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智能型溶出度测试仪的研制

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第9-13页
    1.1 课题的背景和意义第9页
    1.2 溶出度测量方法研究现状第9-10页
    1.3 溶出度测量方法的相关分析第10-11页
        1.3.1 测试样品数量的选择第10页
        1.3.2 测试装置的选择第10页
        1.3.3 转速的选择第10页
        1.3.4 溶出介质第10页
        1.3.5 溶出度测试结果分析第10-11页
    1.4 测量仪器研究现状第11页
    1.5 本课题主要研究内容第11-12页
    1.6 主要技术指标第12-13页
第二章 国产溶出度测试仪发展回顾第13-14页
    2.1 发展的初级阶段第13页
    2.2 发展的第一个新阶段第13页
    2.3 目前现状第13-14页
第三章 溶出度测定依据和操作规程第14-19页
    3.1 操作简述及测试依据第14页
    3.2 溶出度测试用具第14-15页
        3.2.1 仪器的组成第14页
        3.2.2 仪器的安装与使用第14页
        3.2.3 仪器的适用性及性能确认测试第14页
        3.2.4 仪器的调试第14-15页
    3.3 溶出度测定前准备第15-16页
        3.3.1 对滤过和滤材的要求第15页
        3.3.2 空胶囊的干扰试验第15-16页
    3.4 试验的取样位置第16页
    3.5 样品测定第16-17页
    3.6 记录与计算第17-18页
        3.6.1 记录的试验内容第17页
        3.6.2 计算第17-18页
            3.6.2.1 采用吸收系数(E)时的计算第17页
            3.6.2.2 采用对照品时的计算第17页
            3.6.2.3 自身对照法计算第17-18页
    3.7 结果判定第18-19页
第四章 智能溶出度测试仪系统结构组成第19-22页
    4.1 溶出仪总体外形第19页
    4.2 溶出仪电气系统第19-20页
    4.3 溶出仪水浴系统第20页
    4.4 传动系统第20-22页
        4.4.1 转蓝法第20-21页
        4.4.2 桨法第21-22页
第五章 智能溶出度测试仪控制系统硬件实现第22-42页
    5.1 溶出仪控制系统硬件总体框架第22页
    5.2 STC12C5A60S2 硬件结构特点第22-23页
    5.3 STC12C5A60S2 控制核心电路第23-24页
    5.4 溶出仪电源系统第24-26页
        5.4.1 电源系统电路原理第24页
        5.4.2 电源系统电磁兼容设计第24-26页
            5.4.2.1 电磁兼容概述第24-25页
            5.4.2.2 电源干扰的类型第25页
            5.4.2.3 电源电路中的电磁兼容器件第25-26页
            5.4.2.4 溶出仪电源系统电磁兼容设计应用第26页
    5.5 单片机 I/O 口扩展设计第26-30页
        5.5.1 单片机输入接口扩展第26-28页
            5.5.1.1 三态数据缓冲器芯片的功能第26-27页
            5.5.1.2 测试系统输入接口的扩展第27-28页
        5.5.2 单片机输出接口扩展第28-29页
            5.5.2.1 74HC377 芯片的功能第28-29页
            5.5.2.2 应用 74HC377 芯片扩展输出接口第29页
        5.5.3 单片机 I/O 口扩展应用的总结第29-30页
    5.6 同步电机的控制第30-31页
        5.6.1 同步电机的基本原理与运行特性第30页
        5.6.2 光电开关的应用第30-31页
        5.6.3 同步电机控制溶出仪相应组件升降第31页
    5.7 直流电机的控制第31-35页
        5.7.1 直流电机的概述第31-32页
            5.7.1.1 直流电机的基本结构第32页
            5.7.1.2 直流电机的工作原理第32页
            5.7.1.3 直流电机的控制原理第32页
        5.7.2 PWM 控制直流电机的系统设计第32-35页
            5.7.2.1 单片机的 PWM 方式第33页
            5.7.2.2 PWM 调速原理和方法第33-34页
            5.7.2.3 直流电机驱动电路第34-35页
            5.7.2.4 直流电机转速检测第35页
    5.8 数码液晶显示模块的应用第35-37页
        5.8.1 HT1621 内部结构及工作原理第35-37页
            5.8.1.1 显示RAM第36页
            5.8.1.2 系统时钟第36-37页
            5.8.1.3 显示流程第37页
    5.9 温度检测与电加热控制设计第37-41页
        5.9.1 温度检测第37-40页
            5.9.1.1 温度传感器 DS18B20 的特性第38页
            5.9.1.2 DS18B20 的内部结构和工作原理第38-39页
            5.9.1.3 DS18B20 的应用电路第39-40页
        5.9.2 电加热器的应用第40-41页
            5.9.2.1 固态继电器的工作原理第40页
            5.9.2.2 固态继电器的应用第40页
            5.9.2.3 溶出仪固态继电器的选型参数第40-41页
        5.9.3 溶出仪的电加热控制第41页
    5.10 单片机的 E~2PROM 的应用第41页
    5.11 主控线路板图第41-42页
第六章 系统软件程序设计第42-44页
    6.1 直流电机调速控制流程第42-43页
    6.2 温度传感器控制软件流程第43页
    6.3 系统主程序流程第43-44页
第七章 智能溶出度测试仪的功能与操作第44-51页
    7.1 溶出仪前面板控制按键和状态指示功能与操作第44-46页
    7.2 溶出仪自动预置药典参数第46页
    7.3 溶出仪管线连接和部件连接第46-47页
        7.3.1 电源连接第46页
        7.3.2 水浴系统管路连接与水浴液体的应用第46-47页
        7.3.3 溶出仪部件的连接第47页
    7.4 溶出仪的相关调校第47-48页
    7.5 溶出仪的具体操作第48-49页
    7.6 溶出度测试的试验过程第49-50页
    7.7 溶出度测试的记录和计算第50-51页
第八章 溶出度的测定试验与结论第51-56页
    8.1 仪器与试药第51页
    8.2 方法与结果第51-56页
        8.2.1 显色剂配制第51页
        8.2.2 紫外吸收光谱第51-52页
        8.2.3 溶出度测试方法和试验参数确认第52-53页
        8.2.4 溶出度测试的相关分析第53-56页
            8.2.4.1 线性关系第53页
            8.2.4.2 溶液稳定性判断第53页
            8.2.4.3 均一性试验第53-54页
            8.2.4.4 溶出曲线第54-55页
            8.2.4.5 试验结论第55-56页
第九章 溶出度测试仪的技术展望第56-57页
参考文献第57-59页
致谢第59页

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