基于GMR傳感器陣列的生物檢測(cè)研究
0? 引? 言
生物傳感器的研究具有巨大的應(yīng)用前景,近年來(lái),隨著電子自旋現(xiàn)象的發(fā)現(xiàn),結(jié)合了半導(dǎo)體微電子工藝制備的GMR設(shè)備,在生物檢測(cè)領(lǐng)域引起了人們?cè)絹?lái)越濃厚的研究興趣,使其成為傳統(tǒng)生物檢測(cè)方法的替換方案之一。由于其獨(dú)特的物理特性,GMR傳感器比電子傳感器更靈敏、可重復(fù)性強(qiáng),具有更寬的工作溫度、工作電壓和抗機(jī)械沖擊、震動(dòng)的優(yōu)異性能,而且GMR傳感器的工作點(diǎn)也不會(huì)隨時(shí)間推移而發(fā)生偏移。GMR傳感器的制備成本和檢測(cè)成本低,對(duì)樣本的需求量很小。由GMR傳感器組成的陣列,還可以結(jié)合現(xiàn)有的IC工藝,提高整體設(shè)備的集成度,進(jìn)行多目標(biāo)的檢測(cè)。同時(shí),對(duì)比傳統(tǒng)的熒光檢測(cè)法,磁性標(biāo)記沒(méi)有很強(qiáng)的環(huán)境噪聲,標(biāo)記本身不會(huì)逐漸消退,也不需要昂貴的光學(xué)掃描設(shè)備以及專業(yè)的操作人員。因此,無(wú)論是傳感器本身的性能,還是磁性標(biāo)記的特點(diǎn),都決定了GMR傳感器陣列在生物檢測(cè)領(lǐng)域的研究具有較高的應(yīng)用價(jià)值和實(shí)踐意義。
1? 巨磁阻陣列傳感器生物檢測(cè)的基本原理
1.1? 巨磁阻(GMR)效應(yīng)
1988年派瑞松大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn)了GMR效應(yīng),這是一種在鐵磁性層與非鐵磁性層交替疊置的結(jié)構(gòu)中觀測(cè)到的量子效應(yīng),是指某些磁性或合金材料的磁電阻在一定磁場(chǎng)作用下急劇減小,而△ρ/ρ急劇增大的特性,一般增大的幅度比通常的磁性與合金材料的磁電阻約高10倍。GMR效應(yīng)的理論很復(fù)雜,許多機(jī)理至今還不清楚,目前普遍接受的解釋是兩流模型,如圖1所示。多個(gè)鐵磁層中的磁矩方向由施加的外磁場(chǎng)控制,當(dāng)鐵磁性層的磁矩反平行排列時(shí)見(jiàn)圖1(a),載流子受到的自旋散射最大,多層膜電阻最高;當(dāng)鐵磁性層的磁矩平行排列時(shí)見(jiàn)圖1(b),載流子受到的自旋散射最小,多層膜的電阻最低。
目前,按其結(jié)構(gòu)、GMR材料可分為具有層間偶合特性的多層膜(例如Fe/Cr)、自旋閥多層膜(例如FeMn/FeNi/Cu/FeNi)、顆粒型多層膜(例如Fe-Co)和鈣鈦礦氧化物型多層膜(例如AMnO3)等。
1.2? 巨磁阻(GMR)的電子特性
圖2是一個(gè)典型的多層GMR材料在外加磁場(chǎng)下的電阻變化情況。圖2中的輸出表明,無(wú)論是正向還是反向的外加磁場(chǎng)變化,都能帶來(lái)相同的磁阻變化,也就是說(shuō)GMR效應(yīng)是全極性的。曲線的斜率體現(xiàn)了磁性敏感程度,通常以V(mV)/Oe為單位。當(dāng)阻值不隨磁場(chǎng)繼續(xù)變化時(shí),磁性材料就達(dá)到了其磁性飽和區(qū)。兩條曲線中的偏移是磁性材料的磁滯導(dǎo)致的,從零磁場(chǎng)到飽和磁場(chǎng)所帶來(lái)的阻值變化就稱為磁阻。
1.3 GMR陣列傳感器生物檢測(cè)的基本模式
用GMR陣列傳感器進(jìn)行生物檢測(cè),是以磁性顆粒為標(biāo)記物,采用直接標(biāo)記法或兩步標(biāo)記法,在施加一定方向的外加磁場(chǎng)的情況下,用磁敏傳感器對(duì)磁性標(biāo)記產(chǎn)生的寄生磁場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)生物目標(biāo)定性定量分析。圖3分別介紹了磁性標(biāo)記法檢測(cè)的具體步驟:
直接標(biāo)記法? 如圖3(a)所示,直接標(biāo)記法是將標(biāo)記物直接結(jié)合到探針上。首先在傳感器表面結(jié)合特定的生物探針,再將已預(yù)先綁定磁性顆粒的樣本溶液加入傳感器的反應(yīng)池中,溶液中特定的目標(biāo)分子被探針捕獲,完成標(biāo)記。
兩步標(biāo)記法? 如圖3(b)所示,以DNA檢測(cè)為例,第一步將已知序列的DNA探針鏈結(jié)合在包埋了自旋閥傳感器的芯片表面,加入用生物素標(biāo)記的DNA目標(biāo)鏈溶液,進(jìn)行充分雜交;第二步,加入被抗生物素包裹的磁性顆粒,形成生物素一抗生物素共價(jià)鍵,從而選擇性地捕獲磁性標(biāo)記。
標(biāo)記反應(yīng)完成后,用外加梯度磁場(chǎng)將未參與標(biāo)記的多余磁性顆粒分離,再施加激勵(lì)磁場(chǎng)將磁標(biāo)記(磁性顆粒)磁化,磁化的磁標(biāo)記產(chǎn)生的寄生磁場(chǎng)引起傳感器阻值的變化,從而導(dǎo)致反映生物反應(yīng)的信號(hào)輸出。
2 GMR生物檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
當(dāng)前,國(guó)際國(guó)內(nèi)已經(jīng)開展了基于不同技術(shù)的生物磁場(chǎng)檢測(cè)設(shè)備研究,涉及自旋閥傳感器(Spin Valves)、感應(yīng)傳感器(Inductive Sensors)、超導(dǎo)量子干涉儀(SQUIDs)、各向異性磁阻(AMR)環(huán)式傳感器、小規(guī)模的霍耳組合傳感器(Hall Crosses)以及隧道結(jié)(TMR)傳感器等。
1998年,作為美國(guó)國(guó)防部高級(jí)研究規(guī)劃局(DAR-PA)支持項(xiàng)目,美國(guó)海軍研究實(shí)驗(yàn)室與NVE公司合作,由David R.Baselt等開展了基于巨磁阻技術(shù)的生物傳感器研究,并設(shè)計(jì)制備了兩代GMR傳感器的磁珠陣列計(jì)數(shù)器(BARCⅡ,BARCⅢ)進(jìn)行生物雜交分析,并用于測(cè)量在單個(gè)分子水平上的DNA-DNA,以及抗體抗原對(duì)和受體-配體對(duì)的結(jié)合力。德國(guó)比勒菲爾德(Bielefeld)大學(xué)、美國(guó)佛羅里達(dá)州立大學(xué)、美國(guó)斯坦福大學(xué)、葡萄牙國(guó)立計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與工程研究所(INESC-MN)等研究機(jī)構(gòu)也相繼開展了磁性傳感器陣列的生物檢測(cè)研究。國(guó)內(nèi)多所高校和研究所,如中科院物理研究所、清華大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、電子科技大學(xué)、中山大學(xué)等,自2005年起,對(duì)巨磁阻生物傳感器陣列設(shè)計(jì)、傳感器材料的選取、磁性標(biāo)記與傳感器尺寸關(guān)系、輸出信號(hào)處理等方面進(jìn)行了廣泛的研究,實(shí)現(xiàn)了單個(gè)納米尺度顆粒的檢測(cè),并申請(qǐng)了相關(guān)的專利。
上述研究中采用的陣列方案和傳感器形態(tài)各異,從布局上可以類分為規(guī)則排列陣列或分區(qū)排列陣列;矩形傳感器或蛇形傳感器。
圖4(a)是Glaanxiong Li等在約7 mm×8 mm的芯片表面上制備的自旋閥傳感器陣列,陣列包含60個(gè)亞微米級(jí)的條形自旋閥傳感器,呈2個(gè)縱列排列,每列30個(gè)傳感器單元,每個(gè)單元兩頭通過(guò)ion束沉積厚約300 nm的鋁作為引線,而中間未被覆蓋的條形區(qū)域作為生物反應(yīng)區(qū),用于感應(yīng)與其易軸同向的磁場(chǎng)分量。
圖4(b)是David R.Baselt等設(shè)計(jì)制備的含66個(gè)GMR單元的傳感器陣列(BARCⅢ),分為8個(gè)反應(yīng)區(qū),每區(qū)8個(gè)單元,可進(jìn)行多路檢測(cè)。其單元呈圓形,直徑為200 μm,由長(zhǎng)8 mm寬1.6μm的電阻蛇形蜿蜒而成。
通常,整個(gè)GMR生物檢測(cè)系統(tǒng)由微流部分、GMR陣列、驅(qū)動(dòng)部分、分析處理部分組成。為了減少外界環(huán)境對(duì)傳感器輸出穩(wěn)定性的影響,傳感器單元往往與參考單元一起組成惠斯通電橋。如圖5所示,GMR電阻對(duì)組成惠斯通半橋,其中一個(gè)電阻表面覆蓋軟磁性屏蔽層,不受外加磁場(chǎng)的影響;另一個(gè)電阻作為應(yīng)變電阻,在GMR效應(yīng)作用下,阻值隨外加磁場(chǎng)變化,導(dǎo)致電橋輸出微伏級(jí)的差分電壓值,輸出的電壓經(jīng)過(guò)過(guò)濾、放大等處理后,再輸送到后端的采集檢測(cè)設(shè)備,做進(jìn)一步分析。
3? 系統(tǒng)性能分析與討論
Darid R.Baselt等1998年研制的GMR生物傳感器,由于信噪比的限制,只能實(shí)現(xiàn)在每80 μm×5 μm的區(qū)域上探測(cè)到一個(gè)磁珠(直徑為2.8 μm);2002年,Schotter等人實(shí)現(xiàn)了對(duì)低磁珠密度(16 pg/μl)被測(cè)樣品的探測(cè);2005年,INESC公司采用U型自旋閥結(jié)構(gòu)制作GMR生物傳感器,其工作頻率從傳統(tǒng)的200 Hz降低到了30 Hz,使得熱噪聲更低(10-17/2V/ );2005年,加利福尼亞大學(xué)物理系D.K.Wood等人研制的亞微型新一代GMR生物傳感器,可實(shí)現(xiàn)對(duì)小尺寸磁珠(直徑200 nm)的探測(cè),且靈敏度更高(2×10-16emu/
)。雖然磁性生物檢測(cè)系統(tǒng)取得一定的成績(jī),但距離實(shí)用化仍有很大的距離。
綜合現(xiàn)有技術(shù),提高磁性生物檢測(cè)系統(tǒng)的性能,可以在傳感器特性、磁性顆粒的選擇以及外圍電路的設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行改進(jìn)。
3.1傳感器靈敏度
GMR傳感器靈敏度是指其對(duì)微弱信號(hào)的感應(yīng)能力。由于磁性標(biāo)記體積非常小,所以產(chǎn)生的寄生磁場(chǎng)也非常微弱,因此必須選用靈敏度高的磁性材料制備傳感器。衡量GMR性能的兩個(gè)最基本參數(shù)是:
(1)在一定溫度下所能達(dá)到的最大GMR值;
(2)獲得最大GMR效應(yīng)所需施加的飽和外磁場(chǎng)強(qiáng)度。
在各種巨磁電阻材料中,多層膜和顆粒膜飽和磁場(chǎng)高達(dá)數(shù)特斯拉,其磁場(chǎng)靈敏度低;氧化物陶瓷類材料飽和場(chǎng)極高,難以實(shí)現(xiàn)實(shí)用化;自旋閥材料飽和磁場(chǎng)較低,僅為幾個(gè)或幾十奧斯特,但室溫下GMR不高。因此,尋求GMR值高,飽和磁場(chǎng)低,磁場(chǎng)靈敏度高的合金體系或人工薄膜結(jié)構(gòu)是GMR傳感器生物檢測(cè)實(shí)用化的難點(diǎn)和重點(diǎn)。
目前,從制作的難易程度、性能的穩(wěn)定性等方面來(lái)考慮,傳感器陣列多采用GMR多層膜耦合結(jié)構(gòu)和自旋閥結(jié)構(gòu),隨著研究工作的逐步深入,將來(lái)具有更高磁阻率的結(jié)構(gòu),如隧穿磁阻(TMR)、稀土氧化物、微晶或非晶軟磁合金薄膜,以及利用巨磁阻抗效應(yīng)(GMI)的高靈敏傳感器,將在磁性生物陣列檢測(cè)中得以應(yīng)用。
3.2磁性微粒的尺寸與磁性含量
在整個(gè)系統(tǒng)中,生物特異性反應(yīng)通過(guò)磁性微粒的存在與數(shù)量來(lái)體現(xiàn)。目前采用的磁性顆粒(如γ-Fe2O3,F(xiàn)e3Ot,NiFe等)可分為微米級(jí)和亞微米級(jí)兩類,較大的磁性顆粒(約1~3μm)在形狀上比較容易實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一,雖然磁性物質(zhì)含量較低(約15%),但相對(duì)較大的體積,磁性微粒在傳感器表面產(chǎn)生的磁場(chǎng)分量仍然較大,另外,大體積也便于顯微計(jì)數(shù)。其缺點(diǎn)是無(wú)法高密度地綁定在傳感器表面,因此檢測(cè)到的生物分子較少。納米尺度的磁性顆粒具有很高的磁性含量(70%~80%),但是由于制備工藝的限制,同一批次,其大小和形狀都有較大差異,對(duì)定量分析非常不利。而且,體積小的納米磁性顆粒容易快速簇集,導(dǎo)致輸出的信號(hào)失真。但是,采用敏感度更高的傳感器和更先進(jìn)的檢測(cè)分析系統(tǒng),可以部分滿足小體積磁性顆粒的應(yīng)用要求,2005年,美國(guó)斯坦福大學(xué)Guanxiong Li等實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了當(dāng)自旋閥傳感器陣列尺寸與磁性顆粒尺寸(直徑為16 nm的超順磁Fe3O4顆粒)相近時(shí),傳感器輸出信號(hào)與綁定的顆粒數(shù)量呈比較理想的正比關(guān)系,從而體現(xiàn)了采用小體積納米磁性標(biāo)記,自旋閥傳感器陣列在生物檢測(cè)中的定量分析能力。
3.3傳感器陣列的物理參數(shù)
GMR傳感器合適的層厚可以保證兩個(gè)磁性層反平行耦合,從而保證在沒(méi)有外加磁場(chǎng)的情況下,設(shè)備處于高電阻值狀態(tài)。另外,因?yàn)镚MR傳感器的電阻值主要取決于電子自旋散射,所以其層厚必須比大部分材料中電子的平均自由程(約幾個(gè)納米)小,典型的GMR磁性傳感器的層厚大約是2~6 nm。
同時(shí),采用與生物分子尺度相同的傳感器(蛋白質(zhì)、DNA、RNA和病毒等都在1~100 nm的尺度范圍),能夠有效增加檢測(cè)的靈敏度。目前,受制于制備的復(fù)雜性,減小傳感器的尺寸仍然十分困難,國(guó)內(nèi)研究機(jī)構(gòu)應(yīng)用傳統(tǒng)的光學(xué)光刻技術(shù),受光波波長(zhǎng)和數(shù)值孔徑等因素的限制,難以制作線寬小于100 nm的圖案。然而更先進(jìn)的極端遠(yuǎn)紫外光刻、電子束直寫、離子投影光刻技術(shù)、X光光刻、電子束投影等技術(shù)雖然能克服上述限制,但系統(tǒng)復(fù)雜,造價(jià)十分昂貴。因而,基于傳統(tǒng)光刻技術(shù)上改進(jìn)的浸沒(méi)式光刻系統(tǒng)、微接觸印刷、納米壓印光刻等新的制備技術(shù),將是基材表面批量獲取納米量級(jí)GMR傳感器陣列中最具潛力的技術(shù)。
除傳感器本身的物理參數(shù)外,GMR傳感器對(duì)磁場(chǎng)的距離也非常敏感,磁性顆粒的寄生磁場(chǎng)隨其與傳感器敏感層的距離呈3階衰減,所以,應(yīng)盡量減小傳感器與磁性標(biāo)記之間的距離,以減少對(duì)傳感器靈敏度的過(guò)高要求。但是,在實(shí)際檢測(cè)中,為了防止傳感器表面被生物溶液侵蝕和牢固結(jié)合生物探針,又必須在傳感器表面覆蓋保護(hù)層(7 nm PEI/PMMA;1 μm氮化硅)和生物結(jié)合層(金屬材料、玻璃、石英或表面為氧化硅的硅片)。因此,超薄惰性材料和生物結(jié)合材料的發(fā)現(xiàn)與工藝的提高也是提高磁性生物檢測(cè)系統(tǒng)性能必不可少的條件。
3.4外加磁場(chǎng)
檢測(cè)中需要外加激勵(lì)磁場(chǎng)磁化超順磁顆粒,針對(duì)不同的磁性傳感器,磁性激勵(lì)場(chǎng)可以平行于傳感器表面,也可以垂直于傳感器表面。平行方式相對(duì)優(yōu)于垂直方式,當(dāng)傳感器上方不存在磁性微粒時(shí),平行方式不會(huì)產(chǎn)生信號(hào)輸出,而且激勵(lì)場(chǎng)即使有一定的角度偏轉(zhuǎn),也不會(huì)導(dǎo)致片上分量的產(chǎn)生。另外,激勵(lì)場(chǎng)可以采用直流激勵(lì)場(chǎng)或交流激勵(lì)場(chǎng),在交流激勵(lì)場(chǎng)作用下,傳感器輸出交流信號(hào),通過(guò)鎖相放大技術(shù),可以獲得較高的信噪比,方便信號(hào)的提取。但是,相比DC激勵(lì)場(chǎng)而言,AC激勵(lì)場(chǎng)會(huì)導(dǎo)致電磁干擾,需要在后端設(shè)計(jì)交流EMI濾波及整流濾波電路,增加了電路復(fù)雜性。另外,外加交流激勵(lì)磁場(chǎng)頻率需要均衡考慮,如果過(guò)高,系統(tǒng)中的感性阻抗元件(如電磁鐵等)會(huì)使電橋輸出的信號(hào)大幅減弱;如果激勵(lì)磁場(chǎng)頻率太低,又會(huì)增加1/f噪聲。對(duì)于某些GMR傳感器,還需要外加偏置磁場(chǎng),用于固定自由層、控制傳感器工作在線性區(qū)間以及防止磁性微粒的初始極化。然而亞微米級(jí)的傳感器,由于其自由層已處于單磁疇狀態(tài),可以不施加偏置場(chǎng),從而提高自由層磁化時(shí)的自由度,增加傳感器在易軸的敏感性。
3.5采用信號(hào)放大技術(shù)
由于GMR傳感器陣列輸出的信號(hào)非常微弱,并且信號(hào)中不可避免地存在1/f噪聲和散粒噪聲,為了精確測(cè)量掩埋在噪聲中生物信號(hào)的幅值及相位,通常用前置低噪聲放大器、帶通濾波器、可控增益放大器、相敏檢測(cè)電路、正交移相電路、差分直流放大電路等組成的鎖相放大設(shè)備來(lái)抑制差模噪聲和共模噪聲,對(duì)傳感器輸出的信號(hào)進(jìn)行預(yù)處理。
4結(jié)語(yǔ)
利用GMR傳感器組成陣列,對(duì)磁性標(biāo)記的生物分子的檢測(cè)進(jìn)行研究工作已經(jīng)開展了近十年,這里就檢測(cè)方法的基本原理、發(fā)展情況、影響檢測(cè)效果的各項(xiàng)因素進(jìn)行介紹和分析。目前制約GMR傳感器陣列生物檢測(cè)性能的關(guān)鍵是制備工藝和材料的問(wèn)題,在進(jìn)一步的研究中,需要采用生物分子尺度相同、高靈敏的新型GMR傳感器,研究新的生物機(jī)能性保護(hù)膜,在避免互擾的基礎(chǔ)上,在芯片上布局更密集、有效生物結(jié)合面更大的陣列,改善傳感器的線性度,保證亞微米級(jí)的超順磁顆粒形態(tài)的均一,才能有效促進(jìn)GMR優(yōu)越感器陣列在生物檢測(cè)上的應(yīng)用。
基于GMR傳感器陣列的生物檢測(cè)研究
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孕婦到醫(yī)院來(lái)。該技術(shù)有利于孕婦隨時(shí)檢查胎兒的狀況,保障胎兒和孕婦的健康。生物傳感器對(duì)生物物質(zhì)敏感并將其濃度轉(zhuǎn)換為電信號(hào)進(jìn)行檢測(cè),它是由固定化的生物敏感材料做識(shí)別元件(包括酶、抗體、抗原、微生物、細(xì)胞
2016-12-07 15:46:48
生物標(biāo)記物監(jiān)測(cè)用傳感器系統(tǒng)開發(fā)上的發(fā)展
一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)用于人體生物標(biāo)記物持續(xù)監(jiān)測(cè)的非侵入式傳感器平臺(tái)開發(fā)過(guò)程中的各個(gè)方面進(jìn)行了探索,并且就新型生物標(biāo)記物傳感設(shè)備制造預(yù)備度的當(dāng)前狀態(tài)提供了深入見(jiàn)解?! ?/div>
2020-08-11 07:53:37
生物傳感器陣列自動(dòng)檢測(cè)儀研制成功
生物傳感器陣列自動(dòng)檢測(cè)儀是一種對(duì)結(jié)核桿菌、乙肝病毒等病原體進(jìn)行臨床檢驗(yàn)新型臨床檢測(cè)設(shè)備,它綜合了生物芯片和生物傳感器的優(yōu)點(diǎn),將常規(guī)物理檢測(cè)指標(biāo)引入到臨床醫(yī)學(xué)分子生物學(xué)診斷領(lǐng)域,根據(jù)生物傳感器芯片表面的頻率變化,實(shí)時(shí)反映出待測(cè)臨床標(biāo)本的靶分子含量。
2019-06-28 06:27:54
生物傳感器的應(yīng)用與展望
最近科學(xué)家們?cè)谖廴緟^(qū) 分離出一種能夠發(fā)熒光的細(xì)菌,此種細(xì)菌含有熒光基因,在污染源的刺激下能夠產(chǎn)生熒光蛋白,從而發(fā)出熒光。可以通過(guò)遺傳工程的方法將這種基因?qū)牒线m的細(xì)菌內(nèi),制成微生物傳感器,用于環(huán)境監(jiān)測(cè)?,F(xiàn)在已經(jīng)將熒光素酶導(dǎo)入大腸桿菌(E.coli)中,用來(lái)檢測(cè)砷的有毒化合物[8]。
2019-07-10 07:57:33
生物傳感器系統(tǒng)的性能標(biāo)準(zhǔn)是什么
生物傳感器系統(tǒng)的性能標(biāo)準(zhǔn)是什么生物傳感器的電氣特性測(cè)量工具和技術(shù)介紹
2021-04-30 06:34:20
DNA場(chǎng)效應(yīng)管傳感器的分子設(shè)計(jì)
、響應(yīng)快,其靈敏度可達(dá)ng級(jí),甚至pg級(jí)。由于該傳感器采用半導(dǎo)體集成技術(shù)制備,可實(shí)現(xiàn)陣列化,并可實(shí)現(xiàn)多基因的同步檢測(cè)。據(jù)此,加強(qiáng)DNA場(chǎng)效應(yīng)管傳感器的穩(wěn)定性和可靠性研究,可望在“基因診斷”中占有一席之地。:
2018-10-25 11:16:38
一文讀懂磁傳感器
、家用電器及各種安全系統(tǒng)等方面都有著廣泛的應(yīng)用。磁傳感器磁傳感器是一種把磁場(chǎng)、電流、應(yīng)力應(yīng)變、溫度、光等外界因素引起的敏感元件磁性能變化轉(zhuǎn)換成電信號(hào),以這種方式來(lái)檢測(cè)相應(yīng)物理量的器件。用于感測(cè)速度、運(yùn)動(dòng)
2018-11-08 11:04:57
兩公司合作開發(fā)納米管生物傳感器
的生物傳感器?! ≡擁?xiàng)目旨在開發(fā)使用半導(dǎo)體芯片,開發(fā)面向醫(yī)療保健應(yīng)用的納米生物傳感器產(chǎn)品。這些應(yīng)用通常被稱為片上實(shí)驗(yàn)室(lab-on-chip)應(yīng)用?! 拔覀兒芨吲dFunai技術(shù)研究所認(rèn)識(shí)到我們酶涂層
2018-11-19 15:20:44
兩類無(wú)源傳感器的分析
兩類無(wú)源傳感器的分析在多次國(guó)家自然科學(xué)基金連續(xù)資助下,研究空間大范圍分布無(wú)源陣列傳感器及無(wú)源無(wú)線陣列傳感器,拓展壓電特性和元件在現(xiàn)代檢測(cè)技術(shù)中的應(yīng)用。 聲表面波(SAW)器件是優(yōu)良的傳感載體和無(wú)
2010-04-13 20:28:12
乳酸代謝物的全新概念生物傳感器介紹
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,被稱為乳酸代謝物的全新概念生物傳感器,將電子傳輸聚合物和乳酸氧化酶結(jié)合,生成專門催化乳酸氧化的酶。乳酸與關(guān)鍵的醫(yī)療參數(shù)相關(guān),所以對(duì)它進(jìn)行檢測(cè)對(duì)醫(yī)療保健而言非常重要。
2020-08-03 07:15:32
什么是不同類型的生物識(shí)別傳感器?
據(jù)(不同的公共和私有數(shù)據(jù)集)、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、物聯(lián)網(wǎng)和計(jì)算機(jī)人機(jī)界面相結(jié)合,可以有許多應(yīng)用。生物特征識(shí)別的第一步是收集生物特征數(shù)據(jù)。為此,有不同類型的生物識(shí)別傳感器。這些傳感器通常被設(shè)計(jì)為邊緣設(shè)備,更
2022-03-25 10:44:05
仿生傳感器有什么特點(diǎn)?
仿生傳感器,是一種采用新的檢測(cè)原理的新型傳感器,它采用固定化的細(xì)胞、酶或者其他生物活性物質(zhì)與換能器相配合組成傳感器。這種傳感器是近年來(lái)生物醫(yī)學(xué)和電子學(xué)、工程學(xué)相互滲透而發(fā)展起來(lái)的一種新型的信息技術(shù)。這種傳感器的特點(diǎn)是性能好、壽命長(zhǎng)。在仿生傳感器中,比較常用的是生體模擬的傳感器。
2019-08-19 08:27:24
關(guān)于人體紅外陣列傳感器的使用
以前在智能家居行業(yè)打滾,現(xiàn)在到了新公司,接手的一個(gè)案子是要檢測(cè)靜態(tài)人體的,不能再用以前那種焦電式人體紅外傳感器,松下出了一款GridEye的陣列傳感器,有沒(méi)有使用過(guò),可以分享一下,這里有一些原廠給出的資料,免費(fèi)開源給大家
2017-03-23 17:14:56
培養(yǎng)箱如何選擇哪種傳感器檢測(cè)元件?
有效地防止培養(yǎng)箱中的微生物污染,并定期消除污染,以保護(hù)研究結(jié)果并防止樣品丟失。二氧化碳傳感器可以有效監(jiān)測(cè)二氧化碳含量??梢酝ㄟ^(guò)紅外二氧化碳傳感器或熱導(dǎo)二氧化碳傳感器監(jiān)測(cè)二氧化碳濃度的監(jiān)測(cè)。導(dǎo)熱技術(shù)成熟
2018-10-31 11:50:35
基于GMR傳感器陣列的生物檢測(cè)研究
不會(huì)逐漸消退,也不需要昂貴的光學(xué)掃描設(shè)備以及專業(yè)的操作人員。因此,無(wú)論是傳感器本身的性能,還是磁性標(biāo)記的特點(diǎn),都決定了GMR傳感器陣列在生物檢測(cè)領(lǐng)域的研究具有較高的應(yīng)用價(jià)值和實(shí)踐意義。 1巨磁阻陣列傳感器
2018-11-14 16:42:52
基于生物傳感器的醫(yī)療領(lǐng)域應(yīng)用
作者:劉向陽(yáng)(廣西桂林市76041研究所桂林 541001)一、生物傳感器應(yīng)用前景廣闊 生物傳感器是一個(gè)非?;钴S的研究和工程技術(shù)領(lǐng)域,它與生物信息學(xué)、生物芯片、生物控制論、仿生學(xué)、生物計(jì)算機(jī)等學(xué)科
2019-07-16 07:43:53
基于MSP430 MCU采用 GMR 傳感器的水表參考設(shè)計(jì)包含BOM,PCB文件和光繪文件
上的集成擴(kuò)展掃描接口 (ESI) 來(lái)實(shí)現(xiàn)超低功耗(相對(duì)于采用外部電路的相同檢測(cè)方法)。在水表設(shè)計(jì)中,耦合到巨磁阻 (GMR) 旋轉(zhuǎn)檢測(cè)傳感器的 ESI 會(huì)在微控制器的其余部分處于低功耗模式的同時(shí),持續(xù)
2018-08-06 08:42:37
基于硅納米線的生物氣味傳感器是什么?
基于硅納米線的生物氣味傳感器是什么?硅納米線表面連接修飾OBP蛋白分子的方法有哪些?基于硅納米線的氣味識(shí)別生物傳感器的結(jié)構(gòu)是如何構(gòu)成的?
2021-07-11 07:43:02
如何利用基于GMR的角度傳感器設(shè)計(jì)用于汽車應(yīng)用角度位置感測(cè)?
如何利用基于GMR的角度傳感器設(shè)計(jì)用于汽車應(yīng)用角度位置感測(cè)?
2021-09-24 07:55:52
巨磁電阻傳感器在磁場(chǎng)線性測(cè)量領(lǐng)域中的應(yīng)用
摘要:對(duì)巨磁電阻傳感器進(jìn)行了研究,介紹了巨磁電阻傳感器的結(jié)構(gòu)和屏蔽作用,選取電流檢測(cè)作為巨磁電阻傳感器在線性磁場(chǎng)測(cè)量的代表,通過(guò)對(duì)巨磁電阻傳感器測(cè)試和電流檢測(cè)的測(cè)試,分析了巨磁電阻傳感器在磁場(chǎng)
2018-11-13 16:06:37
微生物BOD傳感器
氧化分解,使之無(wú)機(jī)化或氣體化時(shí)所消耗水中溶解氧的總數(shù)量。 一般來(lái)說(shuō)微生物BOD傳感器具有較強(qiáng)的使用壽命,但其保養(yǎng)也是十分的重要。正常情況下,微生物傳感器應(yīng)貯存于無(wú)營(yíng)養(yǎng)物、40攝氏度的磷酸緩沖液中,以
2014-11-19 09:14:10
微陣列加速度傳感器是什么?
大量程的能測(cè)量105 g微加速度計(jì)具有非常重要的應(yīng)用價(jià)值。目前微陣列式加速度計(jì)發(fā)展非常迅速,它對(duì)提高武器作戰(zhàn)水平,改進(jìn)武器性能起著十分重要作用。另外汽車上的安全氣囊,在微機(jī)器人中,執(zhí)行器動(dòng)作的運(yùn)動(dòng)速度、加速度和力的大小的檢測(cè)都需要微陣列式加速度傳感器。因此微陣列式加速度傳感器的應(yīng)用范圍廣,前景十分看好。
2020-03-05 07:50:38
微型傳感器怎么分類?
按照被測(cè)量的物理性質(zhì),將微型傳感器分為化學(xué)微傳感器、生物微傳感器、物理微傳感器等,簡(jiǎn)要介紹一下每種類型中典型的微傳感器。
2019-10-11 09:12:59
微型磁傳感器及應(yīng)用市場(chǎng)
、SV-GMR傳感器,和即將實(shí)用化的薄膜磁通門磁強(qiáng)計(jì)、無(wú)線磁彈微型傳感器陣列,就是其中的典型代表。下面,簡(jiǎn)單介紹幾種微型磁傳感器的工作原理、基本結(jié)構(gòu)及主要技術(shù)性能?! ? 新式微型磁傳感器 2.1
2018-10-30 16:09:13
新型強(qiáng)雙光子熒光檢測(cè)傳感器(熒光傳感器)
性質(zhì)。單雙光子激發(fā)機(jī)制的不同可以使得原本單光子熒光較弱的配合物可以在雙光子激發(fā)下發(fā)出稀土離子的特征光。熒光檢測(cè)傳感器(熒光傳感器) 2.強(qiáng)雙光子熒光的芴及茚并芴衍生物的研究 增大分子內(nèi)電荷轉(zhuǎn)移
2013-11-12 11:52:28
智能技術(shù)普及 傳感器新型應(yīng)用層出不窮
表達(dá)的“人工光傳感器”?! 〈舜?b class="flag-6" style="color: red">研究成果以利用DNA重組技術(shù)設(shè)計(jì)、創(chuàng)造具有全新功能的生物這一“合成生物學(xué)”理念為基礎(chǔ)。通過(guò)將此次獲得成功的、使利用光的基因表達(dá)控制功能發(fā)生改變的技術(shù)應(yīng)用到藍(lán)綠藻等可生產(chǎn)
2016-12-09 12:15:42
求一種壓電生物傳感器的設(shè)計(jì)方案
壓電生物傳感器原理是什么?怎樣去設(shè)計(jì)壓電生物傳感器?如何對(duì)壓電生物傳感器進(jìn)行仿真?
2021-05-07 06:37:13
淺析化學(xué)傳感器和納米傳感器
光化學(xué)傳感器是近年發(fā)展起來(lái)的一種新型微量和痕量分析技術(shù),它是把特定的化學(xué)物質(zhì)的種類和濃度變成電信號(hào)來(lái)表示的功能元件。主要是利用光敏感材料與被測(cè)物質(zhì)中的分子、離子或生物物質(zhì)相互接觸時(shí)直接或間接地引起電
2019-07-02 07:43:53
淺析激光傳感器焊接技術(shù)
一、傳感器根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB7665-87,傳感器定義為:能感受規(guī)定的被測(cè)量并按照一定的規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用輸出信號(hào)的器件裝置。傳感器作為檢測(cè)工具,要求檢測(cè)研究對(duì)象的物理或化學(xué)的信息,其工作過(guò)程要求穩(wěn)定、可靠、精度高,所以對(duì)傳感器有以下幾個(gè)要求:
2019-07-12 07:31:25
電子感覺(jué)傳感器技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)
英國(guó)以其雄厚的人才資源和研究基礎(chǔ)處于世界領(lǐng)先地位,英國(guó)的蘇格蘭高地科學(xué)研究集團(tuán)的高級(jí)研究員喬治?多德被公認(rèn)為電子嗅覺(jué)系統(tǒng)的先驅(qū),他于1980年在沃威克大學(xué)首先研制出這種系統(tǒng)。 電子鼻是由傳感器陣列
2009-07-19 08:55:36
盤點(diǎn)熱門八大新型傳感器技術(shù)
和檢測(cè)技術(shù)、航天技術(shù)軍事工程、醫(yī)療診斷等學(xué)科被越來(lái)越廣泛地利用,同時(shí)對(duì)各學(xué)科發(fā)展還有促進(jìn)作用。隨著MEMS、激光技術(shù)、高科技材料等的技術(shù)進(jìn)步,傳感器的研發(fā)呈現(xiàn)多樣化的趨勢(shì),有的利用生物材料模擬人類皮膚
2018-11-08 15:55:09
納米技術(shù)和生物傳感器的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)如何
隨著納米技術(shù)和生物傳感器交叉融合的發(fā)展,越來(lái)越多的新型納米生物傳感器涌現(xiàn)出來(lái),如量子點(diǎn)、DNA、寡核苷配體等納米生物傳感器。
2020-04-21 06:27:50
請(qǐng)問(wèn)怎樣去設(shè)計(jì)壓電生物傳感器檢測(cè)電路?
壓電生物傳感器原理是什么?為什么要設(shè)計(jì)壓電生物傳感器檢測(cè)電路?微型壓電傳感器檢測(cè)電路硬件是如何設(shè)計(jì)的?怎樣去設(shè)計(jì)壓電生物傳感器檢測(cè)電路?
2021-04-14 06:21:15
車用LED陣列高效智能驅(qū)動(dòng)技術(shù)研究
提出利用多傳感器組建傳感器陣列的多個(gè)車用LED回路的檢測(cè)方案,研制陣列傳感器,給出傳感器陣列的數(shù)理統(tǒng)計(jì)信息融合算法,組建利用傳感器陣列信息控制LED群系統(tǒng),理論分析和實(shí)驗(yàn)表明;該系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)多回
2010-05-28 13:39:17
這些新型傳感器你聽過(guò)嗎?
藍(lán)綠藻的光傳感器蛋白質(zhì)實(shí)施改造,成功開發(fā)出了以紅色光誘導(dǎo)基因表達(dá)的“人工光傳感器”?! 〈舜?b class="flag-6" style="color: red">研究成果以利用DNA重組技術(shù)設(shè)計(jì)、創(chuàng)造具有全新功能的生物這一“合成生物學(xué)”理念為基礎(chǔ)。通過(guò)將此次獲得成功的、使
2016-12-19 15:47:22
防水晶體管在生物傳感器中的應(yīng)用是什么?
可折疊的防水晶體管是由哪些部分組成的?什么是生物傳感器(biosensor)?生物傳感器具有哪些功能?防水晶體管在生物傳感器中的應(yīng)用是什么?
2021-06-17 07:44:18
高效快速準(zhǔn)確生物傳感器技術(shù)成功分離赤芍抗內(nèi)毒素成分
近日,重慶第三軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院中心實(shí)驗(yàn)室的科研人員,采用生物傳感器技術(shù),成功地從赤芍中分離出抗內(nèi)毒素成分。研究人員認(rèn)為這種方法具有高效、快速、準(zhǔn)確等優(yōu)點(diǎn),適合于大規(guī)模地從中草藥中分離抗內(nèi)毒素
2018-11-20 15:47:23
生物傳感器研究及應(yīng)用
簡(jiǎn)述了生物傳感器尤其是微生物傳感器近年來(lái)在發(fā)酵工業(yè)及環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域中的研究與應(yīng)用,對(duì)其發(fā)展前景及市場(chǎng)化作了預(yù)測(cè)及展望。生物電極是以固定化生物體組成作為分子識(shí)別
2008-12-02 07:59:22
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高檢測(cè)靈敏度的DNA 生物傳感器介紹
基于磁珠帶標(biāo)記DNA 電化學(xué)傳感器、磁珠標(biāo)記的GMR ( TMR) DNA 生物傳感器和納米線場(chǎng)效應(yīng)DNA 生物傳感器都具有高檢測(cè)靈敏度的特點(diǎn), 是極具發(fā)展前途的研究方向。主要介紹了以上三種
2009-04-07 09:46:52
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基于電容傳感器陣列的煙箱缺條檢測(cè)系統(tǒng)Capacitive S
本文提出了基于AD7745 構(gòu)成的電容傳感器陣列進(jìn)行煙箱缺條檢測(cè)的系統(tǒng)。系統(tǒng)由一個(gè)主單片機(jī)C8051F020,多個(gè)從單片機(jī)C8051F310 構(gòu)成。主從單片機(jī)間采用SPI 總線通訊。從單片機(jī)與AD77
2009-06-06 15:03:46
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光纖DNA生物傳感器的研究動(dòng)向
DNA 生物傳感器是分子生物學(xué)與微電子學(xué)、電化學(xué)、光學(xué)等相結(jié)合的產(chǎn)物,光纖DNA 生物傳感器是近年DNA 生物傳感器中發(fā)展最快的一類。介紹了光纖DNA 生物傳感器的結(jié)構(gòu)原理及研究動(dòng)向
2009-07-02 09:26:14
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BOD微生物傳感器和BOD智能生物檢測(cè)儀的研究
報(bào)道了一種具有廣泛底物的高效菌種制成的BOD 微生物傳感器及智能型快速BOD 測(cè)定儀。采用該儀器, 可快速測(cè)定水中的BOD, 測(cè)定周期僅為30 分鐘。關(guān) 鍵 詞: 微生物傳感器; 檢測(cè)儀
2009-07-02 09:43:40
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生物傳感器的研究現(xiàn)狀及應(yīng)用
簡(jiǎn)述了生物傳感器尤其是微生物傳感器近年來(lái)在發(fā)酵工業(yè)及環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域中的研究與應(yīng)用,對(duì)其發(fā)展前景及市場(chǎng)化作了預(yù)測(cè)及展望。生物電極是以固定化生物體組成作為分子識(shí)別元
2009-07-02 09:46:25
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壓電生物傳感器及其研究進(jìn)展
生物傳感器的研究是近年來(lái)生物化學(xué),分子生物、傳感器技術(shù)等領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。本文簡(jiǎn)單介紹了壓電生物傳感器(PEBS)的基本原理、組成和分類,重點(diǎn)對(duì)近年來(lái)國(guó)外PEBS方面的研究
2009-07-14 09:04:21
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BOD微生物傳感器檢測(cè)方法的研究
采用固定化微生物分?jǐn)?shù)懸浮的方法,進(jìn)行了BOD微生物傳感器及其檢測(cè)方法的研究,該傳感器響應(yīng)大,測(cè)量范圍廣、穩(wěn)定性好,測(cè)定BOD時(shí),線性響應(yīng)范圍為0~500mg/L。
2009-07-17 10:53:36
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基于電容傳感器陣列的煙箱缺條檢測(cè)系統(tǒng)
本文提出了基于AD7745 構(gòu)成的電容傳感器陣列進(jìn)行煙箱缺條檢測(cè)的系統(tǒng)。系統(tǒng)由一個(gè)主單片機(jī)C8051F020,多個(gè)從單片機(jī)C8051F310 構(gòu)成。主從單片機(jī)間采用SPI 總線通訊。從單片機(jī)與AD7745
2009-12-16 11:22:09
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微陣列光尋址生化傳感器系統(tǒng)設(shè)計(jì)研究
微陣列光尋址生化傳感器系統(tǒng)設(shè)計(jì)研究
該文介紹一種基于電解質(zhì)溶液一絕緣層一半導(dǎo)體(EIS)結(jié)構(gòu)的光、機(jī),電一體化的微陣列光尋址電位傳感器系統(tǒng)(LAPS).文中
2010-02-26 17:01:50
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生物傳感器原理(biosensor)
生物傳感器(biosensor)
生物傳感器是對(duì)生物物質(zhì)敏感并將其濃度轉(zhuǎn)換為電信號(hào)進(jìn)行檢測(cè)的儀器。生物傳感器具有接受器與轉(zhuǎn)換器的功能。由于酶膜、線粒體
2008-01-07 13:16:01
2031
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生物傳感器
生物傳感器
生物傳感器是對(duì)生物物質(zhì)敏感并將其濃度轉(zhuǎn)換為電信號(hào)進(jìn)行檢測(cè)的儀器。生物傳感器具有接受器與轉(zhuǎn)換器的功能。由于酶膜、線粒體電子傳遞系統(tǒng)粒子膜、微生
2008-01-09 12:55:58
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微陣列加速度傳感器的版圖設(shè)計(jì)
微陣列加速度傳感器的版圖設(shè)計(jì)微陣列加速度傳感器版圖設(shè)計(jì)是依賴于傳感陣列布陣的研究。根據(jù)上述的回歸分析方法確定因子空間中傳感器有效的布陣,從而可
2009-02-28 11:22:17
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生物醫(yī)學(xué)傳感器與測(cè)量:生物醫(yī)學(xué)傳感與檢測(cè)技術(shù)的發(fā)展#傳感器
傳感器檢測(cè)技術(shù)
學(xué)習(xí)電子發(fā)布于 2022-11-07 23:22:38![](/d/public/images/list_videoIcon.png)
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生物醫(yī)學(xué)傳感器與測(cè)量:生物醫(yī)學(xué)傳感與檢測(cè)技術(shù)的概念#傳感器
傳感器檢測(cè)技術(shù)
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利用MSP430掃描接口使用GMR傳感器
該應(yīng)用報(bào)告描述了旋轉(zhuǎn)檢測(cè)器的實(shí)現(xiàn),該旋轉(zhuǎn)檢測(cè)器使用一對(duì)可檢測(cè)磁場(chǎng)的巨磁阻GMR(Giant Magneto-Resistive,)傳感器。傳感器的分布使它們不使用正交信號(hào)序列,這提供了討論非正交情況
2012-02-02 14:48:51
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陣列式振動(dòng)傳感器環(huán)境干擾消除方法研究
為了克服復(fù)雜環(huán)境下單振動(dòng)傳感器誤報(bào)率高的問(wèn)題,采用了傳感器陣列的定位(定區(qū)域)技術(shù)消除環(huán)境干擾的方法。首先首次提出了傳感器陣列的最佳分布模型和傳感器陣列消除環(huán)境干
2012-10-15 12:17:39
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基于比色傳感器陣列的農(nóng)殘檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)_宋振國(guó)
基于比色傳感器陣列的農(nóng)殘檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)_宋振國(guó)
2017-03-19 19:11:45
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生物傳感器是什么
生物傳感器是一種對(duì)生物物質(zhì)敏感并將其濃度轉(zhuǎn)換為電信號(hào)進(jìn)行檢測(cè)的儀器。是由固定化的生物敏感材料作識(shí)別元件(包括酶、抗體、抗原、微生物、細(xì)胞、組織、核酸等生物活性物質(zhì))、適當(dāng)?shù)睦砘瘬Q能器(如氧電極、光敏管、場(chǎng)效應(yīng)管、壓電晶體等等)及信號(hào)放大裝置構(gòu)成的分析工具或系統(tǒng)。生物傳感器具有接受器與轉(zhuǎn)換器的功能。
2018-12-17 16:12:13
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用于實(shí)時(shí)檢測(cè)病原菌的新型生物傳感器
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,加拿大研究人員利用芯片實(shí)驗(yàn)室微流控技術(shù)開發(fā)出一款全新的生物傳感器,用于實(shí)時(shí)檢測(cè)病原菌。
2018-12-24 10:41:45
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磁傳感器技術(shù)取得了顯著進(jìn)展,GMR傳感器管理電池
過(guò)去幾十年來(lái),磁傳感器技術(shù)取得了顯著進(jìn)展。早期和當(dāng)前的傳感器利用霍爾效應(yīng);最近的設(shè)備使用稱為巨磁阻(GMR)的效應(yīng)。 GMR傳感器使用諸如銦 - 銻之類的材料的半導(dǎo)體處理。 圖1 中的GMR傳感器
2019-08-12 14:37:41
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AMR、GMR和TMRc傳感各自有什么特色
電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道(文/李寧遠(yuǎn))縱觀磁傳感器的發(fā)展歷程,可以分為以下幾個(gè)階段,先是基于霍爾效應(yīng)的磁傳感器,到基于各向異性磁阻效應(yīng)的磁傳感器,也就是AMR傳感,再到基于巨磁阻的GMR傳感,最后是基于隧道
2022-02-15 17:25:22
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石墨烯生物傳感器可檢測(cè)人體感染或癌癥等疾病微量生物標(biāo)志物
基于石墨烯的緊湊型生物傳感器有望檢測(cè)到潛在的人體疾病或感染源的單分子。
2022-08-15 15:39:35
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湖南大學(xué):自供電生物傳感器超靈敏檢測(cè)雙重生物標(biāo)志物
傳感新品 【湖南大學(xué):自供電生物傳感器超靈敏檢測(cè)雙重生物標(biāo)志物!】 湖南大學(xué)蔡仁教授基于酶生物燃料細(xì)胞(EBFC)、催化發(fā)夾組裝(CHA)和DNA雜交鏈?zhǔn)椒磻?yīng)(HCR)以及電容器和數(shù)字萬(wàn)用表(DMM
2023-04-18 10:01:55
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生物傳感器研究的光譜技術(shù)
? 背景 Denis Boudreau 博士在魁北克拉瓦爾大學(xué)的研究重點(diǎn)是發(fā)光和等離子體納米材料合成、分子電子/振動(dòng)光譜以及生物、環(huán)境和工業(yè)傳感應(yīng)用的光學(xué)傳感器設(shè)計(jì)之間的界面。 他的研究小組在研究
2023-11-15 06:34:59
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?科普|生物傳感器
或者物理?yè)Q能器轉(zhuǎn)化為聲、光、電等信號(hào),儀器將信號(hào)輸出,我們就能夠得到待測(cè)物質(zhì)的濃度。 02分類 1. 按照其傳感器中所采用的生命物質(zhì)分類,可分為:微生物傳感器、、組織傳感器、酶傳感器、DNA傳感器等。 2. 按照傳感器器件檢測(cè)的原
2024-03-21 17:17:37
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評(píng)論