一种基于微流控泵的精确注射闭环控制系统技术方案

技术编号:17061466 阅读:13 留言:0更新日期:2018-01-17 22:11
本发明专利技术提供了一种基于微流控泵的精确注射闭环控制系统,包括:微流控泵,通过控制压电陶瓷振子的振动以输出药液;流量传感器,通过感知所述微流控泵输出药液体积的变化而输出电信号;信号调理电路,用于将所述电信号进行信号调理,获得调理后的电信号;信号采集电路,用于将所述调理后的电信号从模拟信号转换为数字信号;信号处理单元,用于根据所述数字信号判断实时流量值是否符合目标流量值,并根据判断结果调整输出信号;以及控制驱动单元,用于根据所述输出信号调整输出至所述微流控泵的驱动信号,以控制所述微流控泵的输出状态。通过本发明专利技术的闭环控制系统,微流控泵可以在不同的工作条件下自动调整输出特性,实现注射精确可控的目的。

An accurate injection closed loop control system based on microfluidic pump

The present invention provides a precise injection closed-loop control system based on micro fluidic pump includes a microfluidic pump, the vibration control of piezoelectric ceramic oscillator to output liquid; flow sensor, through the perception of the micro fluidic pump changes the output of liquid volume and output signal; signal conditioning circuit for the electrical signals for signal conditioning, signal obtained after conditioning; signal acquisition circuit, used for signal conditioning from the analog signal into digital signal; signal processing unit is used to judge whether the objectives of value of real-time traffic flow value according to the digital signal, and adjusts the output signal according to the judgment and control; drive unit for driving signal according to the output signal to adjust the output of the microfluidic pump, to control the output state of micro fluidic pump. Through the closed loop control system of the invention, the microfluidic pump can automatically adjust the output characteristics under different working conditions to achieve the purpose of accurate and controllable injection.

【技术实现步骤摘要】
一种基于微流控泵的精确注射闭环控制系统
本专利技术涉及医疗和美容领域,尤其涉及一种基于微流控泵的精确注射闭环控制系统。
技术介绍
目前,市场上销售的电子注射泵大都使用微型电机作为驱动源,配合变速箱和高精度螺杆,带动注射器的推杆运动来推动储药器的活塞,把药液输注到人体内。但是,微型电机及其传动系统成本较昂贵、体积较大。基于压电陶瓷振子驱动的微流控泵作为微流控技术的一个重要组成部分,以其结构简单、体积轻薄、低频工作、低功耗等优点在医疗和美容应用方面有着广泛的前景。然而,在实际工作中,微流控泵的输出流量受到实际工作条件的影响较大,不同的负载压力,不同的流体黏稠度,都会影响微流控泵的输出精度,仅仅简单控制驱动信号电压的大小、驱动波形的频率无法实现精确注射的目的。
技术实现思路
针对现有技术的上述缺点,本专利技术提供了一种基于微流控泵的精确注射闭环控制系统,使微流控泵在不同的工作条件下自动调整输出特性,实现精确地控制注射的药液流量。本专利技术的一种基于微流控泵的精确注射闭环控制系统,包括:微流控泵,通过控制压电陶瓷振子的振动以输出药液;流量传感器,通过感知所述微流控泵输出药液体积的变化而输出电信号;信号调理电路,用于将所述电信号进行信号调理,获得调理后的电信号;信号采集电路,用于将所述调理后的电信号从模拟信号转换为数字信号;信号处理单元,用于根据所述数字信号判断所述药液的实时流量值是否符合目标流量值,并根据判断结果调整输出信号;以及控制驱动单元,用于根据所述输出信号调整输出至所述微流控泵的驱动信号,以控制所述微流控泵的输出状态。优选地,所述微流控泵进一步包括压电陶瓷振子、泵腔、入口阀和出口阀,所述泵腔供药液通过,所述压电陶瓷振子作为驱动源。优选地,所述微流控泵和所述控制驱动电路通过导线组连接,当所述控制驱动电路输出的驱动信号加载于所述微流控泵时,所述压电陶瓷振子产生振动,改变所述泵腔的容积,同时所述入口阀和出口阀交替打开关闭,从而输出药液。优选地,所述流量传感器具有液体通道以及感知元件,所述液体通道的进口与所述微流控泵的出口连通,所述感知元件为压电陶瓷材料。优选地,所述流量传感器通过所述压电陶瓷材料感知所述通道内的液体压力变化而产生所述电信号,所述电信号用于表征所述微流控泵的输出流量以及注射压力。优选地,所述信号处理单元进一步包括分析模块、判断模块和输出模块,所述分析模块分析所述数字信号以获得所述电信号反映的药液实时流量值,所述判断模块判断所述实时流量值是否符合目标流量值,所述输出模块根据判断结果调整所述输出信号并输出至所述控制驱动电路。优选地,所述控制驱动电路根据所述述输出信号调整输出至所述微流控泵的所述驱动信号的参数,所述参数包括驱动信号电压值、驱动信号频率和驱动信号占空比。优选地,所述驱动信号电压值控制所述压电陶瓷振子的振动幅度。优选地,所述驱动信号频率控制单位时间内压电陶瓷振子工作的次数。优选地,所述驱动信号占空比控制所述微流控泵工作和非工作的时间比例。本专利技术具有如下有益效果:通过本专利技术的闭环控制系统,微流控泵可以在不同的工作条件下自动调整输出特性,实现注射精确可控的目的。附图说明图1是本专利技术的一个实施例的基于微流控泵的精确注射闭环控制系统的结构示意图。图2是本专利技术的一个实施例的微流控泵的结构示意图。图3是本专利技术的一个实施例的流量传感器的结构示意图。图4是本专利技术的一个实施例的信号处理单元的结构示意图。图5是本专利技术的一个实施例的驱动控制电路的结构框图。具体实施方式下面通过实施例对本专利技术作进一步说明,其目的仅在于更好地理解本专利技术的研究内容而非限制本专利技术的保护范围。下面结合附图详细说明本专利技术的基于微流控泵的精确注射闭环控制系统的结构。如图1所示,本专利技术的一个实施例的基于微流控泵的精确注射闭环控制系统包括微流控泵(压电式微流控泵)1、流量传感器2、信号调理电路3、信号采集电路4、信号处理单元5和控制驱动单元6。下面对各个部分进行详细说明。微流控泵1,通过控制压电陶瓷振子的振动以输出药液。微流控泵1的结构如图2所示,主要由压电陶瓷振子11、泵腔14、入口阀12和出口阀13组成。微流控泵1采用压电陶瓷振子11作为驱动源,微流控泵1通过导线组21和控制驱动单元6连接。当控制驱动单元6产生的驱动信号加载在微流控泵1上时,压电陶瓷振子11产生振动,改变泵腔14的容积,同时,入口阀12和出口阀13交替打开关闭,从而输出药液(液体)。图中箭头表示液体的流动方向,泵腔14供药液流通。具体地,控制驱动单元6产生的驱动信号包括三个参数,分别是驱动电压值、驱动信号频率和驱动信号占空比,通过这三个参数来实时控制微流控泵1的输出状态。当驱动电压从小到大变化的过程中,压电陶瓷振子11的形变程度变大,泵腔14的容积变大,入口阀12打开,出口阀13关闭,此时液体被吸入泵腔14。当驱动电压从大变小时,压电陶瓷11的形变程度变小,泵腔14的容积变小,入口阀12关闭,出口阀13打开,此时液体排出泵腔14,完成一次液体输送。通过驱动电压值的周期变化,可以实现液体输送。也即,通过控制驱动信号电压值,可以控制单次工作的液体流量和输出压力。驱动信号频率对应了单位时间内压电陶瓷振子11振动的次数,单次振动的输出流量乘以单位时间的振动次数可以得到单位时间的液体流量。因此,通过调整驱动信号频率,可以控制单位时间的液体流量。驱动信号占空比对应了微流控泵1工作和非工作的时间比例。单位时间的液体流量,乘以工作时间再乘以驱动信号占空比,就可以得到一段时间内的液体输出量。因此,通过调整驱动信号占空比,可以控制一段时间内的液体输出量(流量)。下面对流量传感器2进行详细说明。流量传感器2的结构如图3所示,主要由感知元件(感知传感器)21和液体通道22构成,液体通道22具有通道入口23和通道出口24。流量传感器2的液体通道22的通道入口23与所述微流控泵1的出口阀13连通,感知元件21感知所述微流控泵1输出药液体积的变化,输出电信号。流量传感器2和信号调理电路3通过导线组31相连,从而输出信号被传送至信号调理电路3。其中,流量传感器2的感知传感器21同样采用压电陶瓷材料。由于压电陶瓷具有机械能和电能互相转化的特性,因此压电陶瓷同样可以作为感知器件。当液体从微流控泵1输出并流向流量传感器2的通道22时(图中箭头表示液体的流动方向),液体压力变化,该压力变化会造成感知压电传感器21产生微小的形变,利用压电陶瓷的压电效应,压电陶瓷会相应产生一个电信号。该电信号与微流控泵1的液体注射压力以及输出流量之间存在着较好的相关性。所以,可以通过感知压电陶瓷传感器21产生的电信号来表征微流控泵1的药液输出流量和液体注射压力。信号调理电路3用于将流量传感器2产生的上述电信号进行放大、滤波、阻抗匹配,获得调理后的电信号。由于流量传感器2输出的电信号是一个微小的信号,需要通过信号调理电路3进行处理,然后送至信号采集电路4。这里,信号调理电路包括信号放大电路、信号滤波电路和阻抗匹配电路。其中,信号放大电路用于对电信号进行放大。流量传感器输出的电信号是一个微弱信号,首先必须放大使之达到后端信号采集电路的量程范围。信号滤波电路用于只允许在对应工作频率范围内的信号通过,滤除其他噪声。阻抗匹配电路用于匹配传感器输本文档来自技高网...
一种基于微流控泵的精确注射闭环控制系统

【技术保护点】
一种基于微流控泵的精确注射闭环控制系统,其特征在于,包括:微流控泵,通过控制压电陶瓷振子的振动以输出药液;流量传感器,通过感知所述微流控泵输出药液体积的变化而输出电信号;信号调理电路,用于将所述电信号进行信号调理,获得调理后的电信号;信号采集电路,用于将所述调理后的电信号从模拟信号转换为数字信号;信号处理单元,用于根据所述数字信号判断所述药液的实时流量值是否符合目标流量值,并根据判断结果调整输出信号;以及控制驱动单元,用于根据所述输出信号调整输出至所述微流控泵的驱动信号,以控制所述微流控泵的输出状态。

【技术特征摘要】
1.一种基于微流控泵的精确注射闭环控制系统,其特征在于,包括:微流控泵,通过控制压电陶瓷振子的振动以输出药液;流量传感器,通过感知所述微流控泵输出药液体积的变化而输出电信号;信号调理电路,用于将所述电信号进行信号调理,获得调理后的电信号;信号采集电路,用于将所述调理后的电信号从模拟信号转换为数字信号;信号处理单元,用于根据所述数字信号判断所述药液的实时流量值是否符合目标流量值,并根据判断结果调整输出信号;以及控制驱动单元,用于根据所述输出信号调整输出至所述微流控泵的驱动信号,以控制所述微流控泵的输出状态。2.根据权利要求1所述的基于微流控泵的精确注射闭环控制系统,其特征在于,所述微流控泵进一步包括压电陶瓷振子、泵腔、入口阀和出口阀,所述泵腔供药液通过,所述压电陶瓷振子作为驱动源。3.根据权利要求2所述的基于微流控泵的精确注射闭环控制系统,其特征在于,所述微流控泵和所述控制驱动电路通过导线组连接,当所述控制驱动电路输出的驱动信号加载于所述微流控泵时,所述压电陶瓷振子产生振动,改变所述泵腔的容积,同时所述入口阀和出口阀交替打开关闭,从而输出药液。4.根据权利要求1所述的基于微流控泵的精确注射闭环控制系统,其特征在于,所述流量传感器具有液体通道以及感知元件,所述液体通道的进口与所述微流控泵的出口连通,所述感知元...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵晗光徐亦博肖绍原施爱春
申请(专利权)人:瞬知上海健康科技有限公司
类型:发明
国别省市:上海,31

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1