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基于CAN总线的多通道全自动血培养仪的研究与设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题概述第11-12页
        1.1.1 课题来源第11页
        1.1.2 课题的背景和意义第11-12页
    1.2 微生物检测的方法第12-13页
        1.2.1 荧光抗体技术第12页
        1.2.2 PCR技术第12页
        1.2.3 阻抗及电导分析法第12-13页
        1.2.4 循环伏安法及方波极谱法第13页
        1.2.5 电流分析法第13页
        1.2.6 电位分析法第13页
    1.3 生物传感器第13-17页
        1.3.1 压电生物传感器第14页
        1.3.2 串联式压电传感器的提出第14-15页
        1.3.3 石英晶体谐振器第15-17页
    1.4 血培养仪国内外发展现状及发展趋势第17-19页
        1.4.1 全自动血培养仪国外现状与发展趋势第18页
        1.4.2 全自动血培养仪国内现状第18-19页
        1.4.3 全自动血培养仪发展趋势第19页
    1.5 课题研究的主要内容第19-21页
        1.5.1 课题的研究策略第19-20页
        1.5.2 本文的主要工作第20-21页
第2章 晶体振荡电路基本原理第21-33页
    2.1 正弦波振荡电路的振荡条件第21页
    2.2 石英晶体振荡电路原理第21-30页
        2.2.1 石英晶体谐振器原理第21-23页
        2.2.2 石英晶体谐振器调频原理第23-24页
        2.2.3 晶体振荡电路第24-26页
        2.2.4 柯尔匹兹振荡电路第26-30页
    2.3 串联式石英晶体压电传感器的阻抗-频率响应原理第30-32页
    2.4 石英晶体压电传感器设计第32页
    2.5 本章小结第32-33页
第3章 系统硬件设计第33-50页
    3.1 系统总体方案第33-37页
        3.1.1 STM32F107VCT6微处理器概述第33-34页
        3.1.2 CAN总线简介第34-35页
        3.1.3 系统总体框图第35-37页
    3.2 下位机硬件系统组成第37页
    3.3 电源模块设计第37-39页
    3.4 最小系统启动模式、复位及时钟电路第39页
    3.5 石英晶体压电传感器电路第39-41页
    3.6 传感器通道选通电路第41页
    3.7 信号转换及采集电路第41-45页
    3.8 温度采集控制电路第45-47页
        3.8.1 温度采集电路第45-46页
        3.8.2 温度控制电路第46-47页
    3.9 通信接口电路第47-49页
        3.9.1 CAN总线接口第47-49页
        3.9.2 USB接口第49页
    3.10 本章小结第49-50页
第4章 下位机系统软件设计第50-63页
    4.1 数据转换节点程序设计第50-52页
    4.2 CAN总线通信软件设计第52-54页
        4.2.1 CAN通信模块初始化程序第52-53页
        4.2.2 CAN发送和接收数据程序第53-54页
    4.3 频率检测节点程序设计第54-60页
        4.3.1 传感器通道的选通第54-56页
        4.3.2 频率测量方法及软件设计流程第56-60页
    4.4 温度采集控制软件设计第60-62页
        4.4.1 温度测量第60-61页
        4.4.2 温度控制第61-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第5章 仪器实验结果分析第63-68页
    5.1 模拟细菌生长实验第63-64页
    5.2 电导电极引线分布电容的影响实验第64页
    5.3 石英晶体压电传感器频率稳定度实验第64-65页
    5.4 传感器信号频率对溶液电导变化的响应第65-67页
    5.5 本章小结第67-68页
结论第68-70页
参考文献第70-73页
致谢第73-74页
附录A 系统硬件实物图第74-76页
附录B CAN初始化程序第76-78页

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