一种采血管内血液分层层面高度的测量装置制造方法及图纸

技术编号:34109892 阅读:16 留言:0更新日期:2022-07-12 01:10
本实用新型专利技术公开了一种采血管内血液分层层面高度的测量装置,包括步进电机、管爪、若干传感器和轻触开关,步进电机输出轴上设有管爪,管爪上卡接采血管,采血管外壁抵接传感器和轻触开关,传感器和轻触开关分别连接电路板;传感器包括高发射功率红外光电二极管和高灵敏度PIN光电二极管,安装传感器的电路板上设有针对高灵敏度PIN光电二极管的采集放大电路;轻触开关外壁设有弹簧板和开关按键,弹簧板一端设有抵接采血管外壁的弧形片。代替了人工操作,解决了现有传感器无法准确定位采血管内血液分层的问题,将原有的目测信息数据化,从而可以配合其他的血液检测设备工作,通过得出的数据可以提取离心采血管内不同分层的样品进行使用。品进行使用。品进行使用。

【技术实现步骤摘要】
一种采血管内血液分层层面高度的测量装置


[0001]本技术涉及血小板聚集检测
,具体是一种采血管内血液分层层面高度的测量装置。

技术介绍

[0002]目前传统的血小板聚集检测操作步骤中,普遍采取目视判断离心血样分层面的方式,然后通过人工操作移液枪或注射器完成采集,整个采集过程既要保证液面层面与眼睛齐平,防止出现视觉差,又需始终关注吸样针头偏离分层液面上1mm位置取样。这样的操作不仅工作效率低下,同时对操作人员要求严格,必须具备足够的操作经验和专注度。在检验量大的情况下,稍有不慎,就容易出现操作失误,从而检测样本不符合检验要求或污染而不知等情况出现,导致患者检测结果不准确而引发误诊。

技术实现思路

[0003]本技术要解决的技术问题为了提高血液采集工作自动化程度,提高整体工作效率,降低了对血液检测操作的人员成本和培训要求,方便对传统的血液分析产品进行智能化改造,增强和完善血液分析产品的智能化和自动化程度,提供一种采血管内血液分层层面高度的测量装置,围绕实现样本的自动化吸样,而针对离心分层层面自动识别高度,使吸样针能够自动到指定的层面位进行吸样,自动识别血液样本的高度,即能解决在识别血液样本层面高度时由于俯视、仰视而造成的视觉差带来的高度误差,也能充分解放操作人员的劳动力,减少由于人工失误而引起结果不准确。也能通过减少人为操作步骤,而减少血样被污染的风险。
[0004]为了解决上述问题,本技术的技术方案为:一种采血管内血液分层层面高度的测量装置,包括步进电机、管爪、若干传感器和轻触开关,所述步进电机输出轴上设有管爪,所述管爪上卡接采血管,所述采血管外壁抵接传感器和轻触开关,所述传感器和轻触开关分别连接电路板;
[0005]所述传感器包括高发射功率红外光电二极管和高灵敏度PIN光电二极管,安装所述传感器的电路板上设有针对高灵敏度PIN光电二极管的采集放大电路;
[0006]所述轻触开关外壁设有弹簧板和开关按键,所述弹簧板一端设有抵接采血管外壁的弧形片,所述弧形片的弧面侧与采血管接触紧密。
[0007]进一步,所述管爪顶部设有四个夹紧爪,所述夹紧爪内侧均设有橡胶防滑垫。
[0008]进一步,若干所述传感器沿着采血管轴向竖直排列。
[0009]进一步,所述传感器均紧贴采血管外壁。
[0010]进一步,所述轻触开关为常规采购件。
[0011]本技术与现有的技术相比的优点在于:本技术代替了人工操作,解决了现有传感器无法准确定位采血管内血液分层的问题,将原有的目测信息数据化,从而可以配合其他的血液检测设备工作,通过得出的数据可以提取离心采血管内不同分层的样品进
行使用。
附图说明
[0012]图1是本技术的结构图。
[0013]图2是本技术的使用状态图。
[0014]图3是轻触开关的结构示意图。
[0015]如图所示:1、步进电机;2、管爪;3、采血管;4、传感器;5、轻触开关。
具体实施方式
[0016]下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例;基于本技术中的实施例,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,都属于本技术保护的范围。
[0017]如图1至图3所示,本专利技术创造对传统的目视判断层高的自动化实现,通过检测装置和对应软件配合完成。其中检测装置包含三个部分:
[0018]第一部分,也是核心部分是通过以竖直排列的多个传感器4为主体的电路板。传感器4采用高发射功率红外光电二极管和高灵敏度PIN光电二极管组成,PIN光电二极管将对反射光进行采集。电路板上针对各PIN光电二极管设置采集放大电路,进行光电转换并放大处理,形成针对不同反射采集数据。离心后采血管3将会形成多个分层,不同的离心速率也将形成不同的浓度成分分层。传感器4对这些分层将会形成明显差异数值。可根据不同的数值来判断当前层面属于什么成分。传感器4应紧贴采血管3表面已防止镜面反射而引起数值波动。
[0019]第二部分是轻触开关5,确定采血管3放置位置是否准确。即采血管3必须正确放置至检测底部,方可触发开关,否则测量系统将不开启,防止检测高度错误。该开关具有性价比高、安装使用方便、电路逻辑清晰、维修更换简单等特点。
[0020]第三部分是以步进电机1为动力,管爪2为连接的采血管旋转装置。一般采血管3都存在外壁粘贴条码标签,不可避免人为放置时未能正确将无标签面朝向检测位。在采血管3标签面遮挡在传感器4前,传感器4无法正常识别时,可以通过驱动步进电机1来实现采血管3的转动。步进电机1进行缓慢均速旋转,带动管爪2上的采血管3均速转动,同时传感器4进行脉冲式检测,检测频率20次/s。通过对连续数据识别,各传感器3返回数值无标签反馈数值,并有规定的时间连续稳定范围的数值,才将其输出层面高度。若未能持续出现正常检测结果则为采血管3没有放置正确,或需要检测标签的粘贴位置后重新放置。
[0021]单列的传感器4根据需检测层面的高度放置。并可通过多列传感器组来提升检测精度,试管旋转一周后,各列的传感器4都将获得层面的数值,根据各个不同高度传感器4返回数值来精确判读各层面高度。
[0022]在具体的使用中,本专利技术根据传感器阵列方式不同,可以适用于不同精度要求的场景。最高精度可以达到
±
0.5mm。
[0023]图1所示阵列方式的系统的演示尺寸为28mm*46mm*118mm:测量精度为
±
2.6mm,由5个传感器为核心,总检测长度为26mm。各传感器电路控制都具有采集放大电路设置。
[0024]管爪2固定在步进电机1旋转轴上,轻触开关5的触点放置在管爪2上方,即采血管3放置到管爪2底部时触发轻触开关5,五个传感器4并列焊接在电路板上,竖向并排分布,将紧贴采血管3外壁。
[0025]在测试时,将离心后的采血管3放入装置,底部插入管爪2中,则采血管3将触发轻触开关5,同时启动传感器4进行检测,并步进电机1将带动采血管3旋转一周,传感器4将按频率扫描。组合扫描结果用于判断是否成功读取数据,驱动步进电机1以1r/s的速度进行缓慢均速旋转,带动管爪2上的采血管3均速转动,同时传感器4进行脉冲式检测,检测频率20次/s,持续出现相同范围内结果则为输出层面高度,若未能持续出现正常检测结果则为采血管没有放置正确,需要检测标签的粘贴位置后重新放置。
[0026]可在采血管3的四周排列多组检测阵列,各组之间可以按控制尺寸错开分布,以获得更高的精度。
[0027]需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种采血管内血液分层层面高度的测量装置,其特征在于:包括步进电机(1)、管爪(2)、若干传感器(4)和轻触开关(5),所述步进电机(1)输出轴上设有管爪(2),所述管爪(2)上卡接采血管(3),所述采血管(3)外壁抵接传感器(4)和轻触开关(5),所述传感器(4)和轻触开关(5)分别连接电路板;所述传感器(4)包括高发射功率红外光电二极管和高灵敏度PIN光电二极管,安装所述传感器(4)的电路板上设有针对高灵敏度PIN光电二极管的采集放大电路;所述轻触开关(5)外壁设有弹簧板(5.1)和开关按键(5.3),所...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘磊齐佳
申请(专利权)人:杭州索唯技术有限公司
类型:新型
国别省市:

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