[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 | ||
本发明公开了液面探测领域的一种适用于糖化血红蛋白加样的液面探测方法及装置;所述方法包括: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;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电信号强弱阀值匹配、电容信号变化值大于预设的电容探测阀值、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;所述装置包括吸液探针部件、加样臂、运动控制机构、控制电路模块。本发明解决了单一液面探测模式可靠性低的缺陷。
技术领域
本发明涉及医疗检验类分析仪所使用的液面探测领域,具体涉及一种适用于糖化血红蛋白加样的液面探测方法及装置。
背景技术
目前应用于医疗检验类设备的液面探测应用相当广泛,各种级别的医院、疾控中心、血站及实验室都必须配备各种检测设备,如全自动生化分析仪、全自动凝血分析仪、全自动特定蛋白分析仪、全自动血球分析仪等。这些设备要通过加样针吸取样品(全血、血清、尿液等)及试剂到反应池进行反应。由于是共有同一根吸样针,这样就会对样品及试剂产生交叉污染,为了减少交叉污染,让吸样针接触到液面自动停止下探,开始吸取样本或试剂。这就要求液面接触到吸样针的瞬间,通过相应高灵敏度的检测系统做出准确判断,最大限度减少移液针外表面的液体携带量,避免交叉污染。
目前市面上的液面探测技术都通过电阻法、压力法、电容式等,不同的方法都有自身的缺陷:电阻法是较早仪器使用传统接触式检测方法,此方法采用两个金属极片接触到液面后形成一个阻抗回路从而判断是否接触到样本,此方法的优点比较简单,容易实现,但误判率很高,当碰到阻抗较高的样本、样本挂滴、温度低于0℃时无法使用,没有办法适用于不同种类的标本检测;压力法在少量的检测仪器上能看到此方法,其原理是通过一个微量的气泵串在样品针回路里形成一个固定的压力作为基准压力源,当接触到液面后压力瞬间变大,通过压力传感器传送到相应的放大处理电路,从而控制加样针运动,其缺点是实现起来较复杂,且受管道的密封、针孔内臂异物影响比较大,故障率偏高等;电容法是目前最普及的一种方法,目前市面上仪器使用其方法的占比在90%以上,它的探测原理是,吸样针与样品(或试剂)之间有一个固定的基准场电容,当吸样针与样品接触的瞬间产生一个突变电容,经过一系列的电路转换及信号处理,最终触发液面探测信号的形成,通过控制运动机构停止加样针下探,此方法实现相对简单,故障率相对其他两个方法较低,但电容法受检测样品环境分布电容、样本自身电容、电磁干扰、甚至环境温度等影响都会造成误判,从而导致液面探测系统给主控制电路传达错误的指令,导致吸样错误,造成样品、试剂的交叉污染,严重时可能导致样品测试错误,误导医生用药可能给病人带来严重的后果。
发明内容
针对现有技术的上述缺陷,本发明的目的是提供一种具有多重液面探测模式的适用于糖化血红蛋白加样的液面探测方法及装置,解决单一液面探测模式可靠性低的缺陷。
本发明的目的是通过如下技术方案实现的:
第一方面,本发明提供一种适用于糖化血红蛋白加样的液面探测装置,包括:吸液探针部件、加样臂、运动控制机构、控制电路模块;其中,
所述吸液探针部件,用于采集和输出电容、电阻、光信号,吸取样品;
所述加样臂,与所述吸液探针部件连接,用于带动所述吸液探针部件完成样品吸取;
所述运动控制机构,与所述加样臂连接,用于控制所述加样臂在水平方向、垂直方向上的运动;
所述控制电路模块,用于接收所述吸液探针部件输出的电容、电阻、光信号,并据此控制运动控制机构使其带动加样臂在水平方向、垂直方向上运动。
作为实施例中的一种具体形式,所述吸液探针部件,包括吸液针管及设于所述吸液针管上的电容探测部、阻抗部、光电探测部,所述电容探测部、阻抗部、光电探测部沿吸液针管纵轴方向依次远离所述吸液针管吸液口端。
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