
精密压力控制系统
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- 大略科技
- DLKJ0006
- 深圳市南山区
- 2025年08月13日
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- 文献和实验
- 技术资料
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3年
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可供货
- 供应商:
大略科技
专为微流控实验设计的精密压力控制系统
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4通道独立输出,6段宽域压力,9ms极速响应,±0.005%波动率
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搭配微流量传感器实现对低/超低流量的精准测速
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搭配单向循环阀实现持续不间断、稳定的单向液体流动
· 极速响应,稳压输出
9ms 动态响应、±0.005% 全程波动率,适配高速动作控制和敏感化学反应,毫秒级精度保障微流稳定。
· 多通道独立控制
4路输出,支持并行流体驱动与独立曲线控制,满足器官芯片、微滴生成等复杂实验流控需求。
· 零门槛上手,即插即用
内置触屏操作,无需连接电脑,预设压力/流速曲线,实验人员零门槛上手,即插即用。
· 多功能配件,兼容广泛
拥有微流量传感器、单向循环阀等多种配件,匹配更多微流控实验需求。
适配以下用户
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微流控科研人员
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药物研发 & 细胞培养工程师
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机器人/智能材料研发人员
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医工交叉项目开发团队
常用于以下场景
机器人与智能材料
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软体机器人流体驱动
解决传统气泵压力波动导致机器人关节运动卡顿,仿生动作失真问题,提升动作平滑度
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医疗微机器人推进调控
模拟血管内部压力变化,测试微机器人功能
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微量喷射/表面涂布稳定供压
提供更稳定的压力控制,避免纳米涂层喷射因压力波动产生“咖啡环效应”
制药与生物实验
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液滴制药:精确控制单细胞包埋与剂量
稳定的压力控制带动液滴生成稳定性的提升
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药物筛选/流动合成:维持恒定反应条件
降低流速波动,提升合成产物纯度
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器官芯片/生物反应器:灌注/剪切力调控
降低细胞剪切力失控导致的类器官畸形发育
微流控研发
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数字微流控、液滴芯片
提高实验中压力、流速控制能力,提升实验准确度
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微纳颗粒合成
使合成颗粒大小更均一、分散度均匀、重复性更高
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剪切实验/界面张力研究
稳定的压力、流速控制,减少实验结果影响因素
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文献和实验如图3所示,系统中包括了由光栅尺组成的全闭环主回路和由编码器组成的半闭环辅助回路。通过对不同产品的分析比较,最后,其运动系统选用交流伺服电机加精密滚珠丝杠的结构;控制系统选用Galil公司的DMC-1800PCI卡;位置反馈选用英国Renishaw精度为1μm的光栅尺。 DMC-1800PCI总线多轴运动控制器为Galil公司产品,它要占用PC机中的一个PCI插槽。它用32位MCU控制1~8轴伺服电机或步进电机或二者组合,同时包括12MHz伺服编码器反馈信号、2MHz步进电机命令、带速度
停机并关掉供电电源下进行。4、对气体控制系统的维护保养ICP的气体控制系统是否稳定正常地运行,直接影响到仪器测定数据的好坏,如果气路中有水珠、机械杂物杂屑等都会造成气流不稳定,因此,对气体控制系统要经常进行检查和维护。首先要做气体试验,打开气体控制系统的电源开关,使电磁阀处于工作状态,然后开启气瓶及减压阀,使气体压力指示在额定值上,然后关闭气瓶,观察减压阀上的压力表指针,应在几个小时内没有下降或下降很少,否则气路中有漏气现象,需要检查和排除。第二,由于氩气中常夹杂有水分和其它杂质,管道和接头中也会
用它可以将芯片测定结果转变成为可以供分析处理的图像数据。同芯片的制作、芯片的杂交一样,芯片信息的扫读也影响到芯片分析结果的质量。然而需要正确地扫读芯片信息,必须合理地控制承载芯片的工件台的移动。本文将要论述激光共聚焦生物芯片扫描仪工件台控制系统位置反馈信号的变换和处理。 二、工件台运动概述 扫描动作由电机驱动芯片工件台作X-Y二维移动来实现。为了精确而且可在任意位置扫读芯片信息,工件台的运动必须受到主控制器的控制。控制系统是由控制器、电机、位移传感器及位移检测电路形成的闭环控制系统。在扫描过程中,工件台
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