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基于分形结构的压电陶瓷振动换能器研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 课题背景和意义第9页
    1.2 振动能量采集方式第9-11页
    1.3 振动换能器研究现状及存在的问题第11-16页
        1.3.1 国内外研究现状第11-16页
        1.3.2 现状存在的问题第16页
    1.4 论文的主要研究内容第16-18页
第二章 分形压电陶瓷振动换能器理论简介第18-27页
    2.1 分形原理第18-20页
        2.1.1 分形的产生背景第18-19页
        2.1.2 分形结构的定义和特征第19-20页
    2.2 悬臂梁原理第20-23页
        2.2.1 载荷、应力和应变第20页
        2.2.2 悬臂梁基本原理第20-22页
        2.2.3 分形悬臂梁结构第22-23页
    2.3 压电理论第23-25页
        2.3.1 压电效应第23-24页
        2.3.2 压电模式第24-25页
        2.3.3 PZT压电陶瓷第25页
    2.4 本章小结第25-27页
第三章 分形压电陶瓷振动换能器的设计与分析第27-37页
    3.1 基于分形结构的压电振子设计第27-28页
    3.2 有限元仿真分析第28-36页
        3.2.1 基于ANSYS对分形的有限元法介绍第29-30页
        3.2.2 定义压电单元第30-32页
        3.2.3 施加载荷并求解第32页
        3.2.4 分形压电振子特性分析第32-36页
    3.3 本章小结第36-37页
第四章 分形压电陶瓷振动换能器的实验分析第37-51页
    4.1 分形压电陶瓷振动换能器的加工制备第37-41页
        4.1.1 压电陶瓷的选取第37-38页
        4.1.2 压电陶瓷振子的切割与导线引出第38-41页
        4.1.3 分形压电陶瓷振动换能器的封装第41页
    4.2 分形压电陶瓷振动换能器的实验测试与分析第41-50页
        4.2.1 实验装置及平台搭建第42-44页
        4.2.2 振源振动加速度与输出电压的实验测试第44-45页
        4.2.3 周期性扫频实验测试第45-46页
        4.2.4 频率与输出电压的实验测试第46-48页
        4.2.5 不同负载对分形压电陶瓷振动换能器输出功率的影响第48页
        4.2.6 实验分析第48-50页
    4.3 本章小结第50-51页
第五章 能量收集管理接口电路设计与分析第51-60页
    5.1 压电能量收集概述第51页
    5.2 压电能量收集电路第51-58页
        5.2.1 LTC3108简介第53-55页
        5.2.2 参数选择第55-56页
        5.2.3 能量收集管理电路第56-58页
    5.3 LTC3018能量收集电路的实验分析第58-59页
        5.3.1 能量收集电路的实验平台第58-59页
        5.3.2 能量收集电路的实验结果分析第59页
    5.4 本章小结第59-60页
第六章 总结与展望第60-62页
    6.1 工作成果总结第60页
    6.2 未来研究工作展望第60-62页
参考文献第62-65页
附录 攻读硕士学位期间申请的专利第65-66页
致谢第66页

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