CN101526491B - 电化学电极阵列芯片多通道选通器 - Google Patents
电化学电极阵列芯片多通道选通器 Download PDFInfo
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Abstract
本发明涉及一种电化学电极阵列芯片多通道选通器,包括电化学电极阵列芯片定位装置,A/D转换器,控制器。电化学电极阵列芯片上的各反应单元采集信号一路经继电器开关与电化学分析仪输入端接口连接,另一路经A/D转换器与控制器连接,所述控制器的输出一路用于控制继电器开关工作,另一路经输出接口与计算机连接。本发明使单通道的电化学分析仪实现对电极阵列芯片的多通道自动检测,通道的导通个数、何时导通都可以人工设定,人工干预少,自动化程度高;芯片定位装置可以与电化学电极阵列芯片可靠连接,检测灵敏度提高,反应时间短;仪器具有自动检测芯片各反应单元的一致性与机械接触是否良好的功能;仪器还具有温控功能,可以保证生物活性物质不失去活性。
Description
技术领域
本发明涉及一种电化学电极阵列芯片多通道选通器,适用于对生物组分进行多通道、准确、快速、大信息量地检测。
背景技术
目前市场上的各种电化学分析仪大都只能对一个烧杯中电解液的氧化还原反应进行检测,也就是单通道检测;每次实验,需要对电极进行清洗和预处理,检测效率低,且每次预处理过程的细微差别,都会影响实验结果。小部分的电化学分析仪可以进行多通道检测,但都在多个独立的烧杯中进行。采用烧杯盛装电解液,烧杯体积通常较大,因此试剂消耗量大,反应时间也很长。由于电化学生物传感器本身或检测对象中往往包含具有生物活性的细胞、蛋白质、核酸等物质,这些物质容易受环境温度的影响,易变质。在耗时较长的检测过程中,反应物易受环境温度影响,使得检测结果的可靠性较差。实验室的仪器设备多,电源线和数据线交错,影响实验人员的操作。各个公司生产的电化学分析仪,软硬件上都没有公开提供接口,无法利用实验室现有电化学分析仪进行多通道检测,或者进行芯片检测。某些厂家的芯片各反应单元一致性差,现有仪器无法对芯片的一致性进行检测,保证实验的准确性。因此,如何解决上述现有问题是本发明研究的对象。
发明内容
本发明涉及一种电化学电极阵列芯片多通道选通器,适用于对生物组分进行多通道、准确、快速、大信息量地检测。
[0004]本发明技术方案是这样实现的:一种电化学电极阵列芯片多通道选通器,包括电化学电极阵列芯片定位装置,A/D转换器,控制器,其特征在于:所述电化学电极阵列芯片上的各反应单元采集信号一路经继电器开关与电化学分析仪输入端接口连接,另一路经A/D转换器与控制器连接,A/D转换器将通道上的阻抗值转换为数字信号传给控制器,控制器通过比较所有通道的阻值来确定各通道是否连接正常,芯片各反应单元一致性是否满足要求。所述控制器的输出一路用于控制继电器开关工作,一路用于控制制冷制热装置的工作,另一路经USB控制器与计算机连接。
电化学电极阵列芯片定位装置上的电极阵列芯片安装在可抽出的托盘上,其上侧部设有与各反应单元的检测池相对应的被测体滴入口,所述托盘上侧设置有可方便更换的、与不同规格电化学电极阵列芯片接触导通的弹性接触针。
电化学电极阵列芯片定位装置下部设有用以控制电化学电极阵列芯片上的被测体温度的制冷制热调控装置,所述被测体调控温度为0~40℃。
电化学电极阵列芯片多通道选通器还设有电源分配控制器,其一路输入为USB总线上的5V直流电,输出为多通道选通器单独供电;另一路输入为220V交流电,输出为制冷制热装置和多通道选通器双向供电。
电化学电极阵列芯片多通道选通器仪器外壳为铁制外壳,实验时盖上铁制被测体滴入口盖,整个装置与外界电磁干扰信号隔绝,此外仪器中的制热制冷装置为半导体制热制冷,电路中无任何感性元件和高频元件,不会产生强电磁干扰,以上措施最大程度地保证检测到的微小电流信号不受电磁干扰的影响。
电化学电极阵列芯片多通道选通器中的继电开关为导通电阻极低的光电继电开关,这样,当电流通过本仪器的继电开关时,由于导通电阻产生的压降低至可以忽略,保证了电化学信号无失真地通过本仪器在芯片与电化学分析仪中传递。
电化学电极阵列芯片上的各反应单元通过继电开关与等效电阻和电源连接,并设置检测点,所述检测点经过放大电路与A/D转换器输入端连接,用于芯片各反应单元一致性与机械接触是否良好的自动检测。
电化学电极阵列芯片定位装置的机械部分是可以更换,以配合不同的电极芯片进行检测。
本发明可使市面上所有的单通道的电化学分析仪实现多通道自动检测,通道的导通个数、何时导通都可以人工设定,人工干预少,自动化程度高;芯片定位装置可以与电化学电极阵列芯片可靠连接,以电化学电极阵列芯片取代烧杯,体积小,试剂消耗量小,检测灵敏度提高,反应时间短;仪器具有自动检测芯片各反应单元的一致性与机械接触是否良好的功能;仪器还具有温控功能,温度控制范围为0℃~40℃,可以保证一些需要低温保存的生物活性物质不失去活性。
附图说明
图1为电化学电极阵列多通道选通器的正面、侧面、背面、俯视图。
图2为电化学电极阵列多通道选通器的原理框图。
图3单个反应单元的阻抗检测结构图。
1-定位装置11-机械开关 12-芯片托盘 13-接触针 14-弹簧 15-固定装置 16-被测体滴入口17-被测体滴入口盖2-电路部分21-电路板 22-制冷制热调控装置 23-散热装置 24-散热风扇 25-总开关26-电化学分析仪输入端接口 27-USB接口 28-外部电源接口 29-指示灯3-排线 4-电极阵列芯片。
具体实施方式
参照图1,图2, 一种电化学电极阵列芯片多通道选通器,包括电化学电极阵列芯片定位装置1,A/D转换器,控制器,其特征在于:所述电化学电极阵列芯片上的各反应单元采集信号一路经继电器开关与电化学分析仪输入端接口26连接,另一路经A/D转换器与控制器连接,A/D转换器将通道上的阻抗值转换为数字信号传给控制器,控制器通过比较所有通道的阻值来确定各通道是否连接正常,芯片各反应单元一致性是否满足要求。所述控制器的输出一路用于控制继电器开关工作,一路用于控制制冷制热装置的制冷与制热,另一路经USB控制器与计算机连接。
电化学电极阵列芯片定位装置1上的电极阵列芯片4安装在可抽出的托盘12上,其上侧部设有与各反应单元的检测池相对应的被测体滴入口16。所述托盘上侧设置有可方便更换的、与不同规格电化学电极阵列芯片接触导通的弹性接触针13。
电化学电极阵列芯片定位装置1下部设有用以控制电化学电极阵列芯片上的被测体温度的制冷制热调控装置22。所述被测体调控温度为0~40℃。
电化学电极阵列芯片多通道选通器还设有电源分配控制器,其一路输入为USB总线上的5V直流电,输出为多通道选通器单独供电;另一路输入为220V交流电,输出为制冷制热装置和多通道选通器双向供电。
仪器外壳为铁制外壳,实验时盖上铁制被测体滴入口盖17,整个装置与外界电磁干扰信号隔绝,此外仪器中的制热制冷装置为半导体制热制冷,电路中无任何感性元件和高频元件,不会产生强电磁干扰。以上措施最大程度地保证检测到的微小电流信号不受电磁干扰的影响。
选通器中的继电开关为导通电阻极低的光电继电开关,这样,当电流通过本仪器的继电开关时,由于导通电阻产生的压降低至可以忽略,保证了电化学信号无失真地通过本仪器在芯片与电化学分析仪中传递。
电化学电极阵列芯片上的各反应单元通过继电开关与等效电阻和电源连接,并设置检测点,所述检测点经过放大电路与A/D转换器输入端连接,用于芯片各反应单元一致性与机械接触是否良好的自动检测。
电化学电极阵列芯片定位装置的机械部分是可以更换,以配合不同的电极芯片进行检测。
Claims (6)
1. 一种电化学电极阵列芯片多通道选通器,包括电化学电极阵列芯片定位装置,A/D转换器,控制器,其特征在于:所述电化学电极阵列芯片上的各反应单元采集信号一路经继电器开关与电化学分析仪输入端接口连接,另一路经A/D转换器与控制器连接,A/D转换器将通道上的阻抗值转换为数字信号传给控制器,所述控制器的输出一路用于控制继电器开关工作,一路用于控制制冷制热装置的制冷与制热,另一路经USB控制器与计算机连接,所述的电化学电极阵列芯片定位装置上的电极阵列芯片安装在可抽出的托盘上,其上侧部设有与各反应单元的检测池相对应的被测体滴入口;所述托盘上侧设置有与不同规格电化学电极阵列芯片接触导通的弹性接触针,所述的电化学电极阵列芯片定位装置下部设有用以控制电化学电极阵列芯片上的被测体温度的制冷制热调控装置;所述被测体调控温度为0~40℃。
2.根据权利要求1所述的电化学电极阵列芯片多通道选通器,其特征是:所述电化学电极阵列芯片多通道选通器还设有电源分配控制器,其一路输入为USB总线上的5V直流电,输出为多通道选通器单独供电;另一路输入为220V交流电,输出为制冷制热装置和多通道选通器双向供电。
3.根据权利要求1所述的电化学电极阵列芯片多通道选通器,其特征是:仪器外壳为铁制外壳,实验时盖上铁制加样孔盖,整个装置与外界电磁干扰信号隔绝,此外仪器中的制热制冷装置为半导体制热制冷,电路中无任何感性元件和高频元件,不会产生强电磁干扰。
4.根据权利要求1所述的电化学电极阵列芯片多通道选通器,其特征是:继电开关为导通电阻极低的光电继电开关,保证了电化学信号无失真地通过本仪器在芯片与电化学分析仪中传递。
5.根据权利要求1所述的电化学电极阵列芯片多通道选通器,其特征是:所述电化学电极阵列芯片上的各反应单元通过继电开关与等效电阻和电源连接,并设置检测点,所述检测点经过放大电路与A/D转换器输入端连接,用于芯片各反应单元一致性与机械接触是否良好的自动检测。
6.根据权利要求1所述的电化学电极阵列芯片多通道选通器,其特征是:所述电化学电极阵列芯片定位装置的机械部分是可以更换,以配合不同的电极芯片进行检测。
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