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公开(公告)号:CN111025972B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN201911268464.X
申请日:2019-12-11
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 中国科学院武汉病毒研究所
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明提供一种用于生物防护的集成装置,包括用于防护生物仓的集成装置本体,所述集成装置本体包括检控组件、控制组件、处理组件、壳体以及外接组件。本发明还涉及一种用于生物防护的集成控制电路。本发明通过差压变送器实时检测气路的压力,并将检测的信号反馈给控制组件,控制组件发送指令给电磁阀,通过电磁阀来关闭气路,能够实时监控气路的气压,避免气路异常失效造成的危险。该装置中还集成有过滤器,该过滤器能能够直接通过尘埃粒子计数器进行标定,方便检测;电磁阀连接过滤器,能够实时监控各级过滤器的过滤效果,当过滤器异常时电磁阀关闭气路同时标定更好简单方便。
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公开(公告)号:CN110652284A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910979207.0
申请日:2019-10-15
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 中国科学院武汉病毒研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于荧光成像的变焦检测系统,包括:相机、后焦距调节机构、电动滤光片轮和电动变焦镜头,电动变焦镜头连接在电动滤光片轮底部;后焦距调节机构连接在相机和电动滤光片轮之间,用于调节相机和电动滤光片轮之间的距离。本发明能够保证焦距调节功能的同时,简化整体荧光成像设备的结构,有益于产品小型化便携化的发展;本发明中激发的荧光先进入镜头,再进入滤光片轮,解决了由于滤光片轮直径的限制而导致激发的荧光会有部分损失的问题,有助于进一步提高检测的准确度与精度;本发明通过后焦距调节机构能调节相机与电动变焦镜头之间的距离,可以使得镜头能够匹配多种相机,减少了系统更换核心部件时对于镜头的更改。
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公开(公告)号:CN110652284B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN201910979207.0
申请日:2019-10-15
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 中国科学院武汉病毒研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于荧光成像的变焦检测系统,包括:相机、后焦距调节机构、电动滤光片轮和电动变焦镜头,电动变焦镜头连接在电动滤光片轮底部;后焦距调节机构连接在相机和电动滤光片轮之间,用于调节相机和电动滤光片轮之间的距离。本发明能够保证焦距调节功能的同时,简化整体荧光成像设备的结构,有益于产品小型化便携化的发展;本发明中激发的荧光先进入镜头,再进入滤光片轮,解决了由于滤光片轮直径的限制而导致激发的荧光会有部分损失的问题,有助于进一步提高检测的准确度与精度;本发明通过后焦距调节机构能调节相机与电动变焦镜头之间的距离,可以使得镜头能够匹配多种相机,减少了系统更换核心部件时对于镜头的更改。
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公开(公告)号:CN111025972A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911268464.X
申请日:2019-12-11
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 中国科学院武汉病毒研究所
IPC: G05B19/042
Abstract: 本发明提供一种用于生物防护的集成装置,包括用于防护生物仓的集成装置本体,所述集成装置本体包括检控组件、控制组件、处理组件、壳体以及外接组件。本发明还涉及一种用于生物防护的集成控制电路。本发明通过差压变送器实时检测气路的压力,并将检测的信号反馈给控制组件,控制组件发送指令给电磁阀,通过电磁阀来关闭气路,能够实时监控气路的气压,避免气路异常失效造成的危险。该装置中还集成有过滤器,该过滤器能能够直接通过尘埃粒子计数器进行标定,方便检测;电磁阀连接过滤器,能够实时监控各级过滤器的过滤效果,当过滤器异常时电磁阀关闭气路同时标定更好简单方便。
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公开(公告)号:CN211375358U
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201922213832.2
申请日:2019-12-11
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 中国科学院武汉病毒研究所
IPC: G05B19/042
Abstract: 本实用新型提供一种用于生物防护的集成装置,包括用于防护生物仓的集成装置本体,所述集成装置本体包括检控组件、控制组件、处理组件、壳体以及外接组件。本实用新型通过差压变送器实时检测气路的压力,并将检测的信号反馈给控制组件,控制组件发送指令给电磁阀,通过电磁阀来关闭气路,能够实时监控气路的气压,避免气路异常失效造成的危险。该装置中还集成有过滤器,该过滤器能能够直接通过尘埃粒子计数器进行标定,方便检测;电磁阀连接过滤器,能够实时监控各级过滤器的过滤效果,当过滤器异常时电磁阀关闭气路同时标定更好简单方便。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN211355403U
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201921727457.7
申请日:2019-10-15
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 中国科学院武汉病毒研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种用于荧光成像的变焦检测系统,包括:相机、后焦距调节机构、电动滤光片轮和电动变焦镜头,电动变焦镜头连接在电动滤光片轮底部;后焦距调节机构连接在相机和电动滤光片轮之间,用于调节相机和电动滤光片轮之间的距离。本实用新型能够保证焦距调节功能的同时,简化整体荧光成像设备的结构,有益于产品小型化便携化的发展;本实用新型中激发的荧光先进入镜头,再进入滤光片轮,解决了由于滤光片轮直径的限制而导致激发的荧光会有部分损失的问题,有助于进一步提高检测的准确度与精度;本实用新型能调节相机与电动变焦镜头之间的距离,可以使得镜头能够匹配多种相机,减少了系统更换核心部件时对于镜头的更改。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN110389118B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN201910590052.1
申请日:2019-07-02
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种应用于干式化学分析仪的光学检测模块,包括:试剂片支架、检测电路板及试剂片;所述试剂片支架包括上层支架、中层片、下层底座及窗口片;所述检测电路板设置在所述下层底座下方,所述试剂片支架上设置有插片通道,所述试剂片插设在所述插片通道内,所述试剂片支架内设置有连通所述检测电路板和所述试剂片的光学检测检测通道。本发明通过设置安装槽安装通光板,安装简单方便;通过设置窗口片能实现光学检测检测通道内的防尘密封,能保护其中的元器件,防止检测结果受粉尘影响;本发明通过设置压紧片结构能在不影响试剂片顺利插入插片通道的前提下,保证试剂片插入后的牢固稳定。
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公开(公告)号:CN117796788A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311840688.X
申请日:2023-12-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种呼吸气体分析方法及代谢仓,包括:用于容纳待检测生物的代谢仓;具体步骤如下:计算所述代谢仓的有效体积;将待检测生物放入代谢仓内,待到代谢仓达到可抽样状态后,抽取代谢仓内的气体样本;实时检测代谢仓的进气口的氧气和二氧化碳的实时浓度,以及代谢仓出气口的实时流速、氧气的实时浓度和二氧化碳的实时浓度,并利用卡尔曼滤波计算代谢仓进气口的实时流速和生物实时消耗的氧气量含量和产生的二氧化碳量;计算待检测生物的实时的呼吸商和能量代谢率。利用卡尔曼滤波的计算方法,可以对噪声进行有效的抑制和补偿,实时性好,提高计算结果的精度和准确率,对于后续的研究有着正向作用。
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公开(公告)号:CN115799037A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310078083.5
申请日:2023-02-08
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于飞行时间质谱的延时电路,包括第一触发信号生成电路输入端接收激光器信号,输出端得到信号检测脉冲触发信号;第一延时电路第二输入端接收时钟信号,第三输入端接收至少一个第一预设延时时间,输出端进行延时,延时至少一个第一预设延时时间后输出置位时钟信号;第二延时电路第二输入端接收时钟信号,第三输入端接收第二预设延时时间,输出端基于置位电路输出信号进行延时,延时第二预设延时时间后输出置位信号;置位电路输出端输出高压耦合触发信号;电平转换电路得到TTL电平形式的信号检测脉冲触发信号、高压耦合触发信号。本发明飞行时间质谱延时时间可调范围更大,日益满足大分子质谱分析需求。
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公开(公告)号:CN115549240A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211120165.3
申请日:2022-09-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医疗科技发展有限公司
Abstract: 本发明涉及基于理想二极管的多电源管理电路,包括:直流电源、第一电池组、第二电池组、若干理想二极管、电源充放电管理模块、若干充电开关、负载开关、若干分压电路,直流电源、第一电池组、第二电池组均通过理想二极管与负载开关、电源充放电管理模块连接,负载开关,直流电源通过充电开关分别与第一电池组、第二电池组连接,电源充放电管理模块与负载开关、充电开关连接,直流电源、第一电池组、第二电池组均通过分压电路接地,电源充放电管理模块与分压电路连接。本发明通过低压降、低IQ和热优化,降低传统分立式或肖特基二极管的能量损耗;通过全面的电源路径和冗余电源保护,确保从一条路径至另一条路径的平滑电流转移,提高系统可靠性。
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