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谷物品质近红外光栅光谱分析仪关键部件的研制

摘要第1-5页
Abstract第5-12页
第一章 绪论第12-19页
   ·课题的研究目的和意义第12-14页
   ·国内外研究现状第14-18页
     ·近红外光谱分析技术的发展史第14-16页
     ·光谱分析技术在农产品中的应用现状第16-17页
     ·近红外光谱仪的发展过程第17-18页
   ·课题的研究内容第18-19页
第二章 近红外光谱分析方法第19-33页
   ·光谱分析概述第19-20页
     ·近红外光谱的特点第19-20页
   ·光谱分析的预处理方法第20-29页
     ·Savitzky-Golay卷积平滑方法第21-23页
     ·傅里叶变换第23-25页
     ·小波变换第25-29页
     ·微分处理第29页
   ·光谱分析的建模方法回归分析第29-33页
     ·主成分回归第29-31页
     ·偏最小二乘法第31-33页
第三章 光学系统与CCD设计第33-44页
   ·光学系统设计第33页
   ·CCD的相关设计第33-41页
     ·CCD简介第34-36页
     ·PLD简介第36-37页
     ·AD转换器简介第37页
     ·CCD的电路设计第37页
     ·信号放大电路设计第37-39页
     ·AD转换的电路设计第39-41页
   ·旋转样品台的驱动设计第41-42页
     ·75452简介第41页
     ·控制电路设计第41-42页
   ·软件设计第42-44页
第四章 光源控制系统设计第44-59页
   ·概述第44页
   ·系统设计第44页
   ·单片机基本工作电路设计第44-47页
     ·单片机功能简介第45页
     ·端口分配第45-46页
     ·电源设计第46-47页
     ·时钟电路第47页
     ·JTAG调试接口电路第47页
   ·光源主回路与反馈电路设计第47-48页
   ·AD采集的电路设计第48-52页
     ·AD7705功能介绍第49-50页
     ·AD7705的电路设计第50-51页
     ·AD7705的单片机程序设计要点第51-52页
   ·DA输出的电路设计第52-53页
   ·串口通讯电路设计第53-54页
     ·MAX3221功能介绍第53页
     ·MAX3221的电路设计第53-54页
     ·单片机的串口通讯程序设计第54页
   ·下位机软件设计第54-57页
     ·软件流程图第54-55页
     ·数字PID算法第55-57页
   ·上位机软件设计第57-59页
第五章 温度控制系统设计第59-69页
   ·概述第59页
   ·系统设计第59页
   ·单片机接口电路第59-60页
     ·端口分配第59-60页
     ·电源设计第60页
     ·时钟电路第60页
   ·温度传感器的电路设计第60-65页
     ·温度传感器的发展第61页
     ·温度传感器的功能创新与总线技术第61-62页
     ·DS18B20功能介绍第62-63页
     ·DS18B20的电路设计第63-64页
     ·DS18B20的程序设计说明第64-65页
   ·制冷方案设计第65-67页
     ·半导体制冷技术的发展历史第65-66页
     ·半导体制冷片的工作原理第66-67页
     ·半导体制冷电路设计第67页
   ·下位机软件设计第67-68页
   ·上位机软件设计第68-69页
第六章 实验与分析第69-83页
   ·实验光谱仪简介第69-70页
     ·本文设计的近红外光谱分析系统第69-70页
     ·国外仪器简介第70页
   ·光源控制系统实验第70-73页
   ·近红外光谱仪的相关实验第73-74页
   ·本文设计的光谱仪对小麦成分测量实验第74-77页
     ·水分样品实验第74-77页
     ·蛋白样品实验数据与处理第77页
   ·BRUKER光谱仪对小麦成分测量实验第77-83页
     ·水分样品实验第78-80页
     ·蛋白样品实验数据与处理第80-83页
第七章 结论与建议第83-84页
   ·结论第83页
   ·建议第83-84页
参考文献第84-87页
致谢第87-88页
个人简介第88页

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