基于透射比浊法的自动化血小板聚集分析仪的设计与实现
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 课题研究背景与意义 | 第11-13页 |
1.3 课题研究现状及发展趋势 | 第13-15页 |
1.3.1 研究现状 | 第13-15页 |
1.3.2 发展趋势 | 第15页 |
1.4 课题研究目标和主要内容 | 第15-17页 |
1.4.1 课题研究目标 | 第15页 |
1.4.2 课题主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 血小板聚集分析仪工作原理与方法 | 第17-26页 |
2.1 引言 | 第17页 |
2.2 血小板聚集分析的意义 | 第17-20页 |
2.2.1 血小板聚集原理 | 第17-18页 |
2.2.2 血小板聚集与凝血及血栓的关系 | 第18-20页 |
2.2.3 血小板聚集分析的临床意义 | 第20页 |
2.3 血小板聚集分析仪检测方法及论证 | 第20-25页 |
2.3.1 血小板聚集分析常用方法 | 第20-23页 |
2.3.2 透射比浊法及其论证 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 血小板聚集分析仪的硬件方案设计 | 第26-48页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 自动化方案设计及分析 | 第26-32页 |
3.2.1 自动加样模块 | 第27-28页 |
3.2.2 自动搅拌模块 | 第28-29页 |
3.2.3 自动清洗模块 | 第29-30页 |
3.2.4 自动化方案分析 | 第30-32页 |
3.3 自动化流程设计及分析 | 第32-34页 |
3.3.1 自动化流程设计 | 第32-34页 |
3.3.2 自动化流程分析 | 第34页 |
3.4 硬件电路设计 | 第34-47页 |
3.4.1 主控器介绍 | 第35-36页 |
3.4.2 恒温控制电路设计 | 第36-38页 |
3.4.3 步进电机控制电路设计 | 第38页 |
3.4.4 蠕动泵和电磁阀控制电路设计 | 第38-41页 |
3.4.5 光电检测模块设计 | 第41-46页 |
3.4.6 A/D转换电路设计 | 第46页 |
3.4.7 串口通信电路设计 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 血小板聚集分析仪的软件方案设计 | 第48-60页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 自动化控制模块软件设计 | 第48-50页 |
4.2.1 步进电机驱动程序设计 | 第48-49页 |
4.2.2 蠕动泵和电磁阀驱动程序设计 | 第49-50页 |
4.3 恒温控制模块软件设计 | 第50-51页 |
4.3.1 温度检测程序设计 | 第50页 |
4.3.2 温度检测数据处理算法 | 第50-51页 |
4.4 A/D采样软件设计 | 第51-52页 |
4.5 串口通信软件设计 | 第52-54页 |
4.6 上位机应用软件设计 | 第54-59页 |
4.6.1 参数设置 | 第55页 |
4.6.2 上下交互 | 第55-56页 |
4.6.3 实时检测数据的处理 | 第56-59页 |
4.7 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 血小板聚集分析仪功能调试与分析 | 第60-76页 |
5.1 引言 | 第60-61页 |
5.2 软硬件功能调试 | 第61-64页 |
5.2.1 放大电路的性能测试 | 第61-63页 |
5.2.2 低通滤波电路软硬件测试 | 第63-64页 |
5.2.3 A/D转换电路软硬件测试 | 第64页 |
5.3 光电检测系统稳定性测试 | 第64-72页 |
5.3.1 光源稳定性测试 | 第65-66页 |
5.3.2 光电检测模块静态测试 | 第66-69页 |
5.3.3 光电检测模块动态测试 | 第69-72页 |
5.4 血小板聚集分析仪的对比实验结果与分析 | 第72-75页 |
5.4.1 实验所需材料和方法 | 第72-73页 |
5.4.2 实验参数及其分析 | 第73-74页 |
5.4.3 实验结果及分析 | 第74-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
第6章 总结与展望 | 第76-79页 |
6.1 工作总结 | 第76-78页 |
6.2 后续研究展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
作者在硕士期间所取得的科研成果 | 第82页 |