广告

流式细胞分析仪硬件设计方案

2021-07-28 11:02:58 Excelpoint 阅读:
细胞治疗是未来医学的三大支柱之一,全球流式细胞仪市场正以健康的速度增长。根据市场研究报告,预计2022年全球流式细胞仪的市场将达到70亿美元。本次我们通过技术型分销商Excelpoint世健邀请到行业资深工程师钱工来分享他的实战经验——流式细胞分析仪硬件设计方案。

细胞治疗是未来医学的三大支柱之一,全球流式细胞仪市场正以健康的速度增长。根据市场研究报告,预计2022年全球流式细胞仪的市场将达到70亿美元。本次我们通过技术型分销商Excelpoint世健邀请到行业资深工程师钱工来分享他的实战经验——流式细胞分析仪硬件设计方案。fmIednc

 fmIednc

概述

流式细胞分析仪是利用流式细胞技术进行单细胞定量分析和分选的医用体外诊断设备。流式细胞技术是免疫细胞化学技术、流体力学技术、激光光学、电子和计算科学等综合的高技术产物。流式细胞分析仪主要由光学系统、液路系统、信号检测系统、数据传输分析系统等组成,具有高速、高精度、高准确性等优点,是当代最先进的细胞定量分析仪器。fmIednc

硬件层面的设计考虑及要点

流式细胞分析仪系统集成较复杂,包括流体控制系统(控制样本移动及废液排放)、光学系统(光源及光信号接收检测)、电信号处理系统(光电信号转换及电信号滤波放大)、环境监测及控制系统(监测温湿度、压力等并进行相应控制)、电源管理系统(各电路子模块供电)、数据处理系统(运行算法分析数据)等。fmIednc

基于流式细胞分析仪系统特性,以下是必须考虑的设计要点:fmIednc

  • 高速高精度模拟信号处理
  • 温度控制对于细胞和测量极为重要
  • 高精度自动控制(温度、液位、机械动作等)

模拟电信号处理系统硬件设计要点fmIednc

  • 流压转换的跨阻放大器需要低偏置电流、高输入阻抗、低噪声、低失调运算放大器
  • 高速、高精度、同步采样ADC
  • 低噪声且稳定的高PSRR电源
  • 低噪声且动态可调的激光恒流源

环境监测系统硬件设计要点fmIednc

  • 高精度温度采集器件
  • 稳定高效的加热/制冷控制器
  • 精确的液位测量器件

硬件方案设计细化

模拟电信号处理系统

主信号链硬件方案fmIednc

fmIednc

激光入射细胞鞘流通道,散射光分别由不同角度的3个PD接收。光电流经过流压转换,程控放大,再由ADC采集。由于3路信号同步并且采样速率高,因此需要选用高速并行ADC,并且由FPGA来控制,实现高速并行同步采集。fmIednc

主要器件选型表fmIednc

类型 型号 主要参数 制造商
TIA ADA4896 低宽带噪声: 1 nV/√Hz, 2.8 pA/√Hz;低 1/f 噪声: 2.4 nV/√Hz(10 Hz时);高速:-3 dB带宽:230 MHz(G = +1),压摆率:120 V/μs0.1%建立时间:45 ns;80 mA 输出电流,轨到轨输出。 ADI
VGA AD8264 低噪声电压噪声 = 2.3 nV/√Hz电流噪声 = 2 pA/√Hz宽带宽小信号:235 MHz(VGAx);80 MHz(差分放大器输出)大信号:80 MHz(1Vp-p)增益范围:0至24 dB(输入至VGA输出)6至30 dB(输入至差分输出)增益调整:20 dB/V;直流耦合,单端输入和差分输出;电源:±2.5V至±5V;低功耗:每通道140 mW(±3.3V)。 ADI
ADC AD9224 采用单电源供电(5V),内置一个片内高性能采样保持放大器和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在40 MSPS数据速率时可提供12位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码 ADI
FPGA 5CEFA2F23C8N 逻辑单元LE:25K;M10K存储器:1760kb;存储器逻辑阵列模块(MLAB):196kb;18*18位乘法器:50个;DSP模块:25个;分段式锁相环(PLL):4个;用户最大I/O数量:224个。 INTEL(ALTERA)
Analog Power LT3090 集成可编程限流的-36 V、 600 mA负线性稳压器;低压差:300 mV,低输出噪声: 18 μV/rms (10 kHz至100 kHz);输入电压范围:–1.5 V至–36 V,轨到轨输出电压范围:0 V至–32V。 ADI(LT)
  LT1963A 1.5 A低噪声快速瞬态响应LDO稳压器; 电压差: 340 mV;低噪声:40 μV/rms (10 kHz至100 kHz),可调输出范围:1.21 V至20 V。 ADI(LT)
FPGA Power ADP5014 集成四通道低噪声降压调节器的电源解决方案; 输入: 2.75 V至6.0 V;输出: 0.5 V至0.9 × PVINx,通道1和通道2:可编程2 A/4 A,通道3和通道4: 1 A/2 A同步降压调节器,或单通道4 A输出(并联使用)。 ADI
PD S1223 光谱范围:320~1100nm;光感灵敏度:0.54A/W(@830nm);短路电流:6.3μA(Typ);暗电流:0.1nA(VR=20V),暗电流温漂系数:1.15倍/℃;响应频率:30MHz。 HAMAMASTSU

低噪声且动态可调的激光恒流源硬件方案fmIednc

 fmIednc

 fmIednc

通用运放AD8542加N沟道MOS管构成恒流源,驱动激光管。利用激光器自带的PD反馈,实时调节恒利源电流,使激光输出稳定。通过可调电阻RP1还可以手动调节恒流源电流来控制激光功率。fmIednc

环境监测系统

温控系统fmIednc

温控系统分为制冷及加热两部分,制冷部件用于存储试剂,加热部件用于检测组件的保温(恒温37℃)。基于帕尔贴的特性,加热制冷都可以应用(只需交换电流方向)。本方案选用ADI公司单芯片方案(ADN8834):fmIednc

  • 内置低内阻H桥
  • 内置TEC电压电流检测电路
  • 可驱动NTC和RTD温度传感器
  • 内置两个高性能运放可用于温度设置
  • 可独立设置TEC制冷和加热电流限值
  • 内置2.5V高精度参考源

fmIednc

恒温制热方案fmIednc

fmIednc

数控温度可调的制冷方案fmIednc

 fmIednc

fmIednc

内置运放2反向端与输出端直连构成跟随器,同相端用DAC控制,用于温度调节。内置运放1外接NTC用于测温,运放1输出端信号给ADC,构成温度闭环,可以实现数字PID来实时调节制冷温度。fmIednc

液位检测方案fmIednc

液位检测方法较多,本方案选用业界较流行的电容传感方式。选用ADI公司的电容传感器AD7745:fmIednc

内置24位Σ-Δ型ADCfmIednc

精度:4 fFfmIednc

数据更新率:10 Hz to 90 HzfmIednc

I2C数字接口fmIednc

fmIednc

 fmIednc

责编:DemifmIednc

  • 微信扫一扫
    一键转发
  • 最前沿的电子设计资讯
    请关注“电子技术设计微信公众号”
  • 一种用于电路板回收的新基材:遇水能溶 英国的Jiva Materials公司开发了一种新型的PCB基材Soluboard,这种基材是由天然纤维包裹在一种无卤的聚合物中制成的,与行业内经常使用的FR-4基材不同,这种材料只要在90摄氏度左右的热水中浸泡30分钟,就可以分层溶解···
  • 机器人版的ChatGPT,谷歌新模型泛化能力大幅提高 7月28日,Google DeepMind宣布以训练AI聊天机器人的方式训练了一款全新的机器人模型Robotic Transformer 2(RT-2),这是一种新颖的视觉-语言-动作(VLA)模型,可以从网络和机器人数据中学习,并将这些知识转化为机器人控制的通用指令。
  • 英伟达惨遭背刺,这个SDK让AMD平台也能运行CUDA 近日,AMD正式推出了HIP SDK,这是ROCm生态系统的一部分,基于开源ROCm解决方案,HIP SDK使消费者可以在各类GPU上运行CUDA应用,为专业和消费级GPU提供CUDA支持。
  • 头部跟踪功能如何提升您的空间音频体验 音频已成为我们使用媒体时沉浸感和逼真度的重要组成部分。当前的技术正在加强各种体验本身的沉浸式体验,让它们更加栩栩如生,但如果没有头部跟踪,由于大脑无法解决这种关键的含糊不清问题,这种沉浸感可能会被破坏。
  • 如何用软件定义无线电实现更有效的核磁共振成像仪设计 在本文中,我们讨论了MRI的基本概念,以及如何将SDR集成到这些系统中以提高性能和功能。我们介绍了一些适用于MRI应用的SDR规范,以及对MIMO射频通道的支持。还讨论了让SDR成为高性能射频单元的原因,以及高信噪比和MIMO通道之间的高相位相干性。
  • 电池能用三十年?美国Ener Venue称推出革命性电池技术 三元锂离子电池的理论寿命约为800次循环,磷酸铁锂约为2000次,而钛酸锂据说可以达到1万次循环,也就是说常规普通人使用的锂离子电池每天完全充放电三次,最多也就能用上几年的时间。虽然相较于铅酸电池200-300次的循环寿命来说,这已经是很大幅度的提升了,但现在有一家公司宣称他们的电池可以充放电30000次,每天充放电三次,能用30年。
  • 测试中比友商温度低14度,一加天工散热系统怎么做到的? 7月27日,一加在2023年ChinaJoy上发布了全球首创的散热技术,即航天级三维立体散热系统“天工散热系统”,这是一加的又一次新的尝试,让我们一起来了解一下。
  • 闪存控制器在医疗安全中的作用简述 与大多数其他领域不同,对医疗设备的攻击可能危及人们的健康甚至生命,特别是当有大量医疗设备联网以便对患者实现更好的监控和管理时。这包括药物输液泵、心脏起搏器,以及监测心率、血压和其他生命体征的设备。
  • 后来居上,美光宣布已出样业界首款HBM3 Gen2内存 7月26日,美光宣布推出业界首款8层24GB HBM3 Gen2内存芯片,是HBM3的下一代产品,采用1β工艺节点,目前该款美光内存芯片正在向客户提供样品。
  • 韩国造世界首个室温超导体,闹剧还是新的未来? 7月22日,韩国的一个科研团队在预印本网站arXiv平台上上传了两篇论文,声称发现了世界上首个常压室温超导体,这种材料是一种改性铅磷灰石名为LK-99,超导临界温度在127摄氏度,即400K以上,而且在常压下就具备超导性。
  • 基于软件的无线输电建模方法 本文探讨了无线输电(WPT)在电动汽车(EV)充电、手机充电以及医疗设备等应用中的作用。
  • 下一个医疗前沿:网联可穿戴设备 医疗和消费级可穿戴设备将继续增强连接性和电池寿命,以实现对血压、体温和身体水分等多种生物标志物的实时和非侵入性监测。
广告
热门推荐
广告
广告
EE直播间
在线研讨会
广告
广告
面包芯语
广告
向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了