一种基于侧向双孔结构的细胞电融合芯片装置

    公开(公告)号:CN115926975A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211542444.9

    申请日:2022-12-02

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及电融合芯片领域,公开了一种基于侧向双孔结构的细胞电融合芯片装置,包括微图案ITO电极和PDMS微控流芯片,PDMS微控流芯片内设置有若干通道和捕获结构,通道与捕获结构连通,且通道上设置有多个进样口和出样口;捕获结构包括捕获腔室和聚焦柱,捕获腔室由设置在一侧的倒“山”字形结构和设置在倒“山”字形结构开口侧的两个斜柱组成,聚焦柱设置在捕获腔室对侧。本技术方案可实现两个相近尺寸细胞的电融合,同时实现高通量。

    一种直流故障电弧检测及保护装置

    公开(公告)号:CN109239558B

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN201811327109.0

    申请日:2018-11-08

    Abstract: 本发明涉及一种直流故障电弧检测及保护装置,属于电气工程领域。该装置包括高频电流互感器、霍尔电流传感器、放大器、带通滤波器、高精度ADC、数字信号处理器DSP和IGBT断路器;高频电流互感器的输出端与放大器的输入端相连,放大器的输出端连接带通滤波器的输入端,带通滤波器的输出端与AD采样电路的输入端相连,AD采样电路的输出端连接数字信号处理器的输入端,数字信号处理器DSP的输出端与IGBT断路器相连;电流信号通过高频电流互感器耦合出高频电流分量,经放大器放大10倍后通过带通滤波器,再由ADC对信号进行采样,并将信号传递给DSP进行算法处理,霍尔电流传感器将检测到的直流电流值传递给DSP进行动态阈值计算,检测到电弧产生后通过断路器断开电弧以实现保护。

    一种直流故障电弧检测及保护装置

    公开(公告)号:CN109239558A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811327109.0

    申请日:2018-11-08

    Abstract: 本发明涉及一种直流故障电弧检测及保护装置,属于电气工程领域。该装置包括高频电流互感器、霍尔电流传感器、放大器、带通滤波器、高精度ADC、数字信号处理器DSP和IGBT断路器;高频电流互感器的输出端与放大器的输入端相连,放大器的输出端连接带通滤波器的输入端,带通滤波器的输出端与AD采样电路的输入端相连,AD采样电路的输出端连接数字信号处理器的输入端,数字信号处理器DSP的输出端与IGBT断路器相连;电流信号通过高频电流互感器耦合出高频电流分量,经放大器放大10倍后通过带通滤波器,再由ADC对信号进行采样,并将信号传递给DSP进行算法处理,霍尔电流传感器将检测到的直流电流值传递给DSP进行动态阈值计算,检测到电弧产生后通过断路器断开电弧以实现保护。

    用于稳定肌电假肢手力量输出的电刺激诱发肌电反馈控制方法及装置

    公开(公告)号:CN104398326A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410758634.3

    申请日:2014-12-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于稳定肌电假肢手力量输出的电刺激诱发肌电反馈控制方法及装置,属于肌电假肢控制技术领域。该方法包括以下步骤:1)实时检测假肢手使用者残肢肌肉的表面肌电信号;2)对检测到的电信号进行采集和分析,判断残肢肌肉收缩形成的肌电信号是否出现因注意力不集中、疲劳等因素引起的肌电活动水平下降;3)如果出现肌电活动水平下降,则启动电刺激装置刺激目标肌肉,使其收缩增强进而诱发更大的肌电信号,增强肌电活动水平;4)反复比较并调节电刺激的强度,直到目标肌肉肌电活动水平达到初始状态水平,从而确保假肢手收缩力量保持原有的水平。该方法既保证了用户具有较强参与感,又降低了对使用者注意力的要求从而减缓疲劳发生。

    基于微流控液滴生成技术的PVA微球制备方法

    公开(公告)号:CN104173294A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410420589.0

    申请日:2014-08-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微流控液滴生成技术的PVA微球制备方法,步骤如下:1)制作一个芯片,在芯片内设置一个Y型夹流通道、一个蛇形通道和一个光滑的椭圆形小室;2)使蛇形通道的一侧处于20℃的温度区,另一侧处于-20℃的温度区;3)装载了疫苗的纳米纤维将被分散在一种PVA水溶液中,微球形成过程中水相与油相先后通入芯片,并配合温控装置对芯片温度的控制确保胶原微球的形态及固化。该方法使用微流体技术来生产装载偶联了疫苗的纳米纤维微球,因为它能持续生产均一性好的微球,控制尺寸过大和控制成分。聚二甲基硅氧烷缩微成像将通过在微加工模板上使用一种反向三维图像印刻微流体使用通道来完成。

    多通道微流控血流变分析芯片及其分析系统和分析方法

    公开(公告)号:CN102854094B

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201210381464.2

    申请日:2012-10-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种多通道微流控血流变分析芯片,包括芯片本体,所述芯片本体上设有血样出口、至少一个血样入口和与血样入口一一对应设置的缓冲液入口,所述血样入口与缓冲液入口之间通过缓冲液通道相连,所述血样入口上设有与其连通的观察通道,所述血样出口上设有与其连通的排液通道,所述观察通道与所述排液通道相连;所述缓冲液通道上设有用于开启或关闭缓冲液通道的阀门机构I,所述血样入口上设有防止液体溢出的阀门机构II。本发明还基于该多通道微流控血流变分析芯片公开了一种多通道微流控血流变分析系统和一种多通道微流控血流变分析方法。

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