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        流式細胞分析儀硬件設計方案

        作者: 時間:2021-07-28 來源:電子產品世界 收藏

        細胞治療是未來醫學的三大支柱之一,全球流式細胞儀市場正以健康的速度增長。根據市場研究報告,預計2022年全球流式細胞儀的市場將達到70億美元。本次我們通過技術型分銷商Excelpoint世健邀請到行業資深工程師錢工來分享他的實戰經驗——流式細胞分析儀硬件設計方案。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/202107/427175.htm

        1.  概述

        流式細胞分析儀是利用流式細胞技術進行單細胞定量分析和分選的醫用體外診斷設備。流式細胞技術是免疫細胞化學技術、流體力學技術、激光光學、電子和計算科學等綜合的高技術產物。流式細胞分析儀主要由光學系統、液路系統、信號檢測系統、數據傳輸分析系統等組成,具有高速、高精度、高準確性等優點,是當代最先進的細胞定量分析儀器。

        2. 硬件層面的設計考慮及要點

        流式細胞分析儀系統集成較復雜,包括流體控制系統(控制樣本移動及廢液排放)、光學系統(光源及光信號接收檢測)、電信號處理系統(光電信號轉換及電信號濾波放大)、環境監測及控制系統(監測溫濕度、壓力等并進行相應控制)、電源管理系統(各電路子模塊供電)、數據處理系統(運行算法分析數據)等。

        2.1.  基于流式細胞分析儀系統特性,以下是必須考慮的設計要點:

        ●   高速高精度模擬信號處理

        ●   溫度控制對于細胞和測量極為重要

        ●   高精度自動控制(溫度、液位、機械動作等)

        2.2.  模擬電信號處理系統硬件設計要點

        ●   流壓轉換的跨阻放大器需要低偏置電流、高輸入阻抗、低噪聲、低失調運算放大器

        ●   高速、高精度、同步采樣ADC

        ●   低噪聲且穩定的高PSRR電源

        ●   低噪聲且動態可調的激光恒流源

        2.3.  環境監測系統硬件設計要點

        ●   高精度溫度采集器件

        ●   穩定高效的加熱/制冷控制器

        ●   精確的液位測量器件

        3. 硬件方案設計細化

        3.1. 模擬電信號處理系統

        3.1.1.  主信號鏈硬件方案

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        激光入射細胞鞘流通道,散射光分別由不同角度的3個PD接收。光電流經過流壓轉換,程控放大,再由ADC采集。由于3路信號同步并且采樣速率高,因此需要選用高速并行ADC,并且由FPGA來控制,實現高速并行同步采集。

        主要器件選型表

        類型

        型號

        主要參數

        制造商

        TIA

        ADA4896

        低寬帶噪聲:   1 nV/√Hz, 2.8 pA/√Hz;低 1/f 噪聲: 2.4 nV/√Hz(10 Hz時);

        高速:-3 dB帶寬:230 MHz(G = +1),壓擺率:120 V/μs0.1%建立時間:45   ns;

        80 mA 輸出電流,軌到軌輸出。

        ADI

        VGA

        AD8264

        低噪聲

        電壓噪聲 = 2.3 nV/√Hz

        電流噪聲 = 2 pA/√Hz

        寬帶寬

        小信號:235 MHz(VGAx);80 MHz(差分放大器輸出)

        大信號:80 MHz(1Vp-p)

        增益范圍:

        0至24 dB(輸入至VGA輸出)

        6至30 dB(輸入至差分輸出)

        增益調整:20 dB/V;

        直流耦合,單端輸入和差分輸出;

        電源:±2.5V至±5V;

        低功耗:每通道140 mW(±3.3V)。

        ADI

        ADC

        AD9224

        采用單電源供電(5V),內置一個片內高性能采樣保持放大器和基準電壓源。它采用多級差分流水線架構,內置輸出糾錯邏輯,在40 MSPS數據速率時可提供12位精度,并保證在整個工作溫度范圍內無失碼

        ADI

        FPGA

        5CEFA2F23C8N

        邏輯單元LE:25K;

        M10K存儲器:1760kb;

        存儲器邏輯陣列模塊(MLAB):196kb;

        18*18位乘法器:50個;

        DSP模塊:25個;

        分段式鎖相環(PLL):4個;

        用戶最大I/O數量:224個。

        INTEL(ALTERA)

        Analog Power

        LT3090

        集成可編程限流的-36 V、 600 mA負線性穩壓器;

        低壓差:300 mV,低輸出噪聲: 18 μV/rms   (10 kHz至100 kHz);

        輸入電壓范圍:–1.5 V至–36 V,軌到軌輸出電壓范圍:0 V至–32V。

        ADI(LT)

        LT1963A

        1.5 A低噪聲快速瞬態響應LDO穩壓器;

        電壓差: 340 mV;

        低噪聲:40 μV/rms (10 kHz至100   kHz),可調輸出范圍:1.21 V至20 V。

        ADI(LT)

        FPGA Power

        ADP5014

        集成四通道低噪聲降壓調節器的電源解決方案;   輸入: 2.75 V至6.0 V;

        輸出: 0.5 V至0.9 × PVINx,通道1和通道2:可編程2 A/4 A,

        通道3和通道4: 1 A/2 A同步降壓調節器,或單通道4 A輸出(并聯使用)。

        ADI

        PD

        S1223

        光譜范圍:320~1100nm;

        光感靈敏度:0.54A/W(@830nm);

        短路電流:6.3μA(Typ);

        暗電流:0.1nA(VR=20V),暗電流溫漂系數:1.15倍/℃;

        響應頻率:30MHz。

        HAMAMASTSU

        3.1.2. 低噪聲且動態可調的激光恒流源硬件方案

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        通用運放AD8542加N溝道MOS管構成恒流源,驅動激光管。利用激光器自帶的PD反饋,實時調節恒利源電流,使激光輸出穩定。通過可調電阻RP1還可以手動調節恒流源電流來控制激光功率。

        3.2. 環境監測系統

        3.2.1. 溫控系統

        溫控系統分為制冷及加熱兩部分,制冷部件用于存儲試劑,加熱部件用于檢測組件的保溫(恒溫37℃)。基于帕爾貼的特性,加熱制冷都可以應用(只需交換電流方向)。本方案選用ADI公司單芯片方案(ADN8834):

        ●   內置低內阻H橋

        ●   內置TEC電壓電流檢測電路

        ●   可驅動NTC和RTD溫度傳感器

        ●   內置兩個高性能運放可用于溫度設置

        ●   可獨立設置TEC制冷和加熱電流限值

        ●   內置2.5V高精度參考源

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        恒溫制熱方案

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        數控溫度可調的制冷方案

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        內置運放2反向端與輸出端直連構成跟隨器,同相端用DAC控制,用于溫度調節。內置運放1外接NTC用于測溫,運放1輸出端信號給ADC,構成溫度閉環,可以實現數字PID來實時調節制冷溫度。

        3.2.2.  液位檢測方案

        液位檢測方法較多,本方案選用業界較流行的電容傳感方式。選用ADI公司的電容傳感器AD7745:

        ●   內置24位Σ-Δ型ADC

        ●   精度:4 fF

        ●   數據更新率:10 Hz to 90 Hz

        ●   I2C數字接口

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