[发明专利]一种毛细管电泳芯片的高压电源系统无效

专利信息
申请号: 201410161405.3 申请日: 2014-04-22
公开(公告)号: CN103901091A 公开(公告)日: 2014-07-02
发明(设计)人: 杨飞;杨晓博;李耀辉;蔡子亮;白政民 申请(专利权)人: 许昌学院
主分类号: G01N27/447 分类号: G01N27/447;G05B19/042;G01N35/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 461000 河南省*** 国省代码: 河南;41
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摘要:
搜索关键词: 一种 毛细管 电泳 芯片 高压电源 系统
【说明书】:

技术领域

本发明涉及,尤其涉及的是,一种毛细管电泳芯片的高压电源系统。

背景技术

毛细管电泳(Capillary Electrophoresis, CE)芯片是微流控系统(Microfluidic System)的一个重要组成部分,具有成本低、样品消耗量少、分析速度快、灵敏度高等优点。它以微型毛细管为分离通道,以直流高压电源为动力,在分离通道两端施加电压,根据被测样品的特性不同来实现分离,例如,特性包括电荷、质量、极性、亲和力大小等。由于毛细管电泳芯片检测分析系统微型化、集成化的需要,迫切需要体积小、功能稳定的高压直流电源系统。

部分专利公开了毛细管电泳芯片采用直流高压电源进行供电的方法,例如,毛细管电泳芯片的高压电源系统CN100498272C公开了一种能自动进行液体更换的微流控芯片毛细管电泳分析装置及其使用方法,该装置由带有一体化探针的微流控毛细管电泳芯片、试样管阵列自动液体更换系统、高压电源和检测系统四部分组成。在分析过程中,一体化探针和电极通过试样管缺口浸入试样管内溶液中一定时间,在高电压驱动下,试样管中的溶液经过一体化探针进入芯片微通道内,完成电泳进样、分离和检测操作。

又如,毛细管电泳芯片的高压电源系统CN100427944C公开了一块含有多个毛细管电泳分离单元的三维毛细管阵列电泳微芯片,一个用微型真空泵作为负压源的负压进样和分离的装置,一个高压直流电源和一个激光荧光检测系统。仅用一个微流控芯片负压进样和分离的装置和一个高压直流电源就能完成阵列芯片毛细管电泳分析系统多重平行的分析测定。

但是这些专利基本上都是使用现成的高压电源模块,缺乏根据CE芯片特点进行设计、调整。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种新的毛细管电泳芯片的高压电源系统。

本发明的技术方案如下:一种毛细管电泳芯片的高压电源系统,其包括继电器阵列模块,以及顺序设置的高压模块、放大滤波电路、模数转换器、微处理器;所述高压模块连接所述继电器阵列模块;所述微处理器设置输入单元以及输出端口。

优选的,所述高压电源系统中,所述高压模块之前还设置一缓冲器。

优选的,所述高压电源系统还设置与所述微处理器连接的显示单元。

优选的,所述高压电源系统还设置与所述微处理器连接的数模转换器。

优选的,所述高压电源系统中,所述微处理器采用ARM微处理器。

优选的,所述高压电源系统中,所述模数转换器集成设置于所述微处理器中。

优选的,所述高压电源系统中,所述微处理器为STM32F103。

优选的,所述高压电源系统中,所述模数转换器为TLC5618A。

优选的,所述高压电源系统中,所述继电器阵列模块设置GRL2412高压干簧继电器。

优选的,所述高压电源系统中,所述继电器阵列模块设置达林顿管。

采用上述方案,本发明对现有的高压电源模块进行了改进,提供了适用于毛细管电泳芯片的高压电源系统,能够进一步减小体积,提高电压输出的稳定性,具有很高的应用价值。

附图说明

图1为本发明的一个实施例的示意图;

图2为本发明的另一实施例的示意图;

图3、图4分别为本发明的一个实施例的继电器阵列电路结构示意图。

具体实施方式

为了便于理解本发明,下面结合附图和具体实施例,对本发明进行更详细的说明。本说明书及其附图中给出了本发明的较佳的实施例,但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本说明书所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。

需要说明的是,当某一元件固定于另一个元件,包括将该元件直接固定于该另一个元件,或者将该元件通过至少一个居中的其它元件固定于该另一个元件。当一个元件连接另一个元件,包括将该元件直接连接到该另一个元件,或者将该元件通过至少一个居中的其它元件连接到该另一个元件。

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