注射泵是一种基于步进电机作为驱动源,用于控制精确液体流量和流速的装置。它通常由步进电机、泵头和控制器组成。
步进电机提供了精确的转速和位置控制,泵头用于推动液体流入管路,控制器则控制电机旋转的角度和速度。
注射泵具有以下特点:
1.高精度控制:步进电机可以非常精确地控制旋转角度和速度,从而实现高精度的流量和流速控制。
2.可编程控制:控制器可以通过编程方式设置电机旋转的脉冲数和频率,从而实现不同的流量和流速控制模式。
3.安全可靠:步进电机驱动的注射泵通常具有多种安全保护措施,如过载保护、限位保护等,确保设备的安全可靠运行。
4.易于操作:步进电机驱动的注射泵通常具有友好的用户界面和操作系统,操作简单、方便。
5.应用范围广:步进电机驱动的注射泵适用于各种需要精确流量和流速控制的实验、生产和检测场合,如微流控技术、生物技术、化学实验等。
需要注意的是,步进电机驱动的注射泵相比于传统注射泵,价格较高,但是在需要高精度流量控制的应用场合中,其精度和可编程性优势显著,得到了广泛的应用和认可。
注射泵是一种可以精确控制液体流量的设备,因此在微流控领域有广泛的应用。微流控技术是一种利用微型通道和微型结构进行流体控制和分析的技术,主要应用于生物医学、化学和材料科学等领域。以下是注射泵在微流控领域中的应用:
1.病原体检测:注射泵可以用于微流控芯片中进行液体的输送,从而实现病原体的检测。通过控制注射泵的流速和流量,可以在微流控芯片中精确地混合样品和试剂,从而实现病原体的分离和检测。
2.药物筛选:注射泵可以用于微流控芯片中进行药物的输送和分配。通过控制注射泵的流速和流量,可以在微流控芯片中精确地混合药物和细胞,从而实现对药物的筛选和评估。
3.细胞培养:注射泵可以用于微流控芯片中进行细胞培养。通过控制注射泵的流速和流量,可以在微流控芯片中精确地输送细胞培养基和营养物质,从而实现对细胞的培养和研究。
4.DNA分离和分析:注射泵可以用于微流控芯片中进行DNA的分离和分析。通过控制注射泵的流速和流量,可以在微流控芯片中精确地输送DNA样品和试剂,从而实现对DNA的分离和分析。
5.蛋白质分析:注射泵可以用于微流控芯片中进行蛋白质的分析。通过控制注射泵的流速和流量,可以在微流控芯片中精确地输送蛋白质样品和试剂,从而实现对蛋白质的分离和分析。
技术指标 | LSP02-2B |
工作方式 | 注射、拍取、先注射后胜取、无拍取后注射、连续 |
通道数量 | 2 |
最大行程 | 140mm |
行程分辨率 | 0.156um |
线速度范围 | 5um/min-130mm/min (液量=线速度X注射器内截面积] |
线速度调节分辨率 | 5um/min |
行程控制精度 | 误差E士0.5%行程注最大行程的30%时》 |
额定线性推力 | >180N |
注射器选择 | 内置主要厂家、主要型号注射器供选择 |
注射器自定文 | 可直接输入注射器内径 |
流量校正 | 通过校正程序获得更为精确的液量 |
显示参数选择 | 液量、流量或线速度 |
掉电记忆 | 重新上电后保持掉电前的参数设置 |
通信接口 | RS495 |
外形尺寸 | 280X250X140(mm) |
适用电源 | AC 196V-240V/40W |
工作环境温度 | 0°C~40°C |
工作环境相对湿魔 | <80% |
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