CN211697836U - 样本分析系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及医疗设备技术领域,具体涉及一种样本分析系统;一种样本分析系统,包括第一分析仪、第二分析仪和样本移送机构,第一分析仪用于检测样本的C反应蛋白参数,样本移送机构包括:传输轨道,第二分析仪和第一分析仪沿传输轨道的第一运送方向布置;第一进给装置,第一进给装置对应第一分析仪设置,第一进给装置与传输轨道连接,第一进给装置构造为能够沿进给方向进给至少两个沿进给方向相邻的样本架,第一分析仪对位于第一进给装置上的样本架上的样本容器内的样本进行检测;第一装载缓存台位于传输轨道与第一进给装置之间;以及第一装载装置;本实用新型提供的样本分析系统减少了相邻两个样本架之间等待检测的时间,提高检测效率。
Description
技术领域
本实用新型涉及医疗设备技术领域,具体涉及一种样本分析系统。
背景技术
现有的样本检测流水线上设有多种样本分析仪,例如血液分析仪和CRP 分析仪等。血液分析仪用于检测血液中的血细胞参数,CRP分析仪用于检测血液中的C反应蛋白参数。样本检测流水线上还设置有传输机构,传输机构包括传输轨道。
当需要检测时,将血液样本储存于试管中,将试管放置于试管架上,再将试管架放在传输轨道上,由传输轨道带动血液样本移动至血液分析仪和/ 或CRP分析仪处,从而自动化地对血液进行不同参数的检测。
传输机构还包括依次连接的装载缓存台、进给通道和卸载缓存台,进给通道对应CRP分析仪设置。进给通道用于进给试管架,CRP分析仪对进给通道上的试管架上的每个试管内的血液样本进行采集以及分析检测。
但是,现有的进给通道通常一次只进给一个试管架,即前一个试管架从装载缓存台移动到进给通道上被第一分析仪检测完后,移动到卸载缓存台上之后,进给通道才会进给下一个试管架。
因此,现有的血球流水线上的CRP分析仪分析检测相邻的两个试管架之间需要等待较长的时间,进而造成检测效率低。严重时,甚至会影响到样本检测流水线上的其他分析仪的检测效率。
此外,CRP分析仪相对于血液分析仪的检测速度较慢,如果进给通道一次只进给一个试管架,容易造成样本检测流水线的传输轨道拥堵。
实用新型内容
本实用新型的主要目的是提供一种样本分析系统,该样本分析系统具有用于检测C反应蛋白参数的分析仪,该分析仪检测相邻的两个试管架之间的时间间隔短。
为了实现上述技术问题,本实用新型提供了一种样本分析系统的一实施例,包括第一分析仪、第二分析仪和样本移送机构,所述第一分析仪和所述第二分析仪均用于检测分析样本,其中,所述第一分析仪用于检测样本的C 反应蛋白参数,
所述样本移送机构用于将样本运送至所述第一分析仪和/或所述第二分析仪进行检测,并且所述样本移送机构包括:
传输轨道,用于运送放置有样本容器的样本架,所述第二分析仪和所述第一分析仪沿所述传输轨道的第一运送方向布置;
第一进给装置,所述第一进给装置对应所述第一分析仪设置,所述第一进给装置与所述传输轨道连接,从而所述传输轨道上的样本架能运送到所述第一进给装置上,其中,所述第一进给装置构造为能够沿进给方向进给至少两个沿所述进给方向相邻的样本架,所述第一分析仪对位于所述第一进给装置上的样本架上的样本容器内的样本进行检测;
第一装载缓存台,所述第一装载缓存台位于所述传输轨道与所述第一进给装置之间并且用于缓存至少一个待检测的样本架;以及
第一装载装置,所述第一装载装置用于将所述第一装载缓存台上缓存的样本架运送至所述第一进给装置。
进一步地,所述第一进给装置可以构造为能够沿进给方向进给两个沿所述进给方向相邻的样本架。
进一步地,所述第一进给装置可以构造为能够沿进给方向同时进给两个沿所述进给方向相邻的样本架。
进一步地,所述第一进给装置可以包括承载台和运送装置,所述承载台构造为能同时承载至少两个沿所述进给方向相邻的样本架;
所述运送装置构造为能够带动所述承载台上的至少两个沿所述进给方向相邻的样本架沿所述进给方向移动。
进一步地,所述承载台可以为支撑板,所述支撑板上开设有缺口;
所述运送装置包括进给拨动件,所述进给拨动件用于穿出所述缺口后拨动样本架向所述进给方向移动。
进一步地,所述运送装置还可以包括回退拨动件,所述回退拨动件用于穿出所述缺口后拨动样本架向与所述进给方向相反的方向移动;
所述回退拨动件构造为能够带动至少两个沿所述进给方向相邻的样本架沿与所述进给方向相反的方向移动。
进一步地,所述承载台可以包括一个传送带,一个所述传送带上设有多个间隔设置的限位件,每两个所述限位件之间用于限位一个样本架;
所述运送装置包括驱动件,所述驱动件用于驱动所述传送带移动。
进一步地,所述承载台包括多个传送带,每个所述传送带上设有多个间隔设置的限位件,每两个所述限位件之间用于限位一个样本架;
所述两个传送带构造为彼此独立地带动沿所述进给方向相邻的样本架移动;
所述运送装置包括驱动件,所述驱动件用于驱动所述传送带移动。
进一步地,所述承载台可以包括沿进给方向依次连接的进给转向区、检测区和卸载转向区;
所述第一装载缓存台与所述第一进给装置的进给转向区连接,所述第一装载装置用于将所述第一装载缓存台上的样本架运送至所述进给转向区;
所述检测区对应所述第一分析仪设置,以便所述第一分析仪对位于所述检测区上的样本架上的样本容器内的样本进行检测分析。
进一步地,所述第一分析仪可以包括采样装置、混匀装置和识别装置;
所述识别装置、所述混匀装置和所述采样装置均对应所述检测区设置并沿所述进给方向依次设置。
进一步地,所述样本移送机构可以包括第一卸载缓存台和第一卸载装置;
所述第一卸载缓存台与所述第一进给装置的卸载转向区连接,所述第一卸载装置用于将所述卸载转向区上的样本架运送至所述卸载缓存台。
进一步地,所述第一进给装置还可以包括报警装置和至少一个到位检测装置,所述报警装置和每个所述到位检测装置连接;
每个所述到位检测装置用于检测所述检测区上的样本架是否移动预设距离,所述报警装置用于任一个所述到位检测装置检测样本架没有移动所述预设距离时报警。
进一步地,所述第一进给装置可以包括两个所述到位检测装置;
两个所述到位检测装置分别位于所述检测区沿所述进给方向的两端,两个所述到位检测装置之间的距离小于样本架的长度。
进一步地,所述第二分析仪可以用于检测样本的血细胞参数;
所述样本移送机构还可以包括:
第二进给装置,所述第二进给装置对应所述第二分析仪设置,从而所述第二分析仪对位于所述第二进给装置上的样本架上的样本容器内的样本进行检测,所述第二进给装置与所述传输轨道连接,从而所述传输轨道上的样本架能运送到所述第二进给装置上,其中,所述第二进给装置构造为能沿进给方向进给至少两个沿所述进给方向相邻的样本架;
第二装载缓存台,所述第二装载缓存台位于所述传输轨道与所述第二进给装置之间,所述第二装载缓存台用于缓存至少一个待检测的样本架;以及
第二装载装置,所述第二装载装置用于将所述第二装载缓存台上缓存的样本架运送至所述第二进给装置。
本实用新型的有益效果:
本实用新型提供的样本分析系统包括样本移送机构和用于检测样本C 反应蛋白参数的第一分析仪,样本移送机构又包括第一进给装置,第一进给装置能够沿进给方向进给至少两个样本架,第一分析仪能够对第一进给装置上的至少两个样本架上的样本容器内的样本进行检测,尤其是能够同时对第一进给装置上的至少两个样本架上的样本容器内的样本进行不同操作,从而减少了相邻两个样本架之间等待检测的时间,提高检测效率。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本实用新型的实施例,并与说明书一起用于解释本实用新型的原理。
为了更清楚地说明本实用新型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,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是样本架和样本容器的立体图;
图2是样本架的剖视图;
图3是本实用新型提供的样本分析系统的一实施例的示意图;
图4是本实用新型提供的第一进给装置的一实施例的爆炸图;
图5是本实用新型提供的第一进给装置的一实施例的示意图;
图6是本实用新型提供的承载台的一实施例的俯视示意图;
图7是本实用新型提供的承载台的另一实施例的俯视示意图;
图8是图7所示的承载台上承载样本架的示意图;
图9是本实用新型提供的样本分析系统的一实施例的示意图;
图10是本实用新型提供的样本分析系统的一实施例的示意图;
图11是本实用新型提供的样本分析系统的一实施例的示意图;
图12是本实用新型提供的第一卸载装置的一实施例的示意图;
图13是本实用新型提供的报警装置和到位检测装置的连接示意图;
图14是本实用新型提供的第一进给装置的一实施例的示意图;
图15是本实用新型提供的第一进给装置的一实施例的示意图;
图16是本实用新型提供的第一进给装置的一实施例的示意图;
其中图1至图16中附图标记与部件名称之间的对应关系为:
10、样本容器,11、身份标识,20、样本架,21、样本容器安装位,22、空穴,23、横梁,30、第一分析仪,31、采样装置,32、混匀装置,33、识别装置,331、识别器,332、旋转器,40、第二分析仪,50、传输轨道,60、第一进给装置,601、报警装置,602、到位检测装置,6021、移动感应件, 6022、传感器,6023、旋转轴,6024、检测端,6025、触发端,61、支撑板, 62、缺口,63、进给拨动件,64、回退拨动件,65、传送带,66、限位件, 67、进给转向区,68、检测区,69、卸载转向区,600、避让缺口,70、第一装载缓存台,80、第一装载装置,90、第一卸载缓存台,100、第一卸载装置,101、推爪,102、推爪驱动组件,110、装载台,120、卸载台。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本实用新型提供的样本分析系统用于检测样本中的血细胞参数和C反应蛋白参数。血细胞参数可以为白细胞/嗜碱性粒细胞、红细胞和血小板的数目以及体积分布的参数,也可以为血红蛋白浓度、或白细胞的四分类统计计数等。本领域技术人员可知,本实用新型提供的样本分析系统还可以根据上述参数计算出其他参数。
C反应蛋白参数可以为样本中的C-反应蛋白浓度。本领域技术人员可知,本实用新型提供的样本分析系统还可以根据上述参数计算出其他参数。
请参考图1,样本一般存储于样本容器10内,样本容器10一般置于样本架20上。
每个样本容器10上还设有对应的身份标识11,以区分不同的样本容器 10内的样本。身份标识11可以包括样本身份标识(ID,Identity Document)、检测参数项目以及样本采集时间等。
样本可以为血液,样本容器10可以为试管,样本架20可以为试管架,身份标识11可以为条码贴纸。
请同时参考图2,样本架20上设有多个样本容器安装位21,样本架20 的底部上设有多个与样本容器安装位21一一对应的空穴22,每两个空穴22 之间设有一个横梁23。
请参考图3和图4,为本实用新型提供的样本分析系统的一实施例,可以包括第一分析仪30、第二分析仪40和样本移送机构,第一分析仪30和第二分析仪40均用于检测分析样本。其中,第一分析仪30用于检测样本的C 反应蛋白参数,第二分析仪40用于检测样本的血细胞参数。
样本移送机构用于将样本运送至第一分析仪30和/或第二分析仪40进行检测,即样本移送机构能将样本运送至第一分析仪30或第二分析仪40进行检测,或者样本移送机构能将样本分别运送至第一分析仪30和第二分析仪 40进行检测。此外,样本移送机构包括传输轨道50、第一进给装置60、第一装载缓存台70和第一装载装置80。
传输轨道50用于运送放置有样本容器10的样本架20,第一分析仪30 和第二分析仪40沿传输轨道50的第一运送方向布置。尤其是第一分析仪30 沿第一运送方向布置在第二分析仪40的上游,所述第一运送方向在图3中为从右至左的方向。
第一进给装置60对应第一分析仪30设置,第一进给装置60与传输轨道50连接,从而传输轨道50上的样本架20能运送到第一进给装置60上,其中,第一进给装置60构造为能够沿进给方向进给至少两个沿进给方向相邻的样本架20,第一分析仪30对位于第一进给装置60上的样本架20上的样本容器10内的样本进行检测,从而减少相邻两个样本架20之间等待检测的时间,提高检测效率。
第一装载缓存台70位于传输轨道50与第一进给装置60之间并且用于缓存至少一个待检测的样本架20。
第一装载装置80用于将第一装载缓存台70上缓存的样本架20运送至第一进给装置60。
沿进给方向相邻的样本架20是指每个样本架20沿其长度方向相邻设置。
具体地,第一进给装置60可以包括承载台和运送装置,承载台构造为能同时承载至少两个沿进给方向相邻的样本架20,以为进给至少两个沿进给方向相邻的样本架20提供足够的容纳区域。
运送装置构造为能够带动承载台上的至少两个沿进给方向相邻的样本架20沿进给方向移动,以为执行进给至少两个沿进给方向相邻的样本架20 动作提供相应的结构。
进给方向为图4中X1的方向。
进一步地,请参考图4和图5,承载台可以构造为支撑板61,支撑板61 上开设有缺口62。
相应地,运送装置可以包括进给拨动件63,进给拨动件63用于穿出缺口62后拨动样本架20沿进给方向移动,以进给样本架20。具体地,进给拨动件63一次拨动样本架20沿进给方向移动预设距离,进给拨动件63通过连续多次拨动样本架20,以进给样本架20。
预设距离可以为样本架20上相邻的两个样本容器10之间的距离,以使样本架20上的每个样本容器10内的样本均可以被检测到,而不会因样本架 20移动距离过大或过小而造成样本架20上的样本容器10内的样本没有被检测到。
此外,运送装置包括用于驱动进给拨动件63带动样本架20沿进给方向移动的动力源(未示出)。
具体地,请参考图1,预设距离可以为一个样本架20上相邻的两个样本容器10的中心线之间的距离d1;或一个样本架20上相邻的两个样本容器 10安装位的中心线之间的距离。
支撑板61可以为长条形板状,缺口62可以为矩形,缺口62的数量可以为一个或多个。在本实施例中,缺口62的数量为两个,其中一个缺口62 横跨进给转向区67和检测区68,另一个缺口62横跨检测区68和卸载转向区69。
进给拨动件63的数量可以为一个或多个。若进给拨动件63的数量为一个,则进给拨动件63能带动后一个样本架20移动以推动前一个样本架20 移动,以进给至少两个样本架20;或者一个进给拨动件63能在前后两个样本架20之间来回移动,以分别进给前后两个样本架。
若进给拨动件63的数量为多个,则多个进给拨动件63之间能够相互独立的工作或者联动,每个样本架20由对应一个进给拨动件63带动移动,以进给至少两个样本架20。
进给拨动件63的数量可以与缺口62的数量一一对应,每个缺口62用于对应一个进给拨动件63穿出。在本实施例中,进给拨动件63的数量为两个。
若进给拨动件63不拨动样本架20移动,则进给拨动件63抵靠在支撑板61的下表面上。若进给拨动件63拨动样本架20移动,则进给拨动件63 穿出缺口62后拨动样本架20移动。
已过第一分析仪30处的样本架20上的样本容器10内的样本有需要重新检测或者有漏检测的,此时需要将样本架20上的相应的样本容器10运送回第一分析仪30处,使样本重新进行检测或者补检测。进而,运送装置还可以包括回退拨动件64,回退拨动件64用于穿出缺口62后拨动样本架20 向与进给方向相反的方向移动。
回退拨动件64构造为能够带动至少两个沿进给方向相邻的样本架20沿与进给方向相反的方向移动,使样本架20上的样本容器10移动退回至第一分析仪30处进行重新检测或补检测,无需人工做重新进样的操作,使用更方便。
与进给方向相反的反向为图4中的X2方向。
在一个实施例中,请参考图6,承载台可以包括一个传送带65,一个传送带65上设有多个间隔设置的限位件66,每两个限位件66之间用于限位一个样本架20。沿进给方向相邻的样本架20由同一个传送带65带动移动,以进给至少两个样本架20。
运送装置包括驱动件,驱动件用于驱动传送带65移动,从而带动传送带65上的样本架20移动。驱动件可以为电机。可以通过控制电机的旋转方向来带动传送带65沿进给方向移动或沿与进给方向相反的方向移动,以进给样本架20或回退样本架20。
也可以通过控制电机的旋转来控制传送带65带动样本架20移动预设距离。
限位件66可以为凸点、凸柱、凸条或凸块等。
在一个实施例中,请参考图7和图8,承载台可以包括多个传送带65,每个传送带65上设有多个间隔设置的限位件66,每两个限位件66之间用于限位一个样本架20。
所述两个传送带65构造为彼此独立地带动沿进给方向相邻的样本架移动,也就是说,沿进给方向相邻的样本架20分别由不同的传送带65带动移动。
在本实施例中,传送带65的数量为两个,两个传送带65之间并排设置。
在一个实施例中,请参考图4以及图9至图11,承载台可以包括沿进给方向依次连接的进给转向区67、检测区68和卸载转向区69。
检测区68对应第一分析仪30设置,以便第一分析仪30对位于检测区 68上的样本架20上的样本容器10内的样本进行检测分析。
第一装载缓存台70与第一进给装置60的进给转向区67连接,进给转向区67用于为样本架20从第一装载缓存台70进入到检测区68上提供转换方向的区域,第一装载装置80用于将第一装载缓存台70上的样本架20运送至进给转向区67。
样本移送机构还可以包括第一卸载缓存台90和第一卸载装置100,第一卸载缓存台90用于缓存至少一个样本架20,第一卸载装置100用于带动至少一个样本架20向靠近或远离传输轨道50的方向移动。
第一卸载缓存台90的一端与第一进给装置60的卸载转向区69连接,另一端与传输轨道50连接。卸载转向区69用于为样本架20从检测区68进入到第一卸载缓存台90提供转换方向的区域,第一卸载装置100用于将卸载转向区69上的样本架20运送至卸载缓存台,尤其是用于带动至少一个样本架20向靠近或远离传输轨道50的方向移动。
此外,请参考图12,第一卸载装置100可以包括推爪101和推爪驱动组件102。推爪101用于推动样本架20向靠近或远离传输轨道50的方向移动,推爪驱动组件102用于驱动推爪101执行上述运动过程。
由于第一进给装置60沿进给方向进给至少两个沿进给方向相邻的样本架20,进给速率高,从而导致第一卸载缓存台90上容易出现缓存有多个样本架20的情况。在一般情况下,可以通过第一卸载装置100将第一卸载缓存台90上的各个样本架20逐个推送到传输轨道50上。然而,此时需要第一卸载装置定位到各个样本架20,一旦第一卸载缓存台90上的某个样本架 20被用户取走,则无法准确定位到相应的样本架20。因此,在本发明中,优选通过第一卸载装置100推动第一卸载缓存台90上的所有样本架20一起向靠近传输轨道50的方向移动,并使每个样本架20逐个移动至传输轨道50 上。
在该情况下,由于第一卸载装置100推动多个样本架20一起移动,从而导致多个样本架20之间紧邻接触。当最前面的样本架20移动至传输轨道 50上后,传输轨道50带动该样本架20移动,由于该最前面的样本架20与相邻的样本架20之间产生很大的摩擦力,从而阻碍传输轨道50带动该样本架20移动,严重时会使传输轨道50卡顿,或者磨伤样本架20。
而且,传输轨道50的宽度可能会大于样本架20的宽度,从而导致在第一卸载装置100推动多个样本架20一起移动,当其中一个样本架20移动至传输轨道50上时,与该样本架20相邻的样本架20的一部分会位于传输轨道50上、另一部分位于第一卸载缓存台90上,进而导致传输轨道50与该样本架20相邻的样本架20的底部的一部分产生摩擦力,严重时,会造成传输轨道50卡顿,或者磨伤样本架20的底部。
通过设置推爪101用于推动样本架20向靠近或远离传输轨道50的方向移动,通过推爪101朝传输轨道50的方向推动第一卸载缓存台90上的所有样本架直至离传输轨道50最近的样本架到达传输轨道50,然后推动除了该样架之外的所有样本架向远离传输轨道50的方向移动,以便使传输轨道50 上的样本架与相邻的样本架分离。
第一分析仪30检测样本需要先采集样本,再将采集到的样本传输至反应池内进行检测分析。而检测C反应蛋白参数一般需要全血样本,进而在采集样本之前,需要将样本容器10内的样本混匀。而又由于待检测的样本数量多,进而就需要获取到储存样本的样本容器10上的身份标识11以区别待检测的样本。
进而第一分析仪30可以包括采样装置31、混匀装置32和识别装置33,识别装置33、混匀装置32和采样装置31均对应检测区68设置并沿进给方向依次设置。采样装置31用于采集检测区68上移动到对应位置上的样本容器10内的样本,混匀装置32用于将检测区68上移动到对应位置上的样本容器10内的样本混匀,识别装置33用于获取检测区68上移动到对应位置上的样本容器10上的身份标识11,以便于第一分析仪30对样本进行检测分析。
沿进给方向移动的样本架20上的样本容器10依次经过识别装置33获取身份标识11、经过混匀装置32进行样本混匀以及经过采样装置31采集样本。
由于承载台上的至少两个样本架20沿进给方向移动,进而在某一时刻,会有至少两个样本架20均位于检测区68上,进而会使第一分析仪30对检测区68上的至少两个样本架20同时进行检测,即会使采样装置31、混匀装置32和识别装置33可以对第一进给装置60上的至少两个样本架20同时进行操作。
例如,若第一进给装置60构造为能够连续进给两个相邻的样本架20,则在某个时刻,前一个样本架20上的最后两个样本容器可以同时由采样装置31和混匀装置32进行操作,后一个样本架20上的第一个样本容器同时由识别装置33进行操作;或者,前一个样本架20上的最后一个样本容器可以由采样装置31进行检测,后一个样本架20上的前两个样本容器可以同时由混匀装置32和识别装置33进行操作。
由于在某一时刻,第一分析仪30可以对检测区68上的至少两个样本架 20同时进行检测,可以进一步缩短相邻两个样本架20进行检测的时间间隔,提高对样本检测分析C反应蛋白参数的效率,进而提高样本分析系统整体对样本检测分析的效率。
进一步地,第一分析仪30还可以包括反应池,反应池用于接纳由采样装置31采集的样本并对样本进行检测分析。更进一步地,采样装置31可以包括采样针、移动机构以及清洗装置。采样针用于吸取样本容器10内的样本,移动机构用于带动采样针移动,清洗装置用于清洗采样针。
识别装置33包括识别器331和旋转器332,识别器331用于获取样本容器10上的身份标识11。旋转器332用于旋转样本容器10,防止因样本容器 10上的身份标识11的位置问题而导致识别器331无法获取到身份标识11。
识别器331可以为条码扫描枪。
第一分析仪30还可以包括第一分析仪本体,采样装置31一般设置于第一分析仪本体上,混匀装置32可以设置于第一分析仪本体或第一进给装置 60上,识别装置33可以设置于第一分析仪本体或第一进给装置60上。
此外,第一装载缓存台70包括进样端和出样端,第一装载缓存台70的出样端与第一进给装置60的进给转向区67连接。
第一卸载缓存台90可以包括进样端和出样端,第一卸载缓存台90的进样端与第一进给装置60的卸载转向区69连接,而第一卸载缓存台90的出样端与传输轨道50连接。
第一装载缓存台70也可以包括进样端和出样端,第一装载缓存台70的进样端与传输轨道50连接,而第一装载缓存台70的出样端与进给转向区67 连接。
在一个实施例中,支撑板61、第一装载缓存台70和第一卸载缓存台90 可以为一体式结构。
在一个实施例中,第一进给装置60构造为能够沿进给方向进给两个沿进给方向相邻的样本架20,尤其是同时进给两个沿所述进给方向相邻的样本架。
在一个实施例中,传输轨道50还可以沿第二运送方向运送放置有样本容器10的样本架20,第二运送方向与第一运送方向相反。
请参考图13至图15,第一进给装置60还可以包括报警装置601和至少一个到位检测装置602,报警装置601和每个到位检测装置602连接。每个到位检测装置602用于检测检测区68上的样本架20是否移动预设距离,报警装置601用于任一个到位检测装置602检测样本架20没有移动预设距离时报警。
通过监控样本架20一次是否移动预设距离,防止因样本架20没有移动预设距离而造成样本检测错误。
在一个实施例中,第一进给装置60可以包括两个到位检测装置602。
请同时参考图1,两个到位检测装置602分别位于检测区68沿进给方向的两端,两个到位检测装置602之间的距离小于样本架20的长度d2,以避免在检测区68上出现检测盲区。
在一个实施例中,到位检测装置602可以包括移动感应件6021和传感器6022。移动感应件6021对应进给拨动件63设置,移动感应件6021包括旋转轴6023、检测端6024和触发端6025,移动感应组件绕旋转轴6023旋转摆动,检测端6024和触发端6025分别位于旋转轴6023的两侧。
具体地,报警装置601和每个到位检测装置602的传感器6022电连接。
请参考图16,支撑板61上还开设有避让缺口600,避让缺口600用于检测端6024穿出。
移动感应件6021用于感应进给拨动件63,传感器6022对应触发端6025 设置。
若进给拨动件63不穿出缺口62拨动样本架20,则移动感应件6021的检测端6024抵靠在支撑板61的下表面上,移动感应件6021的触发端6025 绕旋转轴6023摆动,使触发端6025与传感器6022相分离,从而使得传感器6022输出第一电平信号。
若进给拨动件63穿出缺口62拨动样本架20,则移动感应件6021的检测端6024穿出避让缺口600后插入到样本架20底部的空穴22内,移动感应件6021的触发端6025绕旋转轴6023摆动,使触发端6025与传感器6022 相接触,从而使得传感器6022输出第二电平信号。通过监测传感器6022输出的第一电平信号和第二电平信号的变化来检测样本架20是否移动预设距离。
本实用新型提供的样本分析系统还可以包括装载台110和卸载台120。装载台110用于存放待检测C反应蛋白参数和/或血细胞参数的样本,该样本储存于样本容器10内,而样本容器10置于样本架20上。
卸载台120用于存放已检测C反应蛋白参数和/或血细胞参数的样本,该样本储存于样本容器10内,而样本容器10置于样本架20上。
装载台110、第二分析仪40、第一分析仪30和卸载台120沿着传输轨道50的第一运送方向依次排布。
样本移送机构还包括:
第二进给装置,第二进给装置对应第二分析仪40设置,从而第二分析仪40对位于第二进给装置上的样本架20上的样本容器10内的样本进行检测,第二进给装置与传输轨道50连接,从而传输轨道50上的样本架20能运送到第二进给装置上,其中,第二进给装置构造为能沿进给方向进给至少两个沿进给方向相邻的样本架20;
第二装载缓存台,第二装载缓存台位于传输轨道50与第二进给装置之间,第二装载缓存台用于缓存至少一个待检测的样本架20;以及
第二装载装置,第二装载装置用于将第二装载缓存台上缓存的样本架20 运送至第二进给装置(图未详细示出)。
本实用新型提供的样本分析系统包括样本移送机构和用于检测样本C 反应蛋白参数的第一分析仪30,样本移送机构又包括第一进给装置60,第一进给装置60能够沿进给方向进给至少两个样本架20,第一分析仪30能够对第一进给装置60上的至少两个样本架20上的样本容器10内的样本进行检测,从而减少了相邻两个样本架20之间等待检测的时间,提高检测效率。
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包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本实用新型的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (13)
1.一种样本分析系统,其特征在于,包括第一分析仪、第二分析仪和样本移送机构,所述第一分析仪和所述第二分析仪均用于检测分析样本,其中,所述第一分析仪用于检测样本的C反应蛋白参数,
所述样本移送机构用于将样本运送至所述第一分析仪和/或所述第二分析仪进行检测,并且所述样本移送机构包括:
传输轨道,用于运送放置有样本容器的样本架,所述第二分析仪和所述第一分析仪沿所述传输轨道的第一运送方向布置;
第一进给装置,所述第一进给装置对应所述第一分析仪设置,所述第一进给装置与所述传输轨道连接,从而所述传输轨道上的样本架能运送到所述第一进给装置上,所述第一进给装置构造为能够沿进给方向进给至少两个沿所述进给方向相邻的样本架,所述第一分析仪对位于所述第一进给装置上的样本架上的样本容器内的样本进行检测;
第一装载缓存台,所述第一装载缓存台位于所述传输轨道与所述第一进给装置之间并且用于缓存至少一个待检测的样本架;以及
第一装载装置,所述第一装载装置用于将所述第一装载缓存台上缓存的样本架运送至所述第一进给装置;
所述第一进给装置包括承载台和运送装置,所述承载台构造为能同时承载至少两个沿所述进给方向相邻的样本架;
所述运送装置构造为能够带动所述承载台上的至少两个沿所述进给方向相邻的样本架沿所述进给方向移动。
2.根据权利要求1所述的样本分析系统,其特征在于,所述第一进给装置构造为能够沿进给方向进给两个沿所述进给方向相邻的样本架。
3.根据权利要求2所述的样本分析系统,其特征在于,所述第一进给装置构造为能够沿进给方向同时进给两个沿所述进给方向相邻的样本架。
4.根据权利要求3所述的样本分析系统,其特征在于,所述承载台为支撑板,所述支撑板上开设有缺口;
所述运送装置包括进给拨动件,所述进给拨动件用于穿出所述缺口后拨动样本架向所述进给方向移动。
5.根据权利要求4所述的样本分析系统,其特征在于,所述运送装置还包括回退拨动件,所述回退拨动件用于穿出所述缺口后拨动样本架向与所述进给方向相反的方向移动;
所述回退拨动件构造为能够带动至少两个沿所述进给方向相邻的样本架沿与所述进给方向相反的方向移动。
6.根据权利要求1所述的样本分析系统,其特征在于,所述承载台包括一个传送带,一个所述传送带上设有多个间隔设置的限位件,每两个所述限位件之间用于限位一个样本架;
所述运送装置包括驱动件,所述驱动件用于驱动所述传送带移动。
7.根据权利要求1所述的样本分析系统,其特征在于,所述承载台包括多个传送带,每个所述传送带上设有多个间隔设置的限位件,每两个所述限位件之间用于限位一个样本架;
所述两个传送带构造为彼此独立地带动沿所述进给方向相邻的样本架移动;
所述运送装置包括驱动件,所述驱动件用于驱动所述传送带移动。
8.根据权利要求1所述的样本分析系统,其特征在于,所述承载台包括沿进给方向依次连接的进给转向区、检测区和卸载转向区;
所述第一装载缓存台与所述第一进给装置的进给转向区连接,所述第一装载装置用于将所述第一装载缓存台上的样本架运送至所述进给转向区;
所述检测区对应所述第一分析仪设置,以便所述第一分析仪对位于所述检测区上的样本架上的样本容器内的样本进行检测分析。
9.根据权利要求8所述的样本分析系统,其特征在于,所述第一分析仪包括采样装置、混匀装置和识别装置;
所述识别装置、所述混匀装置和所述采样装置均对应所述检测区设置并沿所述进给方向依次设置。
10.根据权利要求8所述的样本分析系统,其特征在于,所述样本移送机构包括第一卸载缓存台和第一卸载装置;
所述第一卸载缓存台与所述第一进给装置的卸载转向区连接,所述第一卸载装置用于将所述卸载转向区上的样本架运送至所述卸载缓存台。
11.根据权利要求8至10中任一项所述的样本分析系统,其特征在于,所述第一进给装置还包括报警装置和至少一个到位检测装置,所述报警装置和每个所述到位检测装置连接;
每个所述到位检测装置用于检测所述检测区上的样本架是否移动预设距离,所述报警装置用于任一个所述到位检测装置检测样本架没有移动所述预设距离时报警。
12.根据权利要求11所述的样本分析系统,其特征在于,所述第一进给装置包括两个所述到位检测装置;
两个所述到位检测装置分别位于所述检测区沿所述进给方向的两端,两个所述到位检测装置之间的距离小于样本架的长度。
13.根据权利要求1至3中任一项所述的样本分析系统,其特征在于,所述第二分析仪用于检测样本的血细胞参数;
所述样本移送机构还包括:
第二进给装置,所述第二进给装置对应所述第二分析仪设置,从而所述第二分析仪对位于所述第二进给装置上的样本架上的样本容器内的样本进行检测,所述第二进给装置与所述传输轨道连接,从而所述传输轨道上的样本架能运送到所述第二进给装置上,其中,所述第二进给装置构造为能沿进给方向进给至少两个沿所述进给方向相邻的样本架;
第二装载缓存台,所述第二装载缓存台位于所述传输轨道与所述第二进给装置之间,所述第二装载缓存台用于缓存至少一个待检测的样本架;以及
第二装载装置,所述第二装载装置用于将所述第二装载缓存台上缓存的样本架运送至所述第二进给装置。
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