全自动生化分析仪精密取样系统的研究与开发
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 全自动生化分析仪概述 | 第9-10页 |
1.2 全自动生化分析仪的国外发展状况 | 第10-11页 |
1.3 全自动生化分析仪的国内发展状况 | 第11-12页 |
1.4 精密取样系统研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.5 本文研究内容 | 第13-15页 |
第2章 精密取样系统的机械设计方案 | 第15-48页 |
2.1 精密取样系统参数要求 | 第15页 |
2.2 精密取样系统机械传动方案分析 | 第15-18页 |
2.3 精密取样系统机械传动方案设计及计算 | 第18-38页 |
2.3.1 步进电动机的初步选择 | 第18-20页 |
2.3.2 齿轮机构设计 | 第20-29页 |
2.3.3 滚珠丝杠选择及计算 | 第29-33页 |
2.3.4 选择直线轴承 | 第33-36页 |
2.3.5 计算系统转动惯量 | 第36-37页 |
2.3.6 结论 | 第37-38页 |
2.4 注射器模块设计 | 第38-44页 |
2.4.1 注射器活塞杆行程和活塞杆直径计算 | 第38-39页 |
2.4.2 注射器密封结构 | 第39-42页 |
2.4.3 注射器进液口偏心设置 | 第42-43页 |
2.4.4 注射器除气泡孔设计 | 第43-44页 |
2.5 清洗系统的液路设计 | 第44-46页 |
2.6 精密取样系统设计总图 | 第46-47页 |
2.7 本章小结 | 第47-48页 |
第3章 精密取样系统的材料选取 | 第48-56页 |
3.1 选择工程材料应该考虑的各种因素 | 第48页 |
3.2 精密取样系统材料选取 | 第48-54页 |
3.2.1 注射器主体材料选取 | 第49-50页 |
3.2.2 注射器活塞杆材料选取 | 第50-52页 |
3.2.3 注射器密封材料选取 | 第52-54页 |
3.3 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 精密取样系统的控制系统设计 | 第56-71页 |
4.1 控制系统设计的总体描述 | 第56-58页 |
4.2 G9103A芯片的组成原理 | 第58-60页 |
4.3 电路设计 | 第60-65页 |
4.3.1 硬件系统电路的设计准则 | 第60页 |
4.3.2 驱动步进电动机电路设计 | 第60-61页 |
4.3.3 电源电路设计 | 第61-62页 |
4.3.4 时钟电路设计 | 第62页 |
4.3.5 驱动电磁阀电路设计 | 第62-63页 |
4.3.6 通信接口电路设计 | 第63-64页 |
4.3.7 控制系统总电路图 | 第64-65页 |
4.4 测试检验 | 第65-70页 |
4.4.1 测试平台软件介绍 | 第65-66页 |
4.4.2 电路板测试 | 第66-68页 |
4.4.3 吸量器测试 | 第68-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 加样准确性和重复性测试 | 第71-78页 |
5.1 测试方法 | 第71-73页 |
5.1.1 样品加样准确性和重复性测试方法 | 第71-72页 |
5.1.2 试剂加样准确性和重复性测试方法 | 第72-73页 |
5.2 样品加样准确性和重复性实验数据分析 | 第73-74页 |
5.3 试剂加样准确性和重复性实验数据分析 | 第74-75页 |
5.4 临床项目的批内精密度测试 | 第75-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-78页 |
第6章 总结与展望 | 第78-80页 |
6.1 总结 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |