
赛默飞BB150是否支持定时调整温湿度?
赛默飞 BB150 内置温度、湿度和 CO₂ 控制,采用以下机制实现环境稳定:
直热式加热 + 风扇循环:确保腔体内温度和 CO₂ 均匀
Panless 湿度系统 + 自动水盘蒸发:在自然蒸发基础上维持高湿
ContraCon 自动灭菌功能:用高温周期清洁腔体
一、BB150 温湿度控制功能定位
赛默飞 BB150 内置温度、湿度和 CO₂ 控制,采用以下机制实现环境稳定:
直热式加热 + 风扇循环:确保腔体内温度和 CO₂ 均匀
Panless 湿度系统 + 自动水盘蒸发:在自然蒸发基础上维持高湿
ContraCon 自动灭菌功能:用高温周期清洁腔体
所有控制由内置微处理器和传感模块完成,能自动维持设定的温度、湿度和 CO₂,但不支持按时程编程改变这些设定值。
二、自动启动与校准,但无定时功能
BB150 支持 Auto‑Start 功能,即在设定温度与湿度稳定后自动校准 CO₂ 系统,确保读数精准。
此外,每次清洗或温度变更后建议运行 Auto‑Start,过程耗时 5‑10 小时。
这些功能虽实现自动校准,却并不是“定时调整设定参数”,而是一次性启动与校准流程。
三、为什么不支持定时调控?
正如设备手册所述,BB150 的设计目标是维持持续恒定条件而非阶段变化:
对温度和 CO₂ 的精确稳定性
定时调控可能导致环境波动,不利于细胞培养的稳定性与可重复性。内置算法实时响应
自动调控机制能确保温湿 CO₂ 持续保持设定值,如出现偏差立即修正。应用场景需求决定
细胞培养一般需恒定环境,非动态程序调节场景;若需多段程序,需额外设备配合。
四、如需“定时调整”,可考虑以下替代方案
方案类型 | 可实现内容 | 限制 |
---|---|---|
1. 外部控制系统 + PID 模块 | 通过 4‑20 mA 接口 + 外部自动控制器实现定时调控 | 需硬件改装,增加复杂性与成本 |
2. PLC 或定时器集成 | 控制 CO₂ 气体输入、电磁阀等实现时程控制 | 非原厂设计,安全性与合规性需评估 |
3. 更高级 CO₂培养箱选型 | 如 Heracell、Steri‑Cult 或 Vios 系列,支持温湿可编程程序 | 成本高,对预算敏感需评估 |
4. 离体培养结合移箱操作 | 若实验需多温阶段,可将样品移入不同环境设备中实现定时调控 | 增加手动复杂度,可能干扰培养条件 |
五、应用案例说明
科研用途:某高校使用高端 Heracell VIOS,设定昼夜温差用于昼伏夜眠样本研究,BB150 无法实现这一功能。
干细胞诱导分化:某生物平台需温湿多段控制,但采用外接 PLC 扩展 BB150,实现 CO₂ 湿度程序控制,但系统调试复杂成本高。
教学应用:教学环境更偏静态培养,多段调整容易扰乱实验流程,不建议采用 BB150。
六、总结建议
若实验要求持续恒定环境,BB150 是性能优良、性价比高的选择;
若需要“定时调控温度或湿度”,BB150 不具备该功能;
可选择厂商高级型号或通过外部控制系统集成实现程序控制;
若通过第三方改装,需评估合规性、安全性与责任义务。
结语
赛默飞 BB150 CO₂ 培养箱定位于提供恒定、稳定、可靠的培养环境,不支持“定时调整温湿度”。若实验要求阶段性调控,推荐选用编程型仪器或结合自动控制系统,以确保实验完整性与可控性。
