目的:针对现有低氧动物饲养舱存在的不足,设计一种新型自动常压低氧动物饲养舱。方法:该装置采用模块化设计,通过比例-积分-微分(proportional-integral-derivative,PID)算法和反馈闭环自动调节控制氧气体积分数,采用双重气源及电源供...目的:针对现有低氧动物饲养舱存在的不足,设计一种新型自动常压低氧动物饲养舱。方法:该装置采用模块化设计,通过比例-积分-微分(proportional-integral-derivative,PID)算法和反馈闭环自动调节控制氧气体积分数,采用双重气源及电源供应模式确保持续稳定运行,采用物联网技术发送异常信息,主要由空气压缩机、低氧调节控制单元、动物饲养舱、不间断电源、高压低氧钢瓶以及数据传输单元(data transfer unit,DTU)模块等组成。结果:采用该装置能够建立可靠的低氧动物模型,且在受干扰或断电等情况发生时该装置仍可正常运行并发送告警短信。结论:该装置符合GB 14925—2010《实验动物环境及设施》标准,为开展低氧环境相关研究提供了基础条件。展开更多
文摘目的:针对现有低氧动物饲养舱存在的不足,设计一种新型自动常压低氧动物饲养舱。方法:该装置采用模块化设计,通过比例-积分-微分(proportional-integral-derivative,PID)算法和反馈闭环自动调节控制氧气体积分数,采用双重气源及电源供应模式确保持续稳定运行,采用物联网技术发送异常信息,主要由空气压缩机、低氧调节控制单元、动物饲养舱、不间断电源、高压低氧钢瓶以及数据传输单元(data transfer unit,DTU)模块等组成。结果:采用该装置能够建立可靠的低氧动物模型,且在受干扰或断电等情况发生时该装置仍可正常运行并发送告警短信。结论:该装置符合GB 14925—2010《实验动物环境及设施》标准,为开展低氧环境相关研究提供了基础条件。