TWI620545B - 生物參數量測方法及其裝置 - Google Patents
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Abstract
本發明係揭露一種生物參數量測方法及其裝置,生物參數量測方法可包含下列步驟:在預設固定時間區間,對待測生物檢體施加預設特定電壓,並取得第一量測電流值;在預設變化時間區間,對待測生物檢體施加預設變化電壓,並取得第二量測電流值;依據第一量測電流值與第二量測電流值而估算血液生化指標值。其中,預設變化電壓可具有預設變化頻率與預設變化振幅。
Description
本發明是有關於一種生物參數量測方法及其裝置,特別是有關於一種藉由電壓值、頻率與振幅,以提高數值準確性之生物參數量測方法及其裝置。
隨著科技進步及人類生活習慣的改變,居家照護的領域越來越受到重視,除了可隨時掌握患者的即時狀況,更將許多原本須到醫院才能進行的檢驗項目發展到居家測量,其中血糖的測量即為一項常見的檢測項目,而測量血液中血糖的濃度更是有效監控及治療糖尿病的重要步驟。然而目前居家用或是攜帶型的血糖測試機往往存在較大的誤差值,此為使用者所詬病的缺點及問題。而歸咎原因,影響最大的因素為血液樣品中之血球容積比值(Hematocrit,HCT)。
一般感測試片的偵測原理,主要是利用血液檢體中的待測物與試片上的試劑進行反應,並在固定頻率的情況下,透過直流電壓來量測試片的電流值,再利用轉換公式來求得待測物的濃度。然而,這樣的檢測方式很容易受到血液中的血球的干擾,進而影響到量測的正確性,如血液的黏稠度不均,造成電子傳遞的效率不一,而影響最後量測到的電流值。
綜觀前所述,本發明之發明人思索並設計一種生物參數量測方法及其裝置,以期針對習知技術之缺失加以改善,進而增進產業上之實施利用。
有鑑於上述習知技藝之問題,本發明之目的就是在提供一種生物參數量測方法及其裝置,以解決習知技術所存在之缺失。
根據本發明之目的,提出一種生物參數量測方法,其適用於生物參數量測裝置,生物參數量測方法可包含下列步驟:在預設固定時間區間,對待測生物檢體施加預設特定電壓,並取得第一量測電流值;在預設變化時間區間,對待測生物檢體施加預設變化電壓,並取得第二量測電流值;依據第一量測電流值與第二量測電流值而估算血液生化指標值。其中,預設變化電壓可具有預設變化頻率與預設變化振幅。
較佳地,在取得第二量測電流值之步驟中,預設變化電壓可呈以預設電壓值進行遞增或遞減之狀態,且預設變化電壓之預設變化頻率與預設變化振幅可呈固定狀態。
較佳地,在取得第二量測電流值之步驟中,預設變化電壓之預設變化頻率可呈固定狀態,且預設變化電壓之預設變化振幅可呈遞增或遞減預設振幅值之狀態。
較佳地,在取得第二量測電流值之步驟中,預設變化電壓之預設變化振幅可呈固定狀態,且預設變化電壓之預設變化頻率可呈遞增或遞減預設頻率值之狀態。
較佳地,在取得第一量測電流值之步驟前,更可包含下列
步驟:
在預設初始時間區間,對待測生物檢體施加預設初始電壓。
較佳地,在取得該第一量測電流值之步驟後、取得該第二量測電流值之步驟前,更可包含下列步驟:
在預設特定時間區間,對待測生物檢體施加預設特定電壓。
根據本發明之目的,提出一種生物參數量測裝置,其包含容置腔體、工作電極、參考電極與控制單元。容置腔體可容置待測生物檢體。工作電極位於容置腔體中。參考電極位於容置腔體中,並鄰近工作電極。控制單元電性連接工作電極與參考電極,控制單元可選擇性地供給工作電極預設特定電壓或預設變化電壓,預設變化電壓可具有預設變化頻率與預設變化振幅。其中,控制單元在預設固定時間區間中,透過工作電極對待測生物檢體施加預設特定電壓,以取得第一量測電流值,並且,控制單元在預設變化時間區間中,透過工作電極對待測生物檢體施加預設變化電壓,以取得第二量測電流值;控制單元依據第一量測電流值與第二量測電流值而估算血液生化指標值。
較佳地,預設變化電壓可呈以預設電壓值進行遞增或遞減之狀態,且預設變化電壓之預設變化頻率與預設變化振幅可呈固定狀態。
較佳地,預設電壓值可介於0~1000mV。
較佳地,預設電壓值可介於0~100mV。
較佳地,預設變化時間區間可介於1~10秒。
較佳地,預設固定時間區間可介於1~10秒。
較佳地,預設變化電壓之預設變化頻率可呈固定狀態,且
預設變化電壓之預設變化振幅可呈遞增或遞減預設振幅值之狀態。
較佳地,預設變化電壓之預設變化振幅可呈固定狀態,且預設變化電壓之預設變化頻率可呈遞增或遞減預設頻率值之狀態。
較佳地,預設特定電壓可具有預設特定頻率與預設特定振幅,且預設特定頻率與預設特定振幅可呈預設波形。
較佳地,預設特定頻率可介於10Hz~10KHz,預設特定振幅可介於1~1000mV。
較佳地,預設波形可為三角波形、方波或弦波。
較佳地,控制單元在預設初始時間區間,透過工作電極對待測生物檢體施加預設初始電壓。
較佳地,預設初始電壓可介於0~2000mV。
較佳地,預設初始時間區間可介於1~10秒。
較佳地,控制單元在預設特定時間區間,透過工作電極對待測生物檢體施加預設特定電壓。
承上所述,依本發明之生物參數量測方法及其裝置可藉由調整預設變化電壓之預設電壓值、預設變化頻率與預設變化振幅,以驅使待測生物檢體中的物質產生震盪,均勻混和,以減少偏差範圍,並增加所取得之第二量測電流值的穩定度及正確性,進而提高所估算出之血液生化指標值的穩定度及正確性。
1‧‧‧生物參數量測裝置
10‧‧‧容置腔體
100‧‧‧容置槽
11‧‧‧工作電極
12‧‧‧參考電極
13‧‧‧控制單元
130‧‧‧預設特定電壓
130A‧‧‧預設特定頻率
130B‧‧‧預設特定振幅
131‧‧‧預設變化電壓
131A‧‧‧預設變化頻率
131B‧‧‧預設變化振幅
131C‧‧‧預設電壓值
132‧‧‧第一量測電流值
133‧‧‧第二量測電流值
134‧‧‧血液生化指標值
135‧‧‧預設初始電壓
136‧‧‧預設特定電壓
2‧‧‧待測生物檢體
S11~S14‧‧‧步驟
第1圖係為本發明之生物參數量測方法之第一流程圖。
第2圖係為本發明之生物參數量測方法之第二流程圖。
第3圖係為本發明之生物參數量測裝置之第一實施例之結構示意圖。
第4圖係為本發明之生物參數量測裝置之第一實施例之方塊圖。
第5圖係為本發明之生物參數量測裝置之第一實施例之電壓施加示意圖。
第6圖係為本發明之生物參數量測裝置之第二實施例之電壓施加示意圖。
第7圖係為本發明之生物參數量測裝置之第三實施例之電壓施加示意圖。
第8圖係為本發明之生物參數量測裝置之第四實施例之電壓施加示意圖。
為利 貴審查員瞭解本發明之技術特徵、內容與優點及其所能達成之功效,茲將本發明配合附圖,並以實施例之表達形式詳細說明如下,而其中所使用之圖式,其主旨僅為示意及輔助說明書之用,未必為本發明實施後之真實比例與精準配置,故不應就所附之圖式的比例與配置關係侷限本發明於實際實施上的專利範圍,合先敘明。
以下將參照相關圖式,說明依本發明之生物參數量測方法及其裝置之實施例,為使便於理解,下述實施例中之相同元件係以相同之符號標示來說明。
請參閱第1圖,其係為本發明之生物參數量測方法之第一
流程圖,並請參閱第3圖至第8圖。如圖所示,生物參數量測方法,其適用於生物參數量測裝置,生物參數量測方法可包含下列步驟:
步驟S11:在預設固定時間區間,對待測生物檢體施加預設特定電壓,並取得第一量測電流值;
步驟S13:在預設變化時間區間,對待測生物檢體施加預設變化電壓,並取得第二量測電流值;
步驟S14:依據第一量測電流值與第二量測電流值而估算血液生化指標值。
其中,預設變化電壓可具有預設變化頻率與預設變化振幅。
在一實施態樣中,在取得第二量測電流值之步驟S13中,預設變化電壓較佳可呈以預設電壓值進行遞增或遞減之狀態,且預設變化電壓之預設變化頻率與預設變化振幅可呈固定狀態。
在一實施態樣中,在取得第二量測電流值之步驟S13中,預設變化電壓之預設變化頻率可呈固定狀態,且預設變化電壓之預設變化振幅較佳可呈遞增或遞減預設振幅值之狀態。
在一實施態樣中,在取得第二量測電流值之步驟S13中,預設變化電壓之預設變化振幅可呈固定狀態,且預設變化電壓之預設變化頻率較佳可呈遞增或遞減預設頻率值之狀態。
請參閱第2圖,其係為本發明之生物參數量測方法之第二流程圖,並請一併參閱第3圖至第8圖。如圖所示,本發明之生物參數量測方法在取得第一量測電流值之步驟S11前,較佳更可包含下列步驟:
步驟S10:在預設初始時間區間,對待測生物檢體施加預設初始電壓。
進一步地,在取得該第一量測電流值之步驟S11後、取得該第二量測電流值之步驟S13前,較佳更可包含下列步驟:
步驟S12:在預設特定時間區間,對待測生物檢體施加預設特定電壓。
儘管前述僅說明本發明之生物參數量測方法,但為求清楚起見,請一併參閱以下本發明之生物參數量測裝置之實施例的詳細說明。
請參閱第3圖至第5圖,其係為本發明之生物參數量測裝置之第一實施例之結構示意圖、方塊圖及電壓施加示意圖,並請一併參閱第1圖及第2圖。如圖所示,本發明之生物參數量測裝置1包含容置腔體10、工作電極11、參考電極12與控制單元13。容置腔體10可容置待測生物檢體2。工作電極11位於容置腔體10中。參考電極12位於容置腔體10中,並鄰近工作電極11。控制單元13電性連接工作電極11與參考電極12,控制單元13可選擇性地供給工作電極11預設特定電壓130或預設變化電壓131,預設變化電壓131可具有預設變化頻率131A與預設變化振幅131B。其中,控制單元13在預設固定時間區間中,透過工作電極11對待測生物檢體2施加預設特定電壓130,以取得第一量測電流值132,並且,控制單元13在預設變化時間區間中,透過工作電極11對待測生物檢體2施加預設變化電壓131,以取得第二量測電流值133;控制單元13依據第一量測電流值132與第二量測電流值133而估算血液生化指標值134。
具體而言,本發明之生物參數量測裝置1包含了容置腔體10、工作電極11、參考電極12與控制單元13,容置腔體10可為習知量測生物參數之試片結構,並具有一容置槽100,用於容置待測生物檢體2,如血液。而工作電極11與參考電極12可設置於容置槽100中,
並與控制單元13電性連結。
因此,在取得血液生化指標值134的過程中,本發明之生物參數量測裝置1可先經由控制單元13供給預設特定電壓130至工作電極11,其中,預設特定電壓130可具有電壓變化的固定波型,較佳可具有預設特定頻率130A與預設特定振幅130B,預設特定頻率130A可介於10Hz~10KHz,預設特定振幅130B可介於1~1000mV。且,預設特定頻率130A與預設特定振幅130B可呈預設波形,如三角波形、方波或弦波等,但不以此為限。接著,透過工作電極11傳導預設特定電壓130至待測生物檢體2,並維持一預設固定時間區間(可介於1~10秒,即大於0秒,小於或等於10秒),而後,經由待測生物檢體2導通工作電極11與參考電極12,而取得第一量測電流值132。
再者,控制單元13可再供給預設變化電壓131至工作電極11,並維持一預設變化時間區間(可介於1~10秒,即大於0秒,小於或等於10秒),而工作電極11可將預設變化電壓131傳導至待測生物檢體2,而取得第二量測電流值133。其中,預設電壓值131C可介於0~1000mV,較佳可介於0~100mV。
最後,控制單元13可依據第一量測電流值132與第二量測電流值133而估算血液生化指標值134,如血容積比(Hct%)。
值得注意的是,在取得第二量測電流值133的過程中,控制單元13可控制預設變化電壓131之預設變化頻率131A與預設變化振幅131B維持固定狀態,並以遞增或遞減一預設電壓值131C之方式,而施加預設變化電壓131至待測生物檢體2,以獲取第二量測電流值133。而後,在依據第一量測電流值132與第二量測電流值133而估算血液生化指標值134。
藉此,本發明之生物參數量測裝置1可藉由預設變化電壓131驅使待測生物檢體2產生震盪,使其物質均勻混合,而增加獲取的第二量測電流值133之穩定度及正確性,並減少其誤差範圍,進而提高估算出的血液生化指標值134之穩定度及正確性。
進一步而言,控制單元13在預設初始時間區間,透過工作電極11對待測生物檢體2施加預設初始電壓135。且,預設初始電壓135可介於0~2000mV,預設初始時間區間可介於1~10秒。
也就是說,本發明之生物參數量測裝置1在進行取得第一量測電流值132之步驟前,還可藉由控制單元13提供一預設初始電壓135給工作電極11,而對對待測生物檢體2施加預設初始電壓135,且此過程維持一預設初始時間區間。
請參閱第6圖,其係為本發明之生物參數量測裝置之第二實施例之電壓施加示意圖,並請一併參閱第1圖至第5圖。如圖所示,本實施例中之生物參數量測裝置與上述第一實施例之生物參數量測裝置所述的相同元件的作動方式相似,故不在此贅述。然而,值得一提的是,在本實施例中,預設變化電壓131之預設變化振幅131B可呈固定狀態,且預設變化電壓131之預設變化頻率131A較佳可呈遞增或遞減預設頻率值之狀態。
舉例而言,本發明之生物參數量測裝置1在一實施態樣中,可在控制單元13取得第一量測電流值132後,再經由工作電極11對待測生物檢體2施加預設變化電壓131,以獲取第二量測電流值133。而本實施例之生物參數量測裝置1在取得第二量測電流值133的過程中,控制單元13可控制預設變化電壓131之預設電壓值131C與預設變化振幅131B維持固定狀態,同時,以遞增或遞減預設變化頻率131A之
一預設頻率值(可介於10Hz~10KHz)之方式,而施加預設變化電壓131至待測生物檢體2,以獲取第二量測電流值133。而後,在依據第一量測電流值132與第二量測電流值133而估算血液生化指標值134。
請參閱第7圖,其係為本發明之生物參數量測裝置之第三實施例之電壓施加示意圖,並請一併參閱第1圖至第6圖。如圖所示,本實施例中之生物參數量測裝置與上述各實施例之生物參數量測裝置所述的相同元件的作動方式相似,故不在此贅述。然而,值得一提的是,在本實施例中,預設變化電壓131之預設變化頻率131A可呈固定狀態,且預設變化電壓131之預設變化振幅131B較佳可呈遞增或遞減預設振幅值之狀態。
具體而言,本發明之生物參數量測裝置1在一實施態樣中,可在控制單元13取得第一量測電流值132後,再經由工作電極11對待測生物檢體2施加預設變化電壓131,以獲取第二量測電流值133。其中,本實施例之生物參數量測裝置1在取得第二量測電流值133的過程中,控制單元13可控制預設變化電壓131之預設電壓值131C與預設變化頻率131A維持固定狀態,同時,以遞增或遞減預設變化振幅131B之一預設振幅值(可介於1~1000mV)之方式,而施加預設變化電壓131至待測生物檢體2,以獲取第二量測電流值133。而後,在依據第一量測電流值132與第二量測電流值133而估算血液生化指標值134。
請參閱第8圖,其係為本發明之生物參數量測裝置之第四實施例之電壓施加示意圖,並請一併參閱第1圖至第7圖。如圖所示,本實施例中之生物參數量測裝置與上述各實施例之生物參數量測裝置所述的相同元件的作動方式相似,故不在此贅述。然而,值得一提的是,在本實施例中,較佳地,控制單元13在預設特定時間區間,透過工作電
極11對待測生物檢體2施加預設特定電壓136。
舉例而言,本發明之生物參數量測裝置1在一實施態樣中,還可在取得第一量測電流值132後,藉由控制單元13供給預設特定電壓136(可介於1~100mV)至工作電極11,以對待測生物檢體2施加預設特定電壓136,並維持一預設特定時間區間,如1~500毫秒。而後,在進行取得第二量測電流值133之步驟。
以上所述僅為舉例性,而非為限制性者。任何未脫離本發明之精神與範疇,而對其進行之等效修改或變更,均應包含於後附之申請專利範圍中。
Claims (7)
- 一種生物參數量測方法,其適用於一生物參數量測裝置,該生物參數量測方法係包含下列步驟:在一預設固定時間區間,對一待測生物檢體施加一預設特定電壓,並取得一第一量測電流值;其中,該預設固定時間區間係介於1~10秒,該預設特定電壓具有一預設特定頻率與一預設特定振幅,該預設特定頻率係介於10Hz~10KHz,該預設特定振幅係介於1~1000mV;在一預設變化時間區間,對該待測生物檢體施加一預設變化電壓,並取得一第二量測電流值;其中,該預設變化時間區間係介於1~10秒;依據該第一量測電流值與該第二量測電流值而估算一血液生化指標值;其中,該預設變化電壓係具有一預設變化頻率與一預設變化振幅,該預設變化頻率之一預設頻率值係介於10Hz~10KHz,該預設變化振幅之一預設振幅值係介於1~1000mV;其中,在取得該第二量測電流值之步驟中,該預設變化電壓係呈以一預設電壓值進行遞增或遞減之狀態,且該預設變化電壓之該預設變化頻率與該預設變化振幅係呈固定狀態;或者,在取得該第二量測電流值之步驟中,該預設變化電壓之該預設變化頻率係呈固定狀態,且該預設變化電壓之該預設變化振幅係呈遞增或遞減一預設振幅值之狀態;或者,在取得該第二量測電流值之步驟中,該預設變化電壓之該預設變化振幅係呈固定狀態,且該 預設變化電壓之該預設變化頻率係呈遞增或遞減一預設頻率值之狀態。
- 如申請專利範圍第1項所述之生物參數量測方法,其中在取得該第一量測電流值之步驟前,更包含下列步驟:在一預設初始時間區間,對該待測生物檢體施加一預設初始電壓。
- 如申請專利範圍第1項所述之生物參數量測方法,其中在取得該第一量測電流值之步驟後、取得該第二量測電流值之步驟前,更包含下列步驟:在一預設特定時間區間,對該待測生物檢體施加一預設特定電壓。
- 一種生物參數量測裝置,其包含:一容置腔體,係容置一待測生物檢體;一工作電極,其位於該容置腔體中;一參考電極,其位於該容置腔體中,並鄰近該工作電極;以及一控制單元,其電性連接該工作電極與該參考電極,該控制單元可選擇性地供給該工作電極一預設特定電壓或一預設變化電壓,該預設變化電壓係具有一預設變化頻率與一預設變化振幅;其中,該預設特定電壓具有一預設特定頻率與一預設特定振幅,該預設特定頻率係介於10Hz~10KHz,該預設特定振幅係介於1~1000mV;並且,該預設變化頻率之一預設頻率值係介於10Hz~10KHz,該預設變化振幅131B之一預設振幅值係介於1~1000mV; 其中,該控制單元在一預設固定時間區間中,透過該工作電極對該待測生物檢體施加該預設特定電壓,以取得一第一量測電流值,並且,該控制單元在一預設變化時間區間中,透過該工作電極對該待測生物檢體施加該預設變化電壓,以取得一第二量測電流值;該控制單元依據該第一量測電流值與該第二量測電流值而估算一血液生化指標值;並且,該預設變化時間區間係介於1~10秒;其中,該預設變化電壓係呈以一預設電壓值進行遞增或遞減之狀態,且該預設變化電壓之該預設變化頻率與該預設變化振幅係呈固定狀態;或者,該預設變化電壓之該預設變化頻率係呈固定狀態,且該預設變化電壓之該預設變化振幅係呈遞增或遞減一預設振幅值之狀態;或者,該預設變化電壓之該預設變化振幅係呈固定狀態,且該預設變化電壓之該預設變化頻率係呈遞增或遞減一預設頻率值之狀態。
- 如申請專利範圍第4項所述之生物參數量測裝置,其中該預設電壓值係介於0~1000mV。
- 如申請專利範圍第4項所述之生物參數量測裝置,其中該預設特定頻率與該預設特定振幅係呈一預設波形。
- 如申請專利範圍第4項所述之生物參數量測裝置,其中該控制單元在一預設特定時間區間,透過該工作電極對該待測生物檢體施加一預設特定電壓。
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-
2017
- 2017-01-20 TW TW106102161A patent/TWI620545B/zh not_active IP Right Cessation
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