CN114113566A - 采样针的堵塞检测方法、血液分析装置及计算机存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种采样针的堵塞检测方法、血液分析装置及计算机存储介质。所述方法包括:在采样针结束吸样时,获取与采样针连接的液路中的第一压力值;在采样针停止吸样后,获取液路中的第二压力值;计算第一压力值和第二压力值的差值,得到第三压力值;利用第三压力值确定采样针的堵塞情况。通过上述方式,能够提高采样针堵塞检测的准确性。
Description
技术领域
本申请涉及采样针堵塞检测技术领域,特别是涉及一种采样针的堵塞检测方法、血液分析装置及计算机存储介质。
背景技术
临床检测类仪器往往涉及到用采样针把待测样品从样品试管中取样,然后再把采样针中吸入样品放入到检测反应环中。临床检测类仪器所采用的待测样品包括血液、尿液、脊柱液及唾液等各种液体,其中血液样品的使用最为广泛。采样针在对血液样品进行取样过程中,有可能会出现取样异常的情况,例如,采样针堵塞。因此,检测采样针是否异常是保证临床检测正常取样的关键,同时也是保证临床检测得出正确检测结果的前提。
采样针堵塞,导致临床检测时对血液样品的取样出现错误。现有技术中,通常采用压力传感器对采样针在液路中的压力信号进行检测,判断采样针是否堵塞。但在实际应用中,液路会对压力传感器产生本底噪声,使压力传感器检测的采样针压力信号存在偏差,影响采样针堵塞检测的准确性。
发明内容
本申请主要解决的技术问题是提供一种采样针的堵塞检测方法、血液分析装置及计算机存储介质,能够提高采样针堵塞检测的准确性。
为解决上述技术问题,本申请采用的一个技术方案是:提供采样针的堵塞检测方法,所述方法包括:
在采样针结束吸样时,获取与所述采样针连接的液路中的第一压力值;
在所述采样针停止吸样后,获取所述液路中的第二压力值;
计算所述第一压力值和所述第二压力值的差值,得到第三压力值;
利用所述第三压力值确定所述采样针的堵塞情况。
根据本申请提供的一实施方式,所述在采样针结束吸样时,获取与所述采样针连接的液路中的第一压力值,包括:
在获取到结束吸样信号时,向与所述采样针连接的液路中的压力传感器发送第一采集指令,以使所述压力传感器采集第一压力值,并获取所述压力传感器发送的第一压力值;其中,所述结束吸样信号由所述采样针的驱动电机在控制所述采样针吸样结束后产生。
根据本申请提供的一实施方式,所述在所述采样针停止吸样后,获取所述液路中的第二压力值,包括:
在获取到结束吸样信号第一时间段后,向与所述压力传感器发送第二采集指令,以使所述压力传感器采集第二压力值,并获取所述压力传感器发送的第二压力值。
根据本申请提供的一实施方式,所述向与所述压力传感器发送第二采集指令,以使所述压力传感器采集第二压力值,并获取所述压力传感器发送的第二压力值,包括:
以第二时间段为时间间隔,向与所述压力传感器发送多个第二采集指令,以使所述压力传感器采集多个压力信号,并获取所述压力传感器发送的多个压力信号;
计算所述多个压力信号的平均值,作为所述第二压力值。
根据本申请提供的一实施方式,所述第一时间段大于第二时间段。
根据本申请提供的一实施方式,所述第一时间段大于50ms;和/或
所述第二时间段为1-10ms。
根据本申请提供的一实施方式,所述利用所述第三压力值确定所述采样针的堵塞情况,包括:
判断所述第三压力值是否小于设定阈值;
若是,则确定所述采样针堵塞。
根据本申请提供的一实施方式,所述方法还包括:
在确定所述采样针堵塞时,发出警报。
为解决上述技术问题,本申请提供了一种血液分析装置,所述血液分析装置包括处理器以及与所述处理器连接的存储器、传感器和驱动电机,所述驱动电机连接采样针,以控制所述采样针进行吸样操作;
其中,所述存储器中存储有程序数据,所述处理器用于执行所述程序数据以实现上述任一项所述的采样针的堵塞检测方法。
为解决上述技术问题,本申请还提供了一种计算机存储介质,所述计算机存储介质用于存储程序数据,所述程序数据在被处理器执行时,用以实现如上述任一项所述的采样针的堵塞检测方法。
本申请在采样针结束吸样时,获取与采样针连接的液路中的第一压力值;在采样针停止吸样后,获取液路中的第二压力值;计算第一压力值和第二压力值的差值,得到第三压力值;利用第三压力值确定采样针的堵塞情况。本申请采样针的堵塞检测方法通过获取采样针结束吸样时的第一压力值和停止吸样后的第二压力值,利用第二压力值和第一压力值的差值,得到与采样针连接液路的第三压力值,以根据第三压力值获知采样针的堵塞情况,避免液路对压力信号的影响,提高了采样针堵塞检测的准确性。
附图说明
图1是本申请提供的采样针的堵塞检测方法第一实施例的流程示意图;
图2是本申请提供的采样针的堵塞检测方法第二实施例的流程示意图;
图3是本申请提供的采样针的堵塞检测方法中血液分析装置的简易结构示意图;
图4是本申请提供的血液分析装置一实施例的框架示意图;
图5是本申请提供的计算机存储介质一实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面结合说明书附图,对本申请实施例的方案进行详细说明。
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定***结构、接口、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请。
本文中术语“***”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。此外,本文中的“多”表示两个或者多于两个。
本申请提出了一种采样针的堵塞检测方法,可应用于采样针对血液样品的提取,通过本申请采样针的堵塞检测方法可以提高采样针堵塞检测的准确性,具体请参见图1,图1是本申请提供的采样针的堵塞检测方法第一实施例的流程示意图。本实施例的采样针的堵塞检测方法可应用于血液分析装置,也可应用于具有数据处理能力的服务器。本实施例的采样针的堵塞检测方法具体包括以下步骤:
S101:在采样针结束吸样时,获取与采样针连接的液路中的第一压力值。
本实施例中,为了保障临床检测结果的准确性,在测试者完成相关血液样品的提取流程后,需通过获取与采样针连接液路中的压力值,确定采样针吸样结束时的第一压力值。
其中,采样针在吸样过程中的压力波形与在结束吸样时的压力波形变化较小,而采样针在结束吸样时的压力波形与停止吸样后的压力波形变化较大。也就是说,相比于采样针在结束吸样时的压力波形,采样在停止吸样后的压力波形存在骤变。并且,采样针在吸样过程及结束吸样时为高电平,采样针在停止吸样后为低电平。
进一步地,本实施例可通过在与采样针连接的液路中设置压力传感器,获取与采样针连接液路的压力值。本实施例对压力值的获取设备不作限定。其中,压力传感器可安装于与采样针连接液路中的任意位置,便于压力传感器获取液路中的压力值。
需要说明的是,本实施例的采样针还可用于提取尿液样品、脊柱液样品及唾液样品等各种液体。
S102:在采样针停止吸样后,获取液路中的第二压力值。
由于采样针结束吸样时与停止吸样后的压力波形存在骤变,本实施例可通过获取采样针停止吸样后液路中的压力信号,获知液路中的第二压力值。其中,第二压力值中包括噪声压力值。
具体地,本实施例的血液分析装置可在采样针停止吸样后,获取液路中的第二压力值。
S103:计算第一压力值和第二压力值的差值,得到第三压力值。
为了避免血液分析装置获取的第三压力值中存在本地噪声电压值而导致临床测试结果的准确性低,本实施例的血液分析装置利用第二压力值和第一压力值差值,得到液路的第三压力值。
S104:利用第三压力值确定采样针的堵塞情况。
基于S103中获取液路的第三压力值,确定采样针的堵塞情况。
具体地,血液分析装置可通过判断液路的第三压力值是否在设定阈值范围,若液路的第三压力值在设定阈值范围,则采样针未堵塞,血液分析装置对样品的临床检测结果准确;若液路的第三压力值不在设定阈值范围,则采样针堵塞,血液分析装置对样品的临床检测结果存在较大误差。血液分析装置也可设置压力值的设定阈值,判断液路的第三压力值是否小于设定阈值,若是,则确定采样针堵塞,血液分析装置对样品的临床检测结果存在较大误差;若否,则采样针未堵塞,血液分析装置对样品的临床检测结果准确。
需要说明的是,本实施例的血液分析装置可将多次临床测试结果的平均值作为设定阈值;或将多次临床测试结果中准确性高的测试结果所在范围作为设定阈值范围,本实施例对此不作限定。
上述方案中,在采样针结束吸样时,获取与采样针连接的液路中的第一压力值;在采样针停止吸样后,获取液路中的第二压力值;计算第一压力值和第二压力值的差值,得到第三压力值;利用第三压力值确定采样针的堵塞情况。本申请采样针的堵塞检测方法通过获取采样针结束吸样时的第一压力值和停止吸样后的第二压力值,计算第二压力值和第一压力值的差值,得到与采样针连接液路的第三压力值,以根据第三压力值获知采样针的堵塞情况,避免液路对压力信号的影响,提高了采样针堵塞检测的准确性。
请继续参阅图2和图3,图2是本申请提供的采样针的堵塞检测方法第二实施例的流程示意图,图3是本申请提供的采样针的堵塞检测方法中血液分析装置的简易结构示意图。本实施例提高了采样针堵塞检测的准确性。本公开实施例的方法具体包括如下步骤:
S201:在获取到结束吸样信号时,向与采样针连接的液路中的压力传感器发送第一采集指令,以使压力传感器采集第一压力值,并获取压力传感器发送的第一压力值。
为了及时获取采样针结束吸样时的压力值,避免由于采样针在结束吸样时的压力信号波形与停止吸样后的压力信号波形存在骤变而导致压力传感器采集的第一压力值存在偏差,本实施例的血液分析装置在获取到结束吸样信号时,获取与采样针连接的液路中的第一压力值。
具体地,本实施例血液分析装置中的驱动电机控制采样针吸样,使驱动电机在采样针结束吸样时产生结束吸样信号,血液分析装置接收驱动电机发送的结束吸样信号,向与采样针连接的液路中的压力传感器发送第一采集指令,使压力传感器接收第一采集指令后采集液路中的第一压力值,血液分析装置接收压力传感器发送的第一压力值。
其中,结束吸样信号由采样针的驱动电机在控制采样针吸样结束后产生。
S202:以第二时间段为时间间隔,向与压力传感器发送多个第二采集指令,以使压力传感器采集多个压力信号,并获取压力传感器发送的多个压力信号。
由于采样针停止吸样后,与采样针连接的液路中的压力波形需要第一时间段才能够将吸样过程的压力波形降低到停止吸样的压力波形,为了避免采样针在结束吸样信号第一时间段内获取压力值作为第二压力值而影响采样针堵塞检测的准确性,本实施例的血液分析装置在获取到结束吸样信号后获取液路中的第二压力值,以计算第一压力值和第二压力值的差值,得到第三压力值。
其中,本实施例的血液分析装置在获取到结束吸样信号第一时间段后向与压力传感器发送多个第二采集指令,使压力传感器采集多个压力信号,血液分析装置获取压力传感器发送的多个压力信号。也就是说,血液分析装置在获取到结束吸样信号第一时间段后每间隔第二时间段即向压力传感器发送第二采集指令,使压力传感器每间隔第二时间段即可接收到第二采集指令,压力传感器采集液路中的压力信号并发送给血液分析装置,血液分析装置获取到多个压力信号。
需要说明的是,第一时间段和第二时间段为时间间隔,第一时间段与第二时间段不相同。在具体实施例中,第一时间段大于50ms,第二时间段为1-10ms。
在具体实施例中,在采样针结束吸样时,血液分析装置获取液路中的第一压力值,在采样针结束吸样第一时间段后,血液分析装置获取液路中的一压力信号,血液分析装置在获取液路中的一压力信号后,间隔第二时间段,再获取液路中的一压力信号,即可获取多个压力信号。本实施例对采样针结束吸样第一时间段后,液路中的电压信号获取数量不作限定,本领域的技术人员可根据实际情况进行设定。
S203:计算多个压力信号的平均值,作为第二压力值。
基于S202中获取的多个压力信号,本实施例的血液分析装置对多个压力信号进行平均值计算,得到第二压力值。
S204:计算第一压力值与第二压力值的差值,作为第三压力值。
为了避免液路对压力传感器产生噪声信号而导致采样针堵塞检测不准确,本实施例的血液分析装置基于S201中获取的第一压力值和S203中获取的第二压力值,计算第一压力值与第二压力值的差值,即为液路的第三压力值。
S205:判断第三压力值是否小于设定阈值。
S206:确定采样针堵塞。
基于S204中获取的第三压力值,本实施例的血液分析装置判断第三压力值与设定阈值间的大小关系,若第三压力值小于设定阈值,则确定采样针堵塞;若否,则采样针未堵塞。
在具体实施例中,血液分析装置若确定采样针堵塞时,发出警报,以提示测试者临床测试结果存在问题。
上述方案,在获取到结束吸样信号时,向与采样针连接的液路中的压力传感器发送第一采集指令,以使压力传感器采集第一压力值,并获取压力传感器发送的第一压力值;向与压力传感器发送多个第二采集指令,以使压力传感器采集多个压力信号,并获取压力传感器发送的多个压力信号;计算多个压力信号的平均值,作为第二压力值;计算第一压力值与第二压力值的差值,作为第三压力值,判断第三压力值是否小于设定阈值,若是,则确定采样针堵塞。本实施例通过计算第二压力值和第一压力值的差值,得到液路的第三压力值,避免液路对压力传感器产生噪声信号而导致采样针堵塞检测不准确,提高了采样针堵塞检测的准确性;在采样针结束吸样后设置第一时间段和第二时间段,在采样针结束吸样时获取液路的第一压力值,在采样针结束吸样第一段时间后获取一压力信号,在获取液路中的一压力信号后,间隔第二时间段,再获取液路中的一压力信号,得到多个压力信号,以根据多个压力信号得到第二压力值,避免采样针连续或较短时间间隔内使用采样针取样而影响采样针堵塞检测的准确性。
本领域技术人员可以理解,在具体实施方式的上述方法中,各步骤的撰写顺序并不意味着严格的执行顺序而对实施过程构成任何限定,各步骤的具体执行顺序应当以其功能和可能的内在逻辑确定。
为实现上述实施例的采样针的堵塞检测方法,本申请提出了一种血液分析装置,具体请参阅图4,图4是本申请提供的血液分析装置一实施例的结构示意图。
血液分析装置400包括处理器42以及与处理器42连接的存储器41、传感器43和驱动电机44,驱动电机44连接采样针,以控制采样针进行吸样操作。其中,存储器41和处理器42耦接。
存储器41用于存储程序数据,处理器42用于执行程序数据以实现上述实施例的采样针的堵塞检测方法。
在本实施例中,处理器42还可以称为CPU(Central Processing Unit,中央处理单元)。处理器42可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。处理器42还可以是通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。通用处理器可以是微处理器或者该处理器42也可以是任何常规的处理器等。
本申请还提供一种计算机存储介质500,如图5所示,计算机存储介质500用于存储程序数据51,程序数据51在被处理器执行时,用以实现如本申请方法实施例中所述的采样针的堵塞检测方法。
本申请采样针的堵塞检测方法实施例中所涉及到的方法,在实现时以软件功能单元的形式存在并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在装置中,例如一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本发明各个实施方式所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述仅为本申请的实施方式,并非因此限制本申请的专利范围,凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本申请的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种采样针的堵塞检测方法,其特征在于,所述方法包括:
在采样针结束吸样时,获取与所述采样针连接的液路中的第一压力值;
在所述采样针停止吸样后,获取所述液路中的第二压力值;
计算所述第一压力值和所述第二压力值的差值,得到第三压力值;
利用所述第三压力值确定所述采样针的堵塞情况。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述在采样针结束吸样时,获取与所述采样针连接的液路中的第一压力值,包括:
在获取到结束吸样信号时,向与所述采样针连接的液路中的压力传感器发送第一采集指令,以使所述压力传感器采集第一压力值,并获取所述压力传感器发送的第一压力值;其中,所述结束吸样信号由所述采样针的驱动电机在控制所述采样针吸样结束后产生。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
所述在所述采样针停止吸样后,获取所述液路中的第二压力值,包括:
在获取到结束吸样信号第一时间段后,向与所述压力传感器发送第二采集指令,以使所述压力传感器采集第二压力值,并获取所述压力传感器发送的第二压力值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
所述向与所述压力传感器发送第二采集指令,以使所述压力传感器采集第二压力值,并获取所述压力传感器发送的第二压力值,包括:
以第二时间段为时间间隔,向与所述压力传感器发送多个第二采集指令,以使所述压力传感器采集多个压力信号,并获取所述压力传感器发送的多个压力信号;
计算所述多个压力信号的平均值,作为所述第二压力值。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一时间段大于第二时间段。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,
所述第一时间段大于50ms;和/或
所述第二时间段为1-10ms。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述利用所述第三压力值确定所述采样针的堵塞情况,包括:
判断所述第三压力值是否小于设定阈值;
若是,则确定所述采样针堵塞。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在确定所述采样针堵塞时,发出警报。
9.一种血液分析装置,其特征在于,所述血液分析装置包括处理器以及与所述处理器连接的存储器、传感器和驱动电机,所述驱动电机连接采样针,以控制所述采样针进行吸样操作;
其中,所述存储器中存储有程序数据,所述处理器用于执行所述程序数据以实现如权利要求1-8任一项所述的采样针的堵塞检测方法。
10.一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质中存储有程序数据,所述程序数据在被处理器执行时,用以实现如权利要求1-8任一项所述的采样针的堵塞检测方法。
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