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文檔簡介
1、在臨床檢驗中,傳統(tǒng)的微生物檢驗方法雖然也能檢驗出病原體,但是速度很慢,難以滿足診斷要求。自1959年美國學(xué)者Berson和Yalow發(fā)表了關(guān)于放射免疫分析方面的開創(chuàng)性報導(dǎo)后,把免疫學(xué)和放射化學(xué)巧妙地結(jié)合起來,形成了放射免疫分析方法,解決了以往化學(xué)分析、生化分析和儀器分析解決不了的超微量分析難題。 基于核醫(yī)學(xué)的發(fā)展和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的需求,用γ-免疫計數(shù)器實現(xiàn)放射免疫分析得到了醫(yī)療界的認(rèn)同。然而,傳統(tǒng)的γ-免疫計數(shù)器采用開環(huán)控制系統(tǒng),
2、一方面,無法實時監(jiān)控電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,另一方面,由于待測樣品的液面高度不確定,而測量時固定探頭位置造成了中心偏離現(xiàn)象,使測量結(jié)果存在很大偏差,直接影響到臨床診斷的準(zhǔn)確性。 針對以上問題,本課題提出了閉環(huán)控制方案,以MCS-51系列單片機(jī)Intel8031為核心,單片機(jī)專用語言C51為開發(fā)工具,采用交流伺服電動機(jī)作為執(zhí)行機(jī)構(gòu),并用絕對光電式角度編碼器來反饋、監(jiān)控最佳測量點的位置,實現(xiàn)了基于單片機(jī)控制的γ-免疫計數(shù)器精準(zhǔn)測量樣品的功能
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