一种宽范围调压的LLC型直流变压器拓扑及其控制方法

    公开(公告)号:CN118117893A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410279321.3

    申请日:2024-03-12

    Abstract: 本发明提供了一种宽范围调压的LLC型直流变压器拓扑及其控制方法,其中所述直流变压电路拓扑包括隔离变压器,所述隔离变压器包括初级线圈、次级线圈和有载调压装置;所述有载调压装置位于次级线圈一侧,并与次级线圈连接。所述有载调压装置对所述次级线圈的电压进行调节,结合LLC调频实现对所述输出电压的连续调节。本公开中将传统LLC型直流变压器的定变比隔离变压器用具有有载调压功能的有载调压装置的隔离变压器代替,并将有载调压装置位于次级线圈一侧,能够通过有载调压装置实现粗精度的宽范围电压调节,并能够配合LLC型直流变压器的调频控制,实现在每个窄范围电压区间的精细化的电压调节。

    一种基于亲和素-生物素系统细胞图形化芯片及其制备和应用

    公开(公告)号:CN103013821A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210511033.3

    申请日:2012-12-03

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于生物微系统技术领域的一种基于亲和素-生物素系统细胞图形化芯片及其制备和应用。此方法利用光刻和化学沉积的方法制备亲生物性的六甲基二硅胺点阵列以及生物钝化的聚乙二醇图形化区域;然后在六甲基二硅胺点阵列上形成牛血清白蛋白-生物素、亲和素和生物素化细胞的三明治结构,从而定向排布细胞,实现细胞的分离与定位。本发明的方法所用材料简单,方法简便;通过对HMDS阵列的大小以及排布方式的控制来实现对细胞阵列的排布进行控制;可用于各种细胞的图形化;在芯片的后续检测应用中,单细胞阵列不易被破坏;所用材料以及生化物质对细胞活性影响不大,能够使其用于活体细胞的检测。

    一种基于计算机视觉的术中出血识别与计量方法及系统

    公开(公告)号:CN114549517A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210208113.5

    申请日:2022-03-03

    Abstract: 本发明提供一种基于计算机视觉的术中出血识别与计量方法及系统,属于计算机视觉技术领域,通过采用动态阈值与静态阈值相结合的血迹识别模型进行血迹识别,并通过关联分析获得各个基于血迹像素占比的变量与各个预后指标间的关系模型图,进而根据各个基于血迹像素占比的变量与各个预后指标间的关系模型图形成临床预后方案,达到了计算效率高,适用于时长较长、画面像素高的胸腔镜手术场景的技术效果。

    一种基于亲和素-生物素系统细胞图形化芯片及其制备和应用

    公开(公告)号:CN103013821B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201210511033.3

    申请日:2012-12-03

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于生物微系统技术领域的一种基于亲和素-生物素系统细胞图形化芯片及其制备和应用。此方法利用光刻和化学沉积的方法制备亲生物性的六甲基二硅胺点阵列以及生物钝化的聚乙二醇图形化区域;然后在六甲基二硅胺点阵列上形成牛血清白蛋白-生物素、亲和素和生物素化细胞的三明治结构,从而定向排布细胞,实现细胞的分离与定位。本发明的方法所用材料简单,方法简便;通过对HMDS阵列的大小以及排布方式的控制来实现对细胞阵列的排布进行控制;可用于各种细胞的图形化;在芯片的后续检测应用中,单细胞阵列不易被破坏;所用材料以及生化物质对细胞活性影响不大,能够使其用于活体细胞的检测。

    一种基于磁场过滤而形成高磁场梯度的单细胞图形化芯片

    公开(公告)号:CN102994379B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201210479236.9

    申请日:2012-11-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于生物微系统技术领域的一种基于磁场过滤而形成高磁场梯度的单细胞图形化芯片。此芯片由磁源、磁过滤器和生物兼容性修饰层依次层叠而成,其中磁过滤器为带小孔阵列的永磁体。本发明的芯片利用磁源和磁过滤器形成梯度很高的磁陷阱阵列,将磁性颗粒向陷阱中心吸引,磁性颗粒一旦进入磁场内部,若没有足够的力就无法使其脱离该磁场的束缚,而形成的单个磁陷阱大小与单个细胞直径大小接近,所以满足一个磁陷阱只吸引一个细胞,保证形成的细胞阵列为单细胞阵列。该发明提高了细胞图形化的效率,缩短细胞图形化的周期,最为突出的特点是该芯片的制作工艺非常简单。

    一种基于可调节微磁场的细胞阵列芯片

    公开(公告)号:CN102936754B

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201210479206.8

    申请日:2012-11-22

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了属于生物医学工程技术领域的一种基于可调节微磁场的细胞阵列芯片。此芯片由基底层、接地层、第一绝缘层、微线圈阵列层、第二绝缘层、铁磁体层、第三绝缘层依次层叠而成,第一绝缘层、第二绝缘层、铁磁体层和第三绝缘层上分别刻蚀有导电窗口;微线圈阵列层由微线圈阵列和正极焊盘构成,铁磁体层对应微线圈阵列层的微线圈有通孔阵列;本发明的芯片利用图形化微线圈阵列形成梯度磁场,形成一些列无形的磁性颗粒牢笼,将磁性颗粒向中心吸引,磁性颗粒一旦进入磁场内部,若没有足够的力就无法使其脱离该磁场的束缚,提高了细胞图形化的效率,缩短细胞图形化的周期,同时使单细胞图形化操作步骤得到简化。

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