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基于压电陶瓷的汽车轮胎压力监测系统无源化研究

提要第1-9页
第1章 绪论第9-17页
   ·前言第9-12页
     ·TPMS 的定义第9页
     ·安装TPMS 的必要性第9页
     ·TPMS 的类型及模块组成第9-11页
     ·TPMS 的无源化发展方向第11页
     ·研究的可行性第11-12页
   ·压电发电的国内外研究现状第12-15页
   ·本文研究的主要内容第15-17页
第2章 压电发电装置设计理论研究第17-31页
   ·压电陶瓷第17-19页
     ·压电效应第17-18页
     ·压电陶瓷第18-19页
   ·压电振子第19-24页
     ·压电振子的振动模式第19-20页
     ·压电振子的等效电路第20-21页
     ·压电振子的支撑形式第21-22页
     ·压电振子的激励形式第22-24页
   ·压电振子动静态特性分析第24-30页
     ·压电陶瓷最佳粘贴位置分析第24-27页
     ·压电振子静态特性分析第27-28页
     ·压电振子动态特性分析第28-29页
     ·压电振子几何尺寸设计约束条件第29-30页
   ·本章小结第30-31页
第3章 压电振子发电能力实验研究第31-41页
   ·压电振子发电能力测试系统第31-32页
   ·支撑方式对压电振子输出电压的影响第32-33页
   ·几何参数对压电振子输出电压的影响第33-38页
     ·长度对压电振子输出电压的影响第33-34页
     ·宽度对压电振子输出电压的影响第34-35页
     ·厚度对压电振子输出电压的影响第35-37页
     ·自由端质量块对压电振子输出电压的影响第37-38页
   ·外界激励对压电振子输出电压的影响第38-40页
     ·外界激励的频率对压电振子输出电压的影响第38-39页
     ·外界激励的振幅对压电振子输出电压的影响第39-40页
   ·本章小结第40-41页
第4章 压电振子发电装置的研究第41-59页
   ·压电振子车轮内置方法的比较与选择第41-42页
   ·发电装置发电能力测试实验平台的设计与制作第42页
   ·压电振子平行于轮毂放置时发电能力研究第42-46页
     ·发电装置的制作第42-43页
     ·发电装置发电能力测试第43-44页
     ·发电装置发电能力分析第44-46页
   ·压电振子垂直于轮毂放置时发电能力研究第46-54页
     ·发电装置的制作第46-47页
     ·发电装置发电能力测试第47页
     ·发电装置发电能力分析第47-54页
   ·压电振子竖直于轮毂放置时发电能力研究第54-57页
     ·压电振子自由端动力学分析第54-56页
     ·压电振子振动诱发因素分析第56页
     ·发电能力比较分析第56-57页
   ·压电振子在轮毂上放置方式的比较与选择第57页
   ·本章小结第57-59页
第5章 能量存储方式的选择及样机的试制第59-73页
   ·压电发电能量收集存储元件的选择第59-62页
     ·充电电池的性能特点第59-60页
     ·普通电容性能的特点第60-61页
     ·超级电容性能的特点第61-62页
   ·超级电容性能实验研究第62-69页
     ·超级电容放电特性实验研究第62-66页
     ·超级电容充电特性实验研究第66-68页
     ·压电振子供电系统作为监测机电源时电压特性研究第68-69页
   ·压电振子发电装置样机的试制第69-71页
   ·本章小结第71-73页
第6章 结论与展望第73-76页
   ·结论第73-74页
   ·研究展望第74-76页
参考文献第76-81页
摘要第81-83页
ABSTRACT第83-86页
致谢第86页

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