Mikrofluidní systém pro měření vodivosti



Podobné dokumenty
Konfigurace portů pro MODBUS/JBUS jako RS232 nebo RS485 Řízení dvou nezávislých sériových linek Vhodný pro integraci s hlavními systémy BMS.

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

1. GPIB komunikace s přístroji M1T330, M1T380 a BM595

Dodávka rozhraní a měřících senzorů

Obsah. 1. Popis produktu. 2. Nejdůležitější vlastnosti produktu a obsah balení Nejdůležitější vlastnosti produktu Specifikace Obsah balení

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem. Temp-485-Pt100 Box2

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m

Detektory kovů řady Vistus

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

On-line datový list GM960 PROCESNÍ ŘEŠENÍ

Manuál sady přípravků do cvičení PMN (Pokročilé metody návrhu)

Inovované sylaby předmětů Číslicové měřicí systémy 1 4

Měření elektrických veličin úvod do měření, metrologie

4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

Technický popis ReGaPS v1 Poruchová a stavová signalizace

Základní deska (mainboard, motherboard)

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

ELCOM, a.s. Energie Pro Budoucnost Ampér 2017

ROZHRANÍ 4 VSTUPŮ/VÝSTUPŮ. 4x OPTICKY ODDĚLENÉ LOG. VSTUPY 4x RELÉ SPÍNACÍ VÝSTUPY OVLÁDÁNÍ: LINKA RS232

karet Analogové výstupy (AO) (DIO) karty Zdroje informací

Temp-485-Pt100. Teplotní čidlo (senzor Pt100 nebo Pt1000) komunikující po sběrnici RS-485 s jednoduchým komunikačním protokolem

Funkční vzorek. Geofyzikální ústředna GU100 modulární ústředna pro záznam dat v autonomním i síťovém režimu

Principy a instrumentace

Experimentální techniky. Ing. Martin Bušek, Ph.D.

CZ.1.07/2.2.00/ AČ (SLO/RCPTM) Detekce a zpracování optického signálu 1 / 30

BackBone switche podporují standard SNMPv1, 2, 3**.

Software pro formování dielektrika kondenzátorů

AD4USB. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace i napájení přes USB

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

DETEKTORY pro kapalinovou chromatografii. Izolační a separační metody, 2018

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Projekt FRVŠ č: 389/2007

CS monitorovací jednotky. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

UF300 třístupňová napěťová a frekvenční ochrana


PŘEVODNÍK SNÍMAČE SIL NA USB PRO ZOBRAZENÍ V PC DSCUSB. KRÁTKÁ PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Revize červenec 2014

Měřící světelné zábrany SST/R 02

Software pro analýzu transportu nosičů náboje u autoemisních katod

možnost připojení k tabletu ipad (pomocí sady pro připojení kamery) nebo chytrému telefonu (s kabelem OTG) podporujícími formát USB audio

Uživatelský manuál Revize RS

Automatizace úlohy Měření úhlu natočení pomocí IRC

TMU. USB teploměr. Teploměr s rozhraním USB. Měření teplot od -55 C do +125 C. 6. května 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Měření eurobalíz ETCS aneb využití MATLABu pro automatizaci měření

LabView jako programovací jazyk II

OPTICKÝ VÝKONOVÝ TESTER

HONEYWELL. DL421 DirectLine čidlo pro Durafet II ph elektrody

Sestava kamery s mot. objektivem Tamron

Kategorie_řád_2 Kategorie_řád_3 Kategorie_řád_4 Atributy_podkategorie. Herní konzole. Gamepady. Joysticky. Ostatní. Poškozené.

Umožňuje měření zdánlivého odporu smyčky nakrátko s rozlišením 0,01 Ω v obvodech chráněných RCD, bez jeho vypnutí.

Programovací prostředek AmexCLV-V2.0

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

Crouzet em4. Products Elektrické stroje Automatizační moduly

Převodník RS232 RS485

CS monitorovací jednotky. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

Seznámení s Quidy. vstupní a výstupní moduly řízené z PC. 2. srpna 2007 w w w. p a p o u c h. c o m

Průmyslový, lehký a vysoce flexibilní video mikroskop se zoomovací optikou a vestavěným LED osvětlením.

České vysoké učení technické v Praze. č Výuka chemie pro biomedicínské inženýrství ČVUT v Kladně

Virtuální přístroje. Matlab a Instrument Control Toolbox. J.Tomek, A.Platil

Ing. Martin Šindelář. Téma disertační práce: SLEDOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU ZÁVĚSU KOLA VOZIDLA. Školitel: Doc. Ing. Ivan Mazůrek CSc.

Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

UH36. VN zdroj - tester. Informace o měřícím přístroji V AC / 100 ma

Elektronické a optoelektronické součástky

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.16/ Název projektu:

CW01 - Teorie měření a regulace cv. 4.0

LABORATORNÍ CVIČENÍ Střední průmyslová škola elektrotechnická

Technická dokumentace ČTEČKA ČIPŮ DALLAS. typ DSRS

Měřiče celkové spotřeby Eco-eye

Obsah. O autorovi 11 Předmluva 13 Zpětná vazba od čtenářů 14 Errata 14

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Modul univerzálních analogových vstupů R560. Shrnutí

TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK

Modul GPS přijímače ublox LEA6-T

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

BDVR HD IR. Návod na použití

Senzor může být připojen ke všem měřícím rozhraním platformy einstein.

DegaVisio III Návod k obsluze

Systémové komponenty Zobrazení a nastavení

NTIS-VP1/1: Laboratorní napájecí zdroj programovatelný

Technické informace pro montáž a provoz. Technické informace pro montáž a provoz. econtrol - Inteligentní komunikace pro bytové stanice.

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

Sledování procesu kompostování metodou EIS Projekt - Nová technologie kompostování, projekt č. CZ /0.0/0.0/15_019/004646

PŘÍLOHY. PRESTO USB programátor

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, Stod

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, Stod

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Adaptivní model kardiovaskulárního systému

PCM30U-OCH UII16K. účatnické rozhraní na straně telefoního přístroje. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, , Praha 10 Česká republika

software Ruční měřicí přístroje Zobrazovače / Regulátory Loggery / EASYBus GDUSB FastView EASYControl net EASYBus Configurator GSOFT 3050 GSOFT 40k

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

MĚŘENÍ A REGULACE TEPLOTY V LABORATORNÍ PRAXI

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Elektronický systém a programové vybavení pro detekci a optimalizaci pulzů kardiostimulátoru

Stanovit nezbytná pravidla pro tvorbu dokumentace vytvářenou ve SITRONICS centru využitelnou firmou SITRONICS TS.

Úprava naměřených stavů

Název zařízení / sestavy:

Technická dokumentace ČTEČKA ČIPŮ DALLAS. typ DSRS2333 (V1.2)

Transkript:

Mikrofluidní systém pro měření vodivosti Autoři: Ing. Jiří Sedláček, Ing. Jaromír Žák, Ing. Jan Pekárek, Ing. Jana Chomoucká, PhD., Doc. Ing. Jaromír Hubálek, PhD., prof. René Kizek, Ph.D. Jedná se o systém pro měření vodivosti v separačních mikrokanálcích. Celý systém se skládá z elektrod naprášených na skle (NiCr/Au) a PDMS čipu, který je výměnný a přidělává se na předem určené místo. Vývody měřicích a napěťových elektrod jsou pomocí mikrodrátku připojeny na DPS s konektory. V prvním kroku měření vodivosti se pod tlakem zavede pufr do celého systému. V druhém kroku se napipetuje vzorek určený k separaci do rezervoáru C a poté pomocí napěťového zdroje dojde k usměrnění toku částic mezi rezervoáry C a D. Následuje fáze separace, při níž dojde k přepnutí napěťového zdroje k rezervoárům A a B. Separované látky resp. jejich vodivost lze poté detekovat pomocí až tří měřicích elektrod. Přístroj je používán na pracovišti řešitelů.

Mikrofluidní systém pro optickou detekci Autoři: Ing. Jiří Sedláček, Ing. Jaromír Žák, Ing. Jan Pekárek, Ing. Jana Chomoucká, PhD., Doc. Ing. Jaromír Hubálek, PhD., Jedná se o systém pro optickou detekci v separačních mikrokanálcích. Celý systém se skládá z elektrod naprášených na skle (NiCr/Au) a PDMS čipu, který je výměnný a přidělává se na předem určené místo. Vývody napěťových elektrod jsou pomocí mikrodrátku připojeny na DPS s konektory. V prvním kroku měření vodivosti se pod tlakem zavede pufr do celého systému. V druhém kroku se napipetuje vzorek určený k separaci do rezervoáru C a poté pomocí napěťového zdroje dojde k usměrnění toku částic mezi rezervoáry C a D. Následuje fáze separace, při níž dojde k přepnutí napěťového zdroje k rezervoárům A a B. Separované látky lze poté opticky detekovat. V místě detekce je umístěn vyměnitelný filtr, který propouští světlo požadované vlnové délky. Přístroj je používán na pracovišti řešitelů.

Miniaturizovaný mikrofluidní systém pro optickou detekci a měření vodivosti Autoři: Ing. Jan Slavík, Ing. Jan Pekárek, Ing. Jana Chomoucká, PhD., Doc. Ing. Jaromír Hubálek, PhD., Jedná se o systém pro měření v separačních mikrokanálcích. Celý systém se skládá z elektrod naprášených na skle (NiCr/Au) a PDMS čipu, který je výměnný a přidělává se na předem určené místo. Velikost čipu i elektrod je 1,8 x 1,8 cm a celý miniaturizovaný systém se dá připojit do pouzdra LCCC 84.

Software pro detekci rychlosti zhášení v mikrofluidních systémech Autoři: Ing. Jaromír Žák, Ing. Jiří Sedláček, Ing. Jan Pekárek, Ing. Jana Chomoucká, PhD., Doc. Ing. Jaromír Hubálek, PhD. Pomocí programu lze nastavovat časy rozsvícení a zhasnutí LED umístěných v detekčním systému. Poté lze monitorovat časovou závislost počtu fotonů. Naměřené hodnoty lze sledovat v grafické podobě přímo v okně programu nebo lze celý průběh následně exportovat v ASCII formátu do souboru typu csv. Software běží na OS Windows 7 a komunikuje s elektronikou pro měření fluorescenčních signálů přes sběrnici USB. Software je používán na pracovišti řešitelů. Software byl na základě získaných poznatků naprogramován a ověřen. Je využíván na pracovišti spoluřešitele Radanal s.r.o. (Okružní 613, 530 03 Pardubice, Česká republika)

Software pro měření reálné složky impedance v mikrofluidních systémech Autoři: Ing. Zdeněk Pytlíček, Ing. Jan Pekárek, Ing. Jana Chomoucká, PhD., Doc. Ing. Jaromír Hubálek, PhD. Software byl vytvořen v prostředí LabView a zaznamenává hodnotu reálné složky impedance v čase. Naměřenou hodnotu lze sledovat v grafické podobě v okně programu nebo lze celý průběh exportovat v ASCII formátu do souboru typu csv. Software běží na OS Windows 7 s rozhraním VISA agilent IO a komunikuje po sběrnici GPIB s RLC metrem. V programu lze nastavit frekvenci signálu, úroveň signálu a rychlost vzorkování. Software je používán na pracovišti řešitelů. Software byl na základě získaných poznatků naprogramován a ověřen. Je využíván na pracovišti spoluřešitele Radanal s.r.o. (Okružní 613, 530 03 Pardubice, Česká republika)