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春去秋来,转眼间2016年已接近尾声!在即将过去的一年里,行业一波未平一波又起,一系列的重大新闻、一件件的创意新品、一项项的技术突破、一串串的关键数据,太多的精彩内容,让人目不暇接!为理清行业发展的脉络,OFweek仪器仪表网编辑特意整合了2016年度“十大”系列文章,以供读者细细回味! 本文是“十大”系列文章的第二篇,编辑精心挑选了2016年度仪器仪表行业十大 产品(排名不分先后),与读者分享! 新品一:华大基因 高通量测序系统BGISEQ-50 华大基因在第十一届国际基因组学大会(ICG-11)上发布了其自主研发的高通量台式测序系统BGISEQ-50。这是华大基因继2015年10月24日发布 桌面型高通量测序系统BGISEQ-500后的又一力作。 BGISEQ-50是一款更专注、更小巧、更精简的高通量测序平台。该系统沿用了先进的联合探针锚定聚合技术(cPAS)和DNA纳米球(DNB)核心测序技术,采用高精密部件,内置独立的样本加载试剂槽和全自动试剂针穿刺系统,在简约化的结构中自动集成样品加载、测序和分析等多项功能。 华大基因执行副总裁、华大智造执行总裁牟峰表示,BGISEQ-50的诞生,标志着我国已完全具备了自主可控的核心测序技术和能力,将加速推动以基因科技为支撑的生命数字化建设。 编辑点评:从价格上来看,BGISEQ-50将会成为全世界范围内同类型基因测序仪 竞争力的一款。 新品二:赛诺联合医疗自由呼吸PET/CT——PoleStar m660 7月16日,第十五届亚洲核医学年会在辽宁沈阳举行,全球首台自由呼吸PET/CT在年会期间正式对外发布。自由呼吸PET/CT的产品性能相较于业内之前的PET/CT在技术上实现了革命性进步,可谓是PET/CT精准应用的里程碑,标志着中国民族品牌的自主研发性和高性能已具备跻身世界高端医疗设备阵营的实力。 由于技术的高端及复杂性,高端医学影像设备的市场一直以来被传统的GPS(GE、Philips、Siemens)等国外 厂商牢牢垄断。 在此背景下赛诺联合医疗立志打破国际垄断,组建国际化的科技团队潜心研发5年,不仅掌握了PET/CT的核心技术,更是自主创新出了更高端的自由呼吸PET/CT和互联网医疗平台,一举将核医学影像检查技术带入到了一个全新的高度。 编辑点评:赛诺联合医疗自由呼吸PET/CT——PoleStar m660不仅打破了国外垄断,而且对于医学影像检查技术的升级也具有划时代的意义。
1: 简介 在现代化的工业现场,常用热电偶测试高温, 测试结果送至主控机或者由数字显示设备显示出来; 本文介绍采用纮康科技HY11P12实现热电偶测温及显示解决方案。 2:热电偶测温原理说明 2.1 引言 热电偶是工程应用广泛的温度传感器之一,它具有构造简单,使用方便。准确度,热惯性及复现性好,温度测量范围宽等优点,适用于信号的远传,自动记录和集中控制,在温度测量占有重要的地位。 其优点是有三: 一、 测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 二、 测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可连续测量,某些特殊热电偶 到-269℃(如金铁镍铬), 可达+2800℃(如钨-铼)。 三、 构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制。 2.2:热电偶原理 热电偶的测温原理基于热电效应。其是将两种不同材料的导体 A 和 B 串接成一个闭合回路,当两个接点 1 和 2 的温 度不同时,如果 T > T 0 (如上图 2-1热电效应), 在回路中就会产生热电动势, 在回路中产生一定大小的电流,此种现象称为 热电效应 。 图2-1 热电动势记为 EAB ,导体 A 、 B 称为热电极。接点 1 通常是焊接在一起的, 测量时将它置于测温场所感受被测温度,故称为测量端(或工作端,热 端)。接点 2 要求温度恒定,称为参考端(或冷端)。 2.3 测量及冷端补偿原理 在实际的测量系统中,冷端不可能恒定,因此测量是我们需要测量冷端温度,来补偿热热端温度; 因此在实际测量计算公式: 实际温度=热端热电势对应温度值 + 冷端温度 所以在测量系统中我们需要用热电偶热电势,及冷端的温度,在通过上面的计算公式计算测我们实际的测量温度; 3: 系统架构及原理说明 HYCON HY11P 系列集成高精度σ-δ ADC单片机,内置 温度传感器;同时通过信号转置器,可进行短路或者交叉测量; 3.1:测量网络图 图1:测量网络图 3.2:ADC 网络设置 叁考电压: 热电耦信号输入: VR+: VDDA S+: AIN0 VR-: VSS S-: AIN1 3.3:测量原理及计算 3.3.1远端的测量 ADC输入信号采用交叉量测的方式以扣除OFFSET,计算公式如下: Vin=VADC2+VADOffset……(1) -(Vin)=VADC1+VADOffset……(2) Vin=[(1)-(2)]/2=[VADC2-VADC1]/2 (备注:通过交叉测量可以减小信号线的OFFSET) 3.3.2:冷端的测量 冷端主要是测量采用内部TPS来测量冷端的温度,其量测方式如下: TPS 计算方式: 3.4:校正及其计算 DEMO采用两点校正,在校正过程中确保冷端的环境温度两点都是一样的。校正点的ADC为:VIN50,VIN250,以50°,250°为校正点为例: 250°= GAIN*VIN250+{ ( / TPSGAIN)-289}……………….(1) 50°= GAIN*VIN50+ {( / TPSGAIN)-289}…………………(2) (备注:GAIN 为热电偶测温度校正系数,VIN250为250C校正点对应ADC 输出内码,VIN50为50C校正点对应ADC 输出内码, TPGAIN 为内部TPS斜率常数) 联立解方程式(1),(2)求出GAIN 把GAIN带入(1),计算出目前环境温度TEMP; 把环境温度带代入(3)求出TPS的斜率: TPSGAIN=/(289+TEMP)……………………………………………(3) 实际测量温度=GAIN* VIN + {( / TPSGAIN) -289} (备注:VIN为热电偶输入信号ADC值) 3.5:电路图 4: 芯片规格 4.1:操作环境 芯片数字电压:2.2V to 3.6V@±0.1V 芯片模拟电压:2.4Vto 3.6V@±0.1V 芯片操作电流:(VDDA not Load) 800uA@ ADC、no buffer 350uA@Analog off 休眠电流:0.8uA 操作温度范围:–40°C to +85°C 4.2:模拟SD18 分辨率/RMS noise 15 bit Noise-Free/100nV @ 8Hz、Gain=128、ACM=1.2V 18 bit Noise-Free/1.6uV @ 8Hz、Gain=1、ACM=1.2V 4.3:输入讯号 测量讯号:热电偶输入且冷端采用芯片内置TPS温度传感器 本文引用地址: 5:结论 此应用解决方案采用HY11P12完成热电偶测温系统,具有以下特点: ? 电路简单,且具有高精度,低温漂系数; ? 使用内建的TPS 温度传感器可简单的实现冷端; 6:参考数据 1:HY11P12 Datasheet: 2:User’s Guide:
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