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原装MCU单片机AT32F415RCT7-7封装LQFP64微控制器芯片集成电路ic

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AT32F415RCT7-7     可做含税,支持实单

AT32F415RCT7-7       AT32F413CBT7   AT32F403ZGT6   AT32F407VGT7   AT32F413RCT7

AT32F403AVGT7     AT32F403ACGT7   

一、微流控芯片结构

微流控芯片技术将生物、化学、医学分析过程中的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成到一个微米级芯片上,自动完成整个分析过程。由于其在生物学、化学、医学等领域的巨大潜力,已发展成为一个交叉生物学、化学、医学、流体、电子、材料、机械等学科的新研究领域。

微流控芯片的主体结构由上下两层基板组成,包括微通道、微结构、样品入口、检测窗等结构单元。外围设备由蠕动泵、微量注射泵、温控系统、紫外、荧光、电化学、色谱等检测元件组成。附着在微流控芯片结构上的电气设备是微流控芯片研究的重要组成部分。主要功能包括驱动和控制微流体的流动、温度调节、图像采集和分析、自动化控制。

微流控芯片利用类半导体微机电加工技术在芯片上构建微流控系统,将实验和分析过程转移到由相互连通的通路和液相室组成的芯片结构上。加载生物样品和反应液后,利用微机械泵、电液泵和电渗流方式驱动芯片中的缓冲液流动,形成微流路对样品进行一个或多个连续反应芯片。激光诱导荧光、电化学、化学等多种检测系统,以及与质谱等分析方法相结合的多种检测方法,已应用于微流控芯片中,对样品进行快速、准确、高通量的分析。

微流控芯片最大的特点是可以在一个芯片上形成一个多功能的集成系统和大量的复合系统。微反应器是芯片上实验室生化反应常用的结构,如毛细管电泳、聚合酶链反应、酶反应和DNA杂交反应的微反应器。其中,电压驱动毛细管电泳相对容易在微流控芯片上实现,因此成为其中发展最快的技术。它是在芯片上蚀刻毛细管通道,样品液在电渗流的作用下在通道内移动,完成对样品的检测和分析。

华富芯(深圳 )智能科技有限公司   联系人:朱小姐

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