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核酸扩增温控系统关键技术研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景及意义第11页
    1.2 核酸扩增技术的发展现状第11-13页
        1.2.1 聚合酶链式反应技术第11-12页
        1.2.2 核酸恒温扩增技术第12-13页
    1.3 核酸扩增温控系统的发展现状及研究意义第13-18页
        1.3.1 核酸扩增仪温度控制技术的现状介绍第13-18页
        1.3.2 课题研究意义第18页
    1.4 论文研究内容第18-21页
        1.4.1 论文主要研究内容第18-20页
        1.4.2 论文章节安排第20-21页
第2章 核酸扩增温控系统总体设计第21-39页
    2.1 核酸扩增系统总体介绍第21-22页
    2.2 温度采集模块设计第22-26页
        2.2.1 温度传感器选择与测温原理第23-24页
        2.2.2 AD590温度误差补偿第24-26页
    2.3 运算放大模块设计第26-27页
    2.4 变温系统模块介绍第27-32页
        2.4.1 TEC工作原理第27-29页
        2.4.2 TEC选型及验证第29-30页
        2.4.3 TEC驱动电路第30-31页
        2.4.4 样品反应槽设计第31-32页
    2.5 控制器选型及外围电路设计第32-34页
        2.5.1 控制器选型第32-33页
        2.5.2 外围电路设计第33-34页
    2.7 辅助部件设计第34-35页
        2.7.1 散热风扇电路设计第34-35页
        2.7.2 热盖设计第35页
    2.8 人机交互部分设计第35-36页
    2.9 核酸扩增仪总体装置第36-37页
        2.9.1 变温系统结构第36页
        2.9.2 核酸扩增装置总体图第36-37页
        2.9.3 核酸扩增系统硬件电路实物图第37页
    2.10 本章小结第37-39页
第3章 核酸扩增温控系统算法研究第39-53页
    3.1 核酸扩增温控系统的建模第39-41页
    3.2 核酸扩增温控系统继电自整定PID算法第41-44页
        3.2.1 PID控制原理第41-42页
        3.2.2 核酸扩增温控系统继电自整定PID控制算法设计第42-44页
    3.3 核酸扩增温控系统给定前馈补偿的PID控制算法设计第44-45页
        3.3.1 给定前馈补偿的PID控制原理第44-45页
        3.3.2 温控系统给定前馈补偿的PID控制的实现第45页
    3.4 核酸扩增温控系统模糊-前馈PID控制算法研究第45-52页
        3.4.1 模糊控制原理第46-47页
        3.4.2 核酸扩增温控系统的模糊-前馈PID混合控制算法第47-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 核酸扩增系统温度均匀度研究第53-65页
    4.1 金属样品反应槽温度场仿真分析第53-59页
        4.1.1 样品反应槽受热分析第53-54页
        4.1.2 反应槽模型边界条件研究第54-57页
        4.1.3 样品反应槽温度场研究第57-59页
    4.2 样品反应槽的仿真分析第59-62页
    4.3 样品反应槽温度控制均匀性改善验证第62-64页
        4.3.1 样品槽温度均匀度实验方法设计第62-63页
        4.3.2 多通道温度采集装置第63页
        4.3.3 温度多通道采集验证第63-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第5章 温度控制系统实验分析第65-71页
    5.1 温控系统继电自整定PID实验分析第65-68页
    5.2 温控系统模糊-前馈PID混合控制实验分析第68-70页
    5.3 本章小结第70-71页
结论第71-73页
参考文献第73-77页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第77-78页
致谢第78页

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