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基于STM32全自动生化分析仪的研究与设计

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 引言第10页
    1.2 生化分析仪的历史与现状第10-12页
    1.3 本文的研究意义及主要研究内容第12-14页
第2章 生化分析仪关键原理分析第14-22页
    2.1 分光光度计原理第14-17页
        2.1.1 比尔-朗伯定律第14-15页
        2.1.2 光源第15页
        2.1.3 色散元件第15-16页
        2.1.4 光电二极管阵列第16-17页
    2.2 步进电机控制原理第17-19页
        2.2.1 步进电机的结构第18页
        2.2.2 步进电机驱动器第18-19页
    2.3 增量式编码器原理第19-20页
    2.4 帕尔贴效应第20-21页
    2.5 液面探测原理第21页
    2.6 本章小结第21-22页
第3章 生化分析仪硬件系统设计第22-38页
    3.1 硬件需求分析第22页
    3.2 总体结构第22-27页
        3.2.1 主控制器第23-25页
        3.2.2 主控制器通信接口第25-27页
    3.3 硬件子系统设计第27-37页
        3.3.1 光电转化子系统第27-30页
        3.3.2 样本子系统第30-33页
        3.3.3 试剂子系统第33-34页
        3.3.4 反应子系统第34-35页
        3.3.5 液路子系统第35-36页
        3.3.6 温度控制子系统第36页
        3.3.7 供电子系统第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 生化分析仪程序设计第38-50页
    4.1 系统开发环境第38-40页
        4.1.1 编译器与芯片固件库第38-39页
        4.1.2 实时操作系统uC/OS-III第39-40页
    4.2 程序整体设计第40-43页
        4.2.1 任务管理第41-42页
        4.2.2 任务通信第42-43页
    4.3 子程序设计第43-49页
        4.3.1 样本臂子程序第44-45页
        4.3.2 试剂臂子程序第45-46页
        4.3.3 搅拌臂子程序第46页
        4.3.4 样本盘子程序第46页
        4.3.5 试剂盘子程序第46-47页
        4.3.6 反应盘子程序第47页
        4.3.7 温度控制子程序第47-48页
        4.3.8 光电转化子程序第48-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第5章 生化分析仪的调试第50-56页
    5.1 操作界面第50页
    5.2 主要操作选项第50-55页
        5.2.1 计算机通信与复位第50-51页
        5.2.2 吸量器第51-52页
        5.2.3 样本臂、试剂臂 1、试剂臂 2第52页
        5.2.4 温度第52-53页
        5.2.5 搅拌臂第53页
        5.2.6 样本盘与试剂盘第53-54页
        5.2.7 比色杯与反应盘、水泵与水槽阀第54-55页
    5.3 本章小结第55-56页
第6章 生化分析仪的性能检验第56-64页
    6.1 杂散光第56页
    6.2 吸光度的线性范围第56-57页
    6.3 吸光度的准确性第57-58页
    6.4 吸光度的稳定性第58页
    6.5 吸光度的重复性第58-59页
    6.6 温度准确度与波动度第59-60页
    6.7 样品携带污染率第60-61页
    6.8 加样的准确度与重复性第61-62页
    6.9 临床项目的批内精确度第62-63页
    6.10本章小结第63-64页
第7章 结论第64-66页
参考文献第66-68页
在学研究成果第68-69页
致谢第69页

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