CN2906588Y - 比例可变稀释器 - Google Patents

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马书林
马书成
王伟东
李立秋
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Jilin Zichen Optoelectronic Technology Co., Ltd.
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Abstract

比例可变稀释器是一种液体试样稀释装置,通常与血细胞分析仪配套使用,属于医疗器械技术领域。其所要解决的技术问题是稀释比例单一、结构复杂以及稀释精确度低。本实用新型之稀释器与现有技术相比包含有电磁阀、直线步进电机,装置中的吸液管的顶部通过导管与两只电磁阀相通,一只电磁阀的另一端通过导管与吸样管的底部相通,吸杆和活塞杆二者的外端分别与两个直线步进电机的轴相连,在吸杆、活塞杆接近各自的直线步进电机的轴处各穿有限位销,它们的一端伸入限位板的滑槽中,另一端为定位端。该稀释器能以不同比例进行稀释,并且,该稀释装置结构简单,稀释精确度高。本实用新型可以用于各种样液的各种比例的一次或者多次稀释。

Description

比例可变稀释器
技术领域
本实用新型是一种液体试样稀释装置,通常与血细胞分析仪配套使用,属于医疗器械
技术领域。
背景技术
目前采用的稀释装置其结构见图1所示,它主要由吸针1、吸样管2、单向阀3、单向阀4、吸液管5、连接滑框6、曲柄7组成。吸针1通过导管与吸样管2顶部相连。吸液管5的顶部通过导管与单向阀3的出液端、单向阀4的进液端相通,单向阀4的出液端通过导管与吸样管2的底部相通。在吸样管2、吸液管5中分别插有吸杆8和活塞杆9,二者的外端固定连接滑框6上。曲柄7上的滑销10穿在连接滑框6中。这种装置的工作情况是这样的,电动机通过减速机构使曲柄7逆时针缓慢转动,通过滑销10带动连接滑框6下移,吸杆8、活塞杆9同时向下移动,此时,微量液体试样(以下简称样液)自吸针1吸入,并被含在其后的导管内;稀释液经单向阀3被吸入吸液管5中,单向阀4关闭。当滑销10随曲柄7旋经下止点后,开始向上推动连接滑框6,也就是将吸杆8、活塞杆9同时向上推动,当滑销10随曲柄7旋至上止点时,不仅导管内含的样液被全部排出到一个空器皿中,而且,吸液管5中的稀释液经导通的单向阀4以及其后的导管,将吸样管2中与稀释液吸入量同量的稀释液排入同一器皿中,实现一定比例的样液稀释。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种比例可变稀释器。本设计人认为已知技术存在一些不足,主要表现在,首先,稀释比例单一,吸杆8外径、吸液管5内径一经确定,稀释比例也就确定。其次,结构复杂,除了采用一个电动机外,还需配置减速机构,以及曲柄7、连接滑框6等。第三,稀释精确度低,误差主要来自由机械传动间隙产生的空回,以及稀释液中的空气。这里需要说明的是,由于采用单向阀3、4控制稀释液的流向,使得现有稀释装置无法排除稀释液中误吸的空气,也就是说,空气一旦被吸入,无法沿原路排出,只能随稀释液从吸针1排出,由于稀释比例为体积比,空气占有一定体积,从而影响稀释比例的精确度。而本实用新型之比例可变稀释器则可以解决稀释比例单一、结构复杂以及稀释精度低等技术问题。
本实用新型是这样实现的,见图2所示,它主要由吸针1、吸样管2、电磁阀11、电磁阀12、吸液管5、直线步进电机13、直线步进电机14组成。吸针1通过导管与吸样管2顶部相连。吸液管5的顶部通过导管与电磁阀11、电磁阀12相通,电磁阀12的另一端通过导管与吸样管2的底部相通。在吸样管2、吸液管5中分别插有吸杆8和活塞杆9,二者的外端分别与直线步进电机13、直线步进电机14的轴相连。
由于采用直线步进电机13、直线步进电机14各自独立地推、拉吸杆8、活塞杆9,从而可以根据需要,分别控制样液的吸入量和稀释液的排出量,进而控制样液的稀释比例,实现比例可变稀释。也同样由于这一点,可以消除空回,从而保证稀释精确度。因为,直线步进电机14独立地控制活塞杆9,可以在自我消除空回后,再按预定稀释比例所需的稀释液量控制活塞杆9的回程,继样液排出后,所排出的稀释液的量是真实的。由于省去了减速机构、曲柄、连接滑框等部件,使得本设计结构简化。由于采用电磁阀11、电磁阀12,可以实现稀释液中空气的预先排出,从而进一步提高稀释精确度。因为,当吸入吸液管5中的稀释液中含有空气时,可以关闭电磁阀12,开启电磁阀11,推进活塞杆9,将存在于吸液管5中稀释液上面的空气自原路排出,再拉回活塞杆9,吸入相同体积的稀释液,关闭电磁阀11,开启电磁阀12,进行下一步的稀释。
附图说明
图1是相关的已知技术中稀释装置的结构及工况示意图。图2是本实用新型之稀释装置结构及工况示意图。该图同时作为摘要附图。
具体实施方式
见图2所示,它主要由吸针1、吸样管2、电磁阀11、电磁阀12、吸液管5、直线步进电机13、直线步进电机14组成。吸针1通过导管与吸样管2顶部相连。吸液管5的顶部通过导管与电磁阀11、电磁阀12相通。电磁阀11的另一端通向稀释液源。电磁阀12的另一端通过导管与吸样管2的底部相通。在吸样管2、吸液管5中分别插有吸杆8和活塞杆9,二者的外端分别与直线步进电机13、直线步进电机14的轴相连。在吸杆8、活塞杆9接近直线步进电机13、直线步进电机14轴处分别穿有限位销15、限位销16。它们的一端伸入限位板17的滑槽中,防止吸杆8、活塞杆9转动。一端作为定位部件,与定位器18、定位器19配合,确认吸杆8、活塞杆9的初始位置。定位器18和定位器19可采用槽形光耦,这时定位销15和定位销16的定位端实际上就是遮光物。吸杆8的初始位置为全推进时它所处的位置。活塞杆9的初始位置为全拉出时它所处的位置。定位器18和定位器19分别安装在吸杆8和活塞杆9处在初始位置时其外端所处位置。此时,定位销15和定位销16的定位端处在槽形光耦的光路上,从而槽形光耦确认吸杆8、活塞杆9处在初始位置,发出信号控制电磁阀11、电磁阀12、直线步进电机13、直线步进电机14的工作状态。在此之前,通过控制直线步进电机14和电磁阀11、电磁阀12,已完成空气的排出、空回的消除,并且,将稀释液充满于吸针1、吸样管2、吸液管5和所有的导管中。下面是对本实用新型之稀释器各组成部分的配合关系的描述,第一步,直线步进电机13工作,根据应吸入样液的量,一般为微升数量级,将吸杆8拉出一段距离,所吸入的样液被含在吸针1和其后的一段导管中。第二步,关闭电磁阀11,开启电磁阀12,直线步进电机14工作。根据预定稀释比例和样液体积,计算出应加入的稀释液体积,据此确定活塞杆9的进程,控制直线步进电机14完成这一进程,同时,控制直线步进电机13将吸杆8推回初始位置。在这一过程中,不仅将在这之前吸入的样液全部排出,而且,还将应加入的稀释液排入到盛接样液的同一器皿中,完成一次稀释。上述第二步还可以是这样,根据预定稀释比例和吸入的样液体积,计算出稀释后总体积,据此确定活塞杆9的进程,控制直线步进电机14完成这一进程,继排除样液之后,排出预定量的稀释液,完成一次稀释。第三步,关闭电磁阀12,开启电磁阀11,控制直线步进电机14将活塞杆9拉回其初始位置,再次在吸液管5中吸满稀释液;这时可以控制直线步进电机14回车,以消除空回,并且,视情况先行消除吸液管5中的空气,为下一次稀释作好了准备。

Claims (4)

1、一种比例可变稀释器,包含有吸针(1)、吸样管(2)、吸液管(5)、吸杆(8)和活塞杆(9),吸针(1)通过导管与吸样管(2)顶部相连,吸杆(8)、活塞杆(9)分别插入吸样管(2)、吸液管(5)中,其特征在于,它还包含有电磁阀(11)、电磁阀(12)、直线步进电机(13)、直线步进电机(14),吸液管(5)的顶部通过导管与电磁阀(11)、电磁阀(12)相通,电磁阀(12)的另一端通过导管与吸样管(2)的底部相通,吸杆(8)和活塞杆(9)二者的外端分别与直线步进电机(13)、直线步进电机(14)的轴相连。
2、根据权利要求1所述的比例可变稀释器,其特征在于,在吸杆(8)、活塞杆(9)接近直线步进电机(13)、直线步进电机(14)轴处分别穿有限位销(15)、限位销(16),它们的一端伸入限位板(17)的滑槽中,另一端为定位端。
3、根据权利要求1所述的比例可变稀释器,其特征在于,吸杆(8)的初始位置为全推进时它所处的位置,活塞杆(9)的初始位置为全拉出时它所处的位置,在吸杆(8)和活塞杆(9)处在初始位置时其外端所处位置分别安装有定位器(18)、定位器(19)。
4、根据权利要求3所述的比例可变稀释器,其特征在于,定位器(18)和定位器(19)可采用槽形光耦,这时定位销(15)、定位销(16)的定位端作为一种遮光物。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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