ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:36 ,大小:70.80KB ,
资源ID:1510868      下载积分:10 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.docduoduo.com/d-1510868.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录   微博登录 

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(γ-免疫计数器控制系统研究与应用.doc)为本站会员(cjc2202537)主动上传,道客多多仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知道客多多(发送邮件至docduoduo@163.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

γ-免疫计数器控制系统研究与应用.doc

1、交通信息工程及控制专业毕业论文 精品论文 -免疫计数器控制系统研究与应用关键词:放射免疫分析法 -免疫计数器 控制系统 单片机 闭环控制摘要:在临床检验中,传统的微生物检验方法虽然也能检验出病原体,但是速度很慢,难以满足诊断要求。自 1959 年美国学者 Berson 和 Yalow 发表了关于放射免疫分析方面的开创性报导后,把免疫学和放射化学巧妙地结合起来,形成了放射免疫分析方法,解决了以往化学分析、生化分析和仪器分析解决不了的超微量分析难题。 基于核医学的发展和现代医学领域的需求,用 -免疫计数器实现放射免疫分析得到了医疗界的认同。然而,传统的 -免疫计数器采用开环控制系统,一方面,无法实

2、时监控电机的运转情况,另一方面,由于待测样品的液面高度不确定,而测量时固定探头位置造成了中心偏离现象,使测量结果存在很大偏差,直接影响到临床诊断的准确性。 针对以上问题,本课题提出了闭环控制方案,以 MCS-51 系列单片机 Intel8031 为核心,单片机专用语言 C51 为开发工具,采用交流伺服电动机作为执行机构,并用绝对光电式角度编码器来反馈、监控最佳测量点的位置,实现了基于单片机控制的 -免疫计数器精准测量样品的功能。实验证明,本项目所提出的闭环控制系统,解决了中心偏离现象,大大地提高了测量的精准度,同时也稳定了系统的性能,为临床诊断提供了准确、可靠的测量数据。正文内容在临床检验中,

3、传统的微生物检验方法虽然也能检验出病原体,但是速度很慢,难以满足诊断要求。自 1959 年美国学者 Berson 和 Yalow 发表了关于放射免疫分析方面的开创性报导后,把免疫学和放射化学巧妙地结合起来,形成了放射免疫分析方法,解决了以往化学分析、生化分析和仪器分析解决不了的超微量分析难题。 基于核医学的发展和现代医学领域的需求,用 -免疫计数器实现放射免疫分析得到了医疗界的认同。然而,传统的 -免疫计数器采用开环控制系统,一方面,无法实时监控电机的运转情况,另一方面,由于待测样品的液面高度不确定,而测量时固定探头位置造成了中心偏离现象,使测量结果存在很大偏差,直接影响到临床诊断的准确性。

4、针对以上问题,本课题提出了闭环控制方案,以 MCS-51 系列单片机 Intel8031 为核心,单片机专用语言 C51 为开发工具,采用交流伺服电动机作为执行机构,并用绝对光电式角度编码器来反馈、监控最佳测量点的位置,实现了基于单片机控制的 -免疫计数器精准测量样品的功能。实验证明,本项目所提出的闭环控制系统,解决了中心偏离现象,大大地提高了测量的精准度,同时也稳定了系统的性能,为临床诊断提供了准确、可靠的测量数据。在临床检验中,传统的微生物检验方法虽然也能检验出病原体,但是速度很慢,难以满足诊断要求。自 1959 年美国学者 Berson 和 Yalow 发表了关于放射免疫分析方面的开创性

5、报导后,把免疫学和放射化学巧妙地结合起来,形成了放射免疫分析方法,解决了以往化学分析、生化分析和仪器分析解决不了的超微量分析难题。 基于核医学的发展和现代医学领域的需求,用 -免疫计数器实现放射免疫分析得到了医疗界的认同。然而,传统的 -免疫计数器采用开环控制系统,一方面,无法实时监控电机的运转情况,另一方面,由于待测样品的液面高度不确定,而测量时固定探头位置造成了中心偏离现象,使测量结果存在很大偏差,直接影响到临床诊断的准确性。 针对以上问题,本课题提出了闭环控制方案,以 MCS-51 系列单片机 Intel8031 为核心,单片机专用语言C51 为开发工具,采用交流伺服电动机作为执行机构,

6、并用绝对光电式角度编码器来反馈、监控最佳测量点的位置,实现了基于单片机控制的 -免疫计数器精准测量样品的功能。实验证明,本项目所提出的闭环控制系统,解决了中心偏离现象,大大地提高了测量的精准度,同时也稳定了系统的性能,为临床诊断提供了准确、可靠的测量数据。在临床检验中,传统的微生物检验方法虽然也能检验出病原体,但是速度很慢,难以满足诊断要求。自 1959 年美国学者 Berson 和 Yalow 发表了关于放射免疫分析方面的开创性报导后,把免疫学和放射化学巧妙地结合起来,形成了放射免疫分析方法,解决了以往化学分析、生化分析和仪器分析解决不了的超微量分析难题。 基于核医学的发展和现代医学领域的需

7、求,用 -免疫计数器实现放射免疫分析得到了医疗界的认同。然而,传统的 -免疫计数器采用开环控制系统,一方面,无法实时监控电机的运转情况,另一方面,由于待测样品的液面高度不确定,而测量时固定探头位置造成了中心偏离现象,使测量结果存在很大偏差,直接影响到临床诊断的准确性。 针对以上问题,本课题提出了闭环控制方案,以 MCS-51 系列单片机 Intel8031 为核心,单片机专用语言C51 为开发工具,采用交流伺服电动机作为执行机构,并用绝对光电式角度编码器来反馈、监控最佳测量点的位置,实现了基于单片机控制的 -免疫计数器精准测量样品的功能。实验证明,本项目所提出的闭环控制系统,解决了中心偏离现象

8、,大大地提高了测量的精准度,同时也稳定了系统的性能,为临床诊断提供了准确、可靠的测量数据。在临床检验中,传统的微生物检验方法虽然也能检验出病原体,但是速度很慢,难以满足诊断要求。自 1959 年美国学者 Berson 和 Yalow 发表了关于放射免疫分析方面的开创性报导后,把免疫学和放射化学巧妙地结合起来,形成了放射免疫分析方法,解决了以往化学分析、生化分析和仪器分析解决不了的超微量分析难题。 基于核医学的发展和现代医学领域的需求,用 -免疫计数器实现放射免疫分析得到了医疗界的认同。然而,传统的 -免疫计数器采用开环控制系统,一方面,无法实时监控电机的运转情况,另一方面,由于待测样品的液面高

9、度不确定,而测量时固定探头位置造成了中心偏离现象,使测量结果存在很大偏差,直接影响到临床诊断的准确性。 针对以上问题,本课题提出了闭环控制方案,以 MCS-51 系列单片机 Intel8031 为核心,单片机专用语言C51 为开发工具,采用交流伺服电动机作为执行机构,并用绝对光电式角度编码器来反馈、监控最佳测量点的位置,实现了基于单片机控制的 -免疫计数器精准测量样品的功能。实验证明,本项目所提出的闭环控制系统,解决了中心偏离现象,大大地提高了测量的精准度,同时也稳定了系统的性能,为临床诊断提供了准确、可靠的测量数据。在临床检验中,传统的微生物检验方法虽然也能检验出病原体,但是速度很慢,难以满

10、足诊断要求。自 1959 年美国学者 Berson 和 Yalow 发表了关于放射免疫分析方面的开创性报导后,把免疫学和放射化学巧妙地结合起来,形成了放射免疫分析方法,解决了以往化学分析、生化分析和仪器分析解决不了的超微量分析难题。 基于核医学的发展和现代医学领域的需求,用 -免疫计数器实现放射免疫分析得到了医疗界的认同。然而,传统的 -免疫计数器采用开环控制系统,一方面,无法实时监控电机的运转情况,另一方面,由于待测样品的液面高度不确定,而测量时固定探头位置造成了中心偏离现象,使测量结果存在很大偏差,直接影响到临床诊断的准确性。 针对以上问题,本课题提出了闭环控制方案,以 MCS-51 系列

11、单片机 Intel8031 为核心,单片机专用语言C51 为开发工具,采用交流伺服电动机作为执行机构,并用绝对光电式角度编码器来反馈、监控最佳测量点的位置,实现了基于单片机控制的 -免疫计数器精准测量样品的功能。实验证明,本项目所提出的闭环控制系统,解决了中心偏离现象,大大地提高了测量的精准度,同时也稳定了系统的性能,为临床诊断提供了准确、可靠的测量数据。在临床检验中,传统的微生物检验方法虽然也能检验出病原体,但是速度很慢,难以满足诊断要求。自 1959 年美国学者 Berson 和 Yalow 发表了关于放射免疫分析方面的开创性报导后,把免疫学和放射化学巧妙地结合起来,形成了放射免疫分析方法

12、,解决了以往化学分析、生化分析和仪器分析解决不了的超微量分析难题。 基于核医学的发展和现代医学领域的需求,用 -免疫计数器实现放射免疫分析得到了医疗界的认同。然而,传统的 -免疫计数器采用开环控制系统,一方面,无法实时监控电机的运转情况,另一方面,由于待测样品的液面高度不确定,而测量时固定探头位置造成了中心偏离现象,使测量结果存在很大偏差,直接影响到临床诊断的准确性。 针对以上问题,本课题提出了闭环控制方案,以 MCS-51 系列单片机 Intel8031 为核心,单片机专用语言C51 为开发工具,采用交流伺服电动机作为执行机构,并用绝对光电式角度编码器来反馈、监控最佳测量点的位置,实现了基于

13、单片机控制的 -免疫计数器精准测量样品的功能。实验证明,本项目所提出的闭环控制系统,解决了中心偏离现象,大大地提高了测量的精准度,同时也稳定了系统的性能,为临床诊断提供了准确、可靠的测量数据。在临床检验中,传统的微生物检验方法虽然也能检验出病原体,但是速度很慢,难以满足诊断要求。自 1959 年美国学者 Berson 和 Yalow 发表了关于放射免疫分析方面的开创性报导后,把免疫学和放射化学巧妙地结合起来,形成了放射免疫分析方法,解决了以往化学分析、生化分析和仪器分析解决不了的超微量分析难题。 基于核医学的发展和现代医学领域的需求,用 -免疫计数器实现放射免疫分析得到了医疗界的认同。然而,传

14、统的 -免疫计数器采用开环控制系统,一方面,无法实时监控电机的运转情况,另一方面,由于待测样品的液面高度不确定,而测量时固定探头位置造成了中心偏离现象,使测量结果存在很大偏差,直接影响到临床诊断的准确性。 针对以上问题,本课题提出了闭环控制方案,以 MCS-51 系列单片机 Intel8031 为核心,单片机专用语言C51 为开发工具,采用交流伺服电动机作为执行机构,并用绝对光电式角度编码器来反馈、监控最佳测量点的位置,实现了基于单片机控制的 -免疫计数器精准测量样品的功能。实验证明,本项目所提出的闭环控制系统,解决了中心偏离现象,大大地提高了测量的精准度,同时也稳定了系统的性能,为临床诊断提

15、供了准确、可靠的测量数据。在临床检验中,传统的微生物检验方法虽然也能检验出病原体,但是速度很慢,难以满足诊断要求。自 1959 年美国学者 Berson 和 Yalow 发表了关于放射免疫分析方面的开创性报导后,把免疫学和放射化学巧妙地结合起来,形成了放射免疫分析方法,解决了以往化学分析、生化分析和仪器分析解决不了的超微量分析难题。 基于核医学的发展和现代医学领域的需求,用 -免疫计数器实现放射免疫分析得到了医疗界的认同。然而,传统的 -免疫计数器采用开环控制系统,一方面,无法实时监控电机的运转情况,另一方面,由于待测样品的液面高度不确定,而测量时固定探头位置造成了中心偏离现象,使测量结果存在

16、很大偏差,直接影响到临床诊断的准确性。 针对以上问题,本课题提出了闭环控制方案,以 MCS-51 系列单片机 Intel8031 为核心,单片机专用语言C51 为开发工具,采用交流伺服电动机作为执行机构,并用绝对光电式角度编码器来反馈、监控最佳测量点的位置,实现了基于单片机控制的 -免疫计数器精准测量样品的功能。实验证明,本项目所提出的闭环控制系统,解决了中心偏离现象,大大地提高了测量的精准度,同时也稳定了系统的性能,为临床诊断提供了准确、可靠的测量数据。在临床检验中,传统的微生物检验方法虽然也能检验出病原体,但是速度很慢,难以满足诊断要求。自 1959 年美国学者 Berson 和 Yalo

17、w 发表了关于放射免疫分析方面的开创性报导后,把免疫学和放射化学巧妙地结合起来,形成了放射免疫分析方法,解决了以往化学分析、生化分析和仪器分析解决不了的超微量分析难题。 基于核医学的发展和现代医学领域的需求,用 -免疫计数器实现放射免疫分析得到了医疗界的认同。然而,传统的 -免疫计数器采用开环控制系统,一方面,无法实时监控电机的运转情况,另一方面,由于待测样品的液面高度不确定,而测量时固定探头位置造成了中心偏离现象,使测量结果存在很大偏差,直接影响到临床诊断的准确性。 针对以上问题,本课题提出了闭环控制方案,以 MCS-51 系列单片机 Intel8031 为核心,单片机专用语言C51 为开发

18、工具,采用交流伺服电动机作为执行机构,并用绝对光电式角度编码器来反馈、监控最佳测量点的位置,实现了基于单片机控制的 -免疫计数器精准测量样品的功能。实验证明,本项目所提出的闭环控制系统,解决了中心偏离现象,大大地提高了测量的精准度,同时也稳定了系统的性能,为临床诊断提供了准确、可靠的测量数据。在临床检验中,传统的微生物检验方法虽然也能检验出病原体,但是速度很慢,难以满足诊断要求。自 1959 年美国学者 Berson 和 Yalow 发表了关于放射免疫分析方面的开创性报导后,把免疫学和放射化学巧妙地结合起来,形成了放射免疫分析方法,解决了以往化学分析、生化分析和仪器分析解决不了的超微量分析难题

19、。 基于核医学的发展和现代医学领域的需求,用 -免疫计数器实现放射免疫分析得到了医疗界的认同。然而,传统的 -免疫计数器采用开环控制系统,一方面,无法实时监控电机的运转情况,另一方面,由于待测样品的液面高度不确定,而测量时固定探头位置造成了中心偏离现象,使测量结果存在很大偏差,直接影响到临床诊断的准确性。 针对以上问题,本课题提出了闭环控制方案,以 MCS-51 系列单片机 Intel8031 为核心,单片机专用语言C51 为开发工具,采用交流伺服电动机作为执行机构,并用绝对光电式角度编码器来反馈、监控最佳测量点的位置,实现了基于单片机控制的 -免疫计数器精准测量样品的功能。实验证明,本项目所

20、提出的闭环控制系统,解决了中心偏离现象,大大地提高了测量的精准度,同时也稳定了系统的性能,为临床诊断提供了准确、可靠的测量数据。特别提醒 :正文内容由 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 1627550258 ,提供原格式文档。“垐垯櫃 换烫梯葺铑?endstreamendobj2x 滌?U 閩 AZ箾 FTP 鈦X 飼?狛P? 燚?琯嫼 b?袍*甒?颙嫯?4)=r 宵?i?j 彺帖 B3 锝檡骹笪 yLrQ#?0 鯖 l 壛枒l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛渓?擗#?“?# 綫 G 刿#K 芿$?7. 耟?Wa 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 皗 E|?pDb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$F?責鯻 0 橔 C,f 薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵秾腵薍秾腵%?秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍

本站链接:文库   一言   我酷   合作


客服QQ:2549714901微博号:道客多多官方知乎号:道客多多

经营许可证编号: 粤ICP备2021046453号世界地图

道客多多©版权所有2020-2025营业执照举报