摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 便携式近红外光谱仪器现状 | 第12-14页 |
1.2.2 电机稳速控制技术 | 第14-15页 |
1.2.3 制冷控制技术 | 第15-16页 |
1.2.4 光谱调制信号解调技术 | 第16-17页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 影响PISA-S-4N精度的模块分析和改进方案设计 | 第18-26页 |
2.1 便携式近红外光谱仪结构 | 第18-20页 |
2.2 调制器稳速控制模块对光谱仪精度的影响分析 | 第20-22页 |
2.3 传感器恒温控制模块对光谱仪精度的影响分析 | 第22-24页 |
2.4 采集控制模块对光谱仪精度的影响分析 | 第24-25页 |
2.5 光谱仪改进方案设计 | 第25-26页 |
第3章 调制器稳速控制模块改进设计 | 第26-35页 |
3.1 调制器PID稳速控制模块方案设计 | 第26-27页 |
3.2 调制器PID稳速控制模块硬件电路设计 | 第27-30页 |
3.2.1 光耦及整形电路 | 第27页 |
3.2.2 H桥驱动电路 | 第27-29页 |
3.2.3 单片机控制器 | 第29-30页 |
3.3 调制器PID稳速控制模块软件设计 | 第30-32页 |
3.4 实验及分析 | 第32-35页 |
3.4.1 实验器材 | 第32-33页 |
3.4.2 实验方法 | 第33页 |
3.4.3 实验结果与分析 | 第33-34页 |
3.4.4 实验结论 | 第34-35页 |
第4章 传感器恒温控制模块改进设计 | 第35-46页 |
4.1 半导体制冷器与温度传感器 | 第35-37页 |
4.1.1 半导体制冷器 | 第35-36页 |
4.1.2 温度传感器 | 第36-37页 |
4.2 传感器PID恒温控制模块方案设计 | 第37页 |
4.3 传感器PID恒温控制模硬件电路设计 | 第37-42页 |
4.3.1 电桥和放大电路 | 第37-38页 |
4.3.2 AD转换电路 | 第38-39页 |
4.3.3 温控驱动电路 | 第39-41页 |
4.3.4 DA转换电路 | 第41-42页 |
4.3.5 单片机控制器 | 第42页 |
4.4 传感器PID恒温控制模块软件设计 | 第42-43页 |
4.5 实验与分析 | 第43-46页 |
4.5.1 实验器材 | 第43页 |
4.5.2 实验方法 | 第43-44页 |
4.5.3 实验结果与分析 | 第44-45页 |
4.5.4 实验结论 | 第45-46页 |
第5章 数字解调采集控制模块改进设计 | 第46-55页 |
5.1 整周期数字解调采集控制模块方案设计 | 第46-47页 |
5.2 整周期数字解调采样控制模块硬件电路设计 | 第47-50页 |
5.2.1 滤波放大电路 | 第47-49页 |
5.2.2 模数转换电路 | 第49页 |
5.2.3 单片机控制器 | 第49-50页 |
5.3 整周期数字解调采样控制模块软件设计 | 第50-52页 |
5.4 实验与分析 | 第52-55页 |
5.4.1 实验器材 | 第52页 |
5.4.2 实验方法 | 第52页 |
5.4.3 实验结果与分析 | 第52-54页 |
5.4.4 结论 | 第54-55页 |
第6章 便携式近红外光谱仪精度改进对比实验 | 第55-62页 |
6.1 调制器稳速控制模块改进对信噪比的影响实验 | 第55-57页 |
6.1.1 实验器材 | 第55页 |
6.1.2 实验方法 | 第55-56页 |
6.1.3 实验结果对比与分析 | 第56-57页 |
6.1.4 结论 | 第57页 |
6.2 传感器恒温控制模块改进对信噪比的影响实验 | 第57-59页 |
6.2.1 实验器材 | 第57页 |
6.2.2 实验方法 | 第57页 |
6.2.3 实验结果对比与分析 | 第57-58页 |
6.2.4 结论 | 第58-59页 |
6.3 综合改进对信噪比的影响实验 | 第59-62页 |
6.3.1 实验器材 | 第59页 |
6.3.2 实验方法 | 第59页 |
6.3.3 实验结果对比与分析 | 第59-61页 |
6.3.4 结论 | 第61-62页 |
第7章 总结与展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
作者简介及科研成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |