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荧光分析法在食品卫生、生物、生命科学等领域中具有广泛应用,通过荧光定量分析,能够提供激发光谱、荧光光谱、荧光强度等重要参数信息。但是,由于物质存在自身所发出的或受激发所产生的荧光,一般具有荧光强度低或荧光寿命短以及荧光效率不高的缺陷,因此在荧光检测系统的开发中,为了从噪声中有效提取荧光信号,设计实用合理的低噪声、高信噪比微弱荧光检测电路对提高系统的性能具有重要作用。目前比较流行的弱信号检测方法主要有锁相放大和取样积分,锁相放大主要用于检测幅度较小的直流信号或者慢变信号,在荧光检测中,锁相放大是无能为力的,因为荧光信号是淹没在噪声中的脉冲信号,脉冲波形的上升沿和下降沿包含了丰富的高次谐波分量。如果使用锁相放大器,输出级的低通滤波器就会滤掉这些高频分量,造成波形的畸变。针对这类信号的检测,采用取样积分的方法是很好的选择。本课题在查阅了大量相关文献资料的基础上,提出了荧光光谱检测系统中取样积分器的研制方案。本课题采用了定点取样积分的检测技术,对于周期信号的固定相位点,每隔一个周期对该点进行取样,长时间累积并平均,能够得到该点准确的幅值信息,基本不受噪声的影响。由光电倍增管(PMT)获取荧光信号,经过前置低噪声放大器放大后送入取样积分电路进行处理,并在采取相应的抗干扰滤波措施后将荧光信号转换成数字信号,送入单片机进行输出、显示。在实际测试中,不仅对取样积分器进行了输入输出特性测试,还将其应用到荧光光谱检测系统中,以黄曲霉素作为检测对象,对整个系统进行了性能测试,其结果证明了荧光光谱检测系统中取样积分器的可行性。