[发明专利]一种用于全自动生化分析仪反应舱的恒温控制系统有效
申请号: | 201110417718.7 | 申请日: | 2011-12-14 |
公开(公告)号: | CN102541118A | 公开(公告)日: | 2012-07-04 |
发明(设计)人: | 胡欣 | 申请(专利权)人: | 深圳市尚荣医疗股份有限公司 |
主分类号: | G05D23/20 | 分类号: | G05D23/20;G01N35/00 |
代理公司: | 深圳市千纳专利代理有限公司 44218 | 代理人: | 胡坚 |
地址: | 518000 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 全自动 生化 分析 反应 恒温 控制系统 | ||
技术领域
本发明涉及到全自动生化分析仪技术领域,具体涉及到全自动生化分析仪反应舱的温度调节控制结构改进方面。
背景技术
全自动生化分析仪是根据光电比色原理来测量体液中某种特定化学成分的仪器,由于其测量速度快、准确性高、消耗试剂量少,已经成为临床诊断的重要设备,主要用于对人体的血液、尿液等各种体液进行生化分析并测得数据,以便给医生诊断和确定病人病情提供科学依据,因而现已在各级医院、防疫站、计划生育服务站得到广泛使用。
由于各种生化反应对温度的要求很高,因此在全自动生化分析仪的反应过程中,必须保证对反应环境的温度进行良好精确地控制。部分现有的产品对温度的控制通过利用测得的温度值,再利用功率加热器件直接热传导的方式实现,其温度控制精度低,稳定性差,并不能使得生化反应获得最适宜的反应温度条件。
发明内容
综上所述,本发明的目的在于解决现有全自动生化分析仪温度控制精度低,稳定性差的技术缺陷,而提出的一种用于全自动生化分析仪反应舱的恒温控制系统。
为解决本发明所提出的技术问题,采用的技术方案为:一种用于全自动生化分析仪反应舱的恒温控制系统,其特征在于包括有:
恒温水循环部分,采用恒温水循环方式调节维持全自动生化分析仪的反应舱内温度;
温度测量部分,设于全自动生化分析仪的反应舱内,用于测量反应舱内的环境温度;
单片机控制部分,用于根据温度测量部分采集到的温度参数,采用增量式PID算法拟定温度控制参数值,从而控制恒温水循环部分工作状态。
作为对本发明作进一步改进的技术方案包括有:
所述的温度测量部分为4个设于反应舱内不同位置的温度传感器。
所述的恒温水循环部分包括有:用于供恒温循环水循环流动散热的循环液路、用于对循环液路中的恒温循环水进行加热的加热器件以及使恒温循环水抽入至加热器件中循环加热的隔膜泵;所述的加热器件由单片机控制部分控制其导通或截止状态。
所述的恒温水循环部分还包括有:用于调节循环液路中恒温循环水压力的调压阀、用于平衡整个循环液路中恒温循环水的水量及压力,避免循环液路的安全阀频繁开启和自动补水阀频繁补水的恒温压力罐、以及起减振作用的II型阻尼器。
所述的单片机控制部分连接有当温度测量部分测量出的反应舱内的环境温度与拟定温度控制参数值相差大于预设值时发出相应温度过高或温度过低警告的报警装置。
所述的单片机控制部分通过MAX485接口芯片与全自动生化分析仪的控制系统通讯连接。
本发明与部分现有技术相比,具有如下优点和有益效果:
(1) 本发明中全自动生化分析仪反应舱内的温度采用恒温循环水维持反应舱中的温度值参数,参数控制稳定。
(2) 采用反应舱内不同位置4个传感器,提高了对整个全自动生化分析仪反应舱内的温度参数采集的准确性。
(3) 单片机控制部分采用增量式PID算法控制,算法简单,能高精度地控制温度参数,误差小;且PID控制使得加热器件通过切换工作的方式导通或截止,降低了系统的总功耗。
(4) 对恒温水循环部分的控制连接采用的导电滑环技术,实现了生化分析仪反应舱部件与邻位部件各自旋转过程中数据的传输。
(5)液路部分的可调节,使温控更加准确,易于满足高精度反应温度的需求。
附图说明
图1为本发明的整体结构方框图;
图2为本发明的电路原理图;
图3为全自动生化分析仪反应舱的截面结构示意图;
图4为本发明的恒温水循环部分结构示意图。
具体实施方式
以下将结合附图,对本发明的优选实施例进行详细的描述;应当理解,优选实施例仅为了说明本发明,而不是为了限制本发明。
参照图1、图2、图3及图4中所示,本发明包括有恒温水循环部分、温度测量部分及单片机控制部分。
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