基于浊度法的抗生素效价测量系统的研发
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1-1 抗生素效价测量系统概述 | 第10-14页 |
1-1-1 课题来源及意义 | 第10页 |
1-1-2 抗生素效价的概念 | 第10页 |
1-1-3 抗生素效价测量系统的国内外发展和现状 | 第10-11页 |
1-1-4 抗生素效价测量的方法与各自特点 | 第11-13页 |
1-1-5 系统测量方法的选择 | 第13-14页 |
1-2 浊度法抗生素效价测量系统简述 | 第14-18页 |
1-2-1 浊度法抗生素效价测量系统的测量原理 | 第14-16页 |
1-2-2 本课题的主要特点和技术指标 | 第16-17页 |
1-2-3 本课题的任务和技术难点 | 第17页 |
1-2-4 测控系统整体设计方框图 | 第17-18页 |
1-3 本章小结 | 第18-19页 |
第二章 系统设计 | 第19-33页 |
2-1 仪器机构设计 | 第19-21页 |
2-1-1 采样器的设计 | 第19-20页 |
2-1-2 液位高度 | 第20页 |
2-1-3 搅拌机构的设计 | 第20-21页 |
2-2 信号采集 | 第21-27页 |
2-2-1 发光器件的选型 | 第21-23页 |
2-2-2 光电接收器件的选型 | 第23-26页 |
2-2-3 光电检测装置的设计 | 第26-27页 |
2-3 恒温控制的实现 | 第27-30页 |
2-3-1 测温模块 | 第27-28页 |
2-3-2 加热模块 | 第28-29页 |
2-3-3 恒温控制 | 第29-30页 |
2-4 系统控制核心的选择 | 第30-32页 |
2-4-1 系统控制核心的确定 | 第30页 |
2-4-2 数据采集卡 | 第30-32页 |
2-5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 硬件电路设计 | 第33-50页 |
3-1 信号激励电路 | 第33-38页 |
3-1-1 信号调制 | 第33-34页 |
3-1-2 方波发生电路 | 第34-36页 |
3-1-3 LED 驱动电路 | 第36-38页 |
3-2 前置放大电路 | 第38-40页 |
3-2-1 前置放大电路的两种方案讨论 | 第38页 |
3-2-2 I/V 变换电路 | 第38-39页 |
3-2-3 模拟多路切换模块 | 第39-40页 |
3-3 信号调理电路 | 第40-44页 |
3-3-1 电压跟随电路 | 第40页 |
3-3-2 相敏检波电路 | 第40-42页 |
3-3-3 电压放大电路 | 第42-44页 |
3-4 数字控制电路 | 第44-49页 |
3-4-1 I/O 控制分配 | 第44页 |
3-4-2 电平转换电路 | 第44-46页 |
3-4-3 通道切换电路 | 第46-48页 |
3-4-4 其他数字电路 | 第48-49页 |
3-5 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 系统整体性能分析 | 第50-56页 |
4-1 系统的误差来源 | 第50-51页 |
4-1-1 环境误差 | 第50页 |
4-1-2 机械结构误差 | 第50页 |
4-1-3 硬件误差 | 第50-51页 |
4-2 系统调试实验 | 第51-55页 |
4-3 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 总结与展望 | 第56-57页 |
5-1 结论 | 第56页 |
5-2 展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
附录 A | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |