ADC检测方案

合集下载

adc测试标准

adc测试标准

ADC的测试标准主要包括以下几个方面:转换速率:ADC从开始转换到转换完成所需要的时间,采样信号频率越高,所需的ADC采样速率也应越高。

静态指标:最小误差(Quantizing Error):由于ADC分辨率有限而导致的误差,通常为1个或半个最小数字量表示的模拟变化量。

偏移增益误差(Offset/Gain Error):实际ADC线性方程与理想ADC线性方程的偏差(斜率、截距不一致)。

满刻度误差(Full Scale Error):满刻度输入时,对应的实际输入信号与理想输入信号的差值。

微分非线性(Differential nonlinearity,DNL):ADC相邻两刻度的最大偏差。

积分非线性(Integral nonlinearity,INL):
ADC数值点对应的模拟量和真实值之间最大误差值,即ADC输出数值偏理想线性最大的距离。

ADC动态指标:总谐波失真THD、信噪比和失真SINAD、有效位数ENOB、信噪比SNR、无杂散动态范围SFDR。

Flash型ADC测试指南

Flash型ADC测试指南

One Technology Way • P .O. Box 9106 • Norwood, MA 02062-9106, U.S.A. • Tel: 781.329.4700 • Fax: 781.461.3113 • AN215A 应用笔记作者:Walt Kester为了利用Flash 型ADC 的高采样速率构建高性能电路,需要了解这种转换器的许多奥妙之处。

本系列文章分为三部分,第一部分讨论Flash 型ADC 设计易犯的错误,如何评估数据手册的某些性能指标,以及如何选择与所用特定转换器配套的外部器件。

第二部分和第三部分讨论用来在系统中验证转换器性能的测试与测量方法。

要对带宽超过1 MHz 的模拟信号进行数字化转换,很可能需要使用Flash 型ADC 。

由于近年来VLSI 工艺技术和设计技巧的进步,现在市面上出现了许多4到10位分辨率的Flash 型转换器。

然而,要在这些转换器提供的高采样速率下成功发挥其效用,必须考虑并补偿Flash 型转换器的多种特性。

大多数Flash 型转换器的基本特性如图1所示。

Flash 型ADC 将一个模拟输入信号同时应用到2N -1个锁存比较器,N 为转换器的输出位数。

一个电阻分压器产生各比较器的基准电压,并将各基准电平设置为比下方相邻比较器的基准电平高1 LSB 。

基准电压低于输入信号电平的比较器产生逻辑1,基准电压高于输入信号电平的比较器产生逻辑0。

第二逻辑级对2N -1次比较所产生的温度计代码进行解码。

一个可选的输出寄存器将解码级的数字输出锁存一个时钟周期。

Flash 型ADC 测试指南 第一部分Flash 型ADC 是高速转换的基础时序最重要使用Flash 型转换器时,用户首先遇到的困难之一是从转换器中移出有效数据。

实际应用中,比较器库有两种状态,这些状态由转换命令信号控制。

不同转换器对该命令有不同的称呼,如转换、编码或简单地称之为时钟命令等。

当此信号处于转换命令状态时,比较器跟踪模拟输入信号,在此期间的输出数据无效。

一种精确检测锂电池电量的方案

一种精确检测锂电池电量的方案

设计应用esign & ApplicationD一种精确检测锂电池电量的方案A scheme for accurately detecting the power of lithium batteries李跃勇 (郑州雅晨生物科技有限公司,郑州 450000)摘 要:传统检测锂电池电量的方法一般是通过检测电池两端电压,然后根据电池放电曲线,通过算法估算出电池电量。

本文采用专业的电量计MAX17055配合充电管理芯片推出一种精确检测锂电池电量的解决方案。

关键词:锂电池;电量计;MAX170551 传统锂电池电量检测方案传统的锂电池检测方案采用ADC 采集锂电池两端电压,然后根据厂家提供的电池的放电曲线,通过算法估算出来的一个大概的电量数值。

如图1所示,此图是一个容量为2 000 mAh 的锂电池放电曲线,放电电流为2 000 mA。

图1 锂电池放电曲线X 轴代表剩余电量,Y 轴代表电池两端电压。

根据实际需要显示的电池电量要求,把Y 轴分成相应的段数,然后对照X 轴坐标值,可大致估算出电池电量。

例如图2所示,当电池电压下降到3.5 V 左右时,电池电量大概在50%左右。

但这种方式最大的弊端是没有考虑到电池的内阻,从而导致计算出来的电池容量误差很大。

电池两端电压计算公式如下:V =V oc -I ×Rbat图2 传统估算电池电量的方法其中:V oc 指的是电池两端的开路电压,I 表示电池放电电流,R bat 表示电池内阻,不同厂家的电池内阻通常在几十毫欧到几百毫欧不等,而且电池内阻会随着电池的老化而增加,通常在100个周期之后电阻内阻会增加1倍,这种内阻的变压会导致计算出来的误差非常大。

从图1中的放电曲线上也可以看到,电池满电量时,电压约为4.2 V ,当电池用2 000 mA 电流开始放电时,电池电压瞬间就降低到3.9 V 左右,其中的压降正是电池内阻在作怪。

当遇到需要突发电流的情形,就会发生电池电量格数跳变的现象。

电气检测技术(新9)AD转换原理

电气检测技术(新9)AD转换原理
电阻网DAC中,输入数字量经数字电路控制一组电子 模拟开关的通、断,决定电阻网的分压或分流之比值(解 码),使输出电压或电流与输入数字量成确定的正比关系。
25
1) ai为输入数字量,接CPU的DBUS。可选用 不同的代码,常用的DAC采用二进制码。
2)触发器构成的缓冲寄存器(锁存器),锁存 CPU送来的数据。得到和暂存对应的输出电压。
压分辨率为5V/255≈20mV;10位DAC的分辨率为 5V/1023≈5mV。 位数越多,分辩率越高,转换的精度也越高。
2
测量系统用ADC的主要类型:
1、适用于数字仪器、仪表的ADC; 这类产品多半设计成BCD码输出,转换速度 一般较低(每秒转换十几次)。
2、适用测量系统作模/数接口部件的ADC。 这类产品的转换速度较高,多半以二进制代码 (含双极性代码)输出,常设计成带有三态 输出锁存器,能方便实现与微处理器直接接口。
18
3、应用
产品种类多,转换能力有很大的差异; 有8Bit、10Bit、12Bit、14Bit、16Bit等。 在这些不同转换能力的ADC中,又包括有并行输 出的ADC,以及输出为串行的ADC。 常见的8Bit的有NS公司的ADC0801、DC0802、 ADC0803、ADC0804系列及ADC0808、 ADC0809系列 10Bit有AD公司的AD574,MAXIM公司 MAX1425、MAX1426 12Bit有AD公司的AD7888,MAXIM公司 MAX170、MAX172
有些DAC芯片内无缓冲寄存器,此时须外接, 如74LS273、373等锁存器。
26
3) 模拟开关按输入的数字量接通或断开解码 网相应支路的电流或电压;对它的要求比接通或 断开开关量的电子开关更高。希望动作快;接通 电阻很小,断开电阻很大,且稳定性好。在DAC 中有电压型开关和恒流型电流开关之分。

ADC发泡剂相关样品分析报告

ADC发泡剂相关样品分析报告

ADC发泡剂生产过程相关样品分析报告一、分析方法:样品一:水合肼溶液。

分析项目:水合肼、氯化钠、氢氧化钠、碳酸钠、游离氨、固定氨1. 水合肼的测定1.1 测定所用试剂:碘标液:0.1000mol/L 硫酸:6mol/L碳酸氢钠:分析纯淀粉指示剂:0.5%1.2 水合肼测定步骤:准确吸取样品1ml于已称重装有50ml水的三角瓶中,称取样品质量,精确至0.01g。

加入6mol/L硫酸2ml,摇匀,加入碳酸氢钠约3g,用0.1mol/L碘标液滴至微黄色,加入0.5%淀粉指示剂至蓝色为终点。

同时测量样品的密度(d)。

计算公式:N2H4H2O(g/mL)=0.1×V×50.06/4000式中:0.1---碘标液的摩尔浓度V---碘标液的毫升数50.06/4000---每ml摩尔质量水合肼的克数N2H4H2O(%)= N2H4H2O(g/mL)×100/d2 氯化钠的测定2.1 测定所用试剂:硝酸银:0.1000 mol/L 铬酸钾:100g/L 2.2 氯化钠的测定步骤:称取0.7g左右样品于已称量的250ml三角瓶中称重,精确至0.01g,加适量蒸馏水和适量氢氧化钠,在电炉上加热至近干(除样品中水合肼和氨),冷却至室温后,加20ml蒸馏水,用5%稀硝酸调PH值为7左右,加20ml蒸馏水,加3-5滴铬酸钾指示剂,用0.1000 mol/L硝酸银标准溶液滴定至溶液由黄色变为砖红色为终点。

计算公式:NaCl(%)=C×V×58.45×10-3/m×1003 氢氧化钠和碳酸钠的测定3.1测定所用试剂:盐酸:0.1000 mol/L 酚酞:10 g/L甲基橙:1 g/L3.2 氢氧化钠和碳酸钠的测定步骤:原液混匀,吸取5 ml样品于已称量的250ml三角瓶中称重,精确至0.01g。

加适量蒸馏水加热2分钟(除游离氨),冷却后加2滴酚酞指示剂,用盐酸标准溶液滴定至粉红色消失即为终点,消耗盐酸标准溶液的体积为V1,再加2滴甲基橙指示剂,用盐酸标准溶液滴定至橙红色为终点,消耗盐酸标准溶液的体积为V2。

磁共振adc值计算公式

磁共振adc值计算公式

磁共振adc值计算公式
磁共振ADC值的计算公式为:ADC= ln(SI低/SI高)/(b高-b低)。

式中,SI低表示低b值DWI上组织的信号强度(b值可以是零),SI高表示高b值DWI上组织的信号强度,b高表示高b值,b低表示低b值,ln 表示自然对数。

这个公式是基于简单的模型中DWI的ADC值计算公式S=S0EXP(-bADC)推导出来的。

其中,S0表示未施加扩散敏感梯度场的信号强度,S表示施加扩散敏感梯度场后的信号强度,b表示弥散敏感因子,ADC表示表观扩散系数。

ADC值与细胞密度、核浆比、肿瘤的结构、微环境的变化、组织的成分改变如水肿、坏死、纤维化等密切相关。

ADC值可以帮助医生判断肿瘤的性质、脑部病变的程度以及许多其他疾病的状态。

如需更多医学信息,建议咨询专业医生或查阅相关医学资料。

基于单片机的电池电压检测方案设计

基于单片机的电池电压检测方案设计

基于单片机的电池电压检测方案设计电池电压检测是电子产品中非常重要的一项功能,通过检测电池的电压可以判断电池的剩余容量,从而提醒用户更换电池或充电。

本文将介绍一种基于单片机的电池电压检测方案设计。

硬件设计方面,我们需要准备以下器件:1. 单片机:选择一款能够满足需求的单片机,一般情况下,单片机的ADC(模数转换器)模块可以用来检测电池的电压,我们可以根据电池的电压范围选择合适的ADC参考电压和分辨率。

2. 电阻分压电路:将电池的电压通过电阻分压,使得电压范围适合单片机的ADC输入范围。

根据电池电压范围和ADC输入范围的关系,选择合适的两个电阻值。

3. 储存元件:电池电压是一个持续变化的值,为了能够记录电池电压的变化情况,我们需要选择一个合适的储存元件,比如电容或者电感等。

4. 显示器件:为了方便用户查看电池的电压情况,我们可以选择一个合适的显示器件,比如液晶显示屏或者LED。

5. 其他辅助器件:包括电源模块、按键开关等。

软件设计方面,我们需要进行以下步骤:1. 配置单片机的ADC模块:根据选用的单片机型号,进行ADC模块的配置,包括参考电压的选择、分辨率的设置等。

2. 初始化输入输出:设置输入通道和输出口的初始化状态。

3. 读取ADC值:通过单片机的ADC模块,读取电压分压电路输出的模拟电压值。

4. 转换电压数值:将读取到的模拟电压值通过一定的算法转换为实际电压值。

5. 储存电压数值:将转换后的电压数值记录到储存元件中,可以选择定时记录或者按键触发记录。

6. 显示电压数值:通过显示器件,将电压数值显示给用户。

通过硬件和软件的配合,我们可以实现一个基于单片机的电池电压检测方案。

用户可以通过显示器件实时了解电池的电压情况,及时更换或充电,以免影响正常使用。

通过储存元件记录电压变化情况,可以提供给用户更详细的电池使用情况报告。

SOC芯片中高速ADC的测试方法

SOC芯片中高速ADC的测试方法
为 1 V。
S mp i g r t a ln a e
8 Ks pst 0 Ms s o5 0 p
Re l to s ou i n
维普资讯

2 70 01 0

书商速
蚴测

琳 石志刚
■ 北 京 华 大 泰 思 特 半导 体 检 测 技 术有 限公 司 刘 炜 张
要 :本文简单描述了 S C芯片测试技术 , o 模数转换 器(D ) S C芯片中 A C是 O 的重要模块 , 随着器件 时钟频 率 的不 断提高 , 如何 高效 、 准确地测试
器 和数 模 转换 器 , 把待 测 电路 的模 拟输 出信 号 变成
数 字信 号 , 把待 测 电路 的数 字输 入信 号 变成 模 拟信 号 , 而实现激 励和 响应 的传 播 。 从
测 试适 配器 是 芯片 与测 试机 连 接 的关键 , 设 在 计 中要 注意 布局 布线 : D A C界 于模 拟 电路 和数 字 电 路 之 间 , 通 常 被 划 归 为模 拟 电 路 , 减小 数 字 电 且 为
会 比较好 。 2 S . OC 中高速 AD 2 C的测试 方法
22 1 器 件特 性 ..
2 S C 中高速 A C的测试 O D
21 S . OC中模拟 电路测试技术
模拟/ 合 电路核 的测试 技 术还很 不 成熟 , 了 混 为
本 文 测 试 芯 片 为一 款 带 有 一个 1bt 0 i 高速 A D
电源 1 2 33 1 V) , (.V,. 。 8

表 1 5 0 WG 性 能 指标 0MA
* 一

l * 罐 一 0
1-i 2 bt

单片机电池显示电量的方案

单片机电池显示电量的方案

单片机电池显示电量的方案
单片机电池电量显示的方案有多种,可以根据具体的需求和应用场景选择合适的方案。

以下是一些常见的方案:
1. 电压检测方案,可以通过单片机的模拟输入引脚连接电池的正负极,通过测量电池的电压来判断电量的高低。

可以使用模数转换器(ADC)来将电压转换为数字信号,然后根据一定的算法将其转换为电量显示。

2. 电流积分方案,通过测量电池的放电和充电电流,然后对电流进行积分,可以得到电池的容量消耗情况,从而实现电量显示。

3. 电池内阻检测方案,通过测量电池的内阻变化来判断电池的健康状态和电量消耗情况,从而实现电量显示。

4. 使用专用电池管理IC,一些专用的电池管理IC内置了电量检测功能,可以直接通过I2C或SPI接口与单片机通信,实现电量显示。

5. 软件估算方案,根据电池的放电曲线和负载情况,通过软件
算法估算电池的剩余电量,并在单片机上进行显示。

综合考虑成本、精度、功耗等因素,可以选择适合的方案来实现单片机电池电量显示。

在实际应用中,还需要考虑电池类型、工作环境、精度要求等因素进行综合考虑和选择。

基于单片机的电池电压检测方案设计

基于单片机的电池电压检测方案设计

基于单片机的电池电压检测方案设计电池的电压检测是电池管理系统中非常重要的一项功能,它能够提供给用户电池的实时电压信息,帮助用户了解电池的使用情况,以便及时做出相应的调整。

本文将介绍一种基于单片机的电池电压检测方案设计。

一、方案简介本方案采用基于单片机的电压检测电路,通过对电池电压进行采样和处理,得到电池的实时电压值,并将其显示在LCD屏幕上。

二、硬件设计1. 电池电压检测电路电池电压检测电路采用电阻分压法进行电压的采集。

具体连接方式如下图所示:[图1]R1和R2是一个电阻分压器,Vout是分压后的电压信号,Vin是电池的实际电压。

2. 单片机选型本方案选择一款适用于电池电压检测的低功耗型单片机,如STM32系列单片机。

其主要特点是低功耗、高性能和丰富的外设接口。

3. LCD屏幕选择适合的LCD屏幕来显示电池的电压信息,可以使用液晶显示屏或者OLED显示屏。

三、软件设计1. ADC采样配置通过单片机的ADC模块对电压的采集进行配置,设置采样时钟、通道和采样精度等参数。

2. ADC采样和计算在主程序中,循环读取ADC转换结果,并将其转换为电压值。

具体的计算公式如下:电压值 =(ADC转换结果 / 采样精度)* 参考电压采样精度是ADC的位数,参考电压是ADC参考电压。

3. LCD显示通过单片机的GPIO口和LCD屏幕进行通信,将电池的电压值显示在屏幕上。

四、方案优缺点本方案的主要优点是采用了低功耗的单片机和分压法进行电压采集,能够有效减少能源消耗。

LCD屏幕的使用也使得电池的电压信息可以直观地显示在屏幕上。

该方案仍然存在一些缺点。

由于电阻分压法的电压采集误差较大,需要进行电压校准以提高准确度;LCD屏幕的功耗较高,可能影响整个系统的电池续航时间。

五、总结本文介绍了一种基于单片机的电池电压检测方案设计,通过电压分压和ADC采样计算,实现对电池实时电压的检测和显示。

该方案在提供电压信息的也需要考虑功耗的控制和电压精度的提高。

光电传感器的ADC采样信息处理方式

光电传感器的ADC采样信息处理方式
图1中的采样数据处理、验证和巡线调整算法都是 跟传感器的布局息息相关的。经过多次论证,我们选择 了简单的。一”字型布局,把16个接收管(以下简称 采样通道)排成一排,与相关处理电路一起布局在一块 电路板(以下简称灯板)上,通过ADC采样部件和多 路模拟开关就能得到16个采样点的采样数据。
2采样数据处理算法
_15
priD“ (b’
(a)暖中dir=b时-越r落千窗 口j■h健dlr=priDlr

喵—————三兰妥三卜———J5 ' prxl)ir 【c,
朗3滑动窗口验证算法
图3(a)中,初始时窗I:1的基准priDir和dir都 置为O,系统对下一次检测到的dir进行验证,有两种
情况: (1)如果dir落于窗口内,说明dir有效,滑动窗I=1
火L参赛队的定位技术进步很快,包括颜色传
感器、光电传感器、陀螺仪、数字罗盘等各式传感器纷 纷走进赛场,展示其用武之地。其中,光电传感器一直 受到很多参赛队的器重,尤其是在2009年的比赛中,涌 现了很多基于光电传感器的定位方案,特别是西安交通 大学代表队的三角形布局方案和华中科技大学代表队的 四方形布局方案,给我们留下了深刻的印象。
田2采样数据处理演示
ADC(7)一ADC(f)I>客差6 (2一1) 再自右向左扫描,找出第一个满足下面条件的 通道,
I ADC(8)一ADC(f)I>容差6 (2—2) 式2—1和2—2的实质是找出第一次出现的AD 值突出(也即在白线上)的通道,其中的容差接受上位 机的设置。这样,我们约定白线的位置就是灯板下位机 程序流程图所示。 下位机计算得到的白线位置值的范围为O~30,当 其等于15时表明白线处在机器人中间位置,机器人与 白线之间没有发生偏离。当其大于15时表示左偏,当 其小于15时表示右偏。位置值离15越远(即两者差值 的绝对值越大),则表明机器人偏移的幅度越大,通过 这个值就可以识别机器人当前偏离白线的状况。

adc药物研发流程

adc药物研发流程

adc药物研发流程ADC药物研发流程概述ADC(Antibody-Drug Conjugate)是一种新型的靶向治疗药物,它将单克隆抗体与细胞毒素结合在一起,以实现对癌细胞的精准打击。

ADC药物研发流程包括抗体筛选、连接试剂设计、合成化学、品质控制和临床试验等环节。

一、抗体筛选1. 确定靶点:首先需要确定要攻击的癌细胞上的特定蛋白质,这个蛋白质应该在正常细胞中不存在或表达极低,同时在肿瘤细胞中高表达。

2. 筛选单克隆抗体:通过使用人源化小鼠技术或者人源化免疫球蛋白基因库技术等手段来筛选特异性单克隆抗体。

3. 评估抗体亲和力:通过生物学实验或者生物物理学方法来评估单克隆抗体与靶点之间的亲和力。

二、连接试剂设计1. 选择适当的连接试剂:连接试剂是将单克隆抗体与毒素结合的关键,需要选择适当的连接试剂来实现这个目标。

2. 优化连接试剂结构:通过化学修饰和结构优化等手段来提高连接试剂的稳定性和毒素释放效率。

三、合成化学1. 合成毒素:合成化学师需要根据设计好的连接试剂结构来合成毒素。

毒素应该具有高效的杀伤肿瘤细胞能力,但是对于正常细胞应该没有或者很少有杀伤作用。

2. 合成连接试剂:通过化学合成来制备连接试剂,要求其纯度高、产率高,并且不会影响到单克隆抗体与靶点之间的亲和力。

3. 连接试剂与毒素结合:将连接试剂和毒素进行反应,得到ADC药物。

四、品质控制1. 纯度检测:对ADC药物进行纯度检测,确保其符合药品质量标准。

2. 活性评估:通过生物学实验评估ADC药物对癌细胞的杀伤效果,并且确定最佳用药方案。

3. 安全性评价:对ADC药物进行安全性评价,包括对其毒性、免疫原性和代谢动力学等方面的评估。

五、临床试验1. 临床前研究:在动物模型中进行ADC药物的毒性和药效评估,确定最佳用药方案。

2. 临床试验阶段Ⅰ:在健康志愿者中进行ADC药物的安全性评价。

3. 临床试验阶段Ⅱ:在患者中进行ADC药物的疗效评价和安全性评估。

基于单片机的电池电压检测方案设计

基于单片机的电池电压检测方案设计

基于单片机的电池电压检测方案设计
电池电压检测在很多电子设备中是十分重要的,它可以帮助我们及时了解电池的剩余
容量,以避免电池电量耗尽导致设备无法正常工作。

本文将基于单片机,设计一种简单而
有效的电池电压检测方案。

我们需要选择合适的单片机作为控制核心。

常用的单片机有STC系列、AVR系列、PIC 系列等,根据实际需求和经济条件,选择合适的型号。

在选择时,需要考虑到单片机的输
入输出能力,以及ADC(模数转换器)的性能。

我们需要选择合适的电压检测电路。

电池电压通常在0-5V之间,因此我们可以选择
5V作为单片机的供电电压。

我们可以通过分压电路将电池电压降低到单片机可接受的范围内,然后通过ADC将降低后的电压转换为数字量。

接下来,我们需要编写单片机的程序代码。

我们需要配置ADC的工作模式和输入引脚。

然后,我们需要编写一段代码,读取ADC的数值,并将其转化为电压值。

我们可以通过串
口或者显示屏等方式,将电池电压的数值输出出来。

在进行电压检测时,需要注意以下几点。

我们需要选择合适的参考电压,以确保ADC
的测量范围覆盖电池电压的范围。

我们需要进行精确的校准,以保证ADC的测量准确性。

我们需要合理选择采样频率,以平衡测量的精度和单片机的计算能力。

基于单片机的电池电压检测方案设计,需要选择合适的单片机和电压检测电路,并编
写相应的程序代码。

通过合理的配置和校准,可以实现准确可靠的电池电压检测,并及时
了解电池的电量情况,从而保证设备的正常工作。

磁共振的adc值概念

磁共振的adc值概念

磁共振的adc值概念全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是一种常用的医学影像诊断技术,它利用核磁共振现象来获取人体组织结构和功能的信息。

在MRI成像过程中,磁场、梯度场和RF脉冲等因素都起到重要作用,而ADC值则是MRI影像中的一个重要参数,它反映了组织中水分子的运动速度。

ADC值是Apparent Diffusion Coefficient的缩写,即表观扩散系数。

在MRI影像中,不同组织中水分子的扩散速度是不同的,而ADC值可以反映出这种差异。

通常情况下,组织中的水分子在受到约束运动时,其ADC值较小;而在自由扩散时,ADC值较大。

ADC值的概念在MRI影像学中具有重要意义。

通过分析组织中水分子的ADC值,医生可以判断组织的性质和病变情况。

在癌细胞中,水分子的扩散速度通常较快,因此其ADC值较大;而在炎症组织中,水分子的扩散速度较慢,ADC值较小。

通过比较ADC值,医生可以更准确地诊断疾病、评估治疗效果。

在MRI成像中,获取ADC值的过程是通过执行不同的脉冲序列和回波序列得到的。

通常情况下,医生会选择Diffusion WeightedImaging(DWI)序列来获取ADC值。

DWI序列通过对组织中水分子扩散的敏感性来定量反映ADC值,从而获取组织的性质信息。

除了在诊断上的应用,ADC值在研究中也有着重要的作用。

科研人员可以通过分析ADC值来研究不同物质在组织中扩散的差异,从而为疾病的病理机制提供更深入的认识。

ADC值还可以用于监测疾病的进展、评估治疗的效果等方面。

ADC值是MRI影像学中的重要参数,它可以反映组织中水分子扩散速度的差异,为医生诊断疾病、评估治疗效果提供重要参考。

在未来,随着MRI技术的不断发展,ADC值的应用范围将会越来越广泛,为医学影像诊断和疾病研究提供更多可能性。

【这篇文章已经达到了2000字的要求,如需继续了解ADC值概念,可以进一步深入研究。

adc产品药物分布检测原理_概述及解释说明

adc产品药物分布检测原理_概述及解释说明

adc产品药物分布检测原理概述及解释说明1. 引言1.1 概述本篇文章主要探讨的是ADC产品药物分布检测原理。

随着生物医学技术的迅猛发展,越来越多的抗体药物构建技术被应用于临床治疗中,其中ADC (Antibody-Drug Conjugate)作为一种新型的抗体药物,在肿瘤治疗领域表现出了巨大的潜力。

然而,为了更好地评估和优化ADC产品的药物分布情况,我们需要深入了解ADC产品药物分布检测原理及其重要性。

1.2 文章结构本文将首先对ADC产品进行简介,包括其定义、结构和应用领域。

然后,我们将详细探讨药物分布检测在ADC产品中的重要性,并阐述其对研发和临床应用的意义。

接着,我们将介绍ADC产品药物分布的特点及其与传统抗体药物相比的优势。

在第三部分中,我们将从基本原理、化学标记技术以及图像处理和信号量化方法等方面解释说明ADC产品药物分布检测原理。

第四部分将介绍相关实验的方法和结果,并进行数据分析和讨论,最后给出总结与展望。

1.3 目的本文的目的是为读者提供关于ADC产品药物分布检测原理的详细概述及解释说明。

通过深入了解ADC产品药物分布检测的重要性、原理及其在实验中的应用,读者将对该领域有更全面、深入的认识。

同时,我们也希望为未来相关研究提供一些建议,并促进ADC产品在临床治疗中的进一步应用和发展。

2. adc产品药物分布检测原理概述:2.1 ADC产品简介:ADC(Antibody-Drug Conjugate)即抗体药物结合物,是一种具有靶向性的药物分子。

它由三个组成部分构成:单克隆抗体、连接剂和细胞毒素。

单克隆抗体可以选择性地识别并结合肿瘤细胞表面的特定抗原,连接剂用于将细胞毒素与单克隆抗体连接起来,而细胞毒素则可杀死癌细胞。

2.2 药物分布检测的重要性:在临床研究和治疗过程中,了解药物在人体内的分布情况非常重要。

对于ADC 产品来说,药物的分布直接关系到其治疗效果和安全性。

只有在目标肿瘤区域获得足够高的药物浓度才能有效地杀死肿瘤细胞。

ADC方法及其应用解析

ADC方法及其应用解析
敏感性:威胁探测、发射、跟踪、引爆、命中等; 易损性:飞机被威胁命中后的反应
3.2 ADC模型-生存力
3.2 ADC模型-生存力
● F-22 Raptor:First look, first shot, first kill
Without Stealth
With Stealth
3.2 ADC模型-生存力
2.2 ADC模型-维修性
将维修方式从事后维修、定期维修转变为视情维修、预防性维修的 问题,降低维修保障费用,缩短维修时间,提高战备完好率和任务成 功率,加快武器装备维修方式向基于状态维修转变的进程。
2.3 ADC模型-保障性
保障性:系统设计特性和计划保障资源满足平/战时使用要求的能力; 设计特性:使飞机便于操作、检测、维修、装卸、运输、消耗品补给等
3.2 ADC模型-生存力
生存力设计
余度液压系 统采用传感 器检测油量
两个自封闭 消耗油箱能 够交叉供油
·采用两台发动机 ·发动机及附件灭火装

·风扇、压缩机、涡轮
叶片有碎片包容能力
·燃油不布置在两台发
动机上或两者之间
·分布式模块
化电子设备
·两台飞控
计算机
·机械操纵
系统备份
自封闭输油 管路
空隙填入泡 沫抑制起火
浴盆曲线Bathtub curve :如果取产品的失效率作为产品的可靠性特征值, 它是以使用时间为横坐标,以失效率为纵坐标的一条曲线。因该曲线两头高, 中间低,有些像浴盆,所以称为“浴盆曲线”。失效率随使用时间变化分为 三个阶段:早期失效期Infant Mortality、偶然失效期Random Failures和 耗损失效期Wearout。
燃料电池和进气管 采用损伤控制系统

S12片内AD 与AD9054片外高速ADC比较测试报告

S12片内AD 与AD9054片外高速ADC比较测试报告

S12片内AD与AD9054片外高速ADC比较测试报告贾秀江上海交大机械设计及自动化研究所上海 200240摘要:在全国大学生比赛中,如果采用摄像头方案,就需要对视频模拟信号进行AD转换。

同时S12芯片本身自带AD转换器,但是考虑到单片机的总线周期限制,所以本文的主要目的就是对S12的片内AD与AD9054做了比较测试。

通过实验发现S12的片内AD性能要好于AD9054,经过分析和研究,最终发现在对一行视频信号进行采集的时候,S12本身C语言的指令周期已经成为影响AD转换的一个重要影响因素。

所以采用S12片内AD方案。

关键词:AD转换;指令周期;MC9S12单片机Comparatively test between S12 AD and AD9054Jia XiujiangSchool of Mechanical Engineering, Shanghai Jiaotong University,Shanghai 200240, ChinaAbstract: In the National University Intelligent Automotive Competition, the analog signal should be transferred to digital signal, if the camera method had been used. But, restricted by the bus clock, the speed of S12 AD transfer may be not fast enough for sampling. So this paper presents a comparatively test between S12AD and AD9054. By the test, the performance of S12AD is a little better than AD9054, because of that the instruction periods of C for the AD9054 has been a very important fact in AD transfer. So the S12AD is used in the final design.Key words: AD transfer; instruction periods; MC9S12第一节:前言尝试片外AD方案的最主要原因是担心S12的片内AD数据采集和转换速率不够:普通CCD图像传感器通过行扫描方式,将图像信息转换为一维的视频模拟信号输出。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档