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        基于單片機的新型膜片鉗放大器系統

        作者: 時間:2011-09-19 來源:網絡 收藏

        引言

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/194736.htm

          是細胞膜離子通道電流檢測的重要工具。部分的體積都比較大,價格也比較昂貴,一般在幾萬到幾十萬之間,更重要的是,由于模擬采集和PC機直接相連,所以PC機帶來的干擾非常大。

          為了解決上述問題,我們研究了一種新型的。本分為上位機和下位機兩個部分,下位機是一個為控制核心的采集,可以單獨工作完成微電流信號的采集、放大、電容和電阻的補償以及波形的顯示和數據的存儲。另外下位機還可以和上位機進行通訊,通訊是采用紅外傳輸的方式實現的,用串口驅動紅外發射器實現上位機和下位機的通訊。上位機主要完成把下位機傳輸的信號進行處理和分析。

          系統結構

          為了實現信號的采集、顯示以及傳輸,系統具有以下的幾個基本功能:

          ·離子通道電流的采集和放大

          ·鉗位電壓發生器

          ·電阻電容補償

          ·模擬信號到數字信號的轉換

          ·人機界面

          ·系統和PC機通訊

          為實現上述功能要求,系統主要分為微電流的采集和放大、鉗位電壓發生器、電阻電容補償電路、ADμC841控制核心、液晶顯示模塊LCM3202401及按鍵控制、系統和PC機之間通訊六個主要模塊。圖1給出了系統的功能框圖。

          

         膜片鉗放大器系統功能框圖

          圖1 膜片鉗系統功能框圖

          由圖1可知,經過電極得到的離子通道電流信號經過微電流采集和放大,同時進行電阻和電容的補償以后進入的A/D轉換部分把模擬信號數字化,采集到的信號同時送到液晶顯示器進行顯示。另外也可以實現采集信號的存儲和傳輸。按鍵模塊可以友好、方便的實現多種操作功能的控制。

          系統硬件設計

          控制模塊—系統ADmC841

          ADmsC841 是ADI公司新近推出一款單片機,它的內部集成了8052微處理器的內核,并提供了很大的存儲空間。此外,該芯片還集成了許多的外圍部件。其中精確、高速的8通道12位模數轉換(其轉換速率最高可達420Ksps),可以方便地實現與前級傳感器的接口;UART、SPI、I2C通訊接口、時間間隔計數器以及看門狗定時器和電源監視器等,這些模塊可以便捷地實現與其他單片機或PC機(此時需電平轉換電路)通訊,還可以有效地保障單片機電源的正常工作和程序的正常運行。

          鉗位電壓發生器

          監測細胞膜離子通道電流有電壓鉗位和電流鉗位兩種方法,我們采用的是電壓鉗位的方法,即在I-V 轉換器的同相輸入端接入一個鉗位電壓,把細胞膜電位鉗制在一個固定的電壓值。這個電壓的幅值在幾十到幾百 mV 范圍內,脈沖時間10~50ms。圖2 給出了鉗位電壓發生器的電路。電路中采用的是555 構成多諧振蕩的方式來實現方波的發生。555 直接產生的方波信號幅值接近電源電壓,而所用的鉗位電壓應該是一個電壓幅值在幾百個毫伏左右的信號,所以要對555 產生的信號進行幅度的調節。555 產生的方波信號經過電阻R3 和穩壓管D1后在D1 兩端輸出穩定的2.4V 電壓,再在這個電壓兩端并上電位器R4,從它的滑動端取出電壓作為鉗位電壓。這樣可以對鉗位電壓進行靈活的調節,得到需要的幅度。產生的方波的周期可通過調節電位器R2 在14ms~154ms 之間變化。

          

        鉗位電壓發生電路

          圖2 鉗位電壓發生電路


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