基于编码译码的数字微流控生物芯片在线测试结构及方法

    公开(公告)号:CN107238790A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201710388109.0

    申请日:2017-05-27

    IPC分类号: G01R31/28

    摘要: 本发明提供了一种基于编码译码的数字微流控生物芯片在线测试结构及方法,其解决了在线测试中故障发现不及时、错误修复时间长且资源消耗多,以及控制引脚过多导致的芯片规模过大的技术问题。包括译码器,输入端与控制器连接,输出端与电极连接,用于将电压信号根据译码规则转换为电极驱动序列,作用于各个电极上;编码器,输入端与电极连接,输出端与控制器连接,用于将各电极的实际电压信号经电路编码后通过数据总线传回控制器;及控制器,用于将传回电压信号与输出的电压信号进行对比,判断电极是否出现故障,若有,则将对应的电极标记为故障,并对之后的液滴调度进行调整。本发明广泛应用于数字微流控生物芯片在线测试技术领域。

    基于IP核资源复用的多核SOC测试封装结构及测试方法

    公开(公告)号:CN107064772A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710134801.0

    申请日:2017-03-07

    IPC分类号: G01R31/28

    CPC分类号: G01R31/2896

    摘要: 本发明提供了一种基于IP核资源复用的多核SOC测试封装结构及测试方法,其解决了多供电电压下重复测试负担大、测试时间长和测试费用高的技术问题。包括至少一个IP核,相同电压域内、分享相同测试资源的IP核划分至同一个IP核组,并以IP核组为单位通过测试总线连接在测试存储机制上,每个IP核都采用IPCRM测试封装结构;还设有封装扫描链的反馈通路、多路选择器、2路选择器、基本响应通路、测试存储通路和互连测试通路,且基本响应通路、测试存储通路和互连测试通路都设有旁路寄存器组。本发明广泛应用于多核系统芯片SOC测试技术领域。

    基于编码译码的数字微流控生物芯片在线测试结构及方法

    公开(公告)号:CN107238790B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201710388109.0

    申请日:2017-05-27

    IPC分类号: G01R31/28

    摘要: 本发明提供了一种基于编码译码的数字微流控生物芯片在线测试结构及方法,其解决了在线测试中故障发现不及时、错误修复时间长且资源消耗多,以及控制引脚过多导致的芯片规模过大的技术问题。包括译码器,输入端与控制器连接,输出端与电极连接,用于将电压信号根据译码规则转换为电极驱动序列,作用于各个电极上;编码器,输入端与电极连接,输出端与控制器连接,用于将各电极的实际电压信号经电路编码后通过数据总线传回控制器;及控制器,用于将传回电压信号与输出的电压信号进行对比,判断电极是否出现故障,若有,则将对应的电极标记为故障,并对之后的液滴调度进行调整。本发明广泛应用于数字微流控生物芯片在线测试技术领域。

    基于差分进化算法的分数阶希尔伯特变换阶次优化方法

    公开(公告)号:CN107301154A

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201710456602.1

    申请日:2017-06-16

    IPC分类号: G06F17/14

    CPC分类号: G06F17/14

    摘要: 本发明提供了一种基于差分进化算法的分数阶希尔伯特变换阶次优化方法,其解决了现有分数阶希尔伯特变换阶次优化方法的程序运行时间长、效率低的技术问题。包括以下步骤:步骤1,读取需要处理的信号数据,存入待处理的寄存器中,选择需要优化的阶次参数,设置优化的收敛精度,即允许的最大误差;步骤2,使用差分进化算法,设置合适的算法参数和迭代次数,初始化种群,循环进行变异操作、交叉操作、峭度分析和选择操作来优化分数阶阶次,直到满足设置的收敛精度或达到最大迭代次数。本发明广泛应用于信号分析处理技术领域。

    基于串行通信的数字微流控生物芯片在线测试结构及方法

    公开(公告)号:CN107153122A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201710388149.5

    申请日:2017-05-27

    IPC分类号: G01N35/00

    CPC分类号: G01N35/00594

    摘要: 本发明提供了一种基于串行通信的数字微流控生物芯片在线测试结构及方法,其解决了现有数字微流控生物芯片在线测试中故障发现不及时、错误修复时间长且资源消耗多,以及控制引脚过多导致的芯片规模过大的技术问题。设有串行输入并行输出移位寄存器、并行输入串行输出移位寄存器;控制器通过数据总线分别与串行输入并行输出移位寄存器的输入端、并行输入串行输出移位寄存器的输出端连接,控制器通过控制总线分别与串行输入并行输出移位寄存器、并行输入串行输出移位寄存器的时钟端连接。本发明广泛应用于数字微流控生物芯片在线测试技术领域。