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反射式近红外水分仪的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 课题研究的背景与意义第10页
    1.2 水分检测方法简介第10-12页
    1.3 近红外水分检测的研究现状与发展方向第12-13页
    1.4 本课题的研究内容与主要工作第13-14页
第2章 近红外光谱技术及水分检测应用第14-18页
    2.1 近红外光谱的吸收原理第14-15页
    2.2 近红外水分检测的原理第15-17页
        2.2.1 水的近红外吸收光谱第15-16页
        2.2.2 朗伯比尔定律第16-17页
    2.3 本章小结第17-18页
第3章 近红外水分仪的总体设计第18-32页
    3.1 基于参比技术的波段选择第18-19页
    3.2 近红外水分检测仪的总体结构第19-21页
        3.2.1 近红外水分仪的光路结构第19-20页
        3.2.2 近红外水分检测仪的工作过程第20-21页
    3.3 红外探测器的选择与分析第21-25页
        3.3.1 红外探测器的选择第21-24页
        3.3.2 红外探测器的噪声分析与处理第24-25页
    3.4 光源的选择与分析第25-26页
    3.5 分光调制系统第26-30页
        3.5.1 分光器件的选择与原理第26-27页
        3.5.2 调制系统的设计第27-29页
        3.5.3 电机的选择与分析第29-30页
    3.6 本章小结第30-32页
第4章 水分仪系统硬件电路的设计第32-58页
    4.1 电源系统设计第32-36页
        4.1.1 模拟电路供电第34-35页
        4.1.2 数字电路供电第35-36页
        4.1.3 ADC基准供电第36页
    4.2 模拟信号处理电路第36-50页
        4.2.1 低噪声前置放大电路的设计第37-44页
        4.2.2 次级信号放大电路的设计第44-46页
        4.2.3 带通滤波电路第46-48页
        4.2.4 增益可调放大电路第48-49页
        4.2.5 钳位与限幅电路第49-50页
    4.3 数字电路部分设计第50-54页
        4.3.1 STM32微控制器第50-52页
        4.3.2 同步信号检测电路第52-54页
        4.3.3 串口通信第54页
    4.4 制冷电路的设计第54-57页
        4.4.1 温度检测电路第55页
        4.4.2 温度控制电路第55-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第5章 水分仪系统软件的设计第58-68页
    5.1 STM32程序设计第58-63页
        5.1.1 同步信号类型判断第58-59页
        5.1.2 AD转换第59-60页
        5.1.3 数字滤波处理第60-61页
        5.1.4 STM32程序流程图第61-63页
    5.2 探测器温度控制第63-65页
    5.3 组态工业串口屏显示设计第65-67页
    5.4 本章小结第67-68页
第6章 近红外水分仪的标定与分析第68-80页
    6.1 各通道光路的分析第68-70页
    6.2 水分计算算法的选取第70-71页
    6.3 水分仪的标定方法第71-72页
    6.4 水分标定数据的分析第72-73页
    6.5 水分曲线的拟合第73-75页
    6.6 测量结果验证与重复性检验第75-76页
    6.7 近红外水分仪的误差影响因素分析第76-78页
        6.7.1 仪器系统误差第77页
        6.7.2 仪器标定的误差第77页
        6.7.3 其他因素造成的误差第77-78页
    6.8 本章小结第78-80页
第7章 结论与展望第80-82页
    7.1 结论第80页
    7.2 展望第80-82页
参考文献第82-86页
致谢第86页

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