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基于系统比例测量的非接触式微弱电流检测系统及其应用

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-20页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 磁探测生物电阻抗检测系统的研究意义第9-15页
        1.2.1 生物电阻抗测量技术第9-13页
        1.2.2 经络阻抗特性及其定位与实质的研究现状第13-15页
    1.3 生物电阻抗测量和成像硬件系统的发展概况第15-18页
    1.4 非接触式电流检测技术的发展概况第18-19页
    1.5 本论文的研究目的、内容及论文结构第19-20页
第二章 系统比例测量法及其在模拟锁相放大技术中的应用第20-40页
    2.1 比例测量法的系统级应用第20-31页
        2.1.1 系统比例测量法的理论推导第21-23页
        2.1.2 系统比例测量法的验证实验第23-31页
    2.2 与系统比例测量法相结合的锁相放大技术第31-39页
        2.2.1 本方法的理论推导第32-34页
        2.2.2 验证本方法的相关实验第34-39页
    2.3 小结第39-40页
第三章 非接触式微弱电流检测系统的设计第40-59页
    3.1 系统总体设计和工作原理第40-43页
    3.2 系统硬件设计第43-52页
        3.2.1 传感器的设计第43-44页
        3.2.2 前置信号处理电路的设计第44-47页
        3.2.3 锁相放大电路的设计第47-49页
        3.2.4 控制单元及其他功能模块第49-52页
    3.3 系统软件设计第52-56页
        3.3.1 单片机的软件控制第52-55页
        3.3.2 上位机的数据处理第55-56页
    3.4 非接触式微弱电流的检测实验第56-57页
        3.4.1 电流幅值变化时的检测结果第56-57页
        3.4.2 线圈位置变化时的检测结果第57页
    3.5 误差分析第57-58页
    3.6 小结第58-59页
第四章 磁探测生物电阻抗检测系统的初步探索第59-70页
    4.1 磁探测生物电阻抗检测的基本原理第59页
    4.2 系统的设计要求第59-61页
    4.3 系统的工作原理第61页
    4.4 基于非接触式微弱电流检测系统的硬件改进第61-68页
        4.4.1 基于AD9959 的同步多通道高精度激励源第62-67页
        4.4.2 基于电流反馈放大器AD844 的电压-电流转换电路第67-68页
    4.5 磁探测电阻抗检测的初步实验第68-69页
    4.6 小结第69-70页
第五章 结论与展望第70-71页
    5.1 结论第70页
    5.2 展望第70-71页
参考文献第71-78页
发表论文和科研情况说明第78-79页
致谢第79页

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