CN218496817U - 一种无创血糖检测仪 - Google Patents

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黄亚飞
黄付全
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Shenzhen Sony Ericsson Biotechnology Co ltd
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Abstract

本实用新型涉及血糖检测技术领域,具体指一种无创血糖检测仪;包括生物电子传感器和电路转化模块和显示器,所述电路转化模块上集成有中央处理器,中央处理器分别连接生物电子传感器和显示器;本实用新型结构合理,通过测量计算唾液中的葡萄糖含量,根据唾液葡萄糖与血糖相关性计算转换出血糖含量,从而实现无创血糖检测,其检测误差小,精度高,电路性能稳定。

Description

一种无创血糖检测仪
技术领域
本实用新型涉及血糖检测技术领域,具体指一种无创血糖检测仪。
背景技术
传统的血糖检测仪,需进行频繁的采集血液样品,扎针取样过程有创伤且有明显痛觉,容易感染伤口;还不能够长时间检测,容易引发糖尿病所带来的并发症,给糖尿病患者带来极大的痛苦和折磨,而且准确性不够、易受环境影响等。为此血糖浓度检测还未能脱离扎针取血的基础,许多患者对于每天进行多次血糖测试感到厌烦甚至畏惧。因此,现有技术还有待于改进和发展。
实用新型内容
本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种结构合理、检测方便、精度高的无创血糖检测仪。
为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术方案:
本实用新型所述的一种无创血糖检测仪,包括生物电子传感器和电路转化模块和显示器,所述电路转化模块上集成有中央处理器,中央处理器分别连接生物电子传感器和显示器。
根据以上方案,所述电路转化模块集成有稳压单元、激励单元和ADC转换模块,所述稳压单元分别连接中央处理器和激励单元,激励单元、生物电子传感器、ADC转换模块和中央处理器依次连接。
根据以上方案,所述中央处理器与激励单元连接。
根据以上方案,所述电路转化模块上集成有依次连接的生物电子传感器、放大模块和ADC转换模块。
根据以上方案,所述生物电子传感器上设有用于夹持试纸的正负电极,所述试纸为唾液检测试纸。
本实用新型有益效果为:本实用新型结构合理,通过测量计算唾液中的葡萄糖含量,根据唾液葡萄糖与血糖相关性计算转换出血糖含量,从而实现无创血糖检测,其检测误差小,精度高,电路性能稳定。
附图说明
图1是本实用新型的整体结构示意图;
图2是本实用新型的电路原理示意图;
图3是本实用新型的血糖浓度数据计算流程图;
图4是本实用新型的PID调控计算流程图。
具体实施方式
下面结合附图与实施例对本实用新型的技术方案进行说明。
如图1所示,本实用新型所述的一种无创血糖检测仪,包括生物电子传感器和电路转化模块和显示器,所述电路转化模块上集成有中央处理器,中央处理器分别连接生物电子传感器和显示器。所述电路转化模块集成有稳压单元、激励单元和ADC转换模块,所述稳压单元分别连接中央处理器和激励单元,激励单元、生物电子传感器、ADC转换模块和中央处理器依次连接。所述生物电子传感器上设有用于夹持试纸的正负电极,所述试纸为唾液检测试纸。
本实用新型的检测流程如下:
开机初始化电路转化模块,经过稳压单元输出稳定电压后,初始化并激活中央处理器,同时初始化显示屏;将生物电子传感器夹住葡萄糖反应试纸两端的正负电极,中央处理器通过激励单元发送激励信号,激励单元发送激励信号给生物电子传感器使其进入待检测模式;唾液葡萄糖与试纸反应使其产生的电流,经过电路转化模块运算放大输送到ADC转换模块,转换成信号经中央处理器均方根计算得出其ADC值再计算转换成血糖浓度。
取待测样本唾液溶液滴入唾液检测试纸反应区域,氧化反应产生电子输出电流,再将这些电流值倍数放大后,经过ADC转换模块转换成数字信号输入到中央处理器,中央处理器处理得到唾液葡萄糖含量数据,根据血糖与唾液葡萄糖相关性计算得出血糖含量数据
如图2所示,所述中央处理器与激励单元连接,所述电路转化模块上集成有放大模块,生物电子传感器、放大模块和ADC转换模块依次连接;由于唾液葡萄糖与唾液检测试纸上的葡萄糖酶发生氧化反应时会输出多组电流,分别经过运放电路和激励单元进行调理处理,再多次经过ADC转换模块转换成信号存储到中央处理器的内部数组里;当收集信号数组已满后停止收集,然后中央处理器对收集数组进行均方根滤波处理,通过算法计算得出曲线图,从中取得最优经过生物电子传感器的电荷量数据,将电荷量带人化学反应方程式计算参与反应的葡萄糖分子量,从而转换得到溶液中的葡萄糖含量数据,此溶液含量数据即为唾液糖含量数据GCS(唾液葡萄糖含量GCS)。
唾液葡萄糖与唾液检测试纸的化学反应方程式如下:
Figure BDA0003638094840000031
将唾液糖含量数据带入设定好的唾液糖浓度与血糖浓度线性相关性回归方程(血液葡萄糖浓度与唾液葡萄糖浓度函数),即可得出血糖含量;其中,线性相关性回归方程满足:BGC=5.19996*GCS+5.47196。
其中,BGC为血液中的血糖浓含量,GCS为唾液中的葡萄糖含量。
如图3所示,另外中央处理器对经过ADC转换后数值计算处理的同时,会对激励单元进行PID调控计算处理,从而从收集到的数据数组选取最优数据,达到提高血糖检测的测量精度和准确性,流程如下:
(1)中央处理器先初始化PID值并输入预设常量,对所述激励单元启动激励信号;
(2)激励单元通过生物电子传感器对葡萄糖与纸条上葡萄糖酶反应产生氧化电流进行多次采样,经过运算放大后多次ADC转换,将收集的ADC值输送到中央处理器;
(3)中央处理器对转换好的ADC值结果进行方差计算处理,根据计算结果重新对PID进行调节处理,再根据PID调节数据结果重新对激励单元重新设定激励信号,从而提高血糖检测的测量精度和准确性。以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。

Claims (5)

1.一种无创血糖检测仪,其特征在于:包括生物电子传感器和电路转化模块和显示器,所述电路转化模块上集成有中央处理器,中央处理器分别连接生物电子传感器和显示器。
2.根据权利要求1所述的无创血糖检测仪,其特征在于:所述电路转化模块集成有稳压单元、激励单元和ADC转换模块,所述稳压单元分别连接中央处理器和激励单元,激励单元、生物电子传感器、ADC转换模块和中央处理器依次连接。
3.根据权利要求2所述的无创血糖检测仪,其特征在于:所述中央处理器与激励单元连接。
4.根据权利要求1所述的无创血糖检测仪,其特征在于:所述电路转化模块上集成有依次连接的生物电子传感器、放大模块和ADC转换模块。
5.根据权利要求1所述的无创血糖检测仪,其特征在于:所述生物电子传感器上设有用于夹持试纸的正负电极,所述试纸为唾液检测试纸。
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