中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
1 绪论 | 第8-13页 |
1.1 研究背景与意义 | 第8-9页 |
1.1.1 研究背景 | 第8页 |
1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-12页 |
1.3 研究目的和内容 | 第12-13页 |
2 系统的总体设计 | 第13-19页 |
2.1 常规细胞培养箱 | 第13-14页 |
2.1.1 温度控制 | 第13-14页 |
2.1.2 相对湿度控制 | 第14页 |
2.2 系统设计概述 | 第14-15页 |
2.2.1 系统功能及组成 | 第14页 |
2.2.2 人机交互部分 | 第14-15页 |
2.2.3 参数测量、控制及其技术指标 | 第15页 |
2.3 系统总体结构设计 | 第15页 |
2.4 器件的选型和开发环境与工具 | 第15-19页 |
2.4.1 主控芯片选型 | 第16页 |
2.4.2 开发环境与工具 | 第16-17页 |
2.4.3 外围器件的选型 | 第17-19页 |
3 系统硬件部分设计 | 第19-30页 |
3.1 温度和相对湿度的测量 | 第19-22页 |
3.1.1 温湿度传感器SHT11 | 第19-21页 |
3.1.2 温湿度测量电路的设计 | 第21-22页 |
3.2 温度值控制的设计 | 第22-24页 |
3.2.1 半导体制冷原理 | 第22-23页 |
3.2.2 温度控制电路 | 第23-24页 |
3.3 相对湿度控制的设计 | 第24-26页 |
3.3.1 超声雾化加湿原理 | 第25页 |
3.3.2 加湿电路的设计 | 第25-26页 |
3.3.3 湿度控制中的除湿 | 第26页 |
3.4 系统的供电方式设计 | 第26-28页 |
3.4.1 铅酸蓄电池供电 | 第26-27页 |
3.4.2 220 V 交流供电 | 第27-28页 |
3.5 人机交互设计 | 第28-30页 |
3.5.1 键盘电路的设计 | 第28页 |
3.5.2 显示模块设计 | 第28-30页 |
4 系统软件部分设计 | 第30-49页 |
4.1 主程序的设计 | 第30-31页 |
4.2 温湿度检测程序 | 第31-36页 |
4.2.1 湿度线性补偿与温度补偿 | 第31-32页 |
4.2.2 温度值输出 | 第32-33页 |
4.2.3 露点计算 | 第33页 |
4.2.4 命令与接口时序 | 第33-35页 |
4.2.5 寄存器配置 | 第35-36页 |
4.2.6 温湿度的测量子程序 | 第36页 |
4.3 相对湿度控制程序 | 第36-38页 |
4.4 温度值的控制 | 第38-42页 |
4.4.1 脉宽调制的原理 | 第38页 |
4.4.2 PIC16F877A 的PWM 模块及其配置 | 第38-40页 |
4.4.3 PID 控制原理 | 第40-42页 |
4.4.4 PID 算法子程序 | 第42页 |
4.5 键盘处理与液晶显示子程序 | 第42-49页 |
4.5.1 中断 | 第42-45页 |
4.5.2 键盘处理子程序 | 第45-47页 |
4.5.3 LCM 显示子程序 | 第47-49页 |
5 系统箱体的设计 | 第49-53页 |
5.1 半导体制冷片的散热与安装 | 第49-51页 |
5.1.1 半导体制冷片的散热 | 第49页 |
5.1.2 半导体制冷片的安装 | 第49-51页 |
5.2 系统箱体的整体结构设计 | 第51-53页 |
6 实验与结果 | 第53-61页 |
6.1 实验方案 | 第53页 |
6.2 无初始温度值时实验的步骤 | 第53页 |
6.3 培养区空载时实验的步骤 | 第53-54页 |
6.4 培养区放置细胞样本时实验步骤 | 第54-56页 |
6.4.1 实验准备 | 第54页 |
6.4.2 实验的具体操作 | 第54-56页 |
6.5 实验结果与分析 | 第56-61页 |
6.5.1 无初始温度值时温度值的变化 | 第56-57页 |
6.5.2 培养区空载时温湿度值的检测 | 第57-58页 |
6.5.3 细胞的培养 | 第58-61页 |
7 总结与展望 | 第61-63页 |
7.1 总结 | 第61页 |
7.2 展望 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
附录 A 作者在攻读为学期间取得的科研成果目录 | 第66页 |