[发明专利]一种适用于糖化血红蛋白加样的液面探测方法及装置有效
申请号: | 201710216701.2 | 申请日: | 2017-04-01 |
公开(公告)号: | CN107152953B | 公开(公告)日: | 2019-12-10 |
发明(设计)人: | 李冯辉;石长锁;杨晓斌 | 申请(专利权)人: | 深圳市东邦生物医疗技术有限公司 |
主分类号: | G01F23/26 | 分类号: | G01F23/26;G01N35/10 |
代理公司: | 44372 深圳市六加知识产权代理有限公司 | 代理人: | 宋建平 |
地址: | 518118 广东省深圳市坪山新区坪山街道六联*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 吸液探针 电容信号 液面探测 电阻信号 吸液 预设 指令 控制电路模块 糖化血红蛋白 运动控制机构 光电信号 同步采集 信号强弱 阻抗回路 电容 加样臂 探测阀 加样 液面 匹配 强弱 | ||
1.一种适用于糖化血红蛋白加样的液面探测装置(100),其特征在于,包括:吸液探针部件(10)、加样臂(20)、运动控制机构(30)、控制电路模块(40);其中,
所述吸液探针部件(10),包括吸液针管(11)及设于所述吸液针管(11)上的电容探测部(12)、阻抗部(13)、光电探测部(14),所述电容探测部(12)、阻抗部(13)、光电探测部(14)沿吸液针管(11)纵轴方向依次远离所述吸液针管(11)吸液口端;
所述吸液探针部件(10),用于采集和输出电容、电阻、光信号,吸取样品;
所述加样臂(20),与所述吸液探针部件(10)连接,用于带动所述吸液探针部件(10)完成样品吸取;
所述运动控制机构(30),与所述加样臂(20)连接,用于控制所述加样臂(20)在水平方向、垂直方向上的运动;
所述控制电路模块(40),用于接收所述电容探测部(12)输出的电容信号、阻抗部(13)输出的电阻信号、光电探测部(14)输出的光信号,并据此控制运动控制机构(30)使其带动加样臂(20)在水平方向、垂直方向上运动,其中,包括用于在吸液探针部件做下探运动的同时,保持同步采集光信号、电容信号、电阻信号的状态,并以最先获取到的信号变化情况中的一种为依据,停止下探运动、完成吸液;
所述信号的变化情况具体包括:光信号强弱与预设的光信号强弱阀值阈值匹配、电容信号变化值大于预设的电容探测阀值阈值、存在阻抗回路。
2.根据权利要求1所述的适用于糖化血红蛋白加样的液面探测装置(100),其特征在于,所述电容探测部(12)为吸液针管(11)的电容式的吸样嘴。
3.根据权利要求1所述的适用于糖化血红蛋白加样的液面探测装置(100),其特征在于,所述阻抗部(13)设置于所述电容探测部(12)与所述光电探测部(14)之间,为环绕所述吸液针管(11)的金属套体。
4.根据权利要求1所述的适用于糖化血红蛋白加样的液面探测装置(100),其特征在于,所述光电探测部(14)包括柱体状光电屏蔽罩(142)及设置于所述光电屏蔽罩(142)底部的光电传感器(141),吸液针管(11)沿纵轴方向贯穿所述光电屏蔽罩(142)且吸液口端部分外露。
5.根据权利要求1所述的适用于糖化血红蛋白加样的液面探测装置(100),其特征在于,所述运动控制机构(30)包括水平运动控制件(31)和垂直运动控制件(32)。
6.根据权利要求1所述的适用于糖化血红蛋白加样的液面探测装置(100),其特征在于,所述控制电路模块(40)包括电流电压转换电路、运算放大器、电压比较器、微处理器、阻容接收震荡整理电路。
7.一种适用于糖化血红蛋白加样的液面探测方法,应用于如权利要求1-6任意一项所述的适用于糖化血红蛋白加样的液面探测装置(100),其特征在于,所述方法包括如下步骤:
S101,在吸液探针部件做下探运动的同时,保持同步采集光信号、电容信号、电阻信号的状态;
S102,接收所述光信号、电容信号、电阻信号,并根据所述信号的变化情况指令吸液探针部件停止下探运动、完成吸液;所述信号的变化情况具体包括:光信号强弱与预设的光信号强弱阈值匹配、电容信号变化值大于预设的电容探测阈值、存在阻抗回路;
其中,以最先获取到的所述变化情况中的一种为依据即可完成指令吸液探针部件停止液面下探运动、完成吸液。
8.根据权利要求7所述的适用于糖化血红蛋白加样的液面探测方法,其特征在于,S102中,所述光信号强弱阈值的设定具体为:吸液探针部件距离液面的高度与光信号强度存在对应关系,如需吸液探针部件停留在距离液面预设的高度时停止下探、完成吸液,那么该预设的高度对应的光信号强度即为光信号强弱阈值。
9.根据权利要求7所述的适用于糖化血红蛋白加样的液面探测方法,其特征在于,S102中,所述电容探测阈值的设定具体为:不同体积待吸液的电容值不同,吸液探针部件的吸样嘴与之接触瞬间产生的叠加电容值不同,相应地,叠加电容值对应的震荡频率不同;如需吸液探针部件在其吸样嘴接触到待吸液的瞬间停止下探、完成吸液,那么所探测到的所述叠加电容值对应的震荡频率与空白基准频率的变化值即为电容探测阈值。
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