一种基于智能手机的新型血糖测量系统技术方案

技术编号:17688759 阅读:36 留言:0更新日期:2018-04-14 04:06
本发明专利技术涉及一种基于智能手机的新型血糖测量系统,包括血糖测量系统,血糖测量系统的KP‑2012P3C晶体管采用交流耦合结构来增强对微弱信号放大,经晶体管检测出来的信号采样时分两路,一路直流信号线路,晶体管输出经射随输入单片机的A/D转换通道口0,检测晶体管是否处于有效工作状态;另一路交流信号线路,先经一射极跟随器输入到两级滤波成形电路然后再输入单片机的A/D转换通道1。滤波电路为两级带通滤波电路,由于脉搏波的频谱蕴含丰富病理信息,预处理电路的上下限频率设计为48Hz和0.86Hz。本发明专利技术测量便捷,测量精度高,数据可上传,具有很强的创造性。

A new type of blood glucose measurement system based on smart phone

The invention relates to a novel blood glucose measurement system based on intelligent mobile phone, including blood glucose measurement system, KP blood glucose measurement system using 2012P3C transistor structure AC coupling to enhance the amplification of weak signal, the signal detected at two sampling transistor, a DC signal line, the emitter follower transistor output input singlechip A/D conversion passage 0, detect whether transistor at work; the other one AC signal line, first by an emitter follower input to the two stage filtering shaping circuit and then input single-chip A/D conversion channel 1. The filter circuit is a two level bandpass filter circuit. Because the spectrum of pulse wave contains rich pathological information, the upper and lower limit frequency of the preprocessing circuit is designed as 48Hz and 0.86Hz. The invention has the advantages of convenient measurement, high measurement precision, data can be uploaded, and it is very creative.

【技术实现步骤摘要】
一种基于智能手机的新型血糖测量系统
本专利技术涉及血糖测量
,具体涉及一种基于智能手机的新型血糖测量系统。
技术介绍
血中的葡萄糖称为血糖(Glu)。葡萄糖是人体的重要组成成分,也是能量的重要来源。正常人体每天需要很多的糖来提供能量,为各种组织、脏器的正常运作提供动力。所以血糖必须保持一定的水平才能维持体内各器官和组织的需要。正常人血糖的产生和利用处于动态平衡的状态,维持在一个相对稳定的水平,这是由于血糖的来源和去路大致相同的结果。血糖的来源包括:①食物消化、吸收;②肝内储存的糖原分解;③脂肪和蛋白质的转化。血糖的去路包括:①氧化转变为能量;②转化为糖原储存于肝脏、肾脏和肌肉中;③转变为脂肪和蛋白质等其他营养成分加以储存。肝脏是体内调节血糖的血糖浓度的主要器官,此外,血糖浓度还受神经、内分泌激素的调节。葡萄糖在葡萄糖氧化酶的催化作用下,氧化生成葡萄糖酸并释放过氧化氢。过氧化氢在过氧化物酶和色原性受体的存在下释放氧,使色素原氧化成红色醌类化合物。在505nm处,醌的生成量与葡萄糖量成正比。血糖监测,就是对于血糖值的定期检查。实施血糖监测可以更好的掌控糖尿病患者的血糖变化,对生活规律,活动,运动,饮食以及合理用药都具有重要的指导意义,并可以帮助患者随时发现问题,及时到医院就医。现今社会的血糖测量变得尤为普通,因此如何提供一种可以基于智能手机,测量便捷,测量精度高,数据可上传的基于智能手机的新型血糖测量系统缺少技术性解决方案。
技术实现思路
(一)解决的技术问题针对现有技术的不足,本专利技术提供了一种基于智能手机的新型血糖测量系统,用于解决如何提供一种可以基于智能手机,测量便捷,测量精度高,数据可上传的基于智能手机的新型血糖测量系统的问题。(二)技术方案为实现以上目的,本专利技术通过以下技术方案予以实现:一种基于智能手机的新型血糖测量系统,包括血糖测量app,其特征在于:包括血糖测量系统,所述血糖测量系统的KP-2012P3C晶体管采用交流耦合结构来增强对微弱信号放大,经晶体管检测出来的信号采样时分两路,一路直流信号线路,它是晶体管输出经射随输入单片机的A/D转换通道口0,用来检测晶体管是否处于有效工作状态;另一路是交流信号线路,它是先经一射极跟随器输入到两级滤波成形电路然后再输入单片机的A/D转换通道1.该滤波电路为两级带通滤波电路,由于脉搏波的频谱蕴含丰富病理信息,特别是在5~40Hz这个区间的频谱携带了大量与冠心病病变有关的信息,预处理电路的上下限频率设计为48Hz和0.86Hz,所述血糖测量系统与血糖测量app相集成,用于向血糖测量app传输血糖数据,所述血糖测量app可通过web将数据上传至云端。优选的,所述血糖测量系统采用检测反应过程中产生的电流信号的原理来反应血糖值,酶与葡萄糖反应产生的电子通过电流记数设施,读取电子的数量,再转化成葡萄糖浓度读数。优选的,所述血糖测量系统为了检测葡萄糖氧化酶和葡萄糖反应所生成的自由电子数,需要在电极两端施加一固定偏压,而后检测该偏压驱动自由电子产生的电流来计算血糖质量浓度值,根据测试片上所涂化学材质的不同,所需要的偏置电压也不相同。优选的,所述血糖测量系统中该偏置电压是由液晶驱动模块的VLL1引脚输出的1V稳压通过电阻分压而得,偏置电压在273mV左右,正常人的血液与葡萄糖氧化酶反应后生成的电流大小为nA至μA级别,为了能将该电流量转换成电压量并且准确测量出来,需要信号变换及电压放大电路。优选的,所述血糖测量系统使用的是LL16芯片自身所带的比较器模块,比较器的正端接273mV的偏置电压,该偏置电压由LL16的LCD模块提供的VLL1通过R6、R5和R4三个电阻分压而得,滤波电容C4是为了滤除VLL1自身带有的高频噪声,以保证偏置电压的稳定。优选的,所述血糖测量系统比较器的负端连接试纸的酶电极,即四号引脚,电极上的自由电子在偏置电压的驱动下定向流动,等效于一个电阻Rx,Rx阻值越小,血糖质量浓度越高,计算出该等效电阻阻值同样可以计算出血糖质量浓度值。优选的,所述血糖测量系统的待测电阻Rx的阻值范围为18kΩ至300kΩ,3V电池供电最低电压为2.3V左右,为了保证比较器的最大输出不能超出最低供电电压,要求放大电路的放大倍数不能过大,所以取R3为120kΩ,这样当待测电阻为18kΩ时,放大电路的输出电压为2.1V,小于电池供电最低电压。(三)有益效果本专利技术血糖测量系统的KP-2012P3C晶体管采用交流耦合结构来增强对微弱信号放大,经晶体管检测出来的信号采样时分两路,一路直流信号线路,它是晶体管输出经射随输入单片机的A/D转换通道口0,用来检测晶体管是否处于有效工作状态;另一路是交流信号线路,它是先经一射极跟随器输入到两级滤波成形电路然后再输入单片机的A/D转换通道1.该滤波电路为两级带通滤波电路,由于脉搏波的频谱蕴含丰富病理信息,特别是在5~40Hz这个区间的频谱携带了大量与冠心病病变有关的信息,预处理电路的上下限频率设计为48Hz和0.86Hz。本专利技术测量便捷,测量精度高,数据可上传,具有很强的创造性。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一些实施例,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,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1是本专利技术的血糖信号变换及放大电路原理图;图2是本专利技术的血糖测试电路原理图;图3是葡萄糖氧化酶(GOD)血糖工作原理图;图4是葡萄糖脱氢酶(GDH)血糖工作原理图。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作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。如图1所示,本专利技术的KP-2012P3C晶体管采用交流耦合结构来增强对微弱信号放大。经晶体管检测出来的信号采样时分两路。一路是直流信号线路。它是晶体管输出经射随输入单片机的A/D转换通道口0,可用来检测晶体管是否处于有效工作状态;另一路是交流信号线路。它是先经一射极跟随器输入到两级滤波成形电路然后再输入单片机的A/D转换通道1.该滤波电路为两级带通滤波电路,由于脉搏波的频谱蕴含丰富病理信息,特别是在5~40Hz这个区间的频谱携带了大量与冠心病病变有关的信息,故考虑到今后功能的扩展,预处理电路的上下限频率设计为48Hz和0.86Hz。如图2所示,为了检测葡萄糖氧化酶和葡萄糖反应所生成的自由电子数,需要在电极两端施加一固定偏压,而后检测该偏压驱动自由电子产生的电流来计算血糖质量浓度值。根据测试片上所涂化学材质的不同,所需要的偏置电压也不相同,本设计中该偏置电压是由液晶驱动模块的VLL1引脚输出的1V稳压通过电阻分压而得,偏置电压在273mV左右。正常人的血液与葡萄糖氧化酶反应后生成的电流大小为nA至μA级别,为了能将该电流量转换成电压量并且准确测量出来,需要信号变换及电压放大电路。图2所示是由比较器实现的放大电路,使用的是LL1本文档来自技高网...
一种基于智能手机的新型血糖测量系统

【技术保护点】
一种基于智能手机的新型血糖测量系统,包括血糖测量app,其特征在于:包括血糖测量系统,所述血糖测量系统的KP‑2012P3C晶体管采用交流耦合结构来增强对微弱信号放大,经晶体管检测出来的信号采样时分两路,一路直流信号线路,它是晶体管输出经射随输入单片机的A/D转换通道口0,用来检测晶体管是否处于有效工作状态;另一路是交流信号线路,它是先经一射极跟随器输入到两级滤波成形电路然后再输入单片机的A/D转换通道1.该滤波电路为两级带通滤波电路,由于脉搏波的频谱蕴含丰富病理信息,特别是在5~40Hz这个区间的频谱携带了大量与冠心病病变有关的信息,预处理电路的上下限频率设计为48Hz和0.86Hz,所述血糖测量系统与血糖测量app相集成,用于向血糖测量app传输血糖数据,所述血糖测量app可通过web将数据上传至云端。

【技术特征摘要】
1.一种基于智能手机的新型血糖测量系统,包括血糖测量app,其特征在于:包括血糖测量系统,所述血糖测量系统的KP-2012P3C晶体管采用交流耦合结构来增强对微弱信号放大,经晶体管检测出来的信号采样时分两路,一路直流信号线路,它是晶体管输出经射随输入单片机的A/D转换通道口0,用来检测晶体管是否处于有效工作状态;另一路是交流信号线路,它是先经一射极跟随器输入到两级滤波成形电路然后再输入单片机的A/D转换通道1.该滤波电路为两级带通滤波电路,由于脉搏波的频谱蕴含丰富病理信息,特别是在5~40Hz这个区间的频谱携带了大量与冠心病病变有关的信息,预处理电路的上下限频率设计为48Hz和0.86Hz,所述血糖测量系统与血糖测量app相集成,用于向血糖测量app传输血糖数据,所述血糖测量app可通过web将数据上传至云端。2.根据权利要求1所述的基于智能手机的新型血糖测量系统,其特征在于:所述血糖测量系统采用检测反应过程中产生的电流信号的原理来反应血糖值,酶与葡萄糖反应产生的电子通过电流记数设施,读取电子的数量,再转化成葡萄糖浓度读数。3.根据权利要求1所述的基于智能手机的新型血糖测量系统,其特征在于:所述血糖测量系统为了检测葡萄糖氧化酶和葡萄糖反应所生成的自由电子数,需要在电极两端施加一固定偏压,而后检测该偏压驱动自由电子产生的电流来计算血糖质量浓度值,根据测试片上所涂化学材质的不同,所需要的偏置电压也不相同。4.根据权利要求3所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:王进东
申请(专利权)人:贵州长瑞科技有限公司
类型:发明
国别省市:贵州,52

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