基于数字频率发生器的射频热合自适应调节方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN116232349B

    公开(公告)日:2025-05-20

    申请号:CN202310092333.0

    申请日:2023-02-09

    Abstract: 本发明涉及基于数字频率发生器的射频热合自适应调节方法、系统及介质,该方法包括步骤:获取实时采集的热合头的电压信号和电流信号;通过电压信号和电流信号计算功率、频率及阻抗;通过计算出的阻抗获取适配的热合频率及功率;将计算出的频率及功率与获取的热合频率及功率进行比较;通过比较结果调节输出信号的频率及功率。本发明采用数字信号发生技术,通过热合射频信号自适应控制方法,根据材料的特性,在13.56MHz、27.12MHz和40.68MHz三个频率信号中自动切换,以提高热合的效果;并实时采集输出电压、电流进行频率计算以及功率计算,通过反馈系统,实时控制信号频率和功率,无需考虑系统特性的变化,实现热合功率及频率的精准控制。

    基于数字频率发生器的射频热合自适应调节方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN116232349A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310092333.0

    申请日:2023-02-09

    Abstract: 本发明涉及基于数字频率发生器的射频热合自适应调节方法、系统及介质,该方法包括步骤:获取实时采集的热合头的电压信号和电流信号;通过电压信号和电流信号计算功率、频率及阻抗;通过计算出的阻抗获取适配的热合频率及功率;将计算出的频率及功率与获取的热合频率及功率进行比较;通过比较结果调节输出信号的频率及功率。本发明采用数字信号发生技术,通过热合射频信号自适应控制方法,根据材料的特性,在13.56MHz、27.12MHz和40.68MHz三个频率信号中自动切换,以提高热合的效果;并实时采集输出电压、电流进行频率计算以及功率计算,通过反馈系统,实时控制信号频率和功率,无需考虑系统特性的变化,实现热合功率及频率的精准控制。

    一种磁力驱动微型离心泵
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118959323A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411101529.2

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种磁力驱动微型离心泵,属于微流控技术领域,包括叶轮以及磁铁,叶轮包括轮盘、轮盖、多个叶片以及导流锥,多个叶片以及导流锥分别位于轮盘以及轮盖之间,导流锥位于多个叶片之间,磁铁安装于轮盘,轮盖与壳体之间形成顶部间隙,轮盖、叶片以及轮盘与壳体之间形成侧部间隙以及底部间隙,通过上述设计,利用磁力驱动实现转子的旋转,无需机械密封,减少了摩擦和磨损,提高了泵的可靠性和寿命;叶轮采用闭式设计,内部嵌有磁铁,提高了流体处理的效率和泵的稳定性;整体设计紧凑,适用于空间受限的应用场景,如医疗设备、实验室仪器等。

    基于旋转阀的微流控芯片及检测方法

    公开(公告)号:CN115155682B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202210771245.9

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明涉及一种基于旋转阀的微流控芯片及检测方法,包括芯片本体,所述芯片本体内设置有生成油道、回流油道、样品通道和通气通道,其中所述生成油道的一端和样品通道侧壁连通,所述生成油道内的生成油进入到样品通道内,对样品进行剪切形成微滴,所述通气通道一端和外部连通;还包括:扩增载体,所述芯片本体位于扩增载体处还设置有进样通道和出样通道,所述进样通道和出样通道均和扩增载体连通;旋转阀,回流检测;其中所述旋转阀内设置有富集腔,本发明具有实现在旋转阀上富集,赋予旋转阀额外的功能,同时充分利用了旋转阀,无需另外在芯片上设置,减少了微流控芯片的尺寸,提高了微流控芯片的集成度的效果。

    一种用于流式检测的光信号多重处理系统

    公开(公告)号:CN115078232A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210633740.3

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种用于流式检测的光信号多重处理系统,包括:探测模块,其用于探测单细胞的电流脉冲信号;预处理模块,其与所述探测模块电连接或无线连接;数据处理模块,其与所述预处理模块电连接或无线连接;以及数据采集模块,其与所述数据采集模块电连接或无线连接;其中,所述数据处理模块包括:比较单元、积分单元及峰值检测单元,所述比较单元、所述积分单元及所述峰值检测单元并联式布置。根据本发明,其模拟数据更精确、更直观,数据采集模块可以直接读取宽度、光强和峰值信号,减少数据处理过程,同时,可降低采用频率,降低ADC成本和功耗,减少处理器资源需求,模拟采集可以快速响应,对于探测器的拓展提供更多可能性。

Patent Agency Ranking