0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

光学液体分析原型平台照亮无处不在的传感之路

星星科技指导员 来源:ADI 作者:Sydney Wells and Scot 2022-12-14 15:16 次阅读

作者:Sydney Wells and Scott Hunt

实时监测环境对于提高全球可持续性至关重要。能够快速分析样本并识别问题是快速解决问题的关键,同时将对生态系统的影响降至最低。这种对无处不在的实时传感的推动已经改变了对液体传感器的要求,要求更小的尺寸、更高的鲁棒性和更低的功耗,同时仍然提供高质量的结果。随着行业的发展,需要用于移动传感的智能平台。这些平台需要具有高度的通用性,能够满足从环境水到过程控制的广泛应用的独特要求。本文将介绍一种用于快速液体传感的便携式实时传感解决方案和原型设计平台。

一种常见的液体分析技术

有多种方法可以测试液体,目的是测量样品中未知参数的浓度,例如pH,荧光或浊度。一种流行的方法是光学评估液体,因为它是无创的,并提供稳定准确的结果。精密光学液体测量需要电子、光学和化学方面的混合领域知识。简单来说,分析从暴露于LED等光源的光的样品开始。与样品相互作用后,产生的光由光电二极管处理。该测量响应与一组已知浓度的标准样品的测量响应作图。这称为校准曲线。使用校准曲线,可以确定未知值。这描述了用于分析测量的一般实验室方法,但为了满足无处不在的传感需求,它必须扩展到不同的分析物和测量技术,并适合小尺寸,所有这些都增加了设计和评估的复杂性。

401514-fig-01.svg?h=270&hash=55EC8FF395AC1AC40603B0B518FD669C&imgver=2

图1.吸光度校准曲线示例。

用于快速液体测量的模块化ADI解决方案

ADI公司的ADPD4101是一款光学模拟前端(AFE),能够驱动LED,同步接收和处理来自光电二极管的信号,以实现高精度光学测量。ADPD4101具有高度可配置性,具有高达100 dB的高光信噪比和片内同步检测方法提供的高环境光抑制能力,因此在许多情况下无需光学暗外壳即可使用。

CN0503参考设计旨在使用ADPD4101实现液体分析测量的快速原型设计。CN0503以ADPD4101为核心产品,但增加了多达四个模块化光路以及针对液体分析的测量固件和应用软件。CN0503直接与ADICUP3029板连接,该板管理测量例程和数据流。ADICUP3029板可以直接连接到笔记本电脑,以在评估GUI中查看结果。CN0503可以测量荧光、浊度、吸光度和比色法。样品在比色皿中制备并放置在3D打印的比色皿支架中,该支架装有光学元件,包括透镜和分束器。比色皿支架插入适当的光路,用于即插即用测量。此外,LED和光电二极管卡可以切换,以进行更多的定制。

为了演示如何使用CN0503创建校准曲线和测量未知物,将显示pH、浊度和荧光的测量值。评估GUI用于进行测量以创建校准曲线。计算噪声值和检测限(LOD),以确定CN0503为每个示例检测的最低可行浓度。

401514-fig-02.svg?h=270&hash=26447E76BF4D120AB39861CCE6E42CD3&imgver=2

图2.CN0503评估板。

用吸光度测量pH值

吸光度背景

吸光度涉及根据在特定波长下吸收的光量来确定溶液中已知溶质的浓度。浓度与吸光度成正比,根据比尔-朗伯定律。许多无色分析物可以通过添加变色试剂来测量。这个例子是测量pH值,这是从水质到废水处理的许多行业中最常见的测量参数之一。吸光度测量用于许多其他参数,包括溶解氧/生物需氧量、硝酸盐、氨和氯。

光学

用于吸光度测量的光路配置如图3所示。使用CN0503,可以在任何光路(1至4)中进行吸光度测量。入射光束对准分束器,参考光电二极管对光束强度进行采样。剩余功率通过样本。取样本光与参考光的比率可消除LED光源的变化和噪声,同步脉冲和接收窗口提供环境光抑制。

401514-fig-03.svg?h=270&hash=11740151DA628CA3973BBC80110FC362&imgver=2

图3.用于测量吸光度的光路。

设置设备

CN0503评估板

EVAL-ADICUP3029 评估板

API pH 测试和调节器套件

pH标准液

pYYBAGOZeGuAFhG5AABp5WVCKUU989.jpg?h=270&hash=B6B838D8B8CF9F9286C4234A97A8AA13&imgver=2

图4.CN0503进行pH测量。

在该实验中,将颜色指示剂(溴硫酚蓝)添加到具有不同pH值的制备溶液中。将溶液转移到比色皿中,并在两种不同的波长(430 nm和615 nm)下进行测试,其中指示剂显示吸收随pH值的变化。CN0503使这变得容易;两种不同波长的LED卡可以插入光路2和光路3。然后,将比色皿支架简单地移动到不同的路径中进行不同的测量。

结果

使用CN0503评估GUI,两条光路的测量结果都可以轻松导出到Excel中。两种不同波长的校准曲线如图5和图6所示。

401514-fig-05.svg?h=270&hash=A39B6C1339F32506CD45DABB1F123631&imgver=2

图5.pH值在430nm处的吸光度校准曲线。

401514-fig-06.svg?h=270&hash=A6E7D58A3C5A682DBDEB39C12E4135CB&imgver=2

图6.615nm处pH的吸光度校准曲线。

在每种情况下,绘制pH与吸光度的关系图以创建校准曲线。然后使用“添加趋势线”选项获取曲线的方程。然后使用这些方程来确定未知样品的浓度。传感器输出是 x 变量,生成的 y 值是 pH 值。这可以手动完成;但是,CN0503也可以用于此目的。固件实现了两个五阶多项式,INS1 和 INS2。存储多项式后,可以选择INS1或INS2模式,以便直接以所需单位(在本例中为pH)报告测量结果。这使得快速获得未知样品的结果变得简单。

为了获得噪声值,为每个波长选择了两个不同的数据点:一个较低的pH值和一个较高的pH值。使用了两个点,因为在这种情况下曲线拟合不是线性的。每个点的一组重复测量的标准偏差(报告为表1中的噪声值)描述了测量的精度,不包括样品制备的变化。

6.1 pH值样品 7.5 pH 样品
430 纳米 615 纳米 430 纳米 615 纳米
有效值噪声值 (pH) 0.002098 0.000183 8.18994 × 10–7 0.000165

LOD通常通过测量低浓度下的噪声并乘以3来确定,得到99.7%的置信区间。由于pH是对数刻度,因此选择pH 7作为检查LOD的数字,如表2所示。

7 pH 样品
430 纳米 615 纳米
检测限 (pH) 0.001099 0.001456

测量浊度

浊度背景

液体样品的浊度测量使用悬浮在液体中的颗粒的光散射特性。归根结底,它是液体相对透明度的量度。散射光量和散射角根据颗粒大小、浓度和入射光的波长而有所不同。浊度测量在许多行业中进行,包括水质和生命科学。除了一般浊度外,CN0503还可用于通过测量光密度来确定藻类生长。

光学

图7显示了使用90°或180°检测器测量浊度的光路。使用CN0503,由于需要90°检测器,因此只能在光路1或4中进行浊度测量。浊度有多种测量配置和标准。此示例演示了 EPA 方法 180.1 的修改版本,该方法以浊度浊度单位 (NTU) 进行校准和报告。

401514-fig-07.svg?h=270&hash=F33C4BEC3FCA9251106171B89AE75503&imgver=2

图7.用于浊度测量的光路。

设置设备

CN0503评估板

EVAL-ADICUP3029 评估板

汉纳仪器浊度标准校准装置®

在本实验中,光路 4 与插入的 530 nm LED 板一起使用进行测试。

结果

使用CN0503评估GUI,将测量结果导出到Excel中。得到的校准曲线如图9所示。

401514-fig-09.svg?h=270&hash=D780FBFD8DBDA0FB657806AFA1D0E6CE&imgver=2

图9.浊度校准曲线。

响应曲线分为两部分,因为90°散射测量对高浊度的响应较差。一部分表示较低的浊度(0 NTU 至 100 NTU),另一部分表示较高的浊度(100 NTU 至 750 NTU)。然后对每个部分进行两次线性拟合。即使现在有两个方程值,CN0503仍可用于快速显示结果NTU值。这是因为每个光路都可以在INS1和INS2中存储自己的方程值。一个重要的注意事项是INS1和INS2是依赖的。第一个方程 INS1 的结果是第二个方程 INS2 的输入变量。存储方程值后,INS1可用于测量低浊度样品,INS2可用于测量较高浊度的样品。

为了获得噪声值,我们选择一个数据点来获取重复测量的标准偏差。标准偏差是噪声值。选择靠近范围底部的一个数据点,因为方程拟合是线性的。

12 南洋理工大学
有效值噪声值 (NTU)
0.282474

为了确定LOD,测量空白或低浓度样品的噪声值,然后乘以3表示99.7%置信区间。

空白样品
检测限 (NTU)
0.69204

用菠菜溶液测量荧光

荧光背景

当光照射到含有荧光分子的样品中时,电子进入更高的能量状态,然后在发射更长波长的光之前失去一些能量。荧光发射具有化学特异性,可用于识别培养基中特定分子的存在和数量。在这个例子中,通过使用菠菜叶子证明了荧光叶绿素。在许多应用中,荧光测量在生物测定、溶解氧、化学需氧量以及检测牛奶中巴氏杀菌是否成功中很常见。

光学

荧光测量的光路配置如图10所示。使用CN0503,只能在光路1或4中进行吸光度测量,这是因为90°检测器。通常,荧光检测器位于与入射光成90°的位置,并使用单色或长通滤光片来增加激发光和发射光之间的隔离。荧光是一种非常灵敏的低电平测量,并且会受到干扰,因此使用参考检测器和同步检测方法来减少误差源。

401514-fig-10.svg?h=270&hash=D41B29D473EA4AE06169F71215B764BE&imgver=2

图 10.用于荧光测量的光路。

设置设备

CN0503评估板

EVAL-ADICUP3029 评估板

菠菜溶液

在这个实验中,通过将菠菜叶与水混合来创建菠菜溶液。然后将其过滤并保留为储备溶液。然后将储备溶液稀释,以产生不同百分比的菠菜溶液样品。这些被用作标准品,通过荧光创建菠菜溶液的百分比曲线。光路 1 与插入的 365 nm LED 卡和长通滤光片一起使用。

结果

百分比菠菜溶液的校准曲线如图12所示。

401514-fig-12.svg?h=270&hash=034AC399FEEB2187E5F4FD9E77587F8B&imgver=2

图 12.百分比菠菜溶液的校准曲线。

可以存储该校准曲线的趋势线方程,以便CN0503直接以百分比形式报告结果。

为了获得噪声值,选取了两个不同的数据点:一个靠近范围的底部,另一个靠近顶部,因为曲线拟合不是线性的。噪声由每个点的一组重复测量的标准偏差给出,如表5所示。

7.5% Spinach样品 20% Spinach样品
有效值噪声值(% Spinach 0.0616 0.1158

为了确定LOD,测量空白或低浓度样品的噪声值,然后乘以3表示99.7%置信区间。

空白样品
检测限(% Spinach)
0.1621

结论

对复杂的光学液体分析测量进行原型设计是一项挑战,需要仔细考虑化学、光学和电子如何相互作用以产生精确的结果。ADPD4101等集成AFE产品为在更小空间内实现更高性能的光学液体传感铺平了道路。CN0503以ADPD4101为基础,包括光学设计、固件和软件,是一个易于使用且高度可定制的快速原型制作平台,能够对液体参数进行精确的光学测量,包括吸光度、比色法、浊度和荧光。

审核编辑:郭婷

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2551

    文章

    51125

    浏览量

    753764
  • led
    led
    +关注

    关注

    242

    文章

    23281

    浏览量

    660990
  • 检测器
    +关注

    关注

    1

    文章

    864

    浏览量

    47691
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    水浸漏液传感液体导电原理方案

    报警传感器是利用液体导电原理,探测器接触到液体时,设备产生报警信号,并通过网络发送报警信号到物联网云平台平台通过微信、电话、短信通知用户。
    的头像 发表于 12-20 16:12 211次阅读
    水浸漏液<b class='flag-5'>传感</b>器<b class='flag-5'>液体</b>导电原理方案

    恩智浦全新低重力加速度传感器揭秘

    传感器的应用正在飞速扩展。智能传感无处不在,渗透到生活的方方面面。数以万亿计的智能设备让我们的日常生活更加便捷,即使是最普通的设备和电器也配备了传感技术。
    的头像 发表于 11-29 09:40 382次阅读

    万物智联时代,OpenHarmony何以「无处不在」?

    的超级融合能力,轻松实现教室设备的智能管控和智慧课堂教学……当设备学会感知环境、数据开始跨域流动,连接将变得无处不在,过去被认为是天马行空的许多构想,今天看来也已
    的头像 发表于 10-31 08:04 319次阅读
    万物智联时代,OpenHarmony何以「<b class='flag-5'>无处不在</b>」?

    Arm如何赋能无处不在的AI

    作为人工智能 (AI) 的创新基础,众多企业都在使用通用且应用广泛的 Arm 计算平台。迄今为止,合作伙伴基于 Arm 架构的芯片出货量已逾 2,800 亿颗。如今,Arm 已为各类技术领域的 AI 应用提供支持,这也是为何 AI 的技术先行者们能够基于 Arm 平台快速
    的头像 发表于 09-14 09:38 539次阅读

    人工智能技术跃进:英特尔引领AI无处不在新纪元

    在人工智能(AI)技术日新月异的今天,从机器学习的初步探索到深度学习的广泛应用,再到如今生成式AI的蓬勃兴起,每一步都标志着AI向“无处不在”的宏伟目标迈进。近期,英特尔中国软件技术合作事业部总经理
    的头像 发表于 09-04 14:59 610次阅读

    智能氯气检测仪:科技之光,照亮安全监测的未来之路

    智能氯气检测仪:科技之光,照亮安全监测的未来之路 在日新月异的科技时代,工业生产与日常生活的安全监测正经历着前所未有的变革。其中,智能氯气检测仪的出现,如同一束璀璨的科技之光,照亮了安全监测的每一个
    的头像 发表于 08-28 11:44 366次阅读

    兰宝传感:“隐形战士” 无处不在 持续守护城市安全

    兰宝传感将持续拓展智能传感技术和智能测控技术在工业物联网中的应用,满足多领域企业生产中日益增长的个性化、多样化需求,推动更多行业领域的数字化、智能化升级,为保障城市安全发展贡献“隐形战士”不竭的动力。
    的头像 发表于 08-19 10:04 545次阅读
    兰宝<b class='flag-5'>传感</b>:“隐形战士” <b class='flag-5'>无处不在</b> 持续守护城市安全

    无处不在的铠侠存储

    高性能存储最远可以出现在什么地方?对于铠侠而言,从遥远的太空,到身边的手机、家电,几乎所有智能化设备与存储息息相关,特别随着各行各业对存储需求不断增多,存储容量和性能变得更为重要。 例如,在过去很长一段时间中,人类在太空收集的数据需要带回地球、录入计算机后才能处理。没有了大气层的保护,太空对人类和机器都非常不友好,需要随时对抗宇宙辐射,对抗带电的亚原子粒子对电子设备造成的干扰,对抗突如其来的各种设备不
    的头像 发表于 05-29 10:49 410次阅读

    深圳特信电子|4G5G手机信号放大器:告别信号盲区,信号无处不在.

    深圳特信电子|4G5G手机信号放大器:告别信号盲区,信号无处不在随着移动通信技术的飞速发展,4G和5G网络已经深入到我们生活的每一个角落。然而,在某些区域,如偏远山区、地下室或高楼大厦内,手机信号却
    发表于 05-21 09:07

    深圳特信电子|4G5G手机信号放大器:告别信号盲区,信号无处不在

    深圳特信电子|4G5G手机信号放大器:告别信号盲区,信号无处不在
    的头像 发表于 05-21 09:05 582次阅读

    无处不在的“电子束”

    电子束焊接是一种高能电子束加热并熔化工件以实现焊接的方法。在电子束焊中,通过利用一个电子枪发射一个高速电子束,将电子束照射到工件焊缝处,使焊缝瞬间被加热并熔化,随后快速冷却并凝固形成焊接。电子束焊接具有高能量密度、焊缝即时熔化、热影响区小、无需外加焊接材料等优点,适用于对焊缝质量要求较高、材料厚度较薄、材料易挥发等特殊材料的焊接。 电子束焊接在我们所熟知的领域究竟都发挥着什么作用呢?往下滑让我们一起探
    的头像 发表于 05-17 18:32 542次阅读

    是德科技Keysight World Tech Day B5G/6G助力连接无处不在分论坛

    来彻底改变无线通信。 2024年5月28日,是德科技诚邀您莅临 Keysight World Tech Day 2024 “B5G/6G 助力连接无处不在分论坛”, 与是德科技及行业专家一起,围绕
    发表于 05-15 11:50 488次阅读
    是德科技Keysight World Tech Day B5G/6G助力连接<b class='flag-5'>无处不在</b>分论坛

    传感器的定义和分类

    传感器,作为现代科技的重要基石,无处不在地影响着我们的生活。从智能手机到智能家居,从工业生产到科学研究,传感器都在默默地发挥着关键的作用。那么,传感器究竟是什么呢?又有哪些类型呢?本文
    的头像 发表于 05-12 17:03 878次阅读

    无处不在的无刷电机,你了解多少?

    电机的历史始于19世纪初电磁现象的发现,并逐渐成为工业化时代最重要的电子系统之一。随着技术发展,工程技术人员们发明了许多类型的电机,包括直流(DC)电机、感应电机和同步电机。
    的头像 发表于 04-20 10:53 969次阅读
    <b class='flag-5'>无处不在</b>的无刷电机,你了解多少?

    “先行者”蚌埠,如何传感世界?

    传感器在现代生活里无处不在。一部智能手机有数10支传感器,一部豪华轿车的传感器多达200支,一辆标准动车配置有1900多支传感器。"身量"并
    的头像 发表于 04-13 12:03 1122次阅读