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基于同步电荷提取方法的能量回收技术研究

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

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