荧光免疫分析仪是采用现代光电技术研发的一种用于荧光免疫层析检测卡定量分析的智能化仪器,是在食品安全领域对荧光免疫层析检测卡定量分析精密仪器。
可检测食品安全领域大多数检测项目,包括真菌素、抗生素、非法添加物以及动物疾病检测等。
荧光免疫检测技术具有灵敏度高、实用性好等优点,因此它被用于测量含量很低的生物活性化合物;
例如蛋白质(酶、接受体、抗体)、激素(甾族化合物、甲状腺激素、酞激素)、药物及微生物等。
荧光免疫分析仪仪器特点
出色的光学结构,高精度光电检测模块;
大尺寸全触控屏幕,友好舒适的客户操作系统;
小体积轻重量,安装简单,易学易用;
适用范围广,可定量分析各种检测项目;
感应式刷卡自动录入样本信息;
检测速度快,机读出结果仅需10秒;
结果智能运算,显示/打印结果更直观;保存/查询结果更便捷。
荧光免疫分析仪适用于各种食品安全相关的检测实验室。
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逻辑分析仪是分析数字逻辑关系的一种分析仪器,将被测信号通过比较器进行判定,高于参考电压者为High,低于参考电压者为Low,在High与Low之间形成数字波形。
逻辑分析仪具体的用途是什么呢?
下面小编就来具体介绍一下逻辑分析仪的功能,希望可以帮助到大家。
逻辑分析仪的功能
定时分析
定时分析仪是逻辑分析仪中类似示波器的部分,它与示波器显示信息的方式相同,水平轴代表时间,垂直轴代表电压幅度。
定时分析仪首先对输入波形的采样,然后使用用户定义的电压阈值,确定信号的高低电平。定时分析仪只能确定波形是高还是低,不存在中间电平。
所以定时分析仪就像一台只有1位垂直分辨率的数字示波器。
但是,定时分析仪并不能用于测试参量,如果你用定时分析测量信号的上升时间,那你就用错了仪器。
如果你要检验几条线上的信号的定时关系,定时分析仪就是合理的选择。
如果定时分析仪前一次采样的信号是一种状态,这一次采样的信号是另一种状态,那么它就知道在两次采样之间的某个时刻输入信号发生了跳变;
但是,定时分析仪却不知道精确的时刻。最坏的情况下,不确定度是一个采样周期。
跳变定时
如果我们要对一个长时间没有变化的采样并保存数据,跳变定时能有效地利用存储器。
使用跳变定时,定时分析只保存信号跳变后采集的样本,以及与上次跳变的时间。
毛刺捕获
数字系统中毛刺是令人头疼的问题,某些定时分析仪具有毛刺捕获和触发能力,可以很容易的跟踪难以预料的毛刺。
定时分析可以对输入数据进行有效地采样,跟踪采样间产生的任何跳变,从而容易识别毛刺。
在定时分析中,毛刺的定义是:采样间穿越逻辑阈值多次的任何跳变。
显示毛刺是一种很有用的功能,有助于对毛刺触发和显示毛刺产生前的数据,从而帮助我们确定毛刺产生的原因。
状态分析
逻辑电路的状态是:数据有效时,对总线或信号线采样的样本。
定时分析与状态分析的主要区别是:
定时分析由内部时钟控制采样,采样与被测系统是异步的;状态分析由被测系统时钟控制采样,采样与被测系统是同步的。
用定时分析仪查看事件“什么时候”发生,用状态分析仪检查发生了“什么”事件。
定时分析仪通常用波形显示数据,状态分析仪通常用列表显示数据。
激光粒度分析仪是根据光的散射原理测量颗粒大小的。它具有测量动态范围大、测量速度快、操作方便等优点,是一种适用面较广的粒度仪。原理上可以用来测量各种粉末、乳液颗粒、雾滴的粒度分布。
激光粒度分析仪是一种性能优良的粒度分布仪,它采用进口的半导体激光器,功率大、寿命长、单色性好;采用专门设计的由大规模集成电路工艺制造的大尺寸高灵敏度光电探测器阵列;采用蠕动循环泵和微量样品池两种进样方式;
采用全程米氏理论和多种分布模型的数据处理方式;采用高精度的数据传输与处理电路等一系列先进的技术和制造工艺,使该仪器具有准确可靠、测试速度快、重复性好、操作简便等突出特点,是集激光技术、计算机技术、光电子技术于一体的新一代粒度测试仪器。
激光粒度分析仪测试时遮光比的选取问题:
遮光比就是在使用激光粒度仪测试样品时,配置的样品悬浮液的浓度,遮光比的正确选择是激光粒度仪在粒度测试过程中的一个重要的步骤,遮光比是否合适或者说被测样品的浓度是否合适严重关系到粒度测量结果的准确性和代表性。
激光粒度分析仪的测量原理要求在测试过程中,样品的浓度以样品中颗粒之间相互不发生二次散射为原则,理论上就是要求悬浮液或者空气中颗粒之间的距离为颗粒直径的3倍,但是这个要求非常难以掌握,因此在实际的粒度测试中,通过调整遮光比的数值来尽量保证颗粒之间不发生二次散射。
遮光比不宜过大(超过50%)或者过小(低于5%),遮光比过大时,颗粒的浓度过高,容易发生二次散射,测量结果误差增大;遮光比过低,样品中颗粒的浓度太低,颗粒数太少,测试结果的代表性很差,甚至可能导致测试结果是无效的,因此在测试过程中,对遮光比的选取要通过反复试验,以得到正确的测量结果。
一般来说,对于比较粗的样品,遮光比可以选择的比较高,如20~30%,正常情况可以为10~25%;对于超细的样品,可以适当降低样品的遮光比,但一般不要超过40%,这些都是实验得到的经验数值,但zui终还需通过反复实验,找到对应样品测试时遮光比的zui佳数值。
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