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基于压电材料的振动能量采集系统研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-14页
    1.1 研究背景第8-10页
    1.2 国内外研究现状第10-11页
    1.3 研究目的第11-12页
    1.4 本文结构第12-14页
第二章 压电俘能器理论与系统设计第14-25页
    2.1 压电俘能器原理第14-17页
        2.1.1 压电效应第14-15页
        2.1.2 压电振动模式第15-16页
        2.1.3 压电材料第16-17页
    2.2 压电俘能器结构模型第17-19页
        2.2.1 压电单晶悬臂梁第18页
        2.2.2 压电双晶悬臂梁第18-19页
        2.2.3 多层结构第19页
    2.3 压电俘能器等效电路模型第19-23页
    2.4 压电能量采集系统设计第23-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第三章 压电能量采集接口电路第25-39页
    3.1 全桥整流接口电路第25-29页
        3.1.1 原理分析第25-27页
        3.1.2 仿真分析第27-29页
    3.2 同步电荷提取接口电路第29-38页
        3.2.1 原理分析第29-33页
        3.2.2 功耗计算第33-38页
    3.3 本章小结第38-39页
第四章 压电能量存储控制电路第39-51页
    4.1 DC-DC 转换电路第39-42页
        4.1.1 开关控制 DC-DC 转换电路第39-41页
        4.1.2 改进型 DC-DC 转换电路第41-42页
    4.2 压电能量存储技术研究第42-44页
    4.3 压电能量控制电路第44-50页
        4.3.1 传统节点控制第45-47页
        4.3.2 COMS 控制第47-48页
        4.3.3 外部定时器控制第48-50页
    4.4 本章小结第50-51页
第五章 压电能量采集系统测试第51-62页
    5.1 压电双晶悬臂梁的制备第51-53页
    5.2 实验平台搭建第53-57页
        5.2.1 实验架构第53-54页
        5.2.2 振动加速度测定第54-55页
        5.2.3 系统制 PCB 版第55-57页
    5.3 实验测试第57-62页
        5.3.1 压电双晶悬臂梁测试第57-58页
        5.3.2 整套系统带负载测试第58-62页
第六章 总结与展望第62-64页
    总结第62页
    展望第62-64页
参考文献第64-67页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第67-68页
致谢第68页

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