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公开(公告)号:CN106591126B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN201710064139.6
申请日:2017-02-04
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种小型细胞培养罐组装置,包括依次通过5路管道串接的四个1L容积的细胞培养罐,四个细胞培养罐的罐体下半部装有铝合金材质的套筒,套筒底部装有用于罐降温的半导体制冷芯片,套筒侧面包裹有用于罐加热的电加热板;每个培养罐顶部装有不锈钢盖板,盖板四周有4个传感器安装孔、加料入口、进氧气入口和尾气出口;盖板中央装有搅拌电机,通过搅拌轴带动罐内搅拌桨;盖板上的加料入口通过软管联接到4个蠕动泵的出口,4个蠕动泵的入口通过软管分别联接到管路的消泡剂入口、补料剂入口、碱料入口和酸料入口;盖板上的进氧气入口通过软管联接电磁阀和转子流量计后接到管路的氧气入口。本发明可以实现生物细胞培养过程高效进行。
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公开(公告)号:CN106093546A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610602774.0
申请日:2016-07-27
Applicant: 江南大学
IPC: G01R19/25
CPC classification number: G01R19/2506
Abstract: 本发明公开了一种微电流测量方法,微电流首先由前置放大阶段对信号进行调制放大,同时将微电流信号转化成微压信号;再通过二个阶段的放大,每个阶段由多级放大器,单片机控制多路选择开关依次闭合,多级放大信号分别送到饱和判别电路,由饱和判别电路做出判断,当输出信号首次超过运放工作的线性范围时,单片机给出选择放大级信号,级数倒退1级,并把该级信号送往下一阶段;然后由调制开关对放大后的电压信号分别进行采样保持,通过差分电路去除系统误差,最后输出与被测微电流成正比的电压信号。本发明方法运用开关调制、低通滤波、运放反馈、多级放大、差分、状态判别电路等构成整个测量系统,提高了测量系统的信噪比。
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公开(公告)号:CN106591126A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201710064139.6
申请日:2017-02-04
Applicant: 江南大学
CPC classification number: C12M23/58 , C12M27/02 , C12M29/20 , C12M29/26 , C12M41/02 , C12M41/22 , C12M41/26 , C12M41/34 , C12M41/42 , C12M41/48
Abstract: 本发明涉及一种小型细胞培养罐组装置,包括依次通过5路管道串接的四个1L容积的细胞培养罐,四个细胞培养罐的罐体下半部装有铝合金材质的套筒,套筒底部装有用于罐降温的半导体制冷芯片,套筒侧面包裹有用于罐加热的电加热板;每个培养罐顶部装有不锈钢盖板,盖板四周有4个传感器安装孔、加料入口、进氧气入口和尾气出口;盖板中央装有搅拌电机,通过搅拌轴带动罐内搅拌桨;盖板上的加料入口通过软管联接到4个蠕动泵的出口,4个蠕动泵的入口通过软管分别联接到管路的消泡剂入口、补料剂入口、碱料入口和酸料入口;盖板上的进氧气入口通过软管联接电磁阀和转子流量计后接到管路的氧气入口。本发明可以实现生物细胞培养过程高效进行。
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公开(公告)号:CN206486542U
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201720108747.8
申请日:2017-02-04
Applicant: 江南大学
Abstract: 本实用新型涉及一种小型细胞培养罐组装置,包括依次通过5路管道串接的四个1L容积的细胞培养罐,四个细胞培养罐的罐体下半部装有铝合金材质的套筒,套筒底部装有用于罐降温的半导体制冷芯片,套筒侧面包裹有用于罐加热的电加热板;每个培养罐顶部装有不锈钢盖板,盖板四周有4个传感器安装孔、加料入口、进氧气入口和尾气出口;盖板中央装有搅拌电机,通过搅拌轴带动罐内搅拌桨;盖板上的加料入口通过软管联接到4个蠕动泵的出口,4个蠕动泵的入口通过软管分别联接到管路的消泡剂入口、补料剂入口、碱料入口和酸料入口;盖板上的进氧气入口通过软管联接电磁阀和转子流量计后接到管路的氧气入口。本实用新型可以实现生物细胞培养过程高效进行。
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公开(公告)号:CN206038757U
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201620794634.3
申请日:2016-07-27
Applicant: 江南大学
IPC: G01R19/25
Abstract: 本实用新型属于微小信号检测领域,具体涉及一种微电流测量装置。测量装置由开关调制前置放大电路、第1阶段放大电路、第2阶段放大电路、差分解调电路、状态判别电路、A/D转换电路和单片机电路组成。前置放大阶段对信号进行调制放大,同时将微电流信号转化成微压信号;信号放大阶段分别由低通滤波放大、调零电路、开关选择电路、状态判别电路构成;最后由调制开关对放大后的电压信号分别进行采样保持,通过差分电路去除系统误差,最后输出与被测微电流成正比的电压信号。本实用新型装置运用开关调制、低通滤波、运放反馈、多级放大、差分、状态判别电路等构成整个测量系统,解决了多级放大与运放电路饱和的问题,提高了测量系统的信噪比。
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