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一种基于瓶子设置的吸试剂方法与流程

2021-12-01 01:16:00 来源:中国专利 TAG:


1.本技术属于医疗器械领域,适用于化学发光设备,涉及一种基于瓶子设置的吸试剂方法。


背景技术:

2.目前化学发光仪器吸取试剂一般通过基于电容检测的液面探测方式,对于同一类型的试剂,在实际使用时一般是给每瓶试剂注入同等高度的液量,以便统一处理,但是实际情况下由于不确定因素可能造成个别瓶中的液体缺少,比如考虑到试剂洒掉或消耗掉一部分的试剂装到其他仪器测试,传统的吸试剂方式由于误探可能导致试剂空吸,存在一定风险。


技术实现要素:

3.本发明要解决的技术问题是:为解决现有技术中吸试剂方法的不足,从而提供一种基于瓶子设置的吸试剂方法。
4.本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种基于瓶子设置的吸试剂方法,包括以下步骤:建立探测器电压信号数值与瓶内液量的关系函数步骤;试剂瓶内试剂余量探测步骤;所述试剂瓶内试剂余量探测步骤的逻辑包括:以试剂瓶内标准封装量为x,以预设的特定测量体积为v1,以取样针处于最高点时的电压信号基准值为ad0;s3,标准高度液面探测:取样针下探到x

v1高度探测得到电压信号数值ad1;s3完成后,执行判断逻辑:如果ad1与ad0的差值未超过设定阈值则进行步骤s4,如果ad1与ad0的差值超过设定阈值则以标准封装量为x作为瓶试剂的真实液量,进行步骤s5;s4,第一次取值步骤:控制取样针继续下探,探到液面后记录探测到的电压信号数值h1,启动柱塞泵吸试剂,并监控管路压力状态,判定是否空吸;第二次取值步骤:取样针下探到x

v1高度探测得到电压信号数值ad1,控制取样针继续下探,探到液面后记录探测到的电压信号数值h2,启动柱塞泵吸试剂,并监控管路压力状态,判定是否空吸;如果第一次取值步骤中ad1与ad0的差值与第二次取值步骤中ad1与ad0的差值均大于或均小于设定阈值,则将h1、h2取平均值,带入探测器电压信号数值与瓶内液量的关系函数更新该瓶试剂的真实液量,进行步骤s5;如果第一次取值步骤中ad1与ad0的差值与第二次取值步骤中ad1与ad0的差值其中一个大于设定阈值,另一个小于设定阈值,则进行第三次取值步骤;第三次取值步骤:取样针下探到x

v1高度探测得到电压信号数值ad1,控制取样针继续下探,探到液面后记录探测到的电压信号数值h3,启动柱塞泵吸试剂,并监控管路压力
状态,判定是否空吸;第三次取值步骤完成后,执行以下三种逻辑:a.三次取值步骤中,存在两次步骤中ad1与ad0的差值未超过设定阈值,且判断出未发生空吸,则取对应步骤中的探到液面后记录探测到的电压信号数值h1、h2或h3中的两个的均值,带入探测器电压信号数值与瓶内液量的关系函数更新该瓶试剂的真实液量,进行步骤s5;b.三次取值步骤中,存在两次标准高度液面探测步骤中发生ad1与ad0的差值超过设定阈值,则以标准封装量为x作为该瓶试剂的真实液量,进行步骤s5;c.未满足a或b逻辑的情况下,认定余量探测异常,进行步骤s5;s5,上报探测结果和探测到的液量h。
5.优选地,本发明的基于瓶子设置的吸试剂方法,余量探测步骤之前实行主测试步骤,主测试步骤包括:s1,设定试剂或磁珠在主测试中每次固定的取液量v2;s2,控制取样针下降到试剂瓶内液量x

v2的位置,探测得到电压信号数值ad2,将ad2与ad0的差值进行比较,如ad2与ad0的差值超出阈值,则判断为液量正常,测试正常进行,时序动作上,柱塞泵正常吸取试剂;如ad2与ad0的差值未超出阈值,则该测试放弃,后续测试继续;如果连续两次出现ad2与ad0的差值未超出阈值的情况,则测试暂停,提示液面信号异常;正常测试全部完成后,对放弃的测试进行试剂瓶内试剂余量探测步骤。
6.优选地,本发明的基于瓶子设置的吸试剂方法,建立探测器脉冲数值与瓶内液量的关系函数步骤为:取液量已知且不同的试剂瓶若干个,将取样针实行液面探测步骤,测得取样针探测到各个液面时的电压信号数值;将试剂瓶内液量与对应测得的电压信号数值按照最小二乘法拟合直线方程,建立电压信号数值与瓶内液量的关系函数。
7.优选地,本发明的基于瓶子设置的吸试剂方法,主测试步骤之前,还实施扫码识别步骤:将同一类型的试剂瓶在瓶身上设置特定的识别码,吸试剂设备上设置扫码机构对识别码进行扫码以识别试剂瓶的种类。
8.优选地,本发明的基于瓶子设置的吸试剂方法,s2中,建立一个标志位,标志位的初始值为0,当出现ad2与ad0的差值未超出阈值时,标志位的数值加1,当标志位数值达到2,则测试暂停,提示液面信号异常。
9.优选地,本发明的基于瓶子设置的吸试剂方法,三次取值步骤中,在柱塞泵吸试剂或磁珠过程中,串联在管路中的压力传感器监控吸样过程中的压力信号,当压力曲线符合正常吸样的判定算法,则测试正常进行,时序动作上继续后续吐液到反应杯的动作;若触发空吸条件,则不会去吐液,对应的测试放弃,后续测试继续进行,若连续两次触发空吸,则测试暂停。
10.优选地,本发明的基于瓶子设置的吸试剂方法,三次取值步骤中,建立一个标志位,标志位的初始值为0,当触发空吸条件时,标志位的数值加1,当标志位数值达到2,则测试暂停。
11.本发明的有益效果是:能够处理部分装液不标准的试剂瓶,减少取样时空吸的可能;对于试剂洒掉,试剂消耗一部分后装载到其他仪器测试,通过余量更新,可正常实验。
附图说明
12.下面结合附图和实施例对本技术的技术方案进一步说明。
13.图1是本技术实施例的基于瓶子设置的吸试剂方法主测试步骤流程图;图2是本技术实施例的柱塞泵空吸判定流程图。
具体实施方式
14.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
15.在本技术的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术保护范围的限制。此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明创造的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。
16.在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以通过具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。
17.下面将参考附图并结合实施例来详细说明本技术的技术方案。实施例
18.本实施例提供一种基于瓶子设置的吸试剂方法,包括以下步骤:建立探测器电压信号数值与瓶内液量的关系函数步骤;试剂瓶内试剂余量探测步骤;所述试剂瓶内试剂余量探测步骤的逻辑包括:以试剂瓶内标准封装量为x,以预设的特定测量体积为v1(本实施例中,v1取试剂:0.5ml;磁珠液:0.3ml),以取样针处于最高点(即取样针在驱动设备驱动行程上的最高位置)时的电压信号基准值为ad0;s3,标准高度液面探测:取样针下探到x

v1高度探测得到电压信号数值ad1;s3完成后,执行判断逻辑:如果ad1与ad0的差值未超过设定阈值(阈值的设定是基于实际实验中每次需要吸液的量,比如本实施例中某一试剂瓶内封装量为x

10%v1,而对于本测量实验,理想状态的单次吸液量是v1,合格吸液量是90%v1以上;所以将一试剂瓶内封装量为x

10%v1时测得的电压信号数值ad1’定为阈值,当某一试剂瓶进行标准高度液面探测时ad1与ad0的差值未超过设定阈值则表示了该试剂装液量已经会导致第一次吸液的量是不合格的了)则进行步骤s4,如果ad1与ad0的差值超过设定阈值则以标准封装量为x作为瓶试剂的真实液量,进行步骤s5;s4,第一次取值步骤:控制取样针继续下探,探到液面后记录探测到的电压信号数值h1,启动柱塞泵吸试剂,并监控管路压力状态,判定是否空吸;第二次取值步骤:取样针下探到x

v1高度探测得到电压信号数值ad1,控制取样针继续下探,探到液面后记录探测到的电压信号数值h2,启动柱塞泵吸试剂,并监控管路压力状态,判定是否空吸;如果第一次取值步骤中ad1与ad0的差值与第二次取值步骤中ad1与ad0的差值均大于或均小于设定阈值,则将h1、h2取平均值,带入探测器电压信号数值与瓶内液量的关系函数更新该瓶试剂的真实液量,进行步骤s5;如果第一次取值步骤中ad1与ad0的差值与第二次取值步骤中ad1与ad0的差值其中一个大于设定阈值,另一个小于设定阈值,则进行第三次取值步骤;第三次取值步骤:取样针下探到x

v1高度探测得到电压信号数值ad1,控制取样针继续下探,探到液面后记录探测到的电压信号数值h3,启动柱塞泵吸试剂,并监控管路压力状态,判定是否空吸;第三次取值步骤完成后,执行以下三种逻辑:a.三次取值步骤中,存在两次步骤中ad1与ad0的差值未超过设定阈值,且判断出未发生空吸,则取对应步骤中的探到液面后记录探测到的电压信号数值h1、h2或h3中的两个的均值,带入探测器电压信号数值与瓶内液量的关系函数更新该瓶试剂的真实液量,进行步骤s5;b.三次取值步骤中,存在两次标准高度液面探测步骤中发生ad1与ad0的差值超过设定阈值,则以标准封装量为x作为该瓶试剂的真实液量,进行步骤s5;c.未满足a或b逻辑的情况下,认定余量探测异常,进行步骤s5;s5,上报探测结果和探测到的液量h。
19.优选地,本实施例的基于瓶子设置的吸试剂方法,余量探测步骤之前实行主测试步骤,如图1所示,主测试步骤包括:s1,设定试剂或磁珠在主测试中每次固定的取液量v2(本实施例中,v2取试剂:1.5ml;磁珠液:0.7ml);s2,控制取样针下降到试剂瓶内液量x

v2的位置,探测得到电压信号数值ad2,将ad2与ad0的差值进行比较,如ad2与ad0的差值超出阈值,则判断为液量正常,测试正常进行,时序动作上,柱塞泵正常吸取试剂;如ad2与ad0的差值未超出阈值,则该测试放弃,后续测试继续;如果连续两次出现ad2与ad0的差值未超出阈值的情况,则测试暂停,提示液面信号异常;正常测试全部完成后,对放弃的测试进行试剂瓶内试剂余量探测步骤。
20.优选地,本实施例的基于瓶子设置的吸试剂方法,建立探测器脉冲数值与瓶内液量的关系函数步骤为:
取液量已知且不同的试剂瓶若干个(试剂:1.5ml;5ml;10ml;15ml;20ml;22ml;磁珠液:1ml;2ml;3ml;4ml;5ml),将取样针实行液面探测步骤,测得取样针探测到各个液面时的电压信号数值;将试剂瓶内液量与对应测得的电压信号数值按照最小二乘法拟合直线方程(比如以试剂或磁珠液体积为横坐标,以探测到液面时的电压信号数值为纵坐标建立若干个记录点,然后再拟合直线),建立电压信号数值与瓶内液量的关系函数。
21.优选地,本实施例的基于瓶子设置的吸试剂方法,主测试步骤之前,还实施扫码识别步骤:将同一类型的试剂瓶在瓶身上设置特定的识别码,吸试剂设备上设置扫码机构对识别码进行扫码以识别试剂瓶的种类。
22.优选地,本实施例的基于瓶子设置的吸试剂方法,s2中,如图1所示,建立一个标志位,标志位的初始值为0,当出现ad2与ad0的差值未超出阈值时,标志位的数值加1,当标志位数值达到2,则测试暂停,提示液面信号异常。
23.优选地,本实施例的基于瓶子设置的吸试剂方法,三次取值步骤中,在柱塞泵吸试剂或磁珠过程中,串联在管路中的压力传感器监控吸样过程中的压力信号,当压力曲线符合正常吸样的判定算法,则测试正常进行,时序动作上继续后续吐液到反应杯的动作;若触发空吸条件,则不会去吐液,对应的测试放弃,后续测试继续进行,若连续两次触发空吸,则测试暂停。
24.优选地,本实施例的基于瓶子设置的吸试剂方法,如图2所示,三次取值步骤中,建立一个标志位,标志位的初始值为0,当触发空吸条件时,标志位的数值加1,当标志位数值达到2,则测试暂停。
25.以上述依据本技术的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项申请技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项申请的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。
再多了解一些

本文用于企业家、创业者技术爱好者查询,结果仅供参考。

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