[實用新型]基于GaN器件用于控制扇形電極液滴分離的組合邏輯電路有效
| 申請號: | 202222043062.3 | 申請日: | 2022-08-04 |
| 公開(公告)號: | CN217962585U | 公開(公告)日: | 2022-12-06 |
| 發明(設計)人: | 王兆龍 | 申請(專利權)人: | 徐州金沙江半導體有限公司 |
| 主分類號: | B01L3/00 | 分類號: | B01L3/00 |
| 代理公司: | 徐州創榮知識產權代理事務所(普通合伙) 32353 | 代理人: | 畢金鵬 |
| 地址: | 221000 江蘇省徐*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 基于 gan 器件 用于 控制 扇形 電極 分離 組合 邏輯電路 | ||
本實用新型公開一種基于GaN器件用于控制扇形電極液滴分離的組合邏輯電路,涉及扇形電極控制技術領域。包括反相器和或非門,所述反相器的輸出端與或非門的一個輸入端串聯,或非門輸出端連接扇形電極EWOD芯片的一對對稱電極所在電路中開關的控制端,反相器的輸入端以及或非門的另一輸入端作為控制信號的接收端,扇形電極EWOD芯片的另外兩對對稱電極所在電路中的開關對應接收控制信號。本邏輯電路以兩個輸入信號控制六個電極來完成整個液滴分離過程,減少扇形電極EWOD芯片輸入控制信號的數量。
技術領域
本實用新型涉及扇形電極控制技術領域,具體是一種基于GaN器件用于控制扇形電極液滴分離的組合邏輯電路。
背景技術
扇形電極EWOD芯片具有分離成功率和分離精度高的優點,操作扇形電極分離液滴需要四步。第一步,使得液滴輸運到指定位置;第二步,使得液滴在中間部分鋪展開來從而調整液滴的位置;第三步,使得液滴出現頸縮;第四步,使得液滴實現分離。上述四個步驟分別通過控制相應的電極完成。由于使用扇形電極分離液滴涉及到六個電極,一般情況下要對每個電極進行單獨控制,這將增加控制信號的數量。
發明內容
為了克服上述現有技術的缺點,本實用新型提供一種基于GaN器件用于控制扇形電極液滴分離的組合邏輯電路,以兩個輸入信號控制六個電極來完成整個液滴分離過程,減少扇形電極EWOD芯片輸入控制信號的數量。
本實用新型是以如下技術方案實現的:一種基于GaN器件用于控制扇形電極液滴分離的組合邏輯電路,包括反相器和或非門,所述反相器的輸出端與或非門的一個輸入端串聯,或非門輸出端連接扇形電極的Y1極所在電路中開關的控制端,反相器的輸入端以及或非門的另一輸入端作為控制信號的接收端,扇形電極的Y2極和Y3極所在電路中的開關對應接收控制信號,所述反相器和或非門均基于GaN E-mode/D-mode HEMT器件制作。
本實用新型的優點:
(1)實現了以兩個輸入信號控制六個電極來完成整個液滴分離過程,減少了控制信號的數量。
(2)使用GaN器件使得芯片具有耐高壓、耐高溫和開關頻率高的優點。
附圖說明
圖1是本實用新型基于GaN E-D HEMT器件的組合邏輯電路圖;
圖2是基于GaN E-mode(增強型)/D-mode(耗盡型) HEMT器件的反相器電路圖;
圖3是基于GaN E-mode(增強型)/D-mode(耗盡型) HEMT器件的或非門電路圖;
圖4是扇形電極EWOD芯片液滴分離過程示意圖。
具體實施方式
實施例
如圖1-圖3所示一種基于GaN器件用于控制扇形電極液滴分離的組合邏輯電路,包括反相器和或非門,所述反相器的輸出端與或非門的一個輸入端串聯,或非門輸出端連接扇形電極的Y1極所在電路中開關的控制端,反相器的輸入端以及或非門的另一輸入端作為控制信號的接收端,扇形電極的Y2極和Y3極所在電路中的開關對應接收控制信號。
反相器和或非門均基于GaN E-mode(增強型)/D-mode(耗盡型) HEMT器件制作,使用GaN器件使得芯片具有耐高壓、耐高溫和開關頻率高的優點。
工作原理:以“0”表示電極無電壓,以“1”表示向電極施加電壓,使用扇形電極EWOD芯片分離液滴的整個過程如圖4。當輸入信號為“00”時,所有電極均關閉,液滴不運動;當輸入信號為“01”時,液滴輸運到兩側的電極上;當輸入信號為“10”時,液滴在中間圓形區域鋪展開來;當輸入信號為“11”時,液滴實現頸縮;當輸入信號為“01”時,液滴完成分離。
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