CN106264555A - 血糖检测仪 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种血糖检测仪,血糖检测仪包括夹具及主机。夹具用于夹持待检人体组织。夹具设置有光源及光电探测器。光源用于发射包含多种波长的检测光至待检人体组织,多种波长包括血糖的特征波长。光电探测器用于接收检测光透射待检人体组织后形成的透射光并将透射光转换为电信号。主机连接夹具。主机包括处理单元。处理单元用于控制光源及光电探测器的工作状态,及用于接收电信号并处理电信号以获取血糖值。本发明实施方式的血糖检测仪采用血糖的特征波长为主的光源使得检测过程中免受人体内其他组织的干扰,主机处理光电探测器输出的电信号获取血糖值,实现了以无创式检测方式检测血糖,具有高精度、低成本、便携式及无创血糖监测的优点。

Description

血糖检测仪
技术领域
本发明涉及医疗器械领域,特别涉及一种血糖检测仪。
背景技术
目前,血糖检测手段主要为间接检测方法,即:基于血糖与酶的反应,通过精确的计量化学的方法得到血糖值。血糖检测设备根据仪器价值分为两种,医院用大型生化血糖检测设备和家用便携式微创血糖仪。然而,这两种血糖检测设备每次检测时都需要血样样品,不仅存在通过血样感染的隐患,同时也加重了患者的负担。例如糖尿病患者需要长年累月的每日多次采血,给患者带来极大不便。
无创式检测血糖的设备有非常大的市场需求,同时也是血糖检测设备未来发展的方向。因此,提供一种能够利用无创式检测方式检测血糖的血糖检测仪成为待解决的问题。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明需要提供一种血糖检测仪。
本发明实施方式的血糖检测仪,包括:
夹具,所述夹具用于夹持待检人体组织,所述夹具设置有光源及光电探测器,所述光源用于发射包含多种波长的检测光至所述待检人体组织,所述多种波长包括血糖的特征波长,所述光电探测器用于接收所述检测光透射所述待检人体组织后形成的透射光并将所述透射光转换为电信号;
主机,所述主机连接所述夹具,所述主机包括处理单元,所述处理单元用于控制所述光源及所述光电探测器的工作状态,及用于接收所述电信号并处理所述电信号以获取血糖值。
本发明实施方式的血糖检测仪采用血糖的特征波长为主的所述光源使得检测过程中免受人体内其他组织的干扰,所述主机处理所述光电探测器输出的电信号获取血糖值,实现了以无创式检测方式检测血糖,同时,上述血糖检测仪可以满足市场对于高精度、低成本、便携式及无创血糖监测设备的需求。
在某些实施方式中,所述夹具的数量为多个,每个所述夹具包括两个夹臂,所述光源及所述光电探测器分别设置在所述两个夹臂相对的两个表面上。
在某些实施方式中,所述血糖检测仪包括多芯屏蔽线,所述多芯屏蔽线连接所述主机与所述多个夹具。
在某些实施方式中,所述光源发射的所述检测光的波长范围为200nm~2μm,所述光源的功率范围为1mW~10W。
在某些实施方式中,所述光电探测器为铟镓砷探测器或硅基探测器。
在某些实施方式中,所述主机采用光电容积法处理所述电信号以获取所述血糖值。
在某些实施方式中,所述主机包括与所述处理单元连接的光源驱动模块,所述光源驱动模块用于驱动所述光源发射所述检测光至所述待检人体组织。
在某些实施方式中,所述主机包括时序控制模块,所述时序控制模块连接在所述光源驱动模块与所述处理单元之间,所述时序控制模块用于控制所述光源驱动模块驱动所述光源依序发射不同波长的所述检测光至所述待检人体组织。
在某些实施方式中,所述主机包括与所述光电探测器连接的放大器模块,所述处理单元连接所述放大器模块,所述放大器模块用于将所述光电探测器输出的所述电信号转换成电压信号并放大至设定范围。
在某些实施方式中,所述主机包括背景噪声补偿模块,所述背景噪声补偿模块连接所述光电探测器及所述处理单元,并用于补偿使用所述血糖检测仪时的背景光。
在某些实施方式中,所述主机包括信号带通滤波模块,所述信号带通滤波模块连接在所述光电探测器及所述处理单元之间,所述信号带通滤波模块用于滤除所述电信号外的噪声。
在某些实施方式中,所述主机包括模数转换模块,所述模数转换模块连接在所述放大器模块与所述处理单元之间,所述模数转换模块用于将放大后的所述电压信号转换成数字信号,且转换精度大于24位。
在某些实施方式中,所述主机包括与所述处理单元连接的显示模块,所述显示模块用于显示所述血糖值。
在某些实施方式中,所述主机包括与所述处理单元连接的声音模块,所述声音模块用于播放所述血糖值。
在某些实施方式中,所述主机包括与所述处理单元连接的蓝牙模块,所述蓝牙模块用于将所述血糖值传送给设定终端。
在某些实施方式中,所述主机包括与所述处理单元连接的USB接口,所述USB接口用于连接设定终端。
本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明的上述和/或附加的方面和优点可以从结合下面附图对实施方式的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1是本发明实施方式的血糖检测仪的功能模块示意图。
图2是本发明实施方式的光源照射到生物组织体后发生的光学现象。
图3是本发明实施方式的血糖检测仪的结构示意图。
图4是本发明实施方式的夹具的结构示意图。
图5是本发明实施方式的血糖检测仪的分布式测量的测量点的示意图。
图6是本发明实施方式的光电容积法测得的信号随时间变化的示意图。
图7是本发明实施方式的光电容积法以耳垂作为测量点的示意图。
图8是本发明实施方式的光电容积法的波长选择区域的示意图。
图9是本发明实施方式的血糖检测仪的另一功能模块示意图。
图10是本发明实施方式的时序控制模块的工作逻辑图。
主要元件及符号说明:
血糖检测仪10、夹具12、光源121、光电探测器122、夹臂123、主机14、处理单元141、光源驱动模块142、时序控制模块143、放大器模块144、背景噪声补偿模块145、信号带通滤波模块146、模数转换模块147、显示模块148、声音模块149、蓝牙模块150、USB接口151、多芯屏蔽线16、待检人体组织20。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施方式,实施方式的示例在附图中示出,其中,相同或类似的标号自始至终表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。
下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
请参阅图1,本发明实施方式的血糖检测仪10包括夹具12及主机14。夹具12用于夹持待检人体组织20。夹具12设置有光源121及光电探测器122。光源121用于发射包含多种波长的检测光至待检人体组织20,多种波长包括血糖的特征波长。光电探测器122用于接收检测光透射待检人体组织20后形成的透射光并将透射光转换为电信号。主机14连接夹具12。主机14包括处理单元141。处理单元141用于控制光源121及光电探测器122的工作状态,及用于接收电信号并处理电信号以获取血糖值。
本发明实施方式的血糖检测仪10采用血糖的特征波长为主的光源121使得检测过程中免受人体内其他组织的干扰,主机14处理光电探测器122输出的电信号获取血糖值,实现了以无创式检测方式检测血糖,同时,上述血糖检测仪10可以满足市场对于高精度、低成本、便携式及无创血糖监测设备的需求。
请参阅图2,光源121发射的检测光照射到待检人体组织20后发生光学现象,包括吸收、散射、反射、透射以及折射等多种现象。可以考虑通过反射信号和透射信号来检测血糖浓度,经比较发现,反射信号存在信号微弱的问题,且易受其他因素干扰,例如皮肤的干燥程度、汗液、待检人体部位的选择。而透射信号更容易选择合适的待检人体组织20及合适的光源121,保持信号的稳定性。综合比较后,本发明实施方式的血糖检测仪10选择透射式光电探测的方法。
血糖检测仪10使用时,待检人体组织20可以为嘴唇、舌头、耳垂、手指、虎口等人体多个部位。如此,操作简单,方便日常使用。
请参阅图3及图4,在某些实施方式中,夹具12的数量为多个,每个夹具12包括两个夹臂123,光源121及光电探测器122分别设置在两个夹臂123相对的两个表面上。
如此,采用多通道的夹具12进行分布式测量,可以提高血糖检测的准确度。
例如,血糖检测仪10可以包括4个夹具12以实现4通道检测。由于耳垂和虎口的组织结构更适合透射式光谱技术,请参阅图5,在本实施方式中,待检人体组织20可以为双手虎口和双耳耳垂。
具体地,2个夹具12用于夹住双耳耳垂,另外2个夹具12用于夹住双手虎口,可以测得4个位置的4个血糖值。根据4个不同位置的血糖值及其对应的权重因子,可以计算出人体的血糖值,提高了血糖检测的准确度。
在某些实施方式中,血糖检测仪10包括多芯屏蔽线16,多芯屏蔽线16连接主机14与多个夹具12。
具体地,多芯屏蔽线16的传输速率较高,可以减小辐射,有效屏蔽外界对导线中传输信号的干扰。
在某些实施方式中,光源121发射的检测光的波长范围为200nm~2μm,光源121的功率范围为1mW~10W。
可以理解的是,人体不同的组织成分对检测光具有不同的吸收特性。利用血糖的吸收特性,能够把血糖和其他物质区分开来,满足该波长范围的检测光及满足该功率范围的光源121更有利于区分血糖与其他物质。
在某些实施方式中,光电探测器122为铟镓砷探测器或硅基探测器。
具体地,铟镓砷探测器及硅基探测器具有高灵敏度,可以避免由于人体血糖值极低而造成的检测结果不准确的问题。
请参阅图6-8,在某些实施方式中,主机14采用光电容积法处理电信号以获取血糖值。
具体地,人体不同的组织成分对检测光具有不同的吸收特性。利用血糖的吸收特性,能够把血糖和其他物质区分开来,同时血糖的吸收值与血糖的浓度呈现一定的比例关系。因此根据测量到的吸收信号,可以计算血糖值。光源121照射人体组织后,忽略折射、散射等,计算服从朗伯比尔公式:
I = I 0 e - ϵ C L
各字母含义如下:
I0:初始信号;I:测量到的吸收信号(初始信号-吸收后信号);C:吸收系数;L:光程(组织厚度);ε:介电常数。
血糖浓度不同,则对应的吸收系数C不同。因此,计算出吸收系数C,则可以得到血糖浓度值。
这是单波长测量的基本原理,也是所有光电法测血糖的基础。
单波长测量容易被其他各种因素干扰,因此实际使用时基本不用单波长测量,而是采用多波长测量。并且,由于人体的自身活动和生理活动,测得的信号是随时间变化的(如图6)。光电容积法(PPG,PhotoPlethysmoGraphy)很早就被证明可以用来测量人体多种生理参数。并且已经被广泛应用于人体的血氧检测、心率检测、呼吸检测、血管强度的检测、心脏压力的检测等多种生理参数的检测。选择合适波长的光源121及光电探测器122,光电容积法(PPG)同样可以用于人体血糖的检测。如图7为光电容积法以耳垂作为测量点来检测人体血糖值的示意图。
光电容积法(PPG)得到的信号可以分为直流(DC)分量和交流(AC)分量。交流(AC)分量反映的是动脉血中由于心脏跳动引起的血流量变化的部分,直流(DC)分量反映的是动脉血中不变的部分、静脉血、肌肉、脂肪等其他组织成分。
各字母含义如下:
A,B:经验系数;
波长为λ1时光电容积法(PPG)测得的直流分量和交流分量;
波长为λ2时光电容积法(PPG)测得的直流分量和交流分量;
例如,葡萄糖粉末和纯水对不同波长的检测光具有不同的吸收系数C(如图8),因此,选择的合适的波长(λ1,λ2),即可计算得出血糖浓度。
请参阅图9,在某些实施方式中,主机14包括与处理单元141连接的光源驱动模块142,光源驱动模块142用于驱动光源121发射检测光至待检人体组织20。
可以理解的是,高稳定的光源121是血糖检测仪10稳定工作的基础,高稳定的驱动模块142可以用来保证光源121的高稳定度。
请参阅图10,在某些实施方式中,主机14包括时序控制模块143,时序控制模块143连接在光源驱动模块142与处理单元141之间,时序控制模块143用于控制光源驱动模块142驱动光源121依序发射不同波长的检测光至待检人体组织20。
具体地,以4个光源121为例,时序控制模块143的工作逻辑图可以如图10所示。时序控制模块143依时钟触发4个光源121发射不同波长的检测光至待检人体组织20,然后光电探测器122接收检测光透射待检人体组织20后形成的透射光。
需要说明的是,上述对时序控制模块143及光源121的具体描述只是对本发明的血糖检测仪10的实施方式的一个举例,不应理解为对本发明的限制。
在某些实施方式中,主机14包括与光电探测器122连接的放大器模块144,处理单元141连接放大器模块144,放大器模块144用于将光电探测器122输出的电信号转换成电压信号并放大至设定范围。
如此,有利于主机14后续对信号的处理及去噪。
在某些实施方式中,主机14包括背景噪声补偿模块145,背景噪声补偿模块145连接光电探测器122及处理单元141,并用于补偿使用血糖检测仪10时的背景光。
如此,通过去除使用血糖检测仪10时的背景噪声,有利于提高血糖检测仪10检测结果的精确度。
在某些实施方式中,主机14包括信号带通滤波模块146,信号带通滤波模块146连接在光电探测器122及处理单元141之间,信号带通滤波模块146用于滤除电信号外的噪声。
如此,通过滤除电信号外的噪声,其中也包括滤除工频信号的干扰,有利于提高血糖检测仪10检测结果的精确度。
在某些实施方式中,主机14包括模数转换模块147,模数转换模块147连接在放大器模块144与处理单元141之间,模数转换模块147用于将放大后的电压信号转换成数字信号,且转换精度大于24位。
如此,采用高精度的模数转换模块147,有利于提高血糖检测仪10检测结果的精确度。
在某些实施方式中,主机14包括与处理单元141连接的显示模块148,显示模块148用于显示血糖值。
如此,方便用户实时地读取血糖值,了解血糖检测结果。
在某些实施方式中,主机14包括与处理单元141连接的声音模块149,声音模块149用于播放血糖值。
如果,当用户视力较差时,可以通过声音模块149播放血糖值,方便了用户使用。
在某些实施方式中,主机14包括与处理单元141连接的蓝牙模块150,蓝牙模块150用于将血糖值传送给设定终端。
如此,用户可以通过蓝牙模块150及时地将血糖检测结果传送至设定终端,如智能手机、上位机电脑或血糖监控中心服务器等。用户可以进一步获取设定终端对于该检测结果的一些深入分析及近期血糖值的变化趋势,从而更好地规划饮食习惯或治疗方案等。
在某些实施方式中,主机14包括与处理单元141连接的USB接口151,USB接口151用于连接设定终端。
如此,用户还可以通过USB接口151及时地将血糖检测结果传送至设定终端,在此不再赘述。
下面举例对血糖检测仪10的工作过程进行说明。以耳垂作为测量位置为例,使用时,用夹具12夹住耳垂,此时光源121和光电探测器122分别置于耳垂的前后两侧。光源121不打开,光电探测器122检测此时的透射光转换为电流信号并将其作为后续数据处理时的背景噪声。按照时序控制模块143依序打开多个波长的光源121,并用高灵敏度的光电探测器122接收透射耳垂后的透射光,然后转换为电流信号输出。电流信号经过背景噪声补偿模块145后,去除噪声和电路中的暗电流等。再经过高品质低噪声的放大器模块144,将电流信号转换成电压信号并放大至适宜处理的范围。再经过信号带通滤波模块146,滤除特征信号外的噪声,其中也包含了滤除工频信号的干扰。再经过高精度的模数转换模块147,将放大后的电压信号转换成数字信号,转换精度大于24位。处理单元141处理转换后的数字信号以计算血糖值,计算得到的血糖值可以显示在显示模块148(例如是液晶显示模块),也可以经过蓝牙模块150传送给智能手机或者上位机电脑,或者经过数据传输USB接口151,将数据传给上位机电脑。
当采用4通道夹具12时,测量双手虎口和双耳耳垂可以得到4个位置的4个血糖值。4个数值一般不同,分别记作GLH、GRH、GLL、GRL,则可以计算人体的血糖值为:
血糖值=GLH×fLH+GRH×fRH+GLL×fLL+GRL×fRL
各字母含义如下:
GLH:左手虎口位置测量的血糖值(Glucose of Left Hand);
GRH:右手虎口位置测量的血糖值(Glucose of Right Hand);
GLL:左耳耳垂位置测量的血糖值(Glucose of Left Lope);
GRL:右耳耳垂位置测量的血糖值(Glucose of Right Lope);
fLH:左手虎口位置测量的权重因子;
fRH:右手虎口位置测量的权重因子;
fLL:左耳耳垂位置的权重因子;
fRL:右耳耳垂位置的权重因子;
其中GLH、GRH、GLL、GRL可以分别在对应位置通过测量得到,fLH、fRH、fLL、fRL为经验值。
在本发明的实施方式的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”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发明的实施方式和简化描述,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发明的实施方式的限制。此外,术语“第一”、“第二”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”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个所述特征。在本发明的实施方式的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
在本发明的实施方式的描述中,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,也可以是电连接或可以相互通讯;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或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明的实施方式中的具体含义。
在本发明的实施方式中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
下文的公开提供了许多不同的实施方式或例子用来实现本发明的实施方式的不同结构。为了简化本发明的实施方式的公开,下文中对特定例子的部件和设置进行描述。当然,它们仅仅为示例,并且目的不在于限制本发明。此外,本发明的实施方式可以在不同例子中重复参考数字和/或参考字母,这种重复是为了简化和清楚的目的,其本身不指示所讨论各种实施方式和/或设置之间的关系。此外,本发明的实施方式提供了的各种特定的工艺和材料的例子,但是本领域普通技术人员可以意识到其他工艺的应用和/或其他材料的使用。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施方式”、“一些实施方式”、“示意性实施方式”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述意指结合所述实施方式或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施方式或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施方式或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施方式或示例中以合适的方式结合。
流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明的优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。
在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理模块的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(血糖检测仪),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的实施方式的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
此外,在本发明的各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施方式,可以理解的是,上述实施方式是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施实施进行变化、修改、替换和变型。

Claims (16)

1.一种血糖检测仪,其特征在于,包括:
夹具,所述夹具用于夹持待检人体组织,所述夹具设置有光源及光电探测器,所述光源用于发射包含多种波长的检测光至所述待检人体组织,所述多种波长包括血糖的特征波长,所述光电探测器用于接收所述检测光透射所述待检人体组织后形成的透射光并将所述透射光转换为电信号;
主机,所述主机连接所述夹具,所述主机包括处理单元,所述处理单元用于控制所述光源及所述光电探测器的工作状态,及用于接收所述电信号并处理所述电信号以获取血糖值。
2.如权利要求1所述的血糖检测仪,其特征在于,所述夹具的数量为多个,每个所述夹具包括两个夹臂,所述光源及所述光电探测器分别设置在所述两个夹臂相对的两个表面上。
3.如权利要求1所述的血糖检测仪,其特征在于,所述血糖检测仪包括多芯屏蔽线,所述多芯屏蔽线连接所述主机与所述多个夹具。
4.如权利要求1所述的血糖检测仪,其特征在于,所述光源发射的所述检测光的波长范围为200nm~2μm,所述光源的功率范围为1mW~10W。
5.如权利要求1所述的血糖检测仪,其特征在于,所述光电探测器为铟镓砷探测器或硅基探测器。
6.如权利要求1所述的血糖检测仪,其特征在于,所述主机采用光电容积法处理所述电信号以获取所述血糖值。
7.如权利要求1所述的血糖检测仪,其特征在于,所述主机包括与所述处理单元连接的光源驱动模块,所述光源驱动模块用于驱动所述光源发射所述检测光至所述待检人体组织。
8.如权利要求7所述的血糖检测仪,其特征在于,所述主机包括时序控制模块,所述时序控制模块连接在所述光源驱动模块与所述处理单元之间,所述时序控制模块用于控制所述光源驱动模块驱动所述光源依序发射不同波长的所述检测光至所述待检人体组织。
9.如权利要求1所述的血糖检测仪,其特征在于,所述主机包括与所述光电探测器连接的放大器模块,所述处理单元连接所述放大器模块,所述放大器模块用于将所述光电探测器输出的所述电信号转换成电压信号并放大至设定范围。
10.如权利要求1所述的血糖检测仪,其特征在于,所述主机包括背景噪声补偿模块,所述背景噪声补偿模块连接所述光电探测器及所述处理单元,并用于补偿使用所述血糖检测仪时的背景光。
11.如权利要求1所述的血糖检测仪,其特征在于,所述主机包括信号带通滤波模块,所述信号带通滤波模块连接在所述光电探测器及所述处理单元之间,所述信号带通滤波模块用于滤除所述电信号外的噪声。
12.如权利要求9所述的血糖检测仪,其特征在于,所述主机包括模数转换模块,所述模数转换模块连接在所述放大器模块与所述处理单元之间,所述模数转换模块用于将放大后的所述电压信号转换成数字信号,且转换精度大于24位。
13.如权利要求1所述的血糖检测仪,其特征在于,所述主机包括与所述处理单元连接的显示模块,所述显示模块用于显示所述血糖值。
14.如权利要求1所述的血糖检测仪,其特征在于,所述主机包括与所述处理单元连接的声音模块,所述声音模块用于播放所述血糖值。
15.如权利要求1所述的血糖检测仪,其特征在于,所述主机包括与所述处理单元连接的蓝牙模块,所述蓝牙模块用于将所述血糖值传送给设定终端。
16.如权利要求1所述的血糖检测仪,其特征在于,所述主机包括与所述处理单元连接的USB接口,所述USB接口用于连接设定终端。
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