摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究目的及意义 | 第11页 |
1.2 国内外牛奶质量检测方法及仪器研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 化学检测方法及仪器 | 第11-12页 |
1.2.2 红外光谱分析法及仪器 | 第12-13页 |
1.2.3 声波检测方法及仪器 | 第13-14页 |
1.2.4 RFID与射频网络技术测量方法及仪器 | 第14页 |
1.2.5 交流阻抗分析法及仪器 | 第14-16页 |
1.2.6 其他检测方法 | 第16页 |
1.3 本课题难点 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究内容及结构安排 | 第17-19页 |
1.4.1 本文主要研究内容 | 第17页 |
1.4.2 论文结构安排 | 第17-19页 |
第二章 阻抗分析法及牛奶质量检测实验 | 第19-29页 |
2.1 交流阻抗分析法 | 第19-20页 |
2.2 等效电路模型及分析 | 第20-23页 |
2.3 牛奶质量检测实验 | 第23-27页 |
2.3.1 实验平台介绍 | 第23-24页 |
2.3.2 牛奶检测实验 | 第24-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 射频网络分析技术 | 第29-37页 |
3.1 网络分析仪分类 | 第29页 |
3.2 矢量网络分析仪工作原理 | 第29-34页 |
3.2.1 矢量网络分析的重要性 | 第30页 |
3.2.2 入射功率和反射功率的概念 | 第30-31页 |
3.2.3 阻抗匹配与传输功率 | 第31页 |
3.2.4 网络分析中S参数的介绍 | 第31-33页 |
3.2.5 矢量网络分析仪的工作原理 | 第33-34页 |
3.3 网络分析仪的误差校准 | 第34-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 检测系统的硬件电路及其驱动设计 | 第37-53页 |
4.1 整体架构设计 | 第37-39页 |
4.2 dds模块设计 | 第39-48页 |
4.2.1 dds电路 | 第40-41页 |
4.2.2 dds驱动顶层架构设计 | 第41页 |
4.2.3 spi_driver模块设计 | 第41-44页 |
4.2.3.1 spi_driver架构设计 | 第41-42页 |
4.2.3.2 spi_driver线性序列机设计 | 第42-44页 |
4.2.4 dds_ctr模块设计 | 第44-47页 |
4.2.4.1 dds_ctr架构设计 | 第44-46页 |
4.2.4.2 dds_ctr驱动的STG设计 | 第46-47页 |
4.2.5 dds驱动仿真 | 第47-48页 |
4.3 ADC模块设计 | 第48-50页 |
4.3.1 LTC2440电路 | 第48-49页 |
4.3.2 ADC驱动设计 | 第49-50页 |
4.3.2.1 ADC顶层架构设计 | 第49页 |
4.3.2.2 ADC驱动的状态机设计 | 第49-50页 |
4.3.3 ADC驱动仿真 | 第50页 |
4.4 VNA_CTL模块设计 | 第50-52页 |
4.4.1 VNA_CTL状态机设计 | 第51-52页 |
4.4.2 VNA_CTL驱动仿真 | 第52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 牛奶变质度检测系统嵌入式软件程序设计 | 第53-59页 |
5.1 嵌入式开发及运行环境 | 第53-54页 |
5.1.1 硬件板 | 第53页 |
5.1.2 主机系统 | 第53页 |
5.1.3 交叉编译工具 | 第53页 |
5.1.4 嵌入式Linux系统 | 第53-54页 |
5.2 应用程序的设计 | 第54-55页 |
5.2.1 工具库 | 第54页 |
5.2.2 软件设计 | 第54-55页 |
5.3 Linux+Qt5系统的移植 | 第55-57页 |
5.3.1 系统移植 | 第56页 |
5.3.2 补充说明 | 第56-57页 |
5.4 本章小结 | 第57-59页 |
第六章 系统功能测试及实验 | 第59-65页 |
6.1 系统功能测试 | 第59-60页 |
6.2 检测实验 | 第60-63页 |
6.3 本章小结 | 第63-65页 |
第七章 总结与展望 | 第65-67页 |
7.1 工作总结 | 第65-66页 |
7.2 论文展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
附录 1 | 第71-75页 |
附录 2 | 第75-77页 |
附录 3 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
硕士期间取得的成果 | 第81页 |