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基于QCM传感器的凝血酶原时间检测系统的研制

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 QCM 技术的研究背景第9-10页
    1.2 QCM 传感器的典型应用第10-11页
    1.3 国内外研究现状第11-13页
    1.4 QCM 传感器检测凝血酶原时间第13-15页
        1.4.1 血凝简述第13-14页
        1.4.2 检测原理第14-15页
    1.5 本课题主要研究内容第15-16页
第2章 QCM 技术的基本理论及方案分析第16-25页
    2.1 QCM 技术的基本理论第16-21页
        2.1.1 石英晶体的基本特性第16-17页
        2.1.2 QCM 振荡理论第17-20页
        2.1.3 QCM 等效电路第20-21页
    2.2 QCM 传感器的探头结构及基频确定第21-22页
    2.3 QCM 传感系统的整体结构和种类第22-23页
    2.4 系统方案确定第23-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第3章 QCM 传感器检测系统硬件设计第25-40页
    3.1 方案 1 系统硬件设计第25-33页
        3.1.1 振荡模块第25-26页
        3.1.2 频率处理模块第26-28页
        3.1.3 计数模块第28-29页
        3.1.4 单片机控制模块第29-31页
        3.1.5 显示模块第31-32页
        3.1.6 通讯模块第32-33页
        3.1.7 单片机程序烧写模块第33页
    3.2 方案 2 系统硬件设计第33-39页
        3.2.1 FPGA 概述第34页
        3.2.2 FPGA 的内部结构第34-36页
        3.2.3 FPGA 的开发流程第36页
        3.2.4 主控模块 FPGA 的硬件电路第36-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第4章 QCM 传感器检测系统软件开发第40-55页
    4.1 下位机软件开发第40-48页
        4.1.1 方案 1 系统软件开发第40-43页
        4.1.2 方案 2 系统软件开发第43-48页
    4.2 上位机软件开发第48-54页
        4.2.1 上位机软件运行环境第48页
        4.2.2 上位机软件设计流程第48-50页
        4.2.3 上位机数据采集第50-51页
        4.2.4 调用 MATLAB 绘制图像第51页
        4.2.5 软件运行界面第51-54页
    4.3 本章小结第54-55页
第5章 凝血实验及结果分析第55-64页
    5.1 实验平台与实验过程简介第55页
    5.2 实验结果第55-63页
        5.2.1 气相频率波动实验第55-58页
        5.2.2 液相频率波动实验第58-60页
        5.2.3 凝血实验第60-63页
    5.3 本章小结第63-64页
结论第64-65页
参考文献第65-69页
致谢第69页

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