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基于综合环境能量采集的自供电飞行器无线传感器

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第14-22页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-20页
        1.2.1 温差发电技术第15-16页
        1.2.2 压电发电技术第16-18页
        1.2.3 混合能源采集供电系统第18-19页
        1.2.4 环境能量采集技术供电的传感器节点第19-20页
    1.3 本文的研究内容第20-22页
第二章 飞行器可采集能量分布及可行能量转换方案分析第22-38页
    2.1 飞行器典型环境下的振动特性第22-23页
    2.2 飞行器典型环境下的热能分布第23-24页
    2.3 机—电能量转换方案第24-29页
        2.3.1 压电发电技术第24-26页
        2.3.2 压电片安装方式第26-28页
        2.3.3 机—电能量换能结构及输出特性第28-29页
    2.4 热—电能量转换方案第29-37页
        2.4.1 温差发电技术第29-30页
        2.4.2 温差发电片安装方式第30-31页
        2.4.3 热—电能量转换器件及输出特性第31-32页
        2.4.4 温差发电装置仿真分析第32-37页
    2.5 本章小结第37-38页
第三章 充电控制方案及其电路第38-51页
    3.1 TEG自适应阻抗匹配收集电路第38-45页
        3.1.1 典型DC/DC变换电路第38-40页
        3.1.2 电路分析第40-42页
        3.1.3 最大功率点第42-43页
        3.1.4 最大功率点跟踪方案第43-45页
            3.1.4.1 控制算法设计第43-45页
            3.1.4.2 控制电路第45页
    3.2 压电能量升压收集电路第45-50页
        3.2.1 压电能量收集电路第46-48页
        3.2.2 基于同步电荷提取的升压电路实现第48-50页
    3.3 本章小结第50-51页
第四章 综合充电及低功耗控制方案第51-65页
    4.1 MSP430单片机选型第51-52页
    4.2 自供电飞行器无线传感器总体方案第52-58页
        4.2.1 控制模块设计第53-55页
        4.2.2 自启动通道设计第55-56页
        4.2.3 综合储能稳压模块设计第56-58页
    4.3 系统低功耗模式及控制方案第58-63页
        4.3.1 MSP430、AS12低功耗模式第58-59页
        4.3.2 低功耗控制方案第59-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第五章 自供电飞行器无线传感器设计、制作及性能测试第65-76页
    5.1 试验系统的搭建第65-68页
        5.1.1 自供电飞行器无线传感器样件制作第65-66页
        5.1.2 能量转换装置的制作第66-67页
        5.1.3 实验系统构成第67-68页
    5.2 热电能量收集通道性能测试第68-72页
        5.2.1 基于Buck-Boost电路的阻抗匹配电路测试第69-71页
        5.2.2 MPPT算法参数预设与电路测试第71-72页
    5.3 压电能量收集通道性能测试第72-74页
        5.3.1 同步电荷提取电路测试第72-73页
        5.3.2 压电能量收集输出测试第73-74页
    5.4 综合能量采集自供电工作测试第74-75页
    5.5 本章小结第75-76页
第六章 总结与展望第76-78页
    6.1 主要内容及结论第76-77页
    6.2 未来工作展望第77-78页
参考文献第78-82页
致谢第82-83页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第83页

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