发布时间:2021-07-28 阅读量:2326 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理
细胞治疗是未来医学的三大支柱之一,全球流式细胞仪市场正以健康的速度增长。根据市场研究报告,预计2022年全球流式细胞仪的市场将达到70亿美元。本次邀请了行业资深工程师钱工来分享他的实战经验——流式细胞分析仪硬件设计方案。
什么是流式细胞分析仪?
流式细胞分析仪是利用流式细胞技术进行单细胞定量分析和分选的医用体外诊断设备。流式细胞技术是免疫细胞化学技术、流体力学技术、激光光学、电子和计算科学等综合的高技术产物。流式细胞分析仪主要由光学系统、液路系统、信号检测系统、数据传输分析系统等组成,具有高速、高精度、高准确性等优点,是当代最先进的细胞定量分析仪器。
硬件层面的设计考虑及要点
流式细胞分析仪系统集成较复杂,包括流体控制系统(控制样本移动及废液排放)、光学系统(光源及光信号接收检测)、电信号处理系统(光电信号转换及电信号滤波放大)、环境监测及控制系统(监测温湿度、压力等并进行相应控制)、电源管理系统(各电路子模块供电)、数据处理系统(运行算法分析数据)等。
1.基于流式细胞分析仪系统特性,以下是必须考虑的设计要点
高速高精度模拟信号处理;
温度控制对于细胞和测量极为重要;
高精度自动控制(温度、液位、机械动作等)。
2.模拟电信号处理系统硬件设计要点
流压转换的跨阻放大器需要低偏置电流、高输入阻抗、低噪声、低失调运算放大器;
高速、高精度、同步采样ADC;
低噪声且稳定的高PSRR电源;
低噪声且动态可调的激光恒流源。
3.环境监测系统硬件设计要点
高精度温度采集器件;
稳定高效的加热/制冷控制器;
精确的液位测量器件;
硬件方案设计细化

激光入射细胞鞘流通道,散射光分别由不同角度的3个PD接收。光电流经过流压转换,程控放大,再由ADC采集。由于3路信号同步并且采样速率高,因此需要选用高速并行ADC,并且由FPGA来控制,实现高速并行同步采集。
主要器件选型表:


通用运放AD8542加N沟道MOS管构成恒流源,驱动激光管。利用激光器自带的PD反馈,实时调节恒利源电流,使激光输出稳定。通过可调电阻RP1还可以手动调节恒流源电流来控制激光功率。
温控系统分为制冷及加热两部分,制冷部件用于存储试剂,加热部件用于检测组件的保温(恒温37℃)。基于帕尔贴的特性,加热制冷都可以应用(只需交换电流方向)。本方案选用ADI公司单芯片方案(ADN8834):
内置低内阻H桥
内置TEC电压电流检测电路
可驱动NTC和RTD温度传感器
内置两个高性能运放可用于温度设置
可独立设置TEC制冷和加热电流限值
内置2.5V高精度参考源

恒温制热方案

数控温度可调的制冷方案

内置运放2反向端与输出端直连构成跟随器,同相端用DAC控制,用于温度调节。内置运放1外接NTC用于测温,运放1输出端信号给ADC,构成温度闭环,可以实现数字PID来实时调节制冷温度。
液位检测方法较多,本方案选用业界较流行的电容传感方式。选用ADI公司的电容传感器AD7745:

内置24位Σ-Δ型ADC;
精度:4fF;
数据更新率:10Hzto90Hz;
I2C数字接口
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。