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公开(公告)号:CN112798866B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202011632858.1
申请日:2020-12-31
Applicant: 江苏中天科技股份有限公司 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01R27/02 , G05B19/042
Abstract: 本发明提供一种电导率信号采集电路及测试装置,该电导率信号采集电路,包括连接端,与所述连接端均电连接的自激电压源模块、第一电压信号转换模块及电流信号转换模块,所述连接端用以电连接至电导率传感器,所述自激电压源模块通过所述连接端为所述电导率传感器提供供电电压,所述第一电压信号转换模块通过所述连接端接收所述电导率传感器输入的第一电压信号,并转换成第一电导率采集信号,所述电流信号转换模块通过所述连接端接收所述电导率传感器输入的电流信号,并转换成第二电导率采集信号。本发明提供的电导率信号采集电路结构简单,制造成本较低,可有效地准确地采集测量四电极电导率传感器输出的信号。
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公开(公告)号:CN112284424A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202010948675.4
申请日:2020-09-10
Applicant: 江苏中天科技股份有限公司 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本申请提供一种芯片封装结构,用于测量待测水体的参数,包括传感器芯片与底盘,所述传感器芯片包括:玻璃基底,所述玻璃基底上形成有若干个电极,用于测量待测水体的多项参数值;硅基底,与所述玻璃基底键合;及若干芯片焊点,形成在所述玻璃基底上;所述底盘与所述传感器芯片粘接,所述底盘设有若干电连接部,每一所述电连接部一端电性连接所述芯片焊点,另一端电性连接终端,通过所述传感器芯片测量待测水体的多项参数值,并将所述参数值通过所述电连接部传输至所述终端。本申请还提供一种芯片封装方法。通过本申请,能够提高传感器芯片的传输性能,并且延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN112268942A
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN202010949639.X
申请日:2020-09-10
Applicant: 江苏中天科技股份有限公司 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01N27/30
Abstract: 本申请提供一种微纳传感装置,用于在线检测水体的pH值,包括:阳极键合封装形成的玻璃基片与硅基片,所述玻璃基片上设有参比电极;所述硅基片上开设有储液池以及与所述储液池相通的微纳米孔用以稳定所述参比电极;所述硅基片上还装设有铂对电极与氢离子敏感场效应晶体管,所述铂对电极与所述氢离子敏感场效应晶体管构成pH值测量回路,通过所述氢离子敏感场效应晶体管检测输出电压,并根据所述输出电压与所述参比电极的差值确定所述水体的pH值。本申请还提供一种微纳传感装置的制备方法以及pH值检测方法。通过本申请,能够提高pH值在线测量的效率。
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公开(公告)号:CN212779270U
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202021970934.5
申请日:2020-09-10
Applicant: 江苏中天科技股份有限公司 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本申请提供一种芯片封装结构,用于测量待测水体的参数,包括传感器芯片与底盘,所述传感器芯片包括:玻璃基底,所述玻璃基底上形成有若干个电极,用于测量待测水体的多项参数值;硅基底,与所述玻璃基底键合;及若干芯片焊点,形成在所述玻璃基底上;所述底盘与所述传感器芯片粘接,所述底盘设有若干电连接部,每一所述电连接部一端电性连接所述芯片焊点,另一端电性连接终端,通过所述传感器芯片测量待测水体的多项参数值,并将所述参数值通过所述电连接部传输至所述终端。通过本申请,能够提高传感器芯片的传输性能,并且延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN212341087U
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202021970966.5
申请日:2020-09-10
Applicant: 江苏中天科技股份有限公司 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01N27/30
Abstract: 本申请提供一种微纳传感装置,用于在线检测水体的pH值,包括:阳极键合封装形成的玻璃基片与硅基片,所述玻璃基片上设有参比电极;所述硅基片上开设有储液池以及与所述储液池相通的微纳米孔用以稳定所述参比电极;所述硅基片上还装设有铂对电极与氢离子敏感场效应晶体管,所述铂对电极与所述氢离子敏感场效应晶体管构成pH值测量回路,通过所述氢离子敏感场效应晶体管检测输出电压,并根据所述输出电压与所述参比电极的差值确定所述水体的pH值。通过本申请,能够提高pH值在线测量的效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN116712087B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202310615419.7
申请日:2023-05-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海前瞻创新研究院有限公司
IPC: A61B5/369 , A61B5/372 , G06F18/241 , G06F18/2415 , G06N3/0464
Abstract: 本发明涉及一种锋电位信息的分类预测方法及装置,包括:获取历史脑电信号集合;基于锋电位分类方法对所述历史脑电信号集合进行分类处理,得到历史锋电位信号集合,其中,所述历史锋电位信号集合包括锋电位信号以及采集到所述锋电位信号的主通道的第一坐标信息;基于预设采样周期对所述历史锋电位信号集合切片处理得到若干个原始数据集;基于神经网络和所述原始数据集构建锋电位分类模型,以对当前脑电信号集合进行分类预测后得到更新后的锋电位信号集合。通过完成锋电位信号分类的历史脑电信号构建锋电位分类模型以对当前采集的脑电信号进行分类预测,同时结合历史锋电位信号对应的主通道的位置信息,完成对单一神经元的锋电位信号长期跟踪。
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公开(公告)号:CN119608258A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411731780.7
申请日:2024-11-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 天津中医药大学
IPC: B01L3/00 , B01F31/65 , B01F33/301 , G01N33/543 , G01N33/58 , G01N21/84 , G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种用于生物分子富集检测的微流控系统,所述微流控系统设置有第一储液池(1)、第二储液池(2)、废液池(3);所述第一储液池(1)、第二储液池(2)通过三通电磁阀(4)和第一隔膜泵(5)连接;所述第一隔膜泵(5)连接有磁珠捕获PDMS芯片(6)并进一步连接第二隔膜泵(7);所述第二隔膜泵(7)排出的废液进入所述废液池(3);所述第一隔膜泵(5)和第二隔膜泵(7)的流动方向相反。本发明通过优化捕获结构设计,实现了磁珠的高效捕获,借助微流体的往复运动,使磁珠分布更加均匀,提高了磁珠与目标分子之间的反应效率。
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公开(公告)号:CN114854556B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202210618779.8
申请日:2022-06-01
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明提供一种用于单细胞组学分析的细胞‑微珠捕获配对的装置以及方法,该装置包括:微井捕获层,其包括:通过若干微井组成的微井阵列,每个微井包括通过连接沟道连接的细胞捕获井和微珠捕获井;以及辅助捕获结构,通过包括:1)在细胞和微珠间设置物理阻隔、2)应用流体动力学、3)采用外加物理场实现细胞和微珠分隔中的任意一种方式构成;通过二者的结合使得每个细胞捕获井和微珠捕获井中分别落入一个细胞、一个微珠,完成细胞‑微珠一对一捕获配对。本发明克服了现有技术中存在因随机配对导致配对效率较低的问题,所提供的芯片结构和工艺简单,低成本且加工时间短,操作步骤得到简化,实现了细胞‑微珠一对一的高效捕获配对。
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公开(公告)号:CN119524941A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411610168.4
申请日:2024-11-12
Applicant: 上海前瞻创新研究院有限公司 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明提供一种可存储、可时序性采集的微流控检测卡,自下而上依次层叠设置:基底层、传感层、微流控芯片层,所述传感层包含传感单元;所述传感层与微流控芯片层之间形成有若干个检测腔;所述传感单元集成于各个检测腔中,还适于连接检测串口;所述微流控芯片层连接有中心储液腔,还设有连通中心储液腔的入口、出口,以及依次连通入口、中心储液腔和出口的微流道,自入口至出口的流向上,微流道依次形成正导向特斯拉阀和反导向特斯拉阀;本发明在改进的特斯拉阀结构上设计多个检测腔,可利用反导向特斯拉阀流动受阻特性分离不同时间回流的微量液体,并对不同时间的微量液体数据进行检测和对比分析,适用于微量液体的检测。
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公开(公告)号:CN115113108B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202210552563.6
申请日:2022-05-20
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种磁场探测器及其制备方法,磁场探测器包括衬底以及设置在所述衬底上的栅极和至少一对源极和漏极,所述源极和所述漏极之间形成导电沟道,所述导电沟道为石墨烯,所述导电沟道上覆盖有蛋白膜保护层,所述蛋白膜保护层上连接有磁感应蛋白。本发明具有小型化,数字化以及可集成的优点,其能够增强放大生物磁感应蛋白对磁场激励信号的响应,且能够以高采样率和多位分辨率的数据采集系统实现磁感应蛋白与磁场强度之间的映射,能够检测的最弱磁场强度为10gs(1mT)。
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