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 |