普及型五分类血液分析仪的设计
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第8-13页 |
1.1 课题来源及研究意义 | 第8页 |
1.1.1 课题来源 | 第8页 |
1.1.2 课题研究意义 | 第8页 |
1.2 血液分析仪的分类及功能 | 第8-10页 |
1.2.1 血液分析仪的分类 | 第8-9页 |
1.2.2 血液分析仪的功能特点 | 第9-10页 |
1.3 血液分析仪的发展现状与趋势 | 第10-11页 |
1.3.1 血液分析仪的发展现状 | 第10-11页 |
1.3.2 血液分析仪的发展趋势 | 第11页 |
1.4 课题的主要研究内容与方法 | 第11-13页 |
第2章 血液分析仪的检测原理及方法 | 第13-18页 |
2.1 血液分析仪的检测原理 | 第13-15页 |
2.1.1 常用血细胞检测技术 | 第13-15页 |
2.1.2 红细胞、血小板检测原理 | 第15页 |
2.1.3 血红蛋白测定原理 | 第15页 |
2.2 血液分析仪的基本结构与工作流程 | 第15-18页 |
2.2.1 血液分析仪的基本结构 | 第15-16页 |
2.2.2 血液分析仪的工作流程 | 第16-18页 |
第3章 血液分析仪整机总体设计方案 | 第18-24页 |
3.1 机械系统的总体设计 | 第18-20页 |
3.1.1 机械结构部分 | 第18页 |
3.1.2 电气部分 | 第18页 |
3.1.3 液路部分 | 第18-19页 |
3.1.4 激光部分 | 第19-20页 |
3.2 硬件控制系统的总体设计 | 第20-21页 |
3.3 软件系统的总体设计 | 第21页 |
3.3.1 下位机软件系统的设计 | 第21页 |
3.3.2 上位机软件系统的设计 | 第21页 |
3.4 血液分析仪性能及功能指标 | 第21-24页 |
3.4.1 功能指标 | 第21-22页 |
3.4.2 性能指标 | 第22-24页 |
第4章 五分类血液分析仪机械系统的设计 | 第24-36页 |
4.1 机械结构的设计要求 | 第24页 |
4.2 液路系统的设计 | 第24-29页 |
4.2.1 液路结构 | 第24-25页 |
4.2.2 自动进样定量装置 | 第25-27页 |
4.2.3 空间和试剂恒温装置 | 第27-29页 |
4.3 激光系统的采用 | 第29-36页 |
4.3.1 激光系统结构及其工作原理 | 第29-31页 |
4.3.2 激光驱动电源的设计 | 第31-36页 |
第5章 五分类血液分析仪硬件控制系统的设计 | 第36-60页 |
5.1 硬件控制系统的组成 | 第36页 |
5.2 硬件控制系统的实现 | 第36-60页 |
5.2.1 电源驱动系统 | 第37-40页 |
5.2.2 微信号处理电路 | 第40-43页 |
5.2.3 电机控制电路 | 第43-47页 |
5.2.4 采样与存储电路 | 第47-50页 |
5.2.5 电磁阀控制电路 | 第50-51页 |
5.2.6 FPGA与工控板通讯电路 | 第51-52页 |
5.2.7 FPGA的配置电路 | 第52-54页 |
5.2.8 其他功能电路 | 第54-57页 |
5.2.9 多层电路板的PCB制板 | 第57-60页 |
第6章 血液分析仪软件系统的设计 | 第60-67页 |
6.1 下位机软件系统的设计 | 第60-62页 |
6.1.1 下位机软件设计流程 | 第60页 |
6.1.2 下位机软件模块化设计 | 第60-62页 |
6.2 上位机软件系统的设计 | 第62-67页 |
6.2.1 上位机软件系统的组成 | 第62-63页 |
6.2.2 上位机软件系统功能 | 第63-64页 |
6.2.3 数据的获取和处理 | 第64-65页 |
6.2.4 数据管理与输出 | 第65页 |
6.2.5 软件实现效果 | 第65-67页 |
第7章 五分类血液分析仪的运行效果 | 第67-70页 |
7.1 仪器运行情况 | 第67-69页 |
7.2 市场应用效果 | 第69-70页 |
第8章 总结与展望 | 第70-72页 |
8.1 本课题主要完成的工作 | 第70-71页 |
8.2 工作展望 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第76页 |