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        自動量程控制在DNA電化學信號采集儀中的應用

        作者: 時間:2010-03-22 來源:網絡 收藏
        0 引 言

        儀是基于分析技術設計的診斷儀器。分析技術是當前測定序列的熱點,它相對于表面分析技術、凝膠電泳技術、微量熱法、毛細管電泳法、電化學分析技術和化學發光分析技術等有較大優勢。本設計采用循環伏安法檢測生化反應產生的電流,從而對急性早幼粒細胞白血病(APL)和慢性粒細胞白血病(慢粒CML)作出早期診斷。儀具有小型化、集成化及原位、在體、實時、在線的檢測等特點。

        電化學方法的檢測體系一般為三電極體系:工作電極為金電極,其上面固定著DNA片段和用于檢測的電活性雜交指示劑;參比電極為銀/氯化銀電極;輔助電極為鉑電極。

        一般情況下,使用CHI660C并選擇循環伏安法做電化學實驗,需要設置其靈敏度,一旦靈敏度設置不恰當,就會影響檢測效果。因此,為了提高電流的檢測精度,DNA電化學儀需要具備靈敏度的功能。

        本文首先簡單介紹了自制的DNA電化學信號采集儀的整體框架、功能及性能,然后詳細闡述了量程系統在信號采集模塊中的,并給出了相應的硬件和軟件設計方案。

        1 系統設計

        整個DNA電化學信號采集儀主要由四個模塊構成,如圖1所示。



        處理器模塊 這部分采用TI公司的DSP處理器TMS320F2806,主要負責對信號發生模塊和信號采集模塊的,同時,對采集到的信號進行處理,并發送給上位機。

        信號發生模塊 包括16位D/A、低通濾波和恒電位儀。該模塊在DSP的控制下,根據選擇的電化學檢測方法,產生相應的波形信號。

        信號采集模塊 包括I/V轉換電路、量程控制電路、電壓調整電路、低通濾波電路和16位A/D。其功能是采集電化學反應池中的電流信號。

        電化學反應池模塊 為三電極體系的電化學反應提供場所,并將反應中產生的電流信號傳送給信號采集模塊。

        2 自動量程控制系統的設計

        2.1 自動量程控制系統的設計要求

        考慮到一般電化學反應產生的電流信號范圍為1.0×10-7~1.0×10-3A,所以就要求DNA電化學信號采集儀中信號采集部分的電路能檢測此范圍的電流信號,并且抗干擾性要強,噪聲和信號失真要低。此外,信號采集電路還需要具有數控式快速精確調檔的功能,能根據一定的條件自動調整靈敏度,即自動升檔或降檔。

        一般情況下,應使被轉換量在A/D轉換線性區之內,盡可能使模擬量在1/2滿度~接近滿度的區域中轉換,即根據未知參數量值的范圍,自動選擇合適的靈敏度。

        2.2 自動量程控制系統的設計

        智能化DNA電化學信號采集儀是通過自動切換量程實現I/V轉換的。其原理如下:



        式中:I測量表示待測的電流信號;K表示采樣的靈敏度;V偏置表示某一恒定的偏置電壓;VREF表示A/D的參考電壓;S表示A/D采樣的數字信號值;n表示A/D轉換器的轉換位數。

        在設計電路之前,可以根據實際需求,來確定量程及切換量程的條件,再檢查在此條件下,電流范圍及精度是否達到了要求。

        2.2.1 量程的確定

        根據自動量程控制系統的設計要求,決定將儀器的量程設為4檔,相鄰檔之間的靈敏度K相差10倍,則4檔對應的I/V轉換電阻分別為1 MΩ,100 kΩ,10 kΩ和1 kΩ。具體的設計如表1所示。

        2.2.2 切換量程條件的確定

        由于待測電流有正負之分,即方向不同,所以I/V轉換后的電壓也有正負之區別。本設計中,16位A/D的采集電壓的范圍是0~4.096 V,因此增加了一個2.5 V的偏置電壓,使得A/D采集的電壓范圍改變為-2.5~+1.596 V。下面分別確定上限和下限換檔的條件。



        上限換檔 當電壓信號靠近A/D滿量程,或者信號較小時,A/D采樣就會發生失真,所以,本設計以(2.5±1.5)V作為A/D輸入的上限值,即1.0 V和4.0 V,兩者分別是負的和正的可測電壓的上限值。如果A/D的采樣電壓值小于1.0 V或者大于4.0 V,那么就超出了此檔的量程,就要向上升一檔。
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