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公开(公告)号:CN106153439B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201610673998.0
申请日:2016-08-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开一种凝血检测装置,包括:层状结构的基底层;层状结构的粘结层;器件层,包括固定单元、可动单元以及弹性件,固定单元通过粘结层连接到基底层,可动单元通过弹性件连接到固定单元使得可动单元悬空于基底层上方;器件层还包括驱动可动单元与待测物做相对运动的驱动电容、测量电容以及探针,探针一端固定连接到可动单元、另一端在驱动电容的驱动下进入待测物做相对运动;相对运动指的是可动单元相对于待测物沿一个方向往复运动和绕一个方向转动;测量电容的实时容值差用于计算可动单元沿一个方向往复运动的受力以及绕一个方向转动的力矩。本发明提供的凝血检测装置,集驱动和测量于一体,测量精度高、集成度好、成本低,适于批量生产。
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公开(公告)号:CN106198943A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610673643.1
申请日:2016-08-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/48
Abstract: 本发明公开了一种血液动力学分析装置,包括:探测机构,其包括电路板及调节所述电路板上下移动的位移促动器,所述电路板上开设有连接槽;传感机构,其包括可拆卸地插接于所述连接槽内的传感芯片,所述传感芯片上固接有探针;置于所述探针正下方的测杯;以及带动所述测杯呈规律振荡的振荡机构。该血液动力学分析装置通过振荡机构对测杯中的血样进行规则振荡,通过传感芯片的驱动电容对传感机构的探针进行微位移促动,以模拟人体内血液凝固的生理过程,从而保证检验分析结果的准确可靠;通过传感机构检测替代传统的电磁测量法,降低了振动和摩擦对分析装置的影响,使得测量精度和灵敏度显著提高,并可同时检测获取二轴维度的动力学数据。
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公开(公告)号:CN110389211B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN201910590033.9
申请日:2019-07-02
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种血液动力学检测装置,包括:安装架;样品杯旋转升降机构;血液检测机构,包括位置调节机构及检测装置;压电微位移机构,用于带动血液检测机构进行垂直方向的往复位移;以及振荡机构,用于带动样品杯旋转升降机构进行往复旋转。本发明采用压电微位移机构实现检测装置的往复高精度垂直方向微位移,直线精度高;采用的柔性铰链能够携带较大负载,能避免了将负载直接加在压电陶瓷上,增强了直线运动的刚度和装配工艺性;采用的位置调节机构,能够对检测装置的探针实现4自由度调节,使其更好的调节到样品杯的中心位置,能提高装置的检测精度;采用的样品杯升降机构具有很高的轴线定位和旋转精度,能满足血液动力学检测的要求。
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公开(公告)号:CN111693685B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202010421377.X
申请日:2020-05-18
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州中科医疗器械产业发展有限公司
IPC: G01N33/49
Abstract: 本发明公开了一种血栓弹力信号提取方法、存储介质及计算机设备,该方法包括以下步骤:对角位移信号进行数据采样;生成等差弧度序列;生成正弦、余弦序列;将采样序列与正弦、余弦序列分别进行点乘,并求元素平均值;获得单个周期内的血栓弹力信号;重复步骤,获得多周期内的血栓弹力信号,生产正边信号序列和负边信号序列,从而构成了完整的血栓弹力信号。本发明的方法不仅对较为理想的采样信号能够很好地处理,并且该方法能够抑制设备在实际工作过程中探头角位移信号包含的各种噪声分量,例如检测平台的振动信号、测量系统的噪声、探头离开初始位置时的阻尼振荡等,从而得到更为精确的血栓弹力信号。
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公开(公告)号:CN111965375A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202011129287.X
申请日:2020-10-21
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N35/00
Abstract: 本发明属于生物医学检测仪器软件系统技术领域,具体涉及一种基于时间片的高通量进样检测调度管理方法,将进样检测流程中的各大步骤结合动作执行机构拆分为多个顺序执行的细分动作流,将一个样本完整的进样检测流程的全部细分动作流作为一个线程,以时间片为单位来调度资源实现多个线程的交叉并发执行,进而提高资源利用效率、实现高通量进样检测。
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公开(公告)号:CN107525744A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710806699.4
申请日:2017-09-08
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N11/16
CPC classification number: G01N11/16
Abstract: 本案公开了一种用于测量血液黏弹力的磁弹性传感器,包括有:磁杯;线圈骨架,其同轴设置于所述磁杯内,且所述线圈骨架的外表面上缠绕有线圈,该线圈内部配置有一固定的偏置磁场;端盖,其用于固定所述线圈骨架;磁致伸缩材料条,其设置于所述偏置磁场中;探头转接头,其一端与所述磁致伸缩材料条固接,另一端与一个一次性探头固接,以实现三者联动;其中,所述线圈中通过交变电流时,该线圈内部产生交变磁场,所述磁致伸缩材料条在所述交变磁场内产生周期性的轴向伸缩振动。本案采用的磁弹性传感器采用了磁致伸缩材料作为敏感元件,故传感器的灵敏度高、能够实现非接触测量并且成本低。
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公开(公告)号:CN107505471A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710797509.7
申请日:2017-09-06
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/86
CPC classification number: G01N33/86
Abstract: 本案涉及一种血栓弹力测试装置,包括:支撑单元,其水平设置,所述支撑单元上设有凸环,所述凸环上设有第一缺口,所述凸环中心设有圆孔,所述支撑单元下表面竖直固定有一立面,所述立面上设有第一滑轨;转环,其设置在所述凸环内,所述转环与所述凸环同轴设置,所述转环底部固定有一探针,所述探针同轴贯穿所述圆孔;驱动单元;传感检测单元,其设置在所述转环上部;以及杯座单元,其滑动设置在所述第一滑轨上。本案简化了装置的复杂度,提高了测杯的定位精度,锐减了检测系统的误差,从而显著提高了系统的检测精度。
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公开(公告)号:CN106153439A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610673998.0
申请日:2016-08-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: G01N3/00 , G01N3/02 , G01N3/066 , G01N2203/0075 , G01N2203/0617
Abstract: 本发明公开一种凝血检测装置,包括:层状结构的基底层;层状结构的粘结层;器件层,包括固定单元、可动单元以及弹性件,固定单元通过粘结层连接到基底层,可动单元通过弹性件连接到固定单元使得可动单元悬空于基底层上方;器件层还包括驱动可动单元与待测物做相对运动的驱动电容、测量电容以及探针,探针一端固定连接到可动单元、另一端在驱动电容的驱动下进入待测物做相对运动;相对运动指的是可动单元相对于待测物沿一个方向往复运动和绕一个方向转动;测量电容的实时容值差用于计算可动单元沿一个方向往复运动的受力以及绕一个方向转动的力矩。本发明提供的凝血检测装置,集驱动和测量于一体,测量精度高、集成度好、成本低,适于批量生产。
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公开(公告)号:CN110346581B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN201910590011.2
申请日:2019-07-02
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N33/86
Abstract: 本发明公开了一种往复微位移促动装置,包括:微位移促动机构和设置在所述微位移促动机构上的位置调节机构;所述位置调节机构用于对所述连接杆的位置进行调节,所述微位移促动机构用于实现所述连接杆在垂直方向的往复位移。本发明通过采用凸轮楔形微位移促动机构实现机构的高精度往复微位移,可通过成本低廉的普通电机实现精度高位移输出;本发明可通过改变楔形块的斜面比例或端面凸轮的导程能够有效改变垂直方向往复运动的行程;本发明的位置调节机构能实现微位移促动机构上的从动件的空间位置的精确调节。
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公开(公告)号:CN110389210B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN201910589986.3
申请日:2019-07-02
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种凝血测试装置,包括:安装架、样品杯旋转升降机构、凸轮楔形微位移机构、位置调节机构、血液检测装置以及振荡机构。本发明的凝血测试装置通过振荡机构带动样品杯旋转升降机构进行往复旋转,从而对样品杯中的血样进行规则振荡,通过凸轮楔形微位移促动机构带动血液检测装置上的探针进行垂直方向的往复微位移促动,以模拟人体内血液凝固的生理过程,从而保证检测分析结果的准确性。通过位置调节机构调节血液检测装置上的探针的位置,使探针对准样品杯的中心,使测量保持一定的一致性,能提高测量结果的准确性。
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