略 | 第49-50页 |
·实验结果与分析 | 第50-53页 |
·基于倍流整流的同步开关电感电路设计 | 第53-63页 |
·已有 Series SSHI 电路输出功率分析 | 第53-55页 |
·新型 SSHI-CDR 电路控制策略研究 | 第55-59页 |
·实验结果与分析 | 第59-63页 |
·低功耗无源开关控制电路分析 | 第63-71页 |
·已有 Parallel SSHI 电路输出功率分析 | 第63-65页 |
·Parallel SSHI 电路的无源控制策略实现 | 第65页 |
·Electronic Breaker 开关控制电路及其理论分析 | 第65-69页 |
·实验结果与分析 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第四章 多源异相电荷源下的能量收集充电控制电路设计 | 第73-100页 |
·基于全桥整流的多方向结构充电控制电路设计 | 第73-80页 |
·基于全桥整流的多源电路结构设计及输出功率分析 | 第73-77页 |
·实验结果与分析 | 第77-80页 |
·基于同步开关的多方向结构充电控制电路设计 | 第80-86页 |
·基于同步开关的多源电路设计及输出功率分析 | 第80-83页 |
·实验结果分析 | 第83-86页 |
·基于倍压整流的多方向结构充电控制电路设计 | 第86-92页 |
·基于倍压整流的多方向同步开关电路设计及输出功率分析 | 第86-89页 |
·实验结果分析 | 第89-92页 |
·低功耗电能调理与存储电路设计 | 第92-98页 |
·储能元件的选取 | 第92-93页 |
·超级电容工作原理及充电特性实验 | 第93-95页 |
·低功耗电能调理电路设计及结构整体性能测试 | 第95-98页 |
·本章小结 | 第98-100页 |
第五章 自适应频率调谐策略及其效果分析 | 第100-110页 |
·基于 SSSC 技术的半主动频率调节策略工作原理 | 第100-102页 |
·SSSC 技术工作原理 | 第100-101页 |
·SSSC 技术频率控制理论分析 | 第101-102页 |
·基于 SSSC 技术的自适应频率调节方法研究 | 第102-105页 |
·自适应频率调谐压电能量收集系统基本结构设计 | 第102页 |
·基于相位差的自适应频率调谐方法理论分析 | 第102-103页 |
·SSSC 技术能量及功耗分析 | 第103-105页 |
·实验结果与分析 | 第105-109页 |
·低功耗 SSSC 频率控制电路设计 | 第105-106页 |
·自适应频率调谐实验系统搭建 | 第106-107页 |
·实验结果及分析 | 第107-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
第六章 全文总结与展望 | 第110-113页 |
·全文总结 | 第110-112页 |
·研究展望 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第121-122页 |