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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
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01N35/00
CPC classification number: G01N35/00594
Abstract: 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。
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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
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01R31/28
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN110007217A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910431231.0
申请日:2019-05-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01R31/28
Abstract: 一种低功耗边界扫描测试方法,属于SOC边界扫描测试领域,本发明为解决现有的低功耗边界扫描测试方法以牺牲故障覆盖率为代价,影响测试结果的问题。本发明方法为:SOC上的每个芯片的输出端接入BSLC扫描单元,n个BSLC扫描单元中相邻两边界扫描单元的SI端和SO端依次相连,串联构成输入边界扫描链,用于向功能路径发送测试激励;每个芯片的输入端接入BSCC扫描单元,m个BSCC扫描单元中相邻两边界扫描单元的SI端和SO端依次相连,串联构成输出边界扫描链,用于捕获和移出测试响应。每一位测试数据移入时,整个扫描链上触发器的状态转换不超过两次,大大减少了测试功耗。
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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
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01R31/28
CPC classification number: G01R31/282 , G01R31/281 , G01R31/2851
Abstract: 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。
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公开(公告)号:CN110007217B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201910431231.0
申请日:2019-05-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: G01R31/28
Abstract: 一种低功耗边界扫描测试方法,属于SOC边界扫描测试领域,本发明为解决现有的低功耗边界扫描测试方法以牺牲故障覆盖率为代价,影响测试结果的问题。本发明方法为:SOC上的每个芯片的输出端接入BSLC扫描单元,n个BSLC扫描单元中相邻两边界扫描单元的SI端和SO端依次相连,串联构成输入边界扫描链,用于向功能路径发送测试激励;每个芯片的输入端接入BSCC扫描单元,m个BSCC扫描单元中相邻两边界扫描单元的SI端和SO端依次相连,串联构成输出边界扫描链,用于捕获和移出测试响应。每一位测试数据移入时,整个扫描链上触发器的状态转换不超过两次,大大减少了测试功耗。
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