小型全自动生化分析仪温育系统设计与研究
【文章页数】:95 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1一1酶的活性和反应温度之间的关系
对于同一酶同一温度下的结果比较,全自的误差。??表1-1不同温度的测定结果??无温度控制系统(u/L)?全自动4°C?5°C?37〇C3?+?6?24?+?8?35±30±35?81?±27?142±487±29?99±23?154±126±25?102±20?184±107°C....
图2-1生化反应流程??
形成酶标抗原或者酶标抗体:(3)将充分混合的酶标记抗原或者抗体在??合适的温度下进行孵育;(4)通过荧光反应分析检测所得到的生化指标。其反应流??程如图2-1所示。???37°C孵育过程???測??生化反应?f荧光检^|??图2-1生化反应流程??根据生化反应的过程,分析可知全自....
图2-2小型全自动生化分析仪模块划分??小型全自动生化分析仪工作时,首先由核心控制器通过协调和任务调度算法??
温孵育系统、光学检测系统、数据库等部分。模块化的设计将系统的分工操作更??加明确,系统的实现需要将各个部分分别实现即可。本课题主要研究生化分析仪??的恒温孵育系统。图2-2为生化分析仪模块划分图。??系统总体设计框图??结构设计|?|硬件电路设计|?算法设计??|?^?-;?I?....
图2-3温育系统整体设计框架??在实际环境中,温度系统控制本身存在复杂性
及微处理器、步进电机驱动电路和电源电路等组成[24];控制算法部分应充分分析??讨论被控对象的特性,并在理论仿真上取得较好的控制效果,且对于实际的温度??控制系统有着较好的动态适用性。图2-3为温育系统整体设计框架。??系统总体设计框图??▼? ̄? ̄?▼??结构设计?硬件电路设计....
本文编号:3901846
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