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自供电、自报警无线传感节点的设计与实现

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题研究背景与意义第9-10页
    1.2 自供电无源无线传感节点国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 能量采集国内外研究现状第10-12页
        1.2.2 电源管理国内外研究现状第12-14页
        1.2.3 自供电传感节点国内外研究现状第14-15页
    1.3 论文主要研究内容第15-17页
第二章 基于压电效应的振动能量采集器第17-30页
    2.1 压电转换的基本原理第17-19页
        2.1.1 压电效应与压电方程第17-18页
        2.1.2 压电转换的工作模式第18-19页
    2.2 悬臂梁压电振动能量采集特性第19-22页
        2.2.1 悬臂梁结构及能量转换模型第19-21页
        2.2.2 悬臂梁结构能量采集器的局限性第21-22页
    2.3 加速度阈值驱动的上变频振动能量采集器设计实现第22-29页
        2.3.1 设计原理第22-23页
        2.3.2 上变频振动能量采集器结构第23-24页
        2.3.3 加速度阈值驱动工作原理第24-26页
        2.3.4 能量采集器测试与分析第26-28页
        2.3.5 加速度阈值驱动的上变频能量采集器在自供电传感节点中的应用第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第三章 自供电、自报警无线传感节点的系统设计第30-34页
    3.1 自供电、自报警无线传感节点第30页
    3.2 自供电、自报警无线传感节点的构成第30-32页
    3.3 自供电、自报警传无线感节点系统设计要求第32-33页
    3.4 本章小结第33-34页
第四章 电源管理电路的设计第34-42页
    4.1 自供电无线传感节点电源管理方法第34-36页
    4.2 电源管理电路的设计第36-39页
        4.2.1 单阈值电源管理电路设计第36-37页
        4.2.2 双阈值电源管理电路设计第37-38页
        4.2.3 电源管理电路的工作原理第38-39页
    4.3 电源管理电路性能测试与分析第39-40页
    4.4 电源管理电路能效对比第40-41页
    4.5 本章小结第41-42页
第五章 低功耗射频系统设计与实现第42-52页
    5.1 射频电路设计第42-48页
        5.1.1 CC1110芯片第42-45页
        5.1.2 Balun电路设计与仿真第45-47页
        5.1.3 LPF低通滤波电路设计与仿真第47-48页
        5.1.4 射频匹配电路联合仿真第48页
    5.2 系统软件设计第48-50页
    5.3 射频电路测试第50-51页
    5.4 本章小结第51-52页
第六章 节点性能测试与分析第52-58页
    6.1 自供电、自报警无线传感节点第52页
    6.2 测试系统设计第52-54页
        6.2.1 硬件测试系统设计第53页
        6.2.2 软件测试系统设计第53-54页
    6.3 自供电传感节点系统功能测试与分析第54-56页
    6.4 发射性能现场测试第56-57页
    6.5 本章小结第57-58页
第七章 总结与展望第58-60页
    7.1 总结第58页
    7.2 展望第58-60页
参考文献第60-64页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第64-65页
致谢第65-66页

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