[实用新型]红外感应微孔板指示仪有效
| 申请号: | 201520769399.X | 申请日: | 2015-10-08 |
| 公开(公告)号: | CN204964778U | 公开(公告)日: | 2016-01-13 |
| 发明(设计)人: | 周振;刘雨婷 | 申请(专利权)人: | 周振 |
| 主分类号: | G01V8/20 | 分类号: | G01V8/20 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 200030 上海市徐*** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 红外 感应 微孔 指示 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种红外感应微孔板指示仪。
背景技术
在生命科学相关的科研单位和医院,经常需要微孔板做大通量的检测实验。微孔板是放置待测样品的半透明或透明的塑料板,通常有48、96和384孔等不同规格。板上孔与孔之间相隔很近,并且没有明显标识。现有红外感应微孔板指示仪对完成加样的孔进行光学指示,防止样品加错。
但是,现有的红外感应微孔板指示仪上的红外光接收孔槽是光滑的内表面设计,当外界存在较近的热源,如日光灯,红外光会以在孔槽内部表面反射的方式进入红外接收管,干扰仪器信号接收。
现有的红外感应微孔板指示仪红外接收电路容易被旁侧红外反射管发出的红外线干扰。
现有的红外感应微孔板指示仪内置步进电机升降微孔板,成本较高。
发明内容
本实用新型的目的:提供一种防止热源干扰的,高灵敏度的,且红外发射/接收管架和微孔板托之间可活动的红外感应微孔板指示仪。
为了实现上述目的,本发明的技术方案是:
一种红外感应微孔板指示仪,其特征在于:包括红外接收/发射管架、微孔板托、处理器、红外接收管槽、红外接收管、红外发射管、连接指示灯和红外噪音消除模块,所述连接指示灯设置在所述红外接收/发射管架前侧,所述红外接收管槽设置在所述红外接收/发射管架中,所述红外接收管置于所述红外接收管槽内,多个所述红外发射管和多个所述红外接收管一一对应构成红外信道,所述处理器和所述红外噪音消除模块设置在微孔板托内,所述红外噪音消除模块连接所述红外接收管和所述处理器,每一个所述红外噪音消除模块对应匹配每一条所述红外信道,并将所在红外信道的红外接收管的电压值与旁侧红外信道的红外接收管的电压值进行比较,根据比较结果输出高电平或低电平信号到所述处理器中。
上述红外噪音消除模块包括红外信号接收电路、电压跟随电路和电压比较电路,所述红外信号接收电路用于输出红外接收管电压,所述红外接收管电压随红外信号强弱变化而变化;所述电压跟随电路连接所述红外信号接收电路、所在红外信道的电压比较电路和旁侧红外信道的电压比较电路,用于提高电路的带载能力;所述电压比较电路用于比较所在红外信道的红外接收管电压和旁侧红外信道的红外接收管电压,在加样操作中,枪头同时阻挡所在红外信道和旁侧红外信道的红外光,由于所在红外信道的红外光变化率大于旁侧红外信道红外光变化率,所以所述所在红外信道的红外接收管电压大于所述旁侧红外信道的红外接收管电压,所述电压比较电路输出高电平;当加样操作结束时,由于所在红外信道的红外光变化率和旁侧红外信道红外光变化率皆等于0,所以所述所在红外信道的红外接收管电压等于于所述旁侧红外信道的红外接收管电压,所述电压比较电路输出低电平。
上述红外接收管槽的后端为柱状中空管,前端为黑色叠加的凹凸环,所述黑色叠加的凹凸环的直径小于所述柱状中空管的直径,所述红外接收管置于所述柱状中空管中。
在其中一个实施例中,本发明的红外感应微孔板指示仪还包括磁性榫子、磁性凹槽、固定榫子和固定凹槽,所述磁性榫子和所述固定榫子分别在所述微孔板托的前上方两侧和后上方两侧,所述磁性凹槽和所述固定凹槽分别在所述红外接收/发射管架的前下方两侧和后下方两侧,所述磁性榫子和所述磁性凹槽通过磁力进行吸合。
在其中一个实施例中,本发明的红外感应微孔板指示仪还包括上电极和下电极,所述上电极为倒置的碗状结构,且设置在红外接收/发射管架前下方,所述上电极包括弹簧和顶针,且设置在微孔板托前上方,所述顶针和所述上电极皆连接导线,当所述红外接收/发射管架和所述微孔板托通过磁力进行吸合时,所述上电极和所述下电极相互接触形成工作回路,同时所述连接指示灯点亮。
在其中一个实施例中,所述磁性榫子和所述磁性凹槽分别设置有永磁体和铁质材料,所述固定榫子和所述固定凹槽采用绝缘的逆磁性材料。
在其中一个实施例中,本发明的红外感应微孔板指示仪还包括转轴,所述红外接收/发射管架通过转轴可铰接地连接于所述微孔板托。
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