专利名称:一种液位探测方法及探测系统的制作方法
技术领域:
本发明涉及医疗器械技术领域,特别涉及一种液位探测方法及探测系统。
背景技术:
液位探测是自动酶免分析仪加样过程中的关键技术,它能保证探针迅速下降的时候,通过探测液面所在的位置及时判断样本杯或试剂瓶中是否有足够的样本可以进行检 测,以保证吸到准确的液量而又不至于探的过深,得以最大限度减少探针的挂液现象引起的携带污染,尤其在使用原始管时,如果液位探测不够准确则会产生空吸,或者因为各样品管内液面和血凝块高度不定,导致探针扎入血凝块,而吸不到准确的血清需要量,最终会造成探针堵塞。
发明内容
本发明的目的在于提供一种液位探测方法及探测系统,最大限度减少探针挂液引起的携带污染,避免探针被堵塞。本发明实施例提供一种液位探测方法,包括当步进电机驱动探针接触到试管内试剂的液面时,通过所述电容传感器的输出电压值的变化值判定所述探针已经探测接触到所述液面;当所述探针接触到所述液面并且所述电容传感器的输出电压值的变化值大于预设阈值时,通过所述步进电机控制所述探针停止运动,并控制所述探针沿着所述试管向上运动以脱离所述液面;当电容传感器的输出电压值的变化值小于所述预设阈值时断定所述探针完全脱离所述液面。本发明实施例还提供一种液位探测系统,包括步进电机、数字信号处理?、探针、电容传感器;其中,当所述步进电机驱动所述探针接触到试管内试剂的液面时,所述数字信号处理?橥ü龅缛荽衅鞯氖涑龅缪怪档谋浠蹬卸ㄋ鎏秸胍丫讲饨哟サ剿鲆好妫坏彼鎏秸虢哟サ剿鲆好娌⑶宜龅缛荽衅鞯氖涑龅缪怪档谋浠荡笥谠ど桡兄凳保鍪中藕糯砟?橥ü霾浇缁刂扑鎏秸胪V乖硕⒖刂扑鎏秸胙刈潘鍪怨芟蛏显硕酝牙胨鲆好妫坏钡缛荽衅鞯氖涑龅缪怪档谋浠敌∮谒鲈ど桡兄凳彼鍪中藕糯砟?槎隙ㄋ鎏秸胪耆牙胨鲆好。本发明提供的液位探测方法及探测系统,通过电容传感器的输出电压值的变化量作为探针到达液面的探测标准,有效地消除了探针浸润现象引入的误差,从而使得探针能够准确地探测液位,进一步地最大限度地减少了探针挂液引起的携带污染。
为了更清楚地说明本发明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发明的一些实施例,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I为本发明实施例中的探针接触液面的示意图;图2为本发明实施例中的探针脱离液面的示意图;图3为本发明液位探测方法一个实施例的流程示意图;图4为本发明液位探测方法又一个实施例的流程示意图;
图5为图4所示实施例中输出电压值经过滤波前的示意图;图6为图4所示实施例中输出电压值经过滤波后的示意图;图7为本发明液位探测系统一个实施例的结构示意图;图8为本发明液位探测系统又一个实施例的结构示意图;图9为对本发明实施例中的电容传感器进行重复性测试的结果示意图。
具体实施例方式下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明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发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。图I为本发明实施例中的探针接触液面的示意;如图I所示,探针11缓慢地接触液面12时,探针11的针尖与液面12并不是单点接触,而是样本液体沿着探针11的尖端上升,在针尖附近的液面高度高于其他部分的液面高度,这是由于探针11与样本有浸润现象而产生毛细管作用的结果。图2为本发明实施例中的探针脱离液面的示意图,如图2所示,当缓慢地提升探针11时,虽然探针11的末端已经高于液面,由于液体和探针11之间附着力的作用,液体不能马上脱开探针,一直到附着力小于探针11带起的液体的重力,探针11才会脱开液面,此时探针11的位置已经高出液面达几毫米高度,确定探针11上提并脱离液体时离开液面的距离,该距离表征了浸润现象对测量精度的影响程度。图3为本发明液位探测方法一个实施例的流程示意图;如图3所示,本发明实施例具体包括如下步骤步骤301、当步进电机驱动探针接触到试管内试剂的液面时,通过电容传感器的输出电压值的变化值判定探针已经探测接触到液面;步骤302、当探针接触到液面并且电容传感器的输出电压值的变化值大于预设阈值时,通过步进电机控制探针停止运动,并控制探针沿着试管向上运动以脱离液面;步骤303、当电容传感器的输出电压值的变化值小于预设阈值时断定探针完全脱离液面。本发明实施例提供的液位探测方法,通过电容传感器的输出电压值的变化量作为探针到达液面的探测标准,有效地消除了探针浸润现象引入的误差,从而使得探针能够准确地探测液位,进一步地最大限度地减少了探针挂液引起的携带污染。图4为本发明液位探测方法又一个实施例的流程示意图,图5为图4所示实施例中输出电压值经过滤波前的示意图,图6为图4所示实施例中输出电压值经过滤波后的示意图;如图4所示,本发明实施例包括如下步骤步骤401、通过数字信号处理?椴隹淼髦撇ù佣缛荽衅魈峁┥瓒ㄆ德实募だ藕牛徊街402、当步进电机驱动探针接触到试管内试剂的液面时,根据电容传感器的输出电压值对应的采样数据序列中的零时刻序列构建探针在零时刻的灰色模型,得到零时刻对应的输出序列;步骤403、对零时刻对应的输出序列进行一次累加从而生成序列累加后的序列;步骤404、根据零时刻对应的输出序列和累加后的序列得到灰色微分方程;步骤405、通过求解灰色微分方程得到滤波后的电容传感器的电压输出值;步骤406、当探针接触到液面并且电容传感器的输出电压值的变化值大于预设阈值时,通过步进电机控制探针停止运动,并控制探针沿着试管向上运动以脱离液面;步骤407、当电容传感器的输出电压值的变化值小于预设阈值时断定探针完全脱离所述液面;步骤408、通过步进电机正反转的切换驱动探针再次沿着试管向下运动重复液面探测过程,使得探针在液面上下设定幅度范围内往复运动,从而动态测量所述液面的高度。在上述步骤401中,通过数字信号处理?槭涑錾瓒ㄆ德实穆隹淼髦(PWM)波,为电容传感器提供设定频率的激励信号,该激励信号通过一系列的转化电路最终将激励信号逆变为固定幅值的直流电压信号,该直流电压信号可作为电容传感器的输出电压值;本发明实施例为了凸显本发明的主旨,因此将具体的转换电路省略,不再赘述。
在上述步骤402 步骤405中,在零时刻,电容传感器输出采样数据序列为设定项(例如前η项)作为本发明实施例中的零时刻对应的序列,通过零时刻对应的序列构建零时刻系统的灰色模型。通过灰色模型得出电容传感器在零时刻对应的输出序列为( )丨(1-1)其中.vrW= y°)W;k=l,2,"·,η,η 为时刻的长度。对零时刻对应的输出序列进行一次累加生成(1-accumulatedgeneratingoperation,I-AGO)序列为= tvf ⑴,允丨)⑵,…(1-2)式(1-2)中J^DR)=免jfV) ;k=l,2,…,η。
i=l灰色微分方程为〕40) (k) + a0 (I Of) (k) + (k -1))) ^b0(1-3)其中a0和b0为灰色微分方程的待定系数。通过求解灰色微分方程对应的白化微分方程,得到灰色微分式(1-4)的解为(k) =Λ( 1-4)
οao其中,式(1-4)中,k=l,2,…,η。对灰色微分分式进行累减,生成灰色微分方程对应的灰色模型序列
其中,式(1-5)中的丸0 + 1)即为滤波后的电容传感器的输出电压值。如图5和图6所示,为电容传感器的输出电压值的采样值经过滤波前后的波形。图5中的滤波前的波形中包含大量的毛刺,图6中的滤波后的波形平滑,并且基本不包含噪声;由此可知,通过上述步骤402 步骤405,由于电路运行过程中的电磁干扰以及步进电机的运动引入噪声等因素的存在,电容传感器的输出电压)中包含有大量噪声,大量噪声的存在对于探针是否接触到液面的判定会有很大影响,并且浸润现象引起的电容传感器的输出电压值的微小波动幅值也被淹没。而本发明实施例通过步骤402 步骤405对输出电压值的采样结果进行了处理,有效减小了电容传感器输出电压值的毛刺、干扰等无效信号,从而能够保证电容传感器的输出电压值的变化值的实时性,从而可以对电容传感器的输出电压值的变化值进行及时的判断。在上述步骤406和步骤407中,探针在液面上动态跟踪,探针向下运动进行液面探测,当探针接触到液面并且电容传感器的输出电压值的变化值大于预设阈值时,则数字信号处理模块通过控制步进电机立即停止驱动探针运动,然后驱动步进电机驱动探针沿着试管向上运动以准备脱离液面。当电容传感器的输出电压值的变化值小于预设阈值时即断定探针完全脱离液面,数字信号处理?橥ü刂撇浇缁秸朐俅窝刈攀怨芟蛳略硕馗匆好嫣讲夤。在上述步骤408中,数字信号处理?榭刂撇浇缁醋目焖偾谢焕醇跣√秸氲ハ蛟硕墓咝裕⑶铱刂撇浇缁刈攀怨苌舷略硕木嗬胂嗤佣共浇缁蛏显硕拖蛳略硕牡ハ蛟硕咝韵嗟窒佣缁硕咝远砸何惶讲獾挠跋。此外,数字信号处理?榭刂撇浇缁醋目焖偾谢唬箍朔颂秸氪泳嗬胍好娌煌叨却咏好娼幸何患觳馐保捎谔秸氲墓咝远斐商秸氲牟迦肷疃炔煌挠跋。本发明实施例提供的液位探测方法,通过电容传感器的输出电压值的变化量作为探针到达液面的探测标准,有效地消除了探针浸润现象引入的误差,从而使得探针能够准确地探测液位,进一步地最大限度地减少了探针挂液引起的携带污染。图7为本发明液位探测系统一个实施例的结构示意图,本发明实施例可以执行图3所示实施例的方法流程;如图7所示,本发明实施例包括步进电机71、数字信号处理?72、探针73、电容传感器74。其中,盛放试剂的试管放置在金属工作台上,探针73设置在加样尖的端部,电容传感器74与探针73可以设置成一体。本发明实施例为了形象起见,将电容传感器74和探针73分别标号。当步进电机71驱动探针73接触到试管内试剂的液面时,数字信号处理?72通过电容传感器74的输出电压值的变化值判定探针73已经探测接触到液面;当探针73接触到液面并且电容传感器74的输出电压值的变化值大于预设阈值时,数字信号处理模块72通过步进电机71控制探针73停止运动,并控制探针73沿着试管向上运动以脱离液面;当电容传感器74的输出电压值的变化值小于预设阈值时数字信号处理?72断定探针73完全脱离液面。本发明实施例提供的液位探测系统,通过电容传感器的输出电压值的变化量作为探针到达液面的探测标准,有效地消除了探针浸润现象引入的误差,从而使得探针能够准确地探测液位,进一步地最大限度地减少了探针挂液引起的携带污染。
图8为本发明液位探测系统又一个实施例的结构示意图,本发明实施例可以执行图3和图4所示实施例的方法流程;如图8所示,步进电机81、数字信号处理?82、探针83、电容传感器84。其中,盛放试剂的试管放置在金属工作台上,探针83设置在加样尖的端部,电容传感器84与探针83可以设置成一体。本发明实施例为了形象起见,将电容传感器84和探针83分别标号。
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当步进电机81驱动探针83接触到试管内试剂的液面时,数字信号处理?82通过电容传感器84的输出电压值的变化值判定探针83已经探测接触到液面;当探针83接触到液面并且电容传感器84的输出电压值的变化值大于预设阈值时,数字信号处理?82通过步进电机81控制探针83停止运动,并控制探针83沿着试管向上运动以脱离液面;当电容传感器84的输出电压值的变化值小于预设阈值时数字信号处理?82断定探针83完全脱离液面。进一步地,数字信号处理模块82还可以包括构建单元821、累加单元822、第一计算单元823、第二计算单元824以及脉冲生成单元825 ;其中,构建单元821根据所述电容传感器的输出电压值对应的采样数据序列中的零时刻序列构建所述探针在零时刻的灰色模型,得到零时刻对应的输出序列;累加单元822对所述零时刻对应的输出序列进行一次累加从而生成序列累加后的序列;第一计算单元823根据所述零时刻对应的输出序列和所述累加后的序列计算得到灰色微分方程;第二计算单元824通过求解所述灰色微分方程得到滤波后的电容传感器的电压输出值。脉冲生成单元825产生脉宽调制波从而为电容传感器84提供固定频率的激励信号。进一步地,第二计算单元824还可以包括第一计算子单元和累减子单元;其中第一计算子单元,用于通过求解所述灰色微分方程对应的白化微分方程,得到所述灰色微分方程的灰色微分式;累减子单元,用于对所述灰色微分式进行累减,生成所述灰色微分方程对应的灰色模型序列;所述灰色模型序列即为所述电容传感器滤波后的输出电压值。进一步地,所述数字信号处理?榛褂糜谕ü刂扑霾浇缁醋那谢唬佣沟盟霾浇缁鎏秸朐俅窝刈攀怨芟蛳略硕馗匆好嫣讲夤蹋沟盟鎏秸朐谒鲆好嫔舷律瓒ǚ确段谕丛硕佣饬克鲆好娴母叨。本发明实施例提供的液位探测系统,通过电容传感器的输出电压值的变化量作为探针到达液面的探测标准,有效地消除了探针浸润现象引入的误差,从而使得探针能够准确地探测液位,进一步地最大限度地减少了探针挂液引起的携带污染。为了更清楚地理解本发明实施例的技术方案所带来的有益技术效果,通过对本发明实施例提供的技术方案进行重复性测试,得出图9所示的对本发明实施例中的电容传感器进行重复性测试的结果示意图,探针接触到液面之前数字信号处理?橐丫疾裳⒔50个采样点的平均值作为电容传感器在零时刻对应的输出电压值。电容传感器的输出值和起始值之间的差值即为电容传感器的输出电压值的变化值。进行30次液位测量的电容传感器输出波形如图9所示,通过对30次测量曲线的观察分析,可以看出控制步进电机运动距离,使得探针每次进入液体的深度相同,电容传感器的输出电压值均是从I. 47伏(V)降到O. 99V,并且当电容传感器的输出电压值从起始值变化O. IV时,所需的采样点数均为10个。在每次测量中电容传感器的输出电压值的变化值O. IV对应步进电机进入液体的深度相同,具有良好的重复性。综上,本发明实施例通过电容传感器的输出电压值的变化量作为探针到达液面的探测标准,有效地消除了探针浸润现象引入的误差,从而使得探针能够准确地探测液位,进一步地最大限度地减少了探针挂液引起的携带污染,保证了酶免分析仪中加样量的准确性;通过对采样结果中的噪声进行滤波,提高了电容传感器输出结果的准确性,为电容传感器输出值变化量的准确判断提供保证。此外,电容传感器的输出电压值的变化量可以通过在设计电路时的具体参数选择最佳变化量作为探针到达液面的探测标准,从而有效地消除浸润现象引入的误差;通过使用探针式电容传感器实现了对液位的动态探测,因此提高了探测液位的准确性,并且最大限度减少探针挂液引起的携带污染。本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括R0M、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。最后应说明的是以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
权利要求
1.一种液位探测方法,其特征在于,所述方法包括 当步进电机驱动探针接触到试管内试剂的液面时,通过电容传感器的输出电压值的变化值判定所述探针已经探测接触到所述液面; 当所述探针接触到所述液面并且所述电容传感器的输出电压值的变化值大于预设阈值时,通过所述步进电机控制所述探针停止运动,并控制所述探针沿着所述试管向上运动以脱离所述液面; 当电容传感器的输出电压值的变化值小于所述预设阈值时断定所述探针完全脱离所述液面。
2.根据权利要求I所述的方法,其特征在于,所述方法还包括 通过数字信号处理?椴隹淼髦撇ù佣龅缛荽衅魈峁┥瓒ㄆ德实募だ藕。
3.根据权利要求I所述的方法,其特征在于,所述通过所述电容传感器的输出电压值的变化值判定探针已经探测接触到液面的步骤包括 根据所述电容传感器的输出电压值对应的采样数据序列中的零时刻序列构建所述探针在零时刻的灰色模型,得到零时刻对应的输出序列; 对所述零时刻对应的输出序列进行一次累加从而生成序列累加后的序列; 根据所述零时刻对应的输出序列和所述累加后的序列得到灰色微分方程; 通过求解所述灰色微分方程得到滤波后的电容传感器的电压输出值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述通过求解所述灰色微分方程得到滤波后的电容传感器的电压输出值的步骤包括 通过求解所述灰色微分方程对应的白化微分方程,得到所述灰色微分方程的灰色微分式; 对所述灰色微分式进行累减,生成所述灰色微分方程对应的灰色模型序列;所述灰色模型序列即为滤波后的所述电容传感器的输出电压值。
5.根据权利要求I 4任一所述的方法,其特征在于,所述当电容传感器的输出电压值的变化值小于所述预设阈值时断定所述探针完全脱离液面之后还包括 通过所述步进电机正反转的切换驱动所述探针再次沿着试管向下运动重复液面探测过程,使得所述探针在所述液面上下设定幅度范围内往复运动,从而动态测量所述液面的高度。
6.一种液位探测系统,其特征在于,所述系统包括步进电机、数字信号处理?、探针、电容传感器;其中, 当所述步进电机驱动所述探针接触到试管内试剂的液面时,所述数字信号处理?橥ü龅缛荽衅鞯氖涑龅缪怪档谋浠蹬卸ㄋ鎏秸胍丫讲饨哟サ剿鲆好妫坏彼鎏秸虢哟サ剿鲆好娌⑶宜龅缛荽衅鞯氖涑龅缪怪档谋浠荡笥谠ど桡兄凳保鍪中藕糯砟?橥ü霾浇缁刂扑鎏秸胪V乖硕⒖刂扑鎏秸胙刈潘鍪怨芟蛏显硕酝牙胨鲆好妫坏钡缛荽衅鞯氖涑龅缪怪档谋浠敌∮谒鲈ど桡兄凳彼鍪中藕糯砟?槎隙ㄋ鎏秸胪耆牙胨鲆好。
7.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述数字信号处理模块包括 脉冲生成单元,用于产生脉宽调制波从而为所述电容传感器提供固定频率的激励信号。
8.根据权利要求6所述的系统,其特征在于,所述数字信号处理?榘 构建单元,用于根据所述电容传感器的输出电压值对应的采样数据序列中的零时刻序列构建所述探针在零时刻的灰色模型,得到零时刻对应的输出序列; 累加单元,用于对所述零时刻对应的输出序列进行一次累加从而生成序列累加后的序列; 第一计算单元,用于根据所述零时刻对应的输出序列和所述累加后的序列计算得到灰色微分方程; 第二计算单元,用于通过求解所述灰色微分方程得到滤波后的电容传感器的电压输出值。
9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,所述第二计算单元包括 第一计算子单元,用于通过求解所述灰色微分方程对应的白化微分方程,得到所述灰色微分方程的灰色微分式; 累减子单元,用于对所述灰色微分式进行累减,生成所述灰色微分方程对应的灰色模型序列;所述灰色模型序列即为所述电容传感器滤波后的输出电压值。
10.根据权利要求6 9任一所述的系统,其特征在于,所述数字信号处理?榛褂糜谕ü刂扑霾浇缁醋那谢唬佣沟盟霾浇缁鎏秸朐俅窝刈攀怨芟蛳略硕馗匆好嫣讲夤蹋沟盟鎏秸朐谒鲆好嫔舷律瓒ǚ确段谕丛硕佣饬克鲆好娴母叨。
全文摘要
本发明涉及一种液位探测方法及探测系统,其中方法包括当步进电机驱动探针接触到试管内试剂的液面时,通过电容传感器的输出电压值的变化值判定所述探针已经探测接触到所述液面;当所述探针接触到所述液面并且所述电容传感器的输出电压值的变化值大于预设阈值时,通过所述步进电机控制所述探针停止运动,并控制所述探针沿着所述试管向上运动以脱离所述液面;当电容传感器的输出电压值的变化值小于所述预设阈值时断定所述探针完全脱离所述液面。本发明实施例可最大限度减少探针挂液引起的携带污染,避免探针被堵塞。
文档编号G01F23/26GK102928049SQ20121042271
公开日2013年2月13日 申请日期2012年10月30日 优先权日2012年10月30日
发明者祝连庆, 郭阳宽, 那云虓, 董明利, 王君, 娄小平, 孟晓辰 申请人:北京信息科技大学