摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-15页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
·本课题的研究背景 | 第15页 |
·基于机电转换方法的振动系统能量回收技术 | 第15-18页 |
·当前国内外研究现状 | 第18-28页 |
·能量回收装置 | 第18-21页 |
·能量转换及存储技术 | 第21-24页 |
·能量回收技术应用实例 | 第24-28页 |
·能量回收技术的研究意义 | 第28-29页 |
·本文的主要研究内容 | 第29-31页 |
第二章 压电材料的工作原理 | 第31-38页 |
·压电效应 | 第31-32页 |
·压电材料的特性参数 | 第32-34页 |
·压电应变常数 | 第32页 |
·机电耦合系数 | 第32-33页 |
·介电损耗与电学品质因数 | 第33页 |
·能量传递常数与机电转换效率 | 第33-34页 |
·压电方程 | 第34-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第三章 基于压电元件的能量回收技术 | 第38-53页 |
·理论建模 | 第38-39页 |
·经典能量回收方法 | 第39-42页 |
·同步电荷提取方法 | 第42-47页 |
·同步电荷提取原理 | 第42-44页 |
·同步电荷提取方法的谐振分析 | 第44-47页 |
·基于改进开关控制信号的同步电荷提取方法 | 第47-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第四章 能量回收系统的实验 | 第53-74页 |
·实验系统的搭建 | 第53-56页 |
·实验装置构成 | 第53-54页 |
·dSPACE 数据采集与控制系统 | 第54-55页 |
·激光位移传感器 | 第55-56页 |
·实验系统参数的测量 | 第56-60页 |
·系统共振频率 | 第57-58页 |
·系统阻尼比 | 第58-59页 |
·压电片电压与梁自由端位移之比 | 第59-60页 |
·压电片的受夹电容 | 第60页 |
·经典能量回收电路实验 | 第60-62页 |
·原始同步电荷提取方法 | 第62-67页 |
·改进同步电荷提取方法 | 第67-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第五章 基于MSP430F169 的控制电路微系统的实现 | 第74-102页 |
·Protel 软件简介 | 第74-75页 |
·单片机系统的选型 | 第75-79页 |
·PIC 系列低功耗单片机 | 第76页 |
·MSP430 系列超低功耗单片机 | 第76-77页 |
·单片机比较及选型 | 第77-79页 |
·基于MSP430F169 的系统控制电路的设计 | 第79-89页 |
·模拟信号的前置调理模块 | 第80-81页 |
·二阶滤波模块 | 第81-84页 |
·JTAG 下载仿真接口及复位电路 | 第84-86页 |
·供电电路 | 第86-87页 |
·时钟模块 | 第87-89页 |
·控制系统的软件设计 | 第89-92页 |
·程序设计语言 | 第89页 |
·开发调试环境 | 第89-91页 |
·主程序的设计 | 第91页 |
·极值判断程序的设计 | 第91-92页 |
·电路调试效果及实验结果 | 第92-101页 |
·芯片功耗 | 第101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
第六章 全文总结与展望 | 第102-104页 |
·全文总结 | 第102页 |
·研究工作展望 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-109页 |
致谢 | 第109-111页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第111-112页 |
附录 | 第112-114页 |