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基于MSMA材料微电能采集和存储电路的研究

摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状及分析第11-17页
        1.2.1 振动能量采集器的研究现状及分析第11-14页
        1.2.2 微电能采集和存储电路的研究现状及分析第14-17页
    1.3 本文主要研究内容第17-18页
第2章 磁控形状记忆合金材料换能原理和建模分析第18-28页
    2.1 磁控形状记忆合金振动换能原理第18-19页
    2.2 MSMA振动能量采集系统数学模型第19-23页
        2.2.1 K-L模型的应用第19-22页
        2.2.2 MSMA振动能量采集优化模型第22-23页
    2.3 MSMA振动能量采集输出特性仿真第23-26页
        2.3.1 输入单变对输出的影响第24-26页
        2.3.2 输入多变对输出的影响第26页
    2.4 本章小结第26-28页
第3章 MSMA振动能量采集器的优化和性能分析第28-37页
    3.1 采集器结构第28-29页
    3.2 线圈绕组参数优化第29-30页
    3.3 磁路材料选型第30-31页
    3.4 预压装置设计第31-32页
    3.5 有限元分析第32-34页
    3.6 采集器性能测试及分析第34-36页
    3.7 本章小结第36-37页
第4章 振动能量采集和存储基础电子电路研究第37-50页
    4.1 AC-DC整流电路分析第37-43页
        4.1.1 二倍压整流电路第37-40页
        4.1.2 全桥整流电路第40-43页
    4.2 DC-DC升压电路分析第43-47页
        4.2.1 升压控制电路第43-45页
        4.2.2 升压斩波电路第45-47页
    4.3 微电能采集和存储基础电路仿真分析第47-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第5章 基于MSMA振动微电能采集和存储芯片电路的设计第50-65页
    5.1 基于LTC3526L和MAX1811有源电源管理系统设计第50-54页
        5.1.1 基于LTC3526L的采集电路仿真分析第51-53页
        5.1.2 基于MAX1811的存储电路第53-54页
    5.2 基于MSMA振动能量采集的有源供电系统设计第54-59页
        5.2.1 供电系统整体结构第54-56页
        5.2.2 升压电路第56页
        5.2.3 控制电路第56-57页
        5.2.4 仿真分析第57-59页
    5.3 基于BQ25504无源振动微电能采集和存储系统设计第59-64页
        5.3.1 系统总体结构第59-60页
        5.3.2 电路总体设计第60-62页
        5.3.3 最大功率点跟踪功能的实现第62页
        5.3.4 控制电路功能的实现第62-63页
        5.3.5 DC-DC升压充电调节功能的实现第63-64页
    5.4 本章小结第64-65页
第6章 无源电源管理系统测试和结果分析第65-71页
    6.1 基于BQ25504无源电源管理模块的测试和分析第65-68页
    6.2 基于BL8530/50 稳压输出模块的测试和分析第68-70页
    6.3 本章小结第70-71页
结论第71-73页
参考文献第73-76页
致谢第76-77页
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文第77页

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