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基于正交解调的宽频自适应石英晶体微天平测量系统

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
1 引言第7-11页
    1.1 QCM历史背景第7-8页
    1.2 QCM测量系统研究现状第8-9页
    1.3 论文研究方法和意义第9页
    1.4 论文结构第9-10页
    1.5 本章小结第10-11页
2 QCM测量原理概述第11-19页
    2.1 石英晶体特性概述第11-13页
        2.1.1 晶体和压电效应第11-12页
        2.1.2 石英晶体剪切方式第12-13页
    2.2 QCM晶体等效电路模型与特征频率第13-16页
        2.2.1 QCM晶体等效电路模型第13-15页
        2.2.2 石英晶体特征频率点第15-16页
    2.3 QCM相关测量公式第16-18页
        2.3.1 Sauerbrey公式第16页
        2.3.2 液体Kanazawa-Gordon关系第16-17页
        2.3.3 综合公式第17页
        2.3.4 耗散因子D第17-18页
    2.4 本章小结第18-19页
3 基于正交解调的QCM系统设计第19-22页
    3.1 系统原理框架第19-21页
    3.2 宽频自适应原理第21页
    3.3 本章小结第21-22页
4 QCM系统的实现第22-30页
    4.1 系统结构第22页
    4.2 电源模块第22-23页
    4.3 STM32 控制器模块第23-25页
    4.4 正交信号源模块第25页
    4.5 隔离放大模块第25-26页
    4.6 混频低通模块第26-27页
    4.7 数据采集上传模块第27页
    4.8 上位机控制显示模块第27-29页
    4.9 本章小结第29-30页
5 系统测试与结果分析第30-34页
    5.1 7.99 MHz晶体乙醇挥发实验第30-31页
    5.2 1--9 MHz多晶体宽频自适应实验第31页
    5.3 1--9 MHz多晶体膜厚叠加实验第31-32页
    5.4 7.99 MHz晶体耗散因子D测量实验第32-33页
    5.5 本章小结第33-34页
6 结论及展望第34-35页
参考文献第35-38页
致谢第38-39页
在学期间公开发表论文及著作情况第39页

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