CN108333236A - 生物参数测量方法及其装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种生物参数测量方法及其装置,生物参数测量方法可包括步骤:在默认固定时间区间,对待测生物检体施加默认特定电压,并取得第一测量电流值;在默认变化时间区间,对待测生物检体施加默认变化电压,并取得第二测量电流值;根据第一测量电流值与第二测量电流值而估算血液生化指标值。其中,默认变化电压可具有默认变化频率与默认变化振幅。本发明通过调整默认变化电压的默认电压值、默认变化频率与默认变化振幅,以驱使待测生物检体中的物质产生震荡,均匀混和,来减少偏差范围,并增加所取得的第二测量电流值的稳定度及正确性,进而提高所估算出的血液生化指标值的稳定度及正确性。
Description
技术领域
本发明涉及一种生物参数测量方法及其装置,特别涉及一种通过电压值、频率与振幅,以提高数值准确性的生物参数测量方法及其装置。
背景技术
随着科技进步及人类生活习惯的改变,居家照护的领域越来越受到重视,除了可随时掌握患者的即时状况,更将许多原本须到医院才能进行的检验项目发展到居家测量,其中血糖的测量即为一项常见的检测项目,而测量血液中血糖的浓度更是有效监控及治疗糖尿病的重要步骤。然而目前居家用或是携带型的血糖测试机往往存在较大的误差值,此为使用者所诟病的缺点及问题。而归咎原因,影响最大的因素为血液样品中的血球容积比值(Hematocrit,HCT)。
一般感测试片的侦测原理,主要是利用血液检体中的待测物与试片上的试剂进行反应,并在固定频率的情况下,通过直流电压来测量试片的电流值,再利用转换公式来求得待测物的浓度。然而,这样的检测方式很容易受到血液中的血球的干扰,进而影响到测量的正确性,如血液的粘稠度不均,造成电子传递的效率不一,而影响最后测量到的电流值。
综观前所述,本发明的发明人思索并设计一种生物参数测量方法及其装置,针对现有技术的缺陷加以改善,进而增进产业上的实施利用。
发明内容
有鉴于上述现有技述的问题,本发明的目的在提供一种生物参数测量方法及其装置,以解决现有技术所存在的缺陷。
为根据本发明的目的,提出一种生物参数测量方法,适用于生物参数测量装置,生物参数测量方法可包括下列步骤:
在默认固定时间区间,对待测生物检体施加默认特定电压,并取得第一测量电流值;在默认变化时间区间,对待测生物检体施加默认变化电压,并取得第二测量电流值;根据第一测量电流值与第二测量电流值而估算血液生化指标值。其中,默认变化电压可具有默认变化频率与默认变化振幅。
优选地,在取得第二测量电流值的步骤中,默认变化电压可呈以默认电压值进行递增或递减的状态,并且默认变化电压的默认变化频率与默认变化振幅可呈固定状态。
优选地,在取得第二测量电流值的步骤中,默认变化电压的默认变化频率可呈固定状态,并且默认变化电压的默认变化振幅可呈递增或递减默认振幅值的状态。
优选地,在取得第二测量电流值的步骤中,默认变化电压的默认变化振幅可呈固定状态,并且默认变化电压的默认变化频率可呈递增或递减默认频率值的状态。
优选地,在取得第一测量电流值的步骤之前,还可包括下列步骤:
在默认初始时间区间,对待测生物检体施加默认初始电压。
优选地,在取得该第一测量电流值的步骤之后、取得该第二测量电流值的步骤之前,所述的生物参数测量方法还可包括下列步骤:
在默认特定时间区间,对待测生物检体施加默认特别电压。
根据本发明的目的,提出一种生物参数测量装置,包括容置腔体、工作电极、参考电极与控制单元。容置腔体可容置待测生物检体。工作电极位于容置腔体中。参考电极位于容置腔体中,并邻近工作电极。控制单元电性连接工作电极与参考电极,控制单元可选择性地供给工作电极默认特定电压或默认变化电压,默认变化电压可具有默认变化频率与默认变化振幅。其中,控制单元在默认固定时间区间中,电连接工作电极对待测生物检体施加默认特定电压,以取得第一测量电流值,并且,控制单元在默认变化时间区间中,电连接工作电极对待测生物检体施加默认变化电压,以取得第二测量电流值;控制单元根据第一测量电流值与第二测量电流值而估算血液生化指标值。
优选地,默认变化电压可呈以默认电压值进行递增或递减的状态,并且默认变化电压的默认变化频率与默认变化振幅可呈固定状态。
优选地,默认电压值可介于0~1000 mV。
优选地,默认电压值可介于0~100 mV。
优选地,默认变化时间区间可介于1~10秒。
优选地,默认固定时间区间可介于1~10秒。
优选地,默认变化电压的默认变化频率可呈固定状态,并且默认变化电压的默认变化振幅可呈递增或递减默认振幅值的状态。
优选地,默认变化电压的默认变化振幅可呈固定状态,并且默认变化电压的默认变化频率可呈递增或递减默认频率值的状态。
优选地,默认特定电压可具有默认特定频率与默认特定振幅,并且默认特定频率与默认特定振幅可呈默认波形。
优选地,默认特定频率可介于10 Hz~10 KHz,默认特定振幅可介于1 ~1000 mV。
优选地,默认波形可为三角波形、方波或弦波。
优选地,控制单元在默认初始时间区间,电连接工作电极对待测生物检体施加默认初始电压。
优选地,默认初始电压可介于0~2000 mV。
优选地,默认初始时间区间可介于1~10秒。
优选地,控制单元在默认特定时间区间,电连接工作电极对待测生物检体施加默认特别电压。
承上所述,本发明的生物参数测量方法及其装置可通过调整默认变化电压的默认电压值、默认变化频率与默认变化振幅,以驱使待测生物检体中的物质产生震荡,均匀混和,来减少偏差范围,并增加所取得的第二测量电流值的稳定度及正确性,进而提高所估算出的血液生化指标值的稳定度及正确性。
附图说明
图1为本发明的生物参数测量方法的第一流程图。
图2为本发明的生物参数测量方法的第二流程图。
图3为本发明的生物参数测量装置的第一实施例的结构示意图。
图4为本发明的生物参数测量装置的第一实施例的框图。
图5为本发明的生物参数测量装置的第一实施例的电压施加示意图。
图6为本发明的生物参数测量装置的第二实施例的电压施加示意图。
图7为本发明的生物参数测量装置的第三实施例的电压施加示意图。
图8为本发明的生物参数测量装置的第四实施例的电压施加示意图。
具体实施方式
为利了解本发明的技术特征、内容与优点及其所能达成的功效,兹将本发明配合附图,并以实施例的表达形式详细说明如下,而其中所使用的附图,其主旨仅为示意及辅助说明书之用,未必为本发明实施后的真实比例与精准配置,故不应就所附的附图的比例与配置关系局限本发明在实际实施上的权力要求范围,合先叙明。
以下将参照相关附图,说明依本发明的生物参数测量方法及其装置的实施例,为使便于理解,下述实施例中的相同元件以相同的标号标示来说明。
请参阅图1,其为本发明的生物参数测量方法的第一流程图,并请参阅图3至图8。如图所示,本发明的生物参数测量方法,适用于生物参数测量装置,生物参数测量方法可包括下列步骤:
步骤S11:在默认固定时间区间,对待测生物检体施加默认特定电压,并取得第一测量电流值;
步骤S13:在默认变化时间区间,对待测生物检体施加默认变化电压,并取得第二测量电流值;
步骤S14:根据第一测量电流值与第二测量电流值而估算血液生化指标值。
其中,默认变化电压可具有默认变化频率与默认变化振幅。
在一实施例中,在取得第二测量电流值的步骤S13中,默认变化电压优选可以默认电压值进行递增或递减的状态,并且默认变化电压的默认变化频率与默认变化振幅可呈固定状态。
在一实施例中,在取得第二测量电流值的步骤S13中,默认变化电压的默认变化频率可呈固定状态,并且默认变化电压的默认变化振幅优选可呈递增或递减默认振幅值的状态。
在一实施例中,在取得第二测量电流值的步骤S13中,默认变化电压的默认变化振幅可呈固定状态,并且默认变化电压的默认变化频率优选可呈递增或递减默认频率值的状态。
请参阅图2,其为本发明的生物参数测量方法的第二流程图,并请一并参阅图3至图8。如图所示,本发明的生物参数测量方法在取得第一测量电流值的步骤S11前,优选还可包括下列步骤:
步骤S10:在默认初始时间区间,对待测生物检体施加默认初始电压。
进一步地,在取得所述第一测量电流值的步骤S11之后、取得该第二测量电流值的步骤S13之前,优选还可包括下列步骤:
步骤S12:在默认特定时间区间,对待测生物检体施加默认特别电压。
尽管前述仅说明本发明的生物参数测量方法,但为求清楚起见,请一并参阅以下本发明的生物参数测量装置的实施例的详细说明。
请参阅图3至图5,其分别为本发明的生物参数测量装置的第一实施例的结构示意图、杠图及电压施加示意图,并请一并参阅图1及图2。如图所示,本发明的生物参数测量装置1包括容置腔体10、工作电极11、参考电极12与控制单元13。容置腔体10可容置待测生物检体2。工作电极11位于容置腔体10中。参考电极12位于容置腔体10中,并邻近工作电极11。控制单元13电连接工作电极11与参考电极12,控制单元13可选择性地供给工作电极11默认特定电压130或默认变化电压131,默认变化电压131可具有默认变化频率131A与默认变化振幅131B。其中,控制单元13在默认固定时间区间中,电连接工作电极11并通过工作电极11对待测生物检体2施加默认特定电压130,以取得第一测量电流值132,并且,控制单元13在默认变化时间区间中,电连接工作电极11并通过工作电极11对待测生物检体2施加默认变化电压131,以取得第二测量电流值133;控制单元13根据第一测量电流值132与第二测量电流值133而估算血液生化指标值134。
具体来说,本发明的生物参数测量装置1包括了容置腔体10、工作电极11、参考电极12与控制单元13,容置腔体10可为现有测量生物参数的试片结构,并具有容置槽100,用于容置待测生物检体2,如血液。而工作电极11与参考电极12可设置于容置槽100中,并与控制单元13电连接。
因此,在取得血液生化指标值134的过程中,本发明的生物参数测量装置1可先经由控制单元13供给默认特定电压130至工作电极11,其中,默认特定电压130可具有电压变化的固定波型,优选可具有默认特定频率130A与默认特定振幅130B,默认特定频率130A可介于10 Hz~10 KHz,默认特定振幅130B可介于1~1000 mV。并且,默认特定频率130A与默认特定振幅130B可呈默认波形,如三角波形、方波或弦波等,但不以此为限。接着,控制单元13电连接工作电极11并通过工作电极11传导默认特定电压130至待测生物检体2,并维持一默认固定时间区间(可介于1~10秒,即大于0秒,小于或等于10秒),之后,经由待测生物检体2导通工作电极11与参考电极12,而取得第一测量电流值132。
接着,控制单元13可再供给默认变化电压131至工作电极11,并维持一默认变化时间区间(可介于1~10秒,即大于0秒,小于或等于10秒),而工作电极11可将默认变化电压131传导至待测生物检体2,而取得第二测量电流值133。其中,默认电压值131C可介于0~1000mV,优选可介于0~100 mV。
最后,控制单元13可根据第一测量电流值132与第二测量电流值133而估算血液生化指标值134,如血容积比(Hct%)。
值得注意的是,在取得第二测量电流值133的过程中,控制单元13可控制默认变化电压131的默认变化频率131A与默认变化振幅131B维持固定状态,并以递增或递减一默认电压值131C的方式,而施加默认变化电压131至待测生物检体2,以获取第二测量电流值133。之后,在根据第一测量电流值132与第二测量电流值133而估算血液生化指标值134。
藉此,本发明的生物参数测量装置1可通过默认变化电压131驱使待测生物检体2产生震荡,使其物质均匀混合,而增加获取的第二测量电流值133的稳定度及正确性,并减少其误差范围,进而提高估算出的血液生化指标值134的稳定度及正确性。
进一步而言,控制单元13在默认初始时间区间,电连接工作电极11并通过工作电极11对待测生物检体2施加默认初始电压135。并且,默认初始电压135可介于0~2000 mV,默认初始时间区间可介于1~10秒。
也就是说,本发明的生物参数测量装置1在进行取得第一测量电流值132的步骤之前,还可通过控制单元13提供一默认初始电压135给工作电极11,而对待测生物检体2施加默认初始电压135,并且,此过程维持一默认初始时间区间。
请参阅图6,为本发明的生物参数测量装置的第二实施例的电压施加示意图,并请一并参阅图1至图5。如图所示,本实施例中的生物参数测量装置与上述第一实施例的生物参数测量装置所述的相同元件的作动方式相似,故不在此赘述。然而,值得一提的是,在本实施例中,默认变化电压131的默认变化振幅131B可呈固定状态,并且默认变化电压131的默认变化频率131A优选可呈递增或递减默认频率值的状态。
举例来说,本发明的生物参数测量装置1在一实施例中,可在控制单元13取得第一测量电流值132后,再经由工作电极11对待测生物检体2施加默认变化电压131,以获取第二测量电流值133。而本实施例的生物参数测量装置1在取得第二测量电流值133的过程中,控制单元13可控制默认变化电压131的默认电压值131C与默认变化振幅131B维持固定状态,同时,以递增或递减默认变化频率131A的一默认频率值(可介于10 Hz~10 KHz)的方式,而施加默认变化电压131至待测生物检体2,以获取第二测量电流值133。之后,在根据第一测量电流值132与第二测量电流值133而估算血液生化指标值134。
请参阅图7,为本发明的生物参数测量装置的第三实施例的电压施加示意图,并请一并参阅图1至图6。如图所示,本实施例中的生物参数测量装置与上述各实施例的生物参数测量装置所述的相同元件的作动方式相似,故不在此赘述。然而,值得一提的是,在本实施例中,默认变化电压131的默认变化频率131A可呈固定状态,并且默认变化电压131的默认变化振幅131B优选可呈递增或递减默认振幅值的状态。
具体来说,本发明的生物参数测量装置1在一实施态样中,可在控制单元13取得第一测量电流值132后,再经由工作电极11对待测生物检体2施加默认变化电压131,以获取第二测量电流值133。其中,本实施例的生物参数测量装置1在取得第二测量电流值133的过程中,控制单元13可控制默认变化电压131的默认电压值131C与默认变化频率131A维持固定状态,同时,以递增或递减默认变化振幅131B的一默认振幅值(可介于1~1000 mV)的方式,而施加默认变化电压131至待测生物检体2,以获取第二测量电流值133。之后,在根据第一测量电流值132与第二测量电流值133而估算血液生化指标值134。
请参阅图8,为本发明的生物参数测量装置的第四实施例的电压施加示意图,并请一并参阅图1至图7。如图所示,本实施例中的生物参数测量装置与上述各实施例的生物参数测量装置所述的相同元件的作动方式相似,故不在此赘述。然而,值得一提的是,在本实施例中,优选地,控制单元13在默认特定时间区间,电连接工作电极11并通过工作电极11对待测生物检体2施加默认特别电压136。
举例来说,本发明的生物参数测量装置1在一实施例中,还可在取得第一测量电流值132后,通过控制单元13供给默认特别电压136(可介于1~100 mV)至工作电极11,以对待测生物检体2施加默认特别电压136,并维持一默认特定时间区间,如1~500毫秒。之后,在进行取得第二测量电流值133的步骤。
以上所述仅为举例,而非为限制本发明。任何未脱离本发明的精神与范畴,而对其进行的等效修改或变换,均应包含于所附的权利要求范围中。
Claims (14)
1.一种生物参数测量方法,适用于生物参数测量装置,其特征在于,所述生物参数测量方法包括下列步骤:
在默认固定时间区间,对待测生物检体施加默认特定电压,并取得第一测量电流值;
在默认变化时间区间,对该待测生物检体施加默认变化电压,并取得第二测量电流值;
根据该第一测量电流值与该第二测量电流值而估算血液生化指标值;
其中,该默认变化电压具有默认变化频率与默认变化振幅。
2.根据权利要求1所述的生物参数测量方法,其特征在于,在取得所述第二测量电流值的步骤中,所述默认变化电压呈以默认电压值进行递增或递减的状态,并且所述默认变化电压的所述默认变化频率与所述默认变化振幅呈固定状态。
3.根据权利要求1所述的生物参数测量方法,其特征在于,在取得所述第二测量电流值的步骤中,所述默认变化电压的所述默认变化频率呈固定状态,并且所述默认变化电压的所述默认变化振幅呈递增或递减默认振幅值的状态。
4.根据权利要求1所述的生物参数测量方法,其特征在于,在取得所述第二测量电流值的步骤中,所述默认变化电压的所述默认变化振幅呈固定状态,并且所述默认变化电压的所述默认变化频率呈递增或递减默认频率值的状态。
5.根据权利要求1所述的生物参数测量方法,其特征在于,在取得所述第一测量电流值的步骤之前,所述的生物参数测量方法还包括下列步骤:
在默认初始时间区间,对所述待测生物检体施加默认初始电压。
6.根据权利要求1所述的生物参数测量方法,其特征在于,在取得所述第一测量电流值的步骤之后、取得所述第二测量电流值的步骤之前,所述的生物参数测量方法还包括下列步骤:
在默认特定时间区间,对所述待测生物检体施加默认特别电压。
7.一种生物参数测量装置,其特征在于,包括:
容置腔体,容置待测生物检体;
工作电极,位于所述容置腔体中;
参考电极,位于所述容置腔体中,并邻近所述工作电极;以及
控制单元,电连接所述工作电极与所述参考电极,所述控制单元可选择性地供给所述工作电极默认特定电压或默认变化电压,所述默认变化电压具有默认变化频率与默认变化振幅;
其中,所述控制单元在默认固定时间区间中,电连接所述工作电极对所述待测生物检体施加所述默认特定电压,以取得第一测量电流值,并且,所述控制单元在默认变化时间区间中,电连接所述工作电极对所述待测生物检体施加所述默认变化电压,以取得第二测量电流值;所述控制单元根据所述第一测量电流值与所述第二测量电流值而估算血液生化指标值。
8.根据权利要求7所述的生物参数测量装置,其特征在于,所述默认变化电压呈以默认电压值进行递增或递减的状态,并且所述默认变化电压的所述默认变化频率与所述默认变化振幅呈固定状态。
9.根据权利要求8所述的生物参数测量装置,其特征在于,所述默认电压值介于0~1000mV。
10.根据权利要求7所述的生物参数测量装置,其特征在于,所述默认变化电压的所述默认变化频率呈固定状态,并且所述默认变化电压的所述默认变化振幅呈递增或递减默认振幅值的状态。
11.根据权利要求7所述的生物参数测量装置,其特征在于,所述默认变化电压的所述默认变化振幅呈固定状态,并且所述默认变化电压的所述默认变化频率呈递增或递减默认频率值的状态。
12.根据权利要求7所述的生物参数测量装置,其特征在于,所述默认特定电压具有默认特定频率与默认特定振幅,并且所述默认特定频率与所述默认特定振幅呈默认波形。
13.根据权利要求12所述的生物参数测量装置,其特征在于,所述默认特定频率介于10Hz~10 KHz,所述默认特定振幅介于1~1000 mV。
14.根据权利要求7所述的生物参数测量装置,其特征在于,所述控制单元在默认特定时间区间,电连接所述工作电极对所述待测生物检体施加默认特别电压。
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Legal Events
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---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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WW01 | Invention patent application withdrawn after publication | ||
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Application publication date: 20180727 |