一种血糖仪电流的检测电路、校准方法及装置制造方法及图纸

技术编号:17004247 阅读:41 留言:0更新日期:2018-01-11 01:45
本发明专利技术公开了一种血糖仪电流的检测电路,包括:运算放大器、反馈电阻、电压检测装置、预设数量的电极接口及每个电极接口各自对应的同时闭合或断开第一模拟开关和第二模拟开关;发明专利技术通过每个电极接口各自对应的同时闭合或断开第一模拟开关和第二模拟开关,在任一电极接口对应第一模拟开关和第二模拟开关同时闭合时,根据运放的工作原理可知第一模拟开关不会有电流流过,即不存在分压影响,避免了模拟开关的导通电阻产生的分压影响。此外,本发明专利技术还公开了一种血糖仪电流的校准方法及装置,同样具有上述有益效果。

【技术实现步骤摘要】
一种血糖仪电流的检测电路、校准方法及装置
本专利技术涉及电路
,特别涉及一种血糖仪电流的检测电路、校准方法及装置。
技术介绍
随着现代社会科技的发展,血糖仪产品得到了人们的广泛应用,如,医用血糖仪产品和家用血糖仪产品。这些血糖仪产品往往通过测量血糖试条的电流信号采用运放实现电流—电压转换。现有技术中,对多电极血糖试条的测量需要多个电路实现,或通过模拟开关切换实现。而通过模拟开关切换实现对多电极血糖试条的测量,由于模拟开关的导通电阻会产生分压影响,且实际生产难以校准,而导通电阻低的模拟开关价格昂贵,如图1中的3路电极测试所示,分别测试多电极血糖试条中的i1、i2和i3时,由于各自对应的模拟开关S1、S2或S3的导通电阻在闭合时会分压,因此B、C、D点电压不等于A,因此只能逐一校准。如果模拟开关非常多的话,这个校准过程非常繁杂,另一种办法是选用导通电阻很低的模拟开关来忽略分压影响,但价格非常昂贵。因此,如何在利用模拟开关切换实现对多电极血糖试条测量时,避免模拟开关的导通电阻产生的分压影响,是现今急需解决的问题。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种血糖仪电流的检测电路、校准方法及装置,以避免模拟开关的导通电阻产生的分压影响。为解决上述技术问题,本专利技术提供一种血糖仪电流的检测电路,包括:运算放大器、反馈电阻、电压检测装置、预设数量的电极接口及每个电极接口各自对应的同时闭合或断开第一模拟开关和第二模拟开关;其中,所述运算放大器的同相输入端与输入电压的输出端相连,所述运算放大器的反相输入端与每个电极接口对应的第一模拟开关的第一端相连,所述运算放大器的输出端与所述反馈电阻的第一端相连其公共端与所述电压检测装置的同相输入端相连,所述电压检测装置的反相输入端与所述反馈电阻的第二端相连其公共端与每个电极接口对应的第二模拟开关的第一端相连,每个电极接口与各自对应的第一模拟开关的第二端和第二模拟开关的第二端相连的公共端相连。可选的,所述电压检测装置具体为差分模拟数字转换器。可选的,所述输入电压的输出端具体为数模转换器的输出端。本专利技术还提供了一种血糖仪电流的校准方法,基于如上述任一项所述的血糖仪电流的检测电路,包括:获取每个电极接口的真实电压值,及校准电阻接入一个预设电极接口且所述预设接口对应的第一模拟开关和第二模拟开关闭合时,电压检测装置输出的校准值和所述校准电阻的校准电阻值;其中,所述校准电阻的第一端与所述预设电极接口相连,所述校准电阻的第二端接地;根据所述真实电压值、所述校准值和所述校准电阻值,计算所述电压检测装置输出的实际测量值对应的实际电流值。可选的,所述根据所述真实电压值、所述校准值和所述校准电阻值,计算所述电压检测装置输出的实际测量值对应的实际电流值之前,还包括:接收所述电压检测装置输出的所述实际测量值;其中,所述实际测量值为与血糖试条相连的电极接口中的一个电极接口对应的第一模拟开关和第二模拟开关同时闭合,且其他电极接口对应的第一模拟开关和第二模拟开关均同时断开时,所述电压检测装置检测出的数值。可选的,所述根据所述真实电压值、所述校准值和所述校准电阻值,计算所述电压检测装置输出的实际测量值对应的实际电流值,包括:当所述电压检测装置为差分模拟数字转换器时,利用获取所述实际电流值;其中,i为所述实际电流值,N为所述实际测量值,Nr为所述校准值,Vr为所述真实电压值,Rc为所述校准电阻值。此外,本专利技术还提供了一种血糖仪电流的校准装置,基于如上述任一项所述的血糖仪电流的检测电路,包括:获取模块,用于获取每个电极接口的真实电压值,及校准电阻接入一个预设电极接口且所述预设接口对应的第一模拟开关和第二模拟开关闭合时,电压检测装置输出的校准值和所述校准电阻的校准电阻值;其中,所述校准电阻的第一端与所述预设电极接口相连,所述校准电阻的第二端接地;计算模块,用于根据所述真实电压值、所述校准值和所述校准电阻值,计算所述电压检测装置输出的实际测量值对应的实际电流值。可选的,该装置还包括:接收模块,用于接收所述电压检测装置输出的所述实际测量值;其中,所述实际测量值为与血糖试条相连的电极接口中的一个电极接口对应的第一模拟开关和第二模拟开关同时闭合,且其他电极接口对应的第一模拟开关和第二模拟开关均同时断开时,所述电压检测装置检测出的数值。可选的,所述计算模块,包括:计算子模块,用于当所述电压检测装置为差分模拟数字转换器时,利用获取所述实际电流值;其中,i为所述实际电流值,N为所述实际测量值,Nr为所述校准值,Vr为所述真实电压值,Rc为所述校准电阻值。本专利技术所提供的一种血糖仪电流的检测电路,包括:运算放大器、反馈电阻、电压检测装置、预设数量的电极接口及每个电极接口各自对应的同时闭合或断开第一模拟开关和第二模拟开关;其中,运算放大器的同相输入端与输入电压的输出端相连,运算放大器的反相输入端与每个电极接口对应的第一模拟开关的第一端相连,运算放大器的输出端与反馈电阻的第一端相连其公共端与电压检测装置的同相输入端相连,电压检测装置的反相输入端与反馈电阻的第二端相连其公共端与每个电极接口对应的第二模拟开关的第一端相连,每个电极接口与各自对应的第一模拟开关的第二端和第二模拟开关的第二端相连的公共端相连;可见,本专利技术通过每个电极接口各自对应的同时闭合或断开第一模拟开关和第二模拟开关,在任一电极接口对应第一模拟开关和第二模拟开关同时闭合时,根据运放的工作原理可知第一模拟开关不会有电流流过,即不存在分压影响,避免了模拟开关的导通电阻产生的分压影响。此外,本专利技术还提供了一种血糖仪电流的校准方法及装置,同样具有上述有益效果。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本专利技术的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。图1为现有技术中的血糖仪电流检测电路的电路图;图2为本专利技术实施例所提供的一种血糖仪电流的检测电路的电路图;图3为本专利技术实施例所提供的一种血糖仪电流的检测电路的电路示意图;图4为本专利技术实施例所提供的一种血糖仪电流的校准方法的流程图;图5为本专利技术实施例所提供的一种血糖仪电流的检测电路的校准示意图;图6为本专利技术实施例所提供的一种血糖仪电流的检测电路的测量示意图;图7为本专利技术实施例所提供的一种血糖仪电流的校准装置的结构图。具体实施方式为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。请参考图2,图2为本专利技术实施例所提供的一种血糖仪电流的检测电路的电路图;该电路可以包括:运算放大器10、反馈电阻20、电压检测装置30、预设数量的电极接口40及每个电极接口40各自对应的同时闭合或断开第一模拟开关50和第二模拟开关60;其中,运算放大器10的同相输入端与输入电压的输出端相连,运算放大器10的反相输入端与每个电极接口40对应的第一模拟开关5本文档来自技高网...
一种血糖仪电流的检测电路、校准方法及装置

【技术保护点】
一种血糖仪电流的检测电路,其特征在于,包括:运算放大器、反馈电阻、电压检测装置、预设数量的电极接口及每个电极接口各自对应的同时闭合或断开第一模拟开关和第二模拟开关;其中,所述运算放大器的同相输入端与输入电压的输出端相连,所述运算放大器的反相输入端与每个电极接口对应的第一模拟开关的第一端相连,所述运算放大器的输出端与所述反馈电阻的第一端相连其公共端与所述电压检测装置的同相输入端相连,所述电压检测装置的反相输入端与所述反馈电阻的第二端相连其公共端与每个电极接口对应的第二模拟开关的第一端相连,每个电极接口与各自对应的第一模拟开关的第二端和第二模拟开关的第二端相连的公共端相连。

【技术特征摘要】
1.一种血糖仪电流的检测电路,其特征在于,包括:运算放大器、反馈电阻、电压检测装置、预设数量的电极接口及每个电极接口各自对应的同时闭合或断开第一模拟开关和第二模拟开关;其中,所述运算放大器的同相输入端与输入电压的输出端相连,所述运算放大器的反相输入端与每个电极接口对应的第一模拟开关的第一端相连,所述运算放大器的输出端与所述反馈电阻的第一端相连其公共端与所述电压检测装置的同相输入端相连,所述电压检测装置的反相输入端与所述反馈电阻的第二端相连其公共端与每个电极接口对应的第二模拟开关的第一端相连,每个电极接口与各自对应的第一模拟开关的第二端和第二模拟开关的第二端相连的公共端相连。2.根据权利要求1所述的血糖仪电流的检测电路,其特征在于,所述电压检测装置具体为差分模拟数字转换器。3.根据权利要求2所述的血糖仪电流的检测电路,其特征在于,所述输入电压的输出端具体为数模转换器的输出端。4.一种血糖仪电流的校准方法,其特征在于,基于如权利要求1至3任一项所述的血糖仪电流的检测电路,包括:获取每个电极接口的真实电压值,及校准电阻接入一个预设电极接口且所述预设接口对应的第一模拟开关和第二模拟开关闭合时,电压检测装置输出的校准值和所述校准电阻的校准电阻值;其中,所述校准电阻的第一端与所述预设电极接口相连,所述校准电阻的第二端接地;根据所述真实电压值、所述校准值和所述校准电阻值,计算所述电压检测装置输出的实际测量值对应的实际电流值。5.根据权利要求4所述的血糖仪电流的校准方法,其特征在于,所述根据所述真实电压值、所述校准值和所述校准电阻值,计算所述电压检测装置输出的实际测量值对应的实际电流值之前,还包括:接收所述电压检测装置输出的所述实际测量值;其中,所述实际测量值为与血糖试条相连的电极接口中的一个电极接口对应的第一模...

【专利技术属性】
技术研发人员:田时雨
申请(专利权)人:三诺生物传感股份有限公司
类型:发明
国别省市:湖南,43

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