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 |