镀金晶片厂商常用解决方案“本信息长期有效”
耗散型 KOAN 石英晶体微天平(QCM-D) 多功能模块开发
具有不同功能性涂层的 QCM-D 芯片的使用使得 QCM-D 有了更为广泛的使用空间,并且和其他仪器联用成为可能。通过三电极体系,电化学样品池可以实时检测吸附样品阻抗等电化学性质的变化;基于椭偏仪原理的椭偏样品池可以准确的测量高分子/蛋白质吸附层的含水量;窗口池可以与光学显微镜联用,用以观测诸如细胞等在芯片表面繁殖的过程。而随着科技发展和科研的需要,更多不同功能的反应池模块也被陆续开发。
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KOAN 晶振介绍 QCM 传感器干扰因素排除经验
以下内容由凯擎东光为您提供,希望对同行业的朋友有所帮助。
QCM 石英晶体传感器往往因为干扰因素使得数据失真,我们必须采取各种办法减小干扰的影响。传感器装置的晶体基片设置一分离沟,用于降低相邻电极间振动能的耦合。通过这种构造,在分离沟内衰减掉电极间振动能的漏泄,并且允许进行稳定的测量,同时缩短电极间距离。晶体基片具有电极形成部分比周边部分还薄的结构。通过这种构造,提高了基片的机械强度以确保其支撑,而且通过减小电极部分的厚度能够把它用在高频范围。
传感器装置包括传感器主体(其中应用高频薄晶体基片的电极形成部分比周边部分的厚度还薄),和由晶体基片或石英基片制成的基片支撑(其厚度小于传感器装置主体,并且其上粘结了传感器装置主体)。
KOAN 晶振应用系列 QCM 原理的凝血分析仪电路模块
凯擎东光专业供应QCM晶体,我们为您分析该产品的以下信息。
石英晶体振荡及差频电路:为了保证滴入生物试剂后能振荡起来,必须采用一套比较特殊的自激振荡器电路,普通的用反相器构成的振荡器电路不易起振,自激振荡器通常是由基本放大电路、正反馈网络和选频网络三部分组成的。石英晶体作为正反馈网络的主要组成部分,也是一种选频网络,只有在石英晶体振荡器的固有谐振频率下才能满足条件。根据这一原理,采用以MAX913 芯片为核心的振荡器,它的输出是 TTL 电平,便于单片机或可编程逻辑器件的信号采集。测量用 QCM 振荡电路输出的方波信号送入差频器 74LS74的 D 端,参考用精度很高的 6MHz 晶振输出的方波信号送入差频器 74LS74 的 CLK端,得到的差频信号送入可编程逻辑器件进行计数,采用差频的目的是为了降低输入到可编程逻辑器件 EPM7128 的频率。
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