面向真菌霉素的试剂检测技术研究
学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-7页 |
abstract | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第17-25页 |
1.1 课题概述 | 第17页 |
1.1.1 课题来源 | 第17页 |
1.1.2 课题背景及意义 | 第17页 |
1.2 真菌霉毒素检测方法的研究现状 | 第17-20页 |
1.3 比色法分析技术概述 | 第20-22页 |
1.3.1 比色分析的发展过程 | 第20页 |
1.3.2 比色分析的方法、原理及应用 | 第20-21页 |
1.3.3 纳米金在比色分析法中的应用 | 第21-22页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第22-25页 |
第二章 颜色检测系统的硬件设计 | 第25-49页 |
2.1 颜色的理论基础和属性 | 第25-26页 |
2.1.1 光和颜色 | 第25-26页 |
2.1.2 颜色特性 | 第26页 |
2.2 颜色空间 | 第26-30页 |
2.2.1 RGB颜色空间 | 第27页 |
2.2.2 HIS颜色空间 | 第27-28页 |
2.2.3 XYZ颜色空间 | 第28-29页 |
2.2.4 L~*a~*b~*颜色空间 | 第29-30页 |
2.3 颜色测量的参考标准 | 第30-31页 |
2.3.1 CIE标准光源 | 第30页 |
2.3.2 CIE标准照明体 | 第30-31页 |
2.4 颜色测量原理及方法 | 第31页 |
2.4.1 颜色测量原理 | 第31页 |
2.4.2 颜色测量的方法 | 第31页 |
2.5 颜色传感器检测技术 | 第31-35页 |
2.5.1 颜色传感器检测技术 | 第32页 |
2.5.2 颜色传感器的更新 | 第32-35页 |
2.6 颜色传感器 | 第35-38页 |
2.6.1 颜色传感器TCS230D | 第35页 |
2.6.2 颜色传感器的工作原理 | 第35-36页 |
2.6.3 TCS230D引脚功能 | 第36-37页 |
2.6.4 光电二极管类型选择 | 第37页 |
2.6.5 输出频率比例选择 | 第37-38页 |
2.7 频率测量 | 第38页 |
2.8 颜色传感器识别颜色的原理 | 第38-40页 |
2.8.1 三原色的感应原理 | 第38页 |
2.8.2 TCS230D识别颜色的原理 | 第38-39页 |
2.8.3 白平衡和RGB值检测原理 | 第39-40页 |
2.9 核心控制单元STM32的工作原理 | 第40-43页 |
2.10 光源的选择 | 第43-45页 |
2.10.1 设计光源的要求 | 第43-44页 |
2.10.2 白色LED的特性 | 第44-45页 |
2.10.3 白色LED布局 | 第45页 |
2.11 电压转换模块 | 第45-46页 |
2.12 滤波器的选用 | 第46页 |
2.13 液晶显示屏(TFTLCD) | 第46-49页 |
第三章 颜色检测系统的软件设计 | 第49-61页 |
3.1 单片机开发的软件环境 | 第50页 |
3.1.1 软件开发工具 | 第50页 |
3.1.2 仿真调试过程 | 第50页 |
3.2 系统复位 | 第50-51页 |
3.3 RGB值的计算 | 第51页 |
3.4 数据的处理计算 | 第51-52页 |
3.5 环境光白平衡参数的获取 | 第52-53页 |
3.6 样品溶液参数的获取 | 第53-54页 |
3.7 样品数据的处理 | 第54-55页 |
3.8 显示部分的软件设计 | 第55-56页 |
3.9 动态白平衡的实现 | 第56-59页 |
3.9.1 动态白平衡原理 | 第56-57页 |
3.9.2 实现流程 | 第57-59页 |
3.10 检测数据的处理 | 第59-61页 |
第四章 实验验证与分析 | 第61-75页 |
4.1 系统调试 | 第61页 |
4.2 溶液制品的制备 | 第61-63页 |
4.2.1 实验仪器 | 第61页 |
4.2.2 实验试剂 | 第61页 |
4.2.3 样品溶液的制取 | 第61-63页 |
4.3 实验验证 | 第63-72页 |
4.4 系统误差分析 | 第72-75页 |
第五章 总结与展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第85-87页 |
作者及导师简介 | 第87-88页 |
附件 | 第88-89页 |