[发明专利]一种快电容补偿电路的设计在审
申请号: | 201510053362.1 | 申请日: | 2015-02-02 |
公开(公告)号: | CN104579301A | 公开(公告)日: | 2015-04-29 |
发明(设计)人: | 熊慧;董锟;刘近贞 | 申请(专利权)人: | 天津工业大学 |
主分类号: | H03K19/003 | 分类号: | H03K19/003 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 300387 *** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电容 补偿 电路 设计 | ||
技术领域
本发明属于生物医学领域,特别是设计了一种快电容补偿电路。
背景技术
纳米孔核酸测序技术作为第三代基因测序技术,克服了现有核酸测序技术测量时间长、价格昂贵、测序工艺复杂等缺点,是一种读取速度快、成本低、操作简单的基因测序技术。其基本原理是通过测量单链DNA通过加有偏置电压的纳米孔时引起的电流变化,来区分不同的DNA碱基,进而完成测序。当DNA与纳米孔接触时,所测得的电流会出现一个表现为容性主导、持续时间极短的尖峰干扰信号,引起该信号的干扰源一般被称为快电容,其主要来源是纳米孔与DNA的接触电容和电极电容等,该尖峰信号的存在会给系统带来极大的干扰,影响系统测量的准确性。为了消除该影响,一般需要设计相应的补偿通道和补偿算法,即快电容补偿技术。
膜片钳技术是一种先进的电生理技术,通过测量pA级微弱的细胞离子通道电流来研究细胞离子通道及其调控机制。当测量电极与细胞膜形成高阻封装时,由于探头端和测量电极电容的存在,同样需要快电容补偿。
中国发明专利“一种用于固态纳米孔核酸测序电信号的检测”(专利号:201310158083.2)提供了一种用于固态纳米孔核酸测序电信号的检测和采集系统,针对四种不同的碱基,采用彼此相互独立的检测通道和不同的增益,从而实现对核酸序列的快速检测,但未能给出具体针对快电容干扰的补偿机制。
中国实用新型专利“用于膜片钳仪的前置放大器”(专利号:CN02279113.2)提供了一种体积小、调试方便、成本低的膜片钳系统前置放大器,能够实现对pA级细胞电流的检测,但未能给出对于检测过程中产生的快电容干扰的处理机制。
发明内容
本发明的目的是提供一种快电容补偿电路,旨在解决纳米孔核酸测序技术和膜片钳技术等在测量过程中产生的快电容干扰,针对快电容干扰中的有时间延迟分量和无时间延迟分量分别进行补偿的快电容补偿电路。
本发明的技术方案是:一种快电容补偿电路的设计,其特征在于,包括通过增益为1的加法器连接的补偿通路1和补偿通道2,分别实现对于快电容干扰中无时间延迟分量和有时间延迟分量的补偿。其中所述补偿通道1实现对快电容干扰中的无时间延迟分量的补偿,根据不同的无时间延迟分量,所述补偿通道1通过选择不同的增益可编程放大器的放大倍数实现补偿。所述补偿通道2实现对快电容干扰中的有时间延迟分量进行补偿,根据不同的时间延迟,所述补偿通道2通过选择可编程电容的不同电容值和增益可编程放大器的不同放大倍数实现补偿。通过加法器得到的能够补偿快电容干扰中有时间延迟分量和无时间延迟分量的最终输出在通过注入电容后得到最终的快电容补偿电流。
一种快电容补偿电路的设计,由于采用了增益可编程放大器,使得对于系统补偿通路1和补偿通路2的放大倍数的调节更加方便快捷,同时简化了系统的电路设计。
一种快电容补偿电路的设计,由于采用了基于变容二极管的可编程电容器,使得补偿通路2能够补偿更大范围的快电容干扰的有时间延迟分量,在提高了可编程电容器的调节精度和调节范围的同时减小了可编程电容器的体积。
本发明的快电容补偿电路的设计,能够实现对于快电容干扰的准确快速的补偿,同时整体电路设计体积更小,更易于调节。
附图说明
附图1本发明的原理框图
附图2本发明具体实施方案
附图3可编程电容具体实施方案
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1:补偿通道1;2:补偿通道2;
3:放大器2;4:电容;
5:放大器1;6:加法器;
7:电阻0;8:注入电容
具体实施方式
一种快电容补偿电路的设计,包括通过增益为1的加法器连接的补偿通路1和补偿通道2,分别实现对于快电容干扰中无时间延迟分量和有时间延迟分量的补偿,补偿通道1和补偿通道2通过增益为1的加法器连接并经过注入电容得到最终的快电容补偿电流。下面结合附图对本发明做出详细说明。
如图1所示,本系统主要由补偿通道1、补偿通道2、加法器和注入电容四部分构成。其中补偿通道1如图2所示,由增益可编程放大器1组成,其目的是实现对于补偿通道1的放大倍数的调节,通过不同的放大倍数的选择,实现对于快电容干扰中无时间延迟分量的补偿。
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