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新型压电能量收集器的能量管理电路研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-31页
    1.1 能量收集概述第14-16页
    1.2 压电式能量收集第16-29页
        1.2.1 压电能量收集的对象第16-17页
        1.2.2 压电材料第17-18页
        1.2.3 压电能量收集的单元和器件结构第18-19页
        1.2.4 压电能量收集电路第19-29页
    1.3 本论文研究的内容和目标第29-31页
第2章 实验内容与方法第31-37页
    2.1 压电单元的制备和性能测试第32-34页
        2.1.1 压电单元的制备第32-33页
        2.1.2 压电单元的性能测试第33-34页
    2.2 压电换能器与能量收集器的制作和测试第34-37页
        2.2.1 压电换能器的制作第34-35页
        2.2.2 能量管理电路的设计第35页
        2.2.3 压电能量收集器的测试第35-37页
第3章 压电材料对能量收集器性能的影响第37-43页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验内容第37-39页
    3.3 结果与讨论第39-42页
        3.3.1 基于PZT陶瓷的压电单晶片悬臂梁第40-41页
        3.3.2 基于PMNT单晶的压电单晶片悬臂梁第41-42页
        3.3.3 针对两种材料的单晶片悬臂梁的讨论第42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 悬臂梁式压电集能器的机电转换效率分析第43-50页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验部分第43-47页
        4.2.1 压电悬臂梁结构模型建立第43-44页
        4.2.2 钢球与压电悬臂梁碰撞动态过程分析第44-45页
        4.2.3 压电悬臂梁等效电路模型建立第45-46页
        4.2.4 压电悬臂梁的结构参数设置第46-47页
    4.3 结果与讨论第47-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第5章 压电能量收集、存储电路研究第50-61页
    5.1 压电能量收集电路第50-60页
        5.1.1 标准能量采集电路第50-53页
        5.1.2 同步电荷提取电路(SECE)第53-57页
        5.1.3 实验测试第57-60页
    5.2 本章小结第60-61页
第6章 压电能量管理电路应用实例第61-72页
    6.1 无源无线开关的应用探究第61-67页
        6.1.1 通讯模块功耗的测试第61-63页
        6.1.2 LTC3588-1能量管理电路的实际应用组装与调试第63-67页
    6.2 在变电站紧急照明的自助供电系统中的应用第67-72页
        6.2.1 应用背景第67-68页
        6.2.2 压电集能器结构及后端演示负载第68-72页
第7章 结论与展望第72-74页
    7.1 结论第72-73页
        1、压电材料对能量收集器性能的影响第72页
        2、压电材料不同位置对能量收集器的影响第72页
        3、不同能量管理电路对能量收集器的影响第72-73页
    7.2 展望第73-74页
参考文献第74-79页
硕士期间的科研成果第79-80页
致谢第80页

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