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微流控光纤芯片是一种把光纤植入到芯片中以方便检测的新型生物分析芯片,它利用光纤传输激发光,使激发光斑的直径大大减小,省去了光学会聚装置,缩小了检测系统的体积,提高了检测灵敏度。另外,它具有试剂消耗少、处理速度快、制作成本低、制作方法简单等优点,成为微全分析系统(μ-TAS)研究的热点。结合目前带光纤微流控芯片的发展状况,综述了两种类型芯片的制作方法及其所需材料,介绍了每种芯片的检测原理、结构及分类,分析了每种芯片的优点与不足,并探讨了其发展趋势。 相似文献
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热超声倒装键合振动传递与键合强度形成研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用多普勒激光振动测量系统,获得了热超声倒装键合过程中工具末端及芯片的振动速度曲线。通过比较分析两条曲线,揭示了热超声倒装键合强度的生成过程:在键合初始阶段,键合界面的相对运动主要发生在芯片金凸点与基板焊盘表面之间,并使其接触表面氧化层和污染层被破坏,裸露出新鲜原子,为金凸点与焊盘间的原子扩散并最终形成键合强度提供条件;随着键合的进行,芯片振动速度开始下降,而工具末端振动速度继续增大(即出现速度分离现象),工具末端和芯片间产生明显相对运动,表明键合强度已产生,芯片金凸点/基板焊盘间的结合力超过工具末端/芯片间的摩擦力;速度分离后芯片与工具末端的振动速度和位移曲线表明了超声振动能量部分耗散在芯片/工具的摩擦上。 相似文献
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本文介绍了一种新型的可编程芯片,并且对芯片主要部分进行了简单的介绍,对芯片的优点着重进行了讨论,给出了PSD在纺织机械中的应用,并对实际中出现的一些问题进行了讨论。 相似文献
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主轴转速对半导体芯片切割品质的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
针对目前大量使用的有机材料基板芯片和使用量相对较少的铜板基板芯片,分别设计了一组实验,并对由实验切割出来的芯片的主要评价项目逐项进行了检测,明确了主轴转速对两种芯片的外形尺寸误差、芯片的喇叭口现象、切断面的角度误差、崩碎坑的数量和大小、表面粗糙度等的影响;得出了不管是哪一种基板的芯片,出现不合格的主要是崩碎坑指标这一结论。通过分析和比较,得出了实际使用的主轴转速不宜低于15000r/min这一对于高速切割机的设计和切割工艺的制定具有重要参考价值的结论。 相似文献
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计量芯片AD7755与ADE7755设计应用的区别 总被引:3,自引:0,他引:3
分析了计量芯片AD7755在小电量计量上存在的局限,指出ADE7755计量芯片的的优点,并指出两种计量芯片的选用原则。 相似文献
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SARS病毒的微流控芯片实验室系统检测 总被引:10,自引:0,他引:10
采用自行设计的RT-PCR试剂盒。在自制的由聚合酶链反应(PCR)——毛管电泳(CE)芯片、芯片热循环仪和激光诱导荧光芯片分析仪组成的微流控芯片系统上,对SARS病毒(重症急性呼吸综合症)和18例SARS患者咽拭子样品连行了分析和检测,实现了聚合酶链反应和电泳检测的微流控芯片在线分析。微流控芯片系统具有高检潮灵敏度、高分辨率、高检出率等优点,试剂消耗少和检测时间短,可能成为SARS早期检测的一种新的手段。 相似文献
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文章给出了一种基于μC/OS-Ⅱ的采用C8051F121芯片和nRF2401无线收发一体化芯片实现的无线数据通信系统。具体讲解了C8051F121与nRF2401芯片的特点,以及μC/OS-Ⅱ移植到C8051F121芯片的方法,最后在前面软硬件系统基础上介绍了无线通信软件的设计。 相似文献
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本文介绍了一种通过GAL可编程芯片替代传统的逻辑芯片。扩展89C52单片机串行通讯接口的方法。给出了通过在Protel99SE嵌套的PLD99的开发环境下,对可编程逻辑器件设计的实现过程,并且将这种方法应用到实际工作。通过对GALl6V8芯片进行编程,成功的解决了一台计算机对三台现场仪表采样数据不定期发送串口数据的收集问题;采用定时芯片Intel82C53,为三路串口扩展芯片Intel82C51A提供时基。可以实现输入的三路串口数据采用各自的波特率。通过对CPU芯片的编程。实现了通讯功能。通过实际测试,可以达到预期效果,数据传输稳定、可靠。 相似文献
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为了弥补示波器观测通道少,丰富数字电路测试装置功能,设计了一个多芯片协同的数字信号时序分析装置。这一装置能同步显示八路数字信号,主要由外部时钟信号发生模块、数字信号发生模块、数字信号时序分析模块、显示模块、电源模块组成,采用三芯片串行通信协同工作的方式。第一块芯片作为外部时钟信号源,将时钟信号输出至其它两块芯片。第二块芯片作为八路数字信号发生电路来使用。第三块芯片用于接收八路数字信号,进行各项数据处理,使用内部数模转换器权电阻网络,将结果显示在示波器上。试验结果表明,这一装置能够通过示波器同步显示八路数字信号,具有时间标志线、触发位置切换、存储回放等功能。 相似文献