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基于环境能量的传感器节点

摘要第4-5页
abstract第5页
引言第8-9页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 课题的研究背景与意义第9-10页
    1.2 无线传感器节点在节能方面的国内外研究现状第10-11页
    1.3 无线传感器节点在自供能方面的国内外研究现状第11-13页
        1.3.1 能量采集第11-12页
        1.3.2 能量存储第12-13页
        1.3.3 能量管理第13页
    1.4 本课题的主要研究内容第13-14页
    1.5 本章小结第14-15页
第2章 无线传感器节点的节能策略第15-22页
    2.1 无线传感器节点的能耗第15-16页
    2.2 数据融合算法第16-21页
        2.2.1 递推公式第16-17页
        2.2.2 数据融合算法的原理第17-19页
        2.2.3 仿真结果分析第19-21页
    2.3 本章小结第21-22页
第3章 能量采集装置的研究第22-29页
    3.1 太阳能采集装置的研究第22-25页
        3.1.1 太阳能电池板类型的选择第22-23页
        3.1.2 太阳能电池板的输出特性第23-25页
    3.2 射频能采集装置的研究第25-28页
        3.2.1 天线类型的选择第26页
        3.2.2 射频功率传输第26-27页
        3.2.3 整体电路构成第27-28页
    3.3 本章小结第28-29页
第4章 混合储能系统的研究与设计第29-42页
    4.1 锂离子电池第29-33页
        4.1.1 锂离子电池的工作原理第29-30页
        4.1.2 锂离子电池充放电特性第30-33页
    4.2 超级电容器第33-36页
        4.2.1 超级电容器的工作原理及特点第33-34页
        4.2.2 超级电容器充放电特性第34-36页
    4.3 混合储能系统的设计第36-41页
        4.3.1 混合储能模型的建立第37-39页
        4.3.2 仿真结果与分析第39-41页
    4.4 本章小结第41-42页
第5章 混合能量管理系统的研究与设计第42-61页
    5.1 能量管理系统模型的研究第42-43页
    5.2 太阳能能量管理系统的研究第43-53页
        5.2.1 太阳能电池最大功率点的算法研究第43-49页
        5.2.2 太阳能电池输出功率的分配方法第49-53页
    5.3 射频能能量管理系统的研究第53-55页
        5.3.1 射频能采集系统的设计第53-54页
        5.3.2 升压电路的设计第54-55页
    5.4 混合能量管理系统的设计第55-60页
        5.4.1 系统的整体设计第56-57页
        5.4.2 系统电路的工作原理第57-58页
        5.4.3 结果分析第58-60页
    5.5 本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-66页
致谢第66-67页
导师简介第67-68页
作者简介第68-69页
学位论文数据集第69页

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