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压电微悬臂梁共振检测系统的研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-9页
第一章 绪论第9-18页
   ·课题研究的目的及意义第9-10页
   ·微悬臂梁概述第10-17页
     ·微悬臂梁的结构形式第10页
     ·微悬臂梁的两种工作模式第10-11页
     ·微悬臂梁的激励与检测方法第11-13页
       ·微悬臂梁的激励方法第11-12页
       ·微悬臂梁的检测方法第12-13页
     ·微悬臂梁传感器的应用第13-17页
       ·微悬臂梁在AFM 上的应用第13-14页
       ·微悬臂梁化学气敏传感器第14-15页
       ·微悬臂梁生物传感器第15页
       ·基于微悬臂梁阵列的微传感器第15-16页
       ·其它类型的微悬臂梁传感器第16-17页
   ·本文的主要工作第17-18页
第二章 微悬臂梁共振频率理论分析及其检测方案设计第18-28页
   ·微悬臂梁共振频率理论分析第18-22页
     ·空气中微悬臂梁共振频率的理论分析第18-20页
     ·液体中微悬臂梁共振频率的分析第20-22页
   ·压电微悬臂梁结构与等效模型第22-25页
     ·压电微悬臂梁结构第22页
     ·压电微悬臂梁等效模型第22-23页
     ·压电层等效电路模型第23页
     ·压电微悬臂梁振动产生的压电电流分析第23-25页
   ·压电微悬臂梁的电学检测方案第25-28页
第三章 系统硬件设计方案第28-44页
   ·系统总体方案设计第28-29页
   ·生物传感器测量探头设计第29-34页
     ·压电微悬臂梁参数第29-30页
     ·压电陶瓷参数第30页
     ·微悬臂梁支架设计第30-31页
     ·前置放大电路第31-33页
     ·测量探头生成第33-34页
   ·数字扫频信号产生电路第34-39页
     ·MAX038 芯片概述第35-37页
       ·MAX038 的基本特点第35-36页
       ·MAX038 的基本工作原理第36-37页
     ·基于MAX038 的扫频电路设计第37-39页
   ·信号采集电路设计第39-41页
     ·AD9220 的工作时序第39-40页
     ·AD9220 的电路连接第40-41页
   ·数字信号处理器第41-42页
     ·DSP 的选择与特点第41页
     ·TMS320LF2407A 的外围电路第41-42页
   ·系统的电源网络第42-43页
   ·串行通信部分第43页
   ·小结第43-44页
第四章 系统软件设计第44-55页
   ·DSP 系统程序设计第44-49页
     ·DSP 特点第44页
     ·DSP 系统软件需求分析第44-45页
     ·DSP 端系统程序流程第45-46页
     ·信号幅值采集程序第46-47页
     ·驱动信号幅值设定程序第47-48页
     ·驱动信号波形和频率的设定第48页
     ·DSP 程序的混合编程介绍第48-49页
   ·PC 端系统程序设计第49-52页
     ·串口通信简介第49-50页
     ·PC 端控制程序第50-52页
   ·DSP 和PC 机的通信配合第52-54页
   ·小结第54-55页
第五章 实验设计及结果讨论第55-67页
   ·前置放大电路的测试第55-58页
     ·前置放大电路的静态标定第55-57页
     ·前置放大电路的动态标定第57-58页
   ·压电陶瓷的振动测试第58-59页
   ·微悬臂梁的振动测试第59-60页
   ·数字扫频电路的调试第60-62页
   ·信号采集电路的调试第62-63页
   ·整体测试第63-66页
   ·实验结论第66-67页
第六章 结论与展望第67-68页
参考文献第68-71页
硕士期间科研及发表论文、专利情况第71-72页
致谢第72页

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