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- 全数字可编程交流电源有哪些优势?
多年来,可编程交流电源使测试工程师能够完全控制测试单元(UUT)的电压、频率和电流,已被广泛用于实施和支持许多产品测试程序。该类产品用于模拟交流和DC电源产品,是为军事和航空电子设备的电源子系统提供必要的400 Hz或800 Hz交流电源的关键。
可编程交流电源为设计测试工程师提供了以下特性和优势:
1 、交流电网输入和UUT输出之间的安全隔离;
2、准确控制包括线路和负载调节的输出电压;
3、将世界范围内的任何电网电压和频率转换为UUT的特定预期输出频率;
4、不受任何交流线路输入波动或瞬时电压降的影响,输出功率稳定可控;
5、从单相到三相、单相到分相或三相到单相的相位转换。
大多数可用的交流电源设计基于PWM控制电路,低频变压器用于在交流电源的输入和输出之间提供隔离。这些PWM设计通常使用模拟控制电路来提供输出调节、电流限制功能和频率转换功能。虽然这是一个经过验证的设计,但它充满了缺点:
1、阻止DC输出能力的产生,使用输出变压器来提供电流隔离将导致尺寸和重量的类似增加。此外,这种输出变压器要支持与可编程交流电源相关的宽频率范围,通常从45 Hz到1000 Hz或更高,这需要更复杂和昂贵的变压器设计。
2、随着功率水平的增加,使用工频交流输入变压器提供电流隔离会大大增加产品的尺寸和重量。
3、模拟控制回路受分立元件的影响。
全数字控制可编程交流电源的优势:全数字控制使用关键功率转换级,消除了与模拟组件和控制电路相关的大量容差和变化。此外,以PWM开关频率在周期基础上实时监控和控制开关事件的能力为可能的负载或线路感应异常提供了更好的保护。这种保护水平不再受模拟滤波和求平均值的影响,模拟滤波和求平均值会在传统电源设计中引入延迟。
采用全数字控制可编程交流电源有很多优点:
1、由于取消了输入输出变压器,尺寸更小、重量更小;
2、由于效率和开关频率的提高,实现了更高的功率密度和更低的损耗,从而减小了输出滤波电感的尺寸;
3、由于更高的PWM开关速度和改进的数字滤波,输出开关噪声降低;
4、具有电源功率因数校正的更宽交流电压输入范围。
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图源:网络侵删
病原体(pathogens)是指可造成人或动植物感染疾病的微生物(包括细菌、病毒、立克次氏体、真菌)、寄生虫或其他媒介(微生物重组体包括杂交体或突变体)。(来源:百度百科)
传统的病原体检测金标准方法是“涂片镜检法+分离培养法”,但这种方法耗时长,细菌培养一般需要1-3天,真菌培养一般需要1-3周,对于发病较快结核杆菌等则需要1个月,同时还存在镜检和分离培养等方法还不易对相关病原体进行分型检测的问题,特别是临床上对于急性感染疾病一般无法用这种方法在就诊前获得检测结果。
图源:网络侵删
随着技术的发展,陆续出现了分子诊断技术、免疫学检测方法和化学法检测等病原体检测手段,目前使用最多的是分子诊断技术。第三代PCR技术-数字PCR,作为分子诊断领域的佼佼者,在病原体核酸检测方面彰显出巨大优势:
1、摆脱病原微生物检测对标准品的依赖
病毒等微生物的载量对于阐释疾病病程,后续ZL及LX评估是至关重要的, qPCR技术的ZD瓶颈在于需要依赖标准曲线,而且扩增效率的差异会直接导致实验室内或者不同实验室之间的荧光定量PCR检测结果的偏差。数字PCR基于单分子层面的检测可以摆脱对标准品的依赖,且不受PCRYZ物的影响,尤其是在缺乏标准品的检测项目中,数字PCR可用于直接定量病原微生物的拷贝数。
2、灵敏度高
在病原微生物的检测方面,数字PCR利用其灵敏度高的特点,对各种样品中的病原微生物展开广泛的研究,可以用于早期诊断和用药的低拷贝病毒的监控。如人类免疫缺陷病毒(HIV)抗逆转录病毒ZL过程中病毒残留的监控;抗甲氧西林金黄色葡萄球菌的感染监控。(详细内容见文末相关文章链接)
3、大大缩短报告周期
使用数字PCR检测临床标本无需经过病原微生物培养过程,大大缩短了报告周期,使快速检测潜在的病原微生物成为可能,且利于从大量不同的背景核酸中检出病原微生物,对于感染性疾病的诊断和控制意义重大,有助于及时减少患者服用无效药物的数量,及早采用其他备用药物。
naica®微滴芯片数字PCR系统
法国Stilla Technologies公司naica®微滴芯片数字PCR系统,源于Crystal微滴芯片数字PCR技术,自动化微滴生成和扩增,每个样本孔可实现6荧光通道的检测,智能化识别微滴并进行质控,3小时内即可获得至少6个靶标基因的JD拷贝数浓度,融合传统微滴式和芯片式优势,被称为下一代数字PCR技术。
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