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低电压电泳芯片非接触电导检测电路设计(英文)
被引量:
1
1
作者
刘海涛
温志渝
+2 位作者
徐溢
梁静
杨玉发
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第7期1640-1645,共6页
根据低电压集成电泳芯片柱端非接触高频电导器的结构和非接触高频电导检测的基本原理,设计了非接触电导检测电路。该电路包括AC激励信号发生器、I-V转换器、乘法运算器、低通滤波器和差分放大器。运用较少的元器件和较简单的电路形式实...
根据低电压集成电泳芯片柱端非接触高频电导器的结构和非接触高频电导检测的基本原理,设计了非接触电导检测电路。该电路包括AC激励信号发生器、I-V转换器、乘法运算器、低通滤波器和差分放大器。运用较少的元器件和较简单的电路形式实现了检测功能,解决了低电压电泳芯片微弱的非接触电导信号检测困难的问题。通过调节电路参数分别得到了频率为450kHz和1MHz,幅值为10V的正弦信号。在此激励信号下,在集成低电压电泳芯片上对一系列不同浓度的K+溶液进行了非接触电导响应信号的测试。实验结果表明,电路能分辨的离子浓度的下限为10-9;离子浓度为10-9~10-5时,电路响应具有很高的线性度和分辨率。该电路亦可用于其它微弱电导信号检测领域。
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关键词
电泳芯片
非接触电导
检测电路
I-V转换
乘法运算
低通滤波
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职称材料
真空微电子加速度传感器闭环控制模型仿真与实现
2
作者
范金焰
温志渝
+2 位作者
陈李
温中泉
刘海涛
《压电与声光》
CSCD
北大核心
2012年第2期222-225,共4页
为提高真空微电子加速度传感器的线性度,提出了基于数字PID控制算法的真空微电子加速度传感器闭环控制方法。建立了真空微电子加速度传感器闭环控制模型,进行仿真分析。设计制作以TMS320VC5416DSP为核心的控制电路,实现了真空微电子加...
为提高真空微电子加速度传感器的线性度,提出了基于数字PID控制算法的真空微电子加速度传感器闭环控制方法。建立了真空微电子加速度传感器闭环控制模型,进行仿真分析。设计制作以TMS320VC5416DSP为核心的控制电路,实现了真空微电子加速度传感器的闭环控制。实验结果表明,在±10m/s2)的测量范围内,加速度计的标度因数为0.212 7,满量程输出电压为0.427 3V,非线性度≤0.98%。该电路能较好的实现真空微电子加速度传感器的闭环控制。
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关键词
加速度传感器
真空微电子
闭环控制
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职称材料
题名
低电压电泳芯片非接触电导检测电路设计(英文)
被引量:
1
1
作者
刘海涛
温志渝
徐溢
梁静
杨玉发
机构
重庆大学
微
纳
器件
与
系统
国家
重点学科实验室
重庆大学
微
纳
系统
与
新
材料
技术
国家级
国际
联合
研究
中心
重庆大学
微
系统
研究
中心
出处
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009年第7期1640-1645,共6页
基金
Supported by the National High-Tech Research and Development Program of China(863 Program)(Grant No.2006AA04Z354)
文摘
根据低电压集成电泳芯片柱端非接触高频电导器的结构和非接触高频电导检测的基本原理,设计了非接触电导检测电路。该电路包括AC激励信号发生器、I-V转换器、乘法运算器、低通滤波器和差分放大器。运用较少的元器件和较简单的电路形式实现了检测功能,解决了低电压电泳芯片微弱的非接触电导信号检测困难的问题。通过调节电路参数分别得到了频率为450kHz和1MHz,幅值为10V的正弦信号。在此激励信号下,在集成低电压电泳芯片上对一系列不同浓度的K+溶液进行了非接触电导响应信号的测试。实验结果表明,电路能分辨的离子浓度的下限为10-9;离子浓度为10-9~10-5时,电路响应具有很高的线性度和分辨率。该电路亦可用于其它微弱电导信号检测领域。
关键词
电泳芯片
非接触电导
检测电路
I-V转换
乘法运算
低通滤波
Keywords
electrophoresis chip
contactless conductivity
detecting circuit
I-V conversion
multiplication
low-pass filtering
分类号
TN710.9 [电子电信—电路与系统]
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职称材料
题名
真空微电子加速度传感器闭环控制模型仿真与实现
2
作者
范金焰
温志渝
陈李
温中泉
刘海涛
机构
重庆大学
微
纳
器件
与
系统
重点学科实验室
重庆大学
微
系统
研究
中心
重庆大学
微
纳
系统
与
新
材料
技术
国家级
国际
联合
研究
中心
出处
《压电与声光》
CSCD
北大核心
2012年第2期222-225,共4页
文摘
为提高真空微电子加速度传感器的线性度,提出了基于数字PID控制算法的真空微电子加速度传感器闭环控制方法。建立了真空微电子加速度传感器闭环控制模型,进行仿真分析。设计制作以TMS320VC5416DSP为核心的控制电路,实现了真空微电子加速度传感器的闭环控制。实验结果表明,在±10m/s2)的测量范围内,加速度计的标度因数为0.212 7,满量程输出电压为0.427 3V,非线性度≤0.98%。该电路能较好的实现真空微电子加速度传感器的闭环控制。
关键词
加速度传感器
真空微电子
闭环控制
Keywords
accelerometer
vacuum microelectronic
closed-loop control
分类号
TN407 [电子电信—微电子学与固体电子学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
低电压电泳芯片非接触电导检测电路设计(英文)
刘海涛
温志渝
徐溢
梁静
杨玉发
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2009
1
下载PDF
职称材料
2
真空微电子加速度传感器闭环控制模型仿真与实现
范金焰
温志渝
陈李
温中泉
刘海涛
《压电与声光》
CSCD
北大核心
2012
0
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职称材料
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