[实用新型]一种血糖仪有效
申请号: | 201220643483.3 | 申请日: | 2012-11-29 |
公开(公告)号: | CN202939150U | 公开(公告)日: | 2013-05-15 |
发明(设计)人: | 王若男;张川;毛捍华 | 申请(专利权)人: | 南京鱼跃软件技术有限公司 |
主分类号: | G01N27/26 | 分类号: | G01N27/26 |
代理公司: | 南京众联专利代理有限公司 32206 | 代理人: | 张慧清 |
地址: | 210000 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 血糖仪 | ||
技术领域
本实用新型涉及医疗器械结构技术领域,具体说是一种血糖仪。
背景技术
糖尿病是危害人类健康的四大主要疾病之一,其症状主要表现为血液和尿液中葡萄糖含量的异常。根据世界卫生组织(WHO)及国际糖尿病联盟(IDF)预计糖尿病患者将从1995年的1.35亿人,成长至2025年的3亿人。近代医学研究发现,无论是第Ⅰ型糖尿病还是第Ⅱ型糖尿病,对血糖进行良好的控制可以减少糖尿病并发症的发生。
由于血浓度会对血糖测量产生较大影响,并造成测量结果的较大误差,因此为了能够得到更加准确的血糖浓度检测结果,就必须同时考虑血浓度的影响,但是传统血糖仪只能单纯的检测血糖浓度,并未考虑不同血浓度对血糖测量结果的影响,因此,将血浓度与血糖测量相结合,综合分析检测的智能型血糖仪是血糖检测仪器的必然发展趋势,能够获得准确血糖浓度的智能型血糖仪对糖尿病的治疗具有重要的实际意义。
发明内容
本发明针对目前血糖仪研发中未考虑血浓度对血糖检测结果影响,致使血糖检测结果误差较大的问题,提供了一种血糖仪,包括壳体,以及装置于壳体内的集成电路板,所述壳体上开设有显示窗以及血糖试纸插入口;所述集成电路板上集成有信号采集电路、信号处理电路以及微处理器,所述信号处理电路包括血糖信号处理电路和血浓度信号处理电路;所述信号采集电路与血糖试纸接入口连接,所述微处理器与显示窗连接,所述信号处理电路分别与信号采集电路和微处理器连接。
血液与血糖试纸发生酶反应后,通过信号采集电路将信号传递至信号处理电路,并在信号处理电路中的血糖信号处理电路与血浓度信号处理电路中,分别进行血糖浓度检测与电信号上升速率的计算,从而分别得到血糖浓度数据和血浓度数据,两个数据通过微处理器分析处理,根据不同的血浓度值对血糖浓度进行校正,并进而将准确的血糖浓度显示在显示窗上。
当然对于通常的血糖仪来说这个显示窗可以理解为血糖仪的显示屏。
进一步地,本实用新型公开了所述信号采集电路为血糖试纸的引出电极。信号处理电路与血糖试纸的引出电极相连。
综上所述,采用本实用新型所公开的技术方案后,可以针对不同的血浓度进行智能判断,自动适应修正不同血浓度下血糖检测结果,从而提高血糖浓度检测数据的准确性。
附图说明
图1为连接示意图;
图2为数据流向示意图;
图3为酶反应电信号采样示意图;
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式,进一步阐明本实用新型,应理解下述具体实施方式仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围。需要说明的是,下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是幅图中的方向,词语“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向。
实施例1
如图1中所示,一种血糖仪,包括壳体,以及装置于壳体内的集成电路板,所述壳体上开设有显示窗以及血糖试纸插入口;所述集成电路板上集成有信号采集电路1、信号处理电路2以及微处理器3,所述信号处理电路2包括血糖信号处理电路21和血浓度信号处理电路22;所述信号采集电路1与血糖试纸接入口连接,所述微处理器3与显示窗5连接,所述信号处理电路2分别与信号采集电路1和微处理器3连接。
进一步地,在本实施例中,所述信号采集电路1为血糖试纸4的引出电极。
使用时,具体的数据流向参考图2中所示,血滴进入血糖试纸4并与其发生酶反应,施加特定的电压于反应后的血液,从而产生酶反应电信号。此信号由血糖试纸中的引出电极,也就是信号采集电路1送入信号处理电路2,信号处理电路2中的血浓度信号处理电路22对信号采样并分析得到电信号上升速率数据,电信号上升速率数据进入微处理器3,通过计算由信号的上升速率判断被检测血滴的血浓度;同时,血糖信号处理电路21对酶反应电信号进行处理,并将血糖数据传输至微处理器3,微处理器3结合血浓度数据,,相应地调整参与血糖浓度计算的参数,并计算得出最终的血糖浓度,将数据传输至显示窗口5,从而将准确的血糖检测结果反映在显示屏上。
为了更为详尽的说明血浓度与电信号上升速率之间的关系,在本实施例中做了进一步的模型关系说明。参考图3,是酶反应电信号采样示意图。横坐标为时间,纵坐标为信号幅值。在信号采样过程中,假设采样频率为f,则采样周期T=1/f,假设酶反应电信号曲线的最大值为a,采样起始点值为b,单片机获得最大值a时得到采样次数N。由此可知:曲线上升时间t=N×(1/f)=N×T,根据以上,即可求出其上升速率K:
K=(a-b)/t
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