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基于超级电容的WSN节点供电技术

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
创新点摘要第6-9页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 选题背景及研究意义第9页
    1.2 超级电容的发展概况第9-10页
    1.3 超级电容在国内外的研究现状第10-11页
    1.4 超级电容的优缺点第11-12页
        1.4.1 超级电容的优点第11页
        1.4.2 超级电容的缺点第11-12页
    1.5 超级电容的应用及其关键技术第12-13页
        1.5.1 商业应用第12-13页
        1.5.2 工业应用第13页
        1.5.3 重型交通工具中的应用第13页
    1.6 本文的主要内容及结构安排第13-15页
        1.6.1 本文的主要内容第13-14页
        1.6.2 本文的结构安排第14-15页
第二章 超级电容的原理及特性第15-21页
    2.1 超级电容的结构及原理第15-16页
    2.2 超级电容器的分类第16-18页
        2.2.1 电化学电容器第16页
        2.2.2 对称类型第16-17页
        2.2.3 混合电容器第17页
        2.2.4 非对称型第17-18页
    2.3 超级电容的特性第18-20页
        2.3.1 超级电容的等效电路模型第18-19页
        2.3.2 超级电容的特性第19-20页
    2.4 超级电容的选择第20页
    2.5 本章小结第20-21页
第三章 环境能量收获技术第21-34页
    3.1 环境能量收获第21-22页
        3.1.1 太阳能电池板能量收获原理第21页
        3.1.2 电磁式振动能量收集原理第21-22页
        3.1.3 温差能能量收集基本原理第22页
    3.2 压电转换的基本原理第22-23页
        3.2.1 压电材料的物理性质第22-23页
    3.3 压电效应在压电发电方向上的应用原理第23-27页
        3.3.1 压电方程第25-26页
        3.3.2 适用于悬臂梁式发电的“31”发电结构第26-27页
    3.4 压电发电装置开路电压的理论计算第27-30页
    3.5 理论分析结果第30-32页
    3.6 基于多源充电的超级电容供电系统的原理与构成第32页
        3.6.1 系统供电原理第32页
        3.6.2 系统结构第32页
    3.7 本章小结第32-34页
第四章 超级电容的充电电路设计第34-45页
    4.1 超级电容的多源充电模式第34-36页
        4.1.1 主要元器件介绍第34-35页
        4.1.2 电路原理第35-36页
    4.2 超级电容充电模式第36-37页
    4.3 恒压限流充电电路第37-41页
        4.3.1 恒压限流充电电路的设计第37-38页
        4.3.2 元器件的选择第38-39页
        4.3.3 实际电路的搭建和测试以及数据分析第39-41页
    4.4 对充电电路的改进第41-44页
        4.4.1 基于S8050改进电路的设计第41-42页
        4.4.2 改进后电路搭建及数据分析第42-44页
    4.5 分析选择合理的电路第44页
    4.6 本章小结第44-45页
第五章 超级电容电源电路的设计第45-55页
    5.1 超级电容放电电源电路的硬件设计第45-47页
    5.2 基于升压芯片QX2304升压电路的设计第47-48页
    5.3 电路设计第48-50页
        5.3.1 PWM波形输出的基本原理第48-50页
        5.3.2 基于单片机MSP430的控制系统第50页
    5.4 系统的软件设计第50-52页
        5.4.1 PID算法第51页
        5.4.2 PID软件控制流程图第51-52页
    5.5 超级电容充放电系统在实际电路中的检测第52-54页
    5.6 本章小结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-59页
发表文章目录第59-60页
致谢第60-61页
附录1(基于单片机MSP430的超级电容充放电电路)第61-62页
附录2(实验程序)第62-69页

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