【技术实现步骤摘要】
一种数字微流控驱动系统及方法
[0001]本申请涉及微流控
,特别是涉及一种数字微流控驱动系统及方法。
技术介绍
[0002]本部分的陈述仅仅是提到了与本申请相关的
技术介绍
,并不必然构成现有技术。
[0003]目前的生物检测技术大多数靠人工,大大增加了时间和人工成本。为了使生物检测过程变得简便和自动化,微流控装置被广泛地应用在生物检测技术中。
[0004]微流控装置通常被称为微流控芯片,可以通过尺寸为数十至数百微米的通道操纵或处理少量的流体,也被称为芯片实验室(Lab on a Chip)和微型全分析系统(micro
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Total Analytical System)。芯片实验室(LOC)可以将实验室中人工操作试剂的过程集成到便携式设备中,使传统实验装置小型化。
[0005]在LOC平台上,试剂剂量的控制对待测样品检验结果的准确性有很大影响,随着微流控芯片的不断更新迭代,人们可以使用微流控芯片进行微升到毫升体积的液体处理。然而,在微流控芯片的使用过程中,芯片内流体通常是连续的, ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种数字微流控驱动系统,其特征是,包括主控单元、高压输出单元、直流转交流单元和电极开关阵列控制单元;所述高压输出单元用于输出直流高压,所述直流转交流单元用于将直流电压转换为交流电压,所述电极开关阵列控制单元用于输出高压通断信号以控制数字微流控芯片上电极的高压通断;所述主控单元用于控制所述高压输出单元、所述直流转交流单元和所述电极开关阵列控制单元的输出。2.如权利要求1所述的数字微流控驱动系统,其特征是,还包括光耦隔离单元,所述光耦隔离单元用于对主控单元的低压和电极开关阵列控制单元的高压之间进行隔离。3.如权利要求1所述的数字微流控驱动系统,其特征是,所述高压输出单元包括高压模块和控制高压模块输出电压大小的数字电位器,所述主控单元与所述数字电位器通信连接,所述数字电位器的输出端与所述高压模块的输入端连接。4.如权利要求1所述的数字微流控驱动系统,其特征是,所述直流转交流单元包括反相器和高速光耦,所述反相器用于获取交流电压的频率,所述高速光耦用于获取直流电压并根据交流电压的频率将直流电压转换为交流电压。5.如权利要求1所述的数字微流控驱动系统,其特征是,所述电极开关阵列控制单元包括移位寄存器,所述移位寄存器用于获取交流高压和高压通断信号并输出高压通断信号以控制数字微流控芯片上电极的高压通断。6.如权利要求1所述的数字微流控驱动系统,其特征是,所述主控单元为STM32芯片。7.基于权利要求1
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