[实用新型]一种生物传感器试条有效

专利信息
申请号: 201721143307.2 申请日: 2017-09-07
公开(公告)号: CN207148113U 公开(公告)日: 2018-03-27
发明(设计)人: 王士凡;郑洪喆 申请(专利权)人: 南京鱼跃软件技术有限公司;江苏鱼跃医疗设备股份有限公司;江苏鱼跃科技发展有限公司;江苏鱼跃信息系统有限公司
主分类号: G01N33/48 分类号: G01N33/48
代理公司: 南京知识律师事务所32207 代理人: 张苏沛
地址: 210023 江苏省南京市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 生物 传感器
【说明书】:

技术领域

本实用新型属于医疗检测技术领域,尤其涉及一种生物传感器试条。

背景技术

快速血糖仪作为糖尿病监测不可缺少的仪器,已经在广大糖尿病患者中普及开来。由于不同批次的血糖试纸都存在着性能参数的差异,因此血糖仪器在检测和计算血糖值的过程中要输入不同的参数来完成血糖值的计算,目前传统血糖仪采用手动输入或者代码卡输入的方式存储这些参数。这样做成本高并且操作麻烦。

市面上存在的试纸自动编码的方式,如申请号为201220126077.X的中国专利,公开了试条、试条校正信息自动识别系统及血糖仪,以解决现有技术中由于需要人工识别试条包装上的校正参数,极易导致校正参数的配置出错的问题。上述试条包括工作电极,对电极或参考电极和以二进制编码反映本试条校正参数的编码电极组。上述试条校正信息自动识别系统包括如上所述的试条,对所述试条的编码电极组的二进制编码进行识别的识别模块。上述血糖仪包括对试条的编码电极组的二进制编码进行识别的识别模块;显示模块;分别与所述识别模块、所述显示模块相连接的处理模块。在实现上比较复杂或者产生的编码数量太少,无法满足生产的需求。

发明内容

针对现有技术中存在的问题,本实用新型提出一种生物传感器试条,实现方式简单,且能够产生的编码方式多。

本实用新型是通过以下方式实现的。一种生物传感器试条,包括一绝缘基板,绝缘基板上设置有至少3根电极,其中至少1根电极上印刷有电阻。至少1根印刷有电阻的电极与至少1个其他电极构成电阻网络。通过设置电极间的通断方式得到不同的编码方式。

作为上述的传感器试条的优选方式,电阻网络包括3根电极,其中包括1个印刷有电阻的电极。

作为上述的传感器试条的优选方式,电阻网络包括3根电极,其中电极2包括ef段,ef段印刷有固定阻值的电阻R,电极1、电极3与电极2的f端相连,电极3还与电极2的e端相连。约定电极1,3之间电阻为R1。电极2,3之间的电阻为R2。通过3根电极之间通断组合,改变R1、R2之间的阻值。以下通过电阻网络可以实现8种组合:

当没有切断时,R1=0,R2=0。

当切断af段时,R1=∞,R2=0。

当切断fg段时,R1=R,R2=0。

当切断be段时,R1=0,R2=∞。

当切断be、af端时,R1=∞,R2=∞。

当切断be、fg段时,R1=R,R2=∞。

当切断eh段时,R1=0,R2=R。

当切断eh、af段时,R1=∞,R2=R。

为了降低生物传感器试条的生产成本,提高生产效率,试条上印刷的多根电极可以存在绝缘基板的任意一面。

电阻网络中电极通断组合和电阻网络之外的其他电极的通断组合可只存在1种方式。

本实用新型具有如下有益效果:本实用新型在生物传感器试条中加入定值电阻,通过电阻网络中不同电极之间的通断,实现多种编码方式,可以表示试条批次设定及相关参数。本实用新型实现方式简单,且能够产生的编码方式多,能够满足生产的需求。

附图说明:

图1为本实用新型实施例的生物传感器试条电阻网络。

图2为本实用新型实施例的电极3,4,5两两通断连接组合一。

图3为本实用新型实施例的电极3,4,5两两通断连接组合二。

图4为本实用新型实施例的电极3,4,5两两通断连接组合三。

图5为本实用新型实施例的电极3,4,5两两通断连接组合四。

图6为本实用新型实施例的电极3,4,5两两通断连接组合五。

具体实施方式

本实用新型的一些实施例结合附图会详细描述如下。

图1为3根电极组成的一个电阻网络,其中ef段是一印刷有固定阻值的电阻R。电极2包括ef段,ef段印刷有固定阻值的电阻R,电极1、电极3与电极2的f端相连,电极3还与电极2的e端相连。通过切割af、fg、be、eh的位置,可以改变1,3电极2,3电极之间的阻值。约定1,3电极之间电阻为R1。2,3电极之前的电阻为R2。以下通过电阻网络可以实现8种组合。

当没有切断时,R1=0,R2=0。

当切断af段时,R1=∞,R2=0。

当切断fg段时,R1=R,R2=0。

当切断be段时,R1=0,R2=∞。

当切断be、af端时,R1=∞,R2=∞。

当切断be、fg段时,R1=R,R2=∞。

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