一种小型化高精度铂电阻测温电路

    公开(公告)号:CN118603346A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410209098.5

    申请日:2024-02-26

    申请人: 厦门大学

    摘要: 本发明涉及温度测量技术领域,具体涉及一种小型化高精度铂电阻测温电路,包括:自研铂电阻传感器,测量范围为‑10℃到200℃;MAX31865四线制测温电路,通过适配器与自研铂电阻传感器电连接,将电信号转化为数字信号并传输至STM32主控电路;STM32主控电路,对数字信号进行处理并控制OLED显示模块和开关机电路的工作;OLED显示模块,显示当前测量温度和历史温度数据以及曲线图;开关机电路,根据STM32主控电路传输的信号自动关闭测温电路,采用PMOS和三极管设计。本发明具有单次测温和连续实时测温的功能,可以实现电阻值到温度值的高精度转换的同时,有效提高了系统的稳定性。

    基于黏菌群优化和卡尔曼滤波的压力传感器温度补偿方法

    公开(公告)号:CN118010235A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410209095.1

    申请日:2024-02-26

    申请人: 厦门大学

    摘要: 本发明公开了一种基于黏菌群优化和卡尔曼滤波的压力传感器温度补偿方法,其通过外接温度传感器实时监测环境温度,并将温度数据引入系统,作为压力传感器输出的校准基准;考虑了温度对传感器输出的影响,其基于扩展卡尔曼滤波建立状态方程和观测方程,实现压力传感器的温度补偿;同时,为了获得最佳的扩展卡尔曼滤波参数,其基于黏菌群优化算法的实现扩展卡尔曼滤波参数的实时优化,以最大程度地提高温度补偿算法的效能。本发明通过实施基于黏菌群优化和扩展卡尔曼滤波的压力传感器温度补偿算法,并结合实时动态调整机制,实现对压力传感器在不同温度下的精确测量,提高其稳定性和准确性,从而为各种应用场景提供可靠的压力数据支持。

    基于恒温扩增与基因编辑的数字微流控芯片的核酸检测方法

    公开(公告)号:CN110885877A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911267063.2

    申请日:2019-12-11

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: C12Q1/6851

    摘要: 本发明公开了本发明描述了基于恒温扩增与基因编辑的数字微流控芯片的核酸检测方法,所述方法包含以下试剂和步骤,包括:将待测样品的核酸、恒温扩增混合液以及基因编辑核酸检测液同时注入数字微流控芯片中相对应的位置;接着启动程序通过电流自动驱动液滴,使待检测样品的核酸液滴先与恒温扩增混合液的液滴混合并在芯片上反复流动混匀,在37-42℃,10-15分钟来进行核酸恒温扩增;随后将基因编辑核酸检测液的液滴通过电流自动驱动,并与上述混合液滴混匀,在37℃反应10-30分钟后用荧光探测装置,从而推断目的核酸的有无;该方法显示出恒温下高灵敏度和快速检测的巨大潜能,整个检测过程缩短在1小时之内,自动化程度高,不涉及开盖,杜绝气溶胶污染。