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采用MSMA智能材料的振动能量采集器研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 本文研究背景及意义第10-12页
    1.2 振动能量采集器研究现状第12-17页
        1.2.1 压电式振动能量采集技术第12-13页
        1.2.2 电磁式振动能量采集技术第13-15页
        1.2.3 静电式振动能量采集技术第15-16页
        1.2.4 磁致伸缩式振动能量采集技术第16-17页
    1.3 本文主要研究内容第17-19页
第2章 磁控形状记忆合金材料特性与工作机理第19-27页
    2.1 磁控形状记忆合金材料特性第19-23页
        2.1.1 磁控形状记忆合金晶体结构第19-20页
        2.1.2 磁控形状记忆合金变形机理第20-22页
        2.1.3 磁控形状记忆合金逆特性第22-23页
    2.2 磁控形状记忆合金性能的影响因素第23-25页
        2.2.1 磁场强度对MSMA材料性能的影响第23-24页
        2.2.2 外部应力对MSMA材料性能的影响第24-25页
    2.3 振动能量采集器工作机理第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 MSMA振动能量采集器结构设计与实现第27-39页
    3.1 引言第27页
    3.2 MSMA振动能量采集器结构设计第27-33页
        3.2.1 振动能量采集器总体设计第27-28页
        3.2.2 振动能量采集器预压装置设计第28-30页
        3.2.3 磁路设计第30-31页
        3.2.4 感应绕组设计第31-32页
        3.2.5 永磁体选择第32-33页
    3.3 振动能量采集器电磁分析第33-38页
        3.3.1 模型建立及材料参数设置第34-36页
        3.3.2 网格划分第36页
        3.3.3 施加边界条件并求解第36-37页
        3.3.4 矢量显示第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
第4章 振动能量采集器的数据采集与样机实验第39-48页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 数据采集系统设计第40-45页
        4.2.1 数据采集系统控制电路设计第40-41页
        4.2.2 温度数据采集模块第41页
        4.2.3 应力数据采集模块第41-42页
        4.2.4 位移数据采集模块第42页
        4.2.5 磁感应强度数据采集模块第42-43页
        4.2.6 感应电压数据采集模块第43页
        4.2.7 数据采集显示软件设计第43-45页
    4.3 振动能量采集器样机实验第45-46页
    4.4 本章小结第46-48页
第5章 一种有源Boost型PFC振动能量采集电路第48-56页
    5.1 Boost型APFC电路简介第48-49页
    5.2 Boost型APFC电路模态分析第49-51页
    5.3 Boost型APFC控制电路设计第51-52页
    5.4 电路仿真与实验结果第52-55页
    5.5 本章小结第55-56页
结论第56-58页
参考文献第58-61页
致谢第61-62页
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文第62页

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