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PCR微流控芯片是PCR技术与微全分析系统(μ-TAS)相结合的技术。其中微全分析系统要求相关的控制、接口、元器件等尽可能的集成化、小型化。同时温度控制是PCR的关键技术之一,也即是PCR芯片的关键技术。因此本文研究的目的是,创建一个可加载不同功能模块的嵌入式平台,并在此嵌入式平台的基础上实现温度控制等功能模块。主要研究内容包括:1)选择性能合适的硬件,并加以合理的设计,实现系统的小型化。2)因为微全系统功能集成度高、并发任务多,这就要求在硬件小型化的基础上,选择合适的操作系统组成嵌入式系统,并编写多任务处理程序实现任务并发执行的能力。3)提出并实现将网络应用引入微全系统分析系统中,实现了PCR微流控芯片的远程控制与数据的实时异地共享。从具体实现的角度则可将整个系统划分为:硬件平台、软件平台和应用层软件。文中探讨了PCR微流控芯片控温系统的硬件平台的实现,并以模块化设计的思想,将整个硬件分为执行温控数据采样、加热驱动功能的温度控制子板和主控功能的温度主控制板。软件平台的实现主要是指在硬件平台基础上嵌入式操作系统的搭建,主要研究了VxWorks操作系统在硬件平台上的板级支持包(BSP)的移植、网络驱动(END)程序的实现。应用层软件包括:运行在嵌入式系统平台上的温度控制及服务器端软件,运行于Windows上的温度监控及客户端软件。同时为了实现PCR温度控制的服务器端和客户端视软件的网络通讯,还必须定义一套在网络上传输的应用层帧格式,以便双方都能顺利生成、识别通信数据,所以作为研究内容的一部分提出了“PCR网络通信数据帧格式”标准。实验结果表明本系统能满足PCR微流控芯片在温度控制方面的要求,实现了温度的精确控制和远程监视。并且可以进一步将文中论述的嵌入式系统平台作为PCR微流控芯片的通用控制平台,丰富应用层软件中其它的控制功能。