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 |