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1、在臨床檢驗(yàn)中,傳統(tǒng)的微生物檢驗(yàn)方法雖然也能檢驗(yàn)出病原體,但是速度很慢,難以滿(mǎn)足診斷要求。自1959年美國(guó)學(xué)者Berson和Yalow發(fā)表了關(guān)于放射免疫分析方面的開(kāi)創(chuàng)性報(bào)導(dǎo)后,把免疫學(xué)和放射化學(xué)巧妙地結(jié)合起來(lái),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(jì)數(shù)器實(shí)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(jì)數(shù)器采用開(kāi)環(huán)控制系統(tǒng),
2、一方面,無(wú)法實(shí)時(shí)監(jiān)控電機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,另一方面,由于待測(cè)樣品的液面高度不確定,而測(cè)量時(shí)固定探頭位置造成了中心偏離現(xiàn)象,使測(cè)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(duì)以上問(wèn)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(zhuān)用語(yǔ)言C51為開(kāi)發(fā)工具,采用交流伺服電動(dòng)機(jī)作為執(zhí)行機(jī)構(gòu),并用絕對(duì)光電式角度編碼器來(lái)反饋、監(jiān)控最佳測(cè)量點(diǎn)的位置,實(shí)現(xiàn)了基于單片機(jī)控制的γ-免疫計(jì)數(shù)器精準(zhǔn)測(cè)量樣品的功能
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