一种免采血式血糖监测设备及其使用方法.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201410418223.X

申请日:

20140822

公开号:

CN104188662A

公开日:

20141210

当前法律状态:

有效性:

失效

法律详情:

IPC分类号:

A61B5/145,A61B5/053

主分类号:

A61B5/145,A61B5/053

申请人:

林建中

发明人:

林建中,林展百,林芝羽,赵利容

地址:

518000 广东省深圳市福田区下沙福荣路68号万科金域蓝湾8-2905室

优先权:

CN201410418223A

专利代理机构:

北京鼎佳达知识产权代理事务所(普通合伙)

代理人:

侯蔚寰

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内容摘要

本发明涉及医疗器械领域,具体的说是涉及一种免采血式血糖监测设备及其使用方法,包括主机、设于主机内的PCB板,在所述的PCB板上设置有LCD显示屏、微处理器、与微处理器电连接的血糖检测电路及与微处理电连接的存储模块、电源模块,所述血糖检测电路包括血糖检测模块,在PCB板上,还设置有与微处理器电连接的人体电阻采集电路,该人体电阻采集电路包括人体电阻采集模块,所述人体电阻采集模块检测人体皮肤两点之间的电阻值大小,并把检测的结果通过微处理器转换成血糖值大小显示在主机上的LCD显示屏上。采用测试皮肤电阻来反应人体血糖变化,避免每次进行血糖测试时需要采血的传统方式,即减轻患者痛苦,又及时方便掌握血糖变化。

权利要求书

1.一种免采血式血糖监测设备,包括主机(1)、设于主机(1)内的PCB板,在所述的PCB板上设置有LCD显示屏(2)、微处理器、与微处理器电连接的血糖检测电路及与微处理电连接的存储模块、电源模块、时钟模块,所述血糖检测电路包括血糖检测模块,其特征在于:在PCB板上,还设置有与微处理器电连接的人体电阻采集电路,该人体电阻采集电路包括人体电阻采集模块,所述人体电阻采集模块检测人体皮肤两点之间的电阻值大小,并把检测的结果通过微处理器转换成血糖值大小显示在主机(1)上的LCD显示屏(2)上。 2.根据权利要求1所述的一种免采血式血糖监测设备,其特征在于:在所述的主机(1)外壳下盖设有若干手指型凹槽(11),并在每个手指型凹槽(11)前端设有金属点触电极(12),该金属点触电极(12)与人体电阻采集电路正极连接。 3.根据权利要求1所述的一种免采血式血糖监测设备,其特征在于:在所述主机(1)外壳侧面引出一导线(7),该导线(7)电连接在人体电阻采集电路的负极,导线(7)末端连接手握电极(6),所述手握电极(6)上设置有一圈与导线(7)内的金属线连接的金属电极(61)。 4.根据权利要求2所述的一种免采血式血糖监测设备,其特征在于:所述手指型凹槽(11)设有三个,分别是食指槽、中指槽、无名指槽,人体左手食指、中指、无名指祼压在手指型凹槽(11)上,使食指、中指、无名指与槽内金属点触电极(12)接触,人体右手裸握手握电极(6),使右手与金属电极(61)接触,形成电阻回路。 5.根据权利要求1所述的一种免采血式血糖监测设备,其特征在于:所述人体电阻采集电路中连接有双运算放大器。 6.一种以权利要求1的免采血式血糖监测设备的使用方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:a、选定若干个能反映血糖与人体电阻关联紧密的部位,在这几个人体部位,人体的血糖值的变化能直接影响该人体部位的电阻变化,并且相关联的变化幅度值相等;b、利用主机(1)顶端的试纸插口(5),通过试纸进行采血,将试纸插入试纸插口(5),开启血糖监测设备,并测量血糖值a;c、通过手指型凹槽(11)、手握电极(6)测量两臂之间的电阻值,并多次测量获得两臂之间的电阻平均值b,获得此时身体条件下的血糖与电阻的比例关系,设定其关联值t=a/b;d、后期每次测试选定的人体部位电阻值cn,通过关联值t得到相应的血糖值an,其计算方式为:an=cn*t,人体电阻采集模块每次测量电阻,通过微处理器自动计算,将电阻值转换成血糖值,显示在LCD显示屏(2)上,供使用者参考;e、由于人体在不同的时段的血糖值不同,因此,需要确定不同时段的血糖标准值,身体状态良好的情况下,进行一次采血测量上述身体条件下的基准血糖值f,其中 f是利用采血的方式测量出血糖值,这个值作为后期血糖变化幅度的标准值;f、后期每次在上述特定的时间点,通过免采血式测量监测设备测量出在该条件下的血糖值an1,并将血糖值an1,与标准值f进行对比,得出每次测量时的血糖变化幅度,该幅度可随时提醒使用者每天的血糖变化,及时作出身体调理方案;g、存储模块会自动存储每次的血糖测量值,使用者可根据血糖值的变化采取相应的身体调理。 7.根据权利要求6所述的免采血式血糖监测设备的使用方法,其特征在于:所述步骤a人体部位的选取直接影响血糖测量的准确性,选取人体皮肤较薄的部位,该部位皮肤紧贴于静脉血管,静脉血管的血糖含量直接影响该部位的皮肤化学物质含量,皮肤的电阻与化学物质含量紧密相关,该部位的血糖变化也直接影响皮肤的电阻。 8.根据权利要求6所述的免采血式血糖监测设备的使用方法,其特征在于:步骤d中,人体电阻采集模块检测人体两端电阻,其检测方法分两个步骤,第一个步骤Vcc电压确定,电压采样34次,去最大最小值后平均得AD值,通过以下公式:Vcc=                                                =Vcc=;第二个步骤人体电阻测量,电阻每隔4ms采样一次,次数为1000次,使用时间4s,平均后得AD值,通过以下公式:;整理后可得出: ;R为人体电阻的测量值。

说明书

技术领域

本发明涉及医疗器械领域,具体的说是涉及一种免采血式血糖监测设备及其使用方法。 

技术背景

血糖值是针对糖尿病一个很重要的指标,所以对很多糖尿病人来说,就很关心了,其实在诊断糖尿病时要从空腹血糖值和饭后两个小时血糖值两方面来判断。空腹正常血糖值:空腹血糖正常范围是3.9-6.1mmol/L(70-110mg/dL),高于7.0mmol/L(126mg/dL)诊断为糖尿病。那么空腹糖尿病的诊断标准是7.0mmol或者是126毫克这个标准,你可以看出正常值和糖尿病的空腹诊断是有差距的。有的人既不是正常的,也没到糖尿病。我们管这种症状叫做空腹血糖增高(受损)。饭后正常血糖值:正常餐后两小时血糖范围是3.9-7.8mmol/L(70-140mg/dL)。餐后血糖的诊断标准是11.1mmol或200毫克以上。那么140和200之间也有一个差距。如果血糖在这个阶段,我们管它叫做餐后血糖增高。这种人既不是糖尿病人,也不是正常人。不过这种人血糖增高是很危险的,很容易得糖尿病。这种人一定要小心。帽子就悬在他的头上。若不加注意,很快就会戴上糖尿病的帽子。即使是血糖完全正常的人,如果具备一些高危因素,还得要注意预防糖尿病。高血糖也是通常大家所说“三高”中的一高。因此,随时对血糖值的监测尤为重要。 

目前市场上大部分的血糖测试仪都是使用采血方式进行测试,血糖测试时都需要血糖试条,与各品牌血糖仪是专用配套的,在各品牌之间不能通用。目前市场上的血糖试条有两种采血方式:滴血式和虹吸式。滴血式的血糖试条, 测试时需要血样多,需要将血样滴加到试条上,血滴太多、太少或者位置不准确都会影响测试值。采用虹吸自动吸血方式的血糖试条虽然测试准确,但费用昂贵,并且循环使用次数少,环境影响因素大等。 

除此之外,大部分的血糖仪还存在以下缺点: 

1.准确性不够,目前血糖仪的国际标准是大于4.2mmol/L时为正负20%,也就是说在正负20%的误差范围内都是可以接受的,新的国际标准会规定更严格的限制,大于5.6时为正负15%。医院设备的结果准确性可以认为是100%。 

2.易受干扰物影响。受血糖仪反应酶的限制,仪器结果会因干扰物存在而产生偏差,比如氧气,比如碘酒,医院设备较少受影响。 

3.受检测条件影响,温度湿度海拔等等都会影响血糖仪检测结果。医院设备有稳定操作条件,不受此影响。 

4.受人为因素影响,采血过程是否有污染物,比如酒精。是否挤血造成组织液混入样本。 

由于涉及到采血检测血糖值,除了在医院进行检测外,家用检测仪多少收的环境、专业知识、操作熟练程度等各种因素的影响,对监测结果都会产生很大的误差,因此,需要开发一种无需采血,就能实时监测自身血糖的变化幅度的血糖仪,使患者可以随时随地的更方便的监测自身血糖变化幅度,以便及时调整生活习惯及饮食搭配。 

发明内容

针对上述技术中的不足,本发明提供了一种免采血式血糖监测设备及其使用方法,该方法通过对测试皮肤的电阻来反应人体血糖变化的技术,来实现对血糖变化实时监测效果。 

为解决上述技术问题,本发明通过以下方案来实现: 

一种免采血式血糖监测设备,包括主机、设于主机内的PCB板,在所述的PCB板上设置有LCD显示屏、微处理器、与微处理器电连接的血糖检测电路及与微处理电连接的存储模块、电源模块,所述血糖检测电路包括血糖检测模块,在PCB板上,还设置有与微处理器电连接的人体电阻采集电路,该人体电阻采集电路包括人体电阻采集模块,所述人体电阻采集模块检测人体皮肤两点之间的电阻值大小,并把检测的结果通过微处理器转换成血糖值大小显示在主机上的LCD显示屏上。 

进一步的,在所述的主机外壳下盖设有若干手指型凹槽,并在每个手指型凹槽前端设有金属点触电极,该金属点触电极与人体电阻采集电路正极连接。 

进一步的,在所述主机外壳侧面引出一导线,该导线电连接在人体电阻采集电路的负极,导线末端连接手握电极,所述手握电极上设置有一圈与导线内的金属线连接的金属电极。 

进一步的,所述手指型凹槽设有三个,分别是食指槽、中指槽、无名指槽,人体左手食指、中指、无名指祼压在手指型凹槽上,使食指、中指、无名与槽内金属点触电极接触,人体右手裸握手握电极,使右手与金属电极接触,形成电阻回路。 

进一步的,所述人体电阻采集电路中连接有双运算放大器。 

一种免采血式血糖监测设备的使用方法,该方法包括以下步骤: 

a、选定若干个能反映血糖与人体电阻关联紧密的部位,在这几个人体部位,人体的血糖值的变化能直接影响该人体部位的电阻变化,并且相关联的变化幅度值相等; 

b、利用主机顶端的试纸插口,通过试纸进行采血,将试纸插入试纸插口,开启血糖监测设备,并测量血糖值a; 

c、通过手指型凹槽、手握电极测量两臂之间的电阻值,并多次测量获得两臂之间的电阻平均值b,获得此时身体条件下的血糖与电阻的比例关系,设定其关联值t=a/b; 

d、后期每次测试选定的人体部位电阻值cn,通过关联值t得到相应的血糖值an,其计算方式为:an=cn*t,人体电阻采集模块每次测量电阻,通过微处理器自动计算,将电阻值转换成血糖值,显示在LCD显示屏上,供使用者参考; 

e、由于人体在不同的时段的血糖值不同,因此,需要确定不同时段的血糖标准值,身体状态良好的情况下,进行一次采血测量上述身体条件下的基准血糖值f,其中f是利用采血的方式测量出血糖值,这个值作为后期血糖变化幅度的标准值; 

f、后期每次在上述特定的时间点,通过免采血式测量监测设备测量出在该条件下的血糖值an1,并将血糖值an1,与标准值f进行对比,得出每次测量时的血糖变化幅度,该幅度可随时提醒使用者每天的血糖变化,及时作出身体调理方案; 

g、存储模块会自动存储每次的血糖测量值,使用者可根据血糖值的变化采取相应的身体调理。 

进一步的,所述步骤a人体部位的选取直接影响血糖测量的准确性,选取人体皮肤较薄的部位,该部位皮肤紧贴于静脉血管,静脉血管的血糖含量直接影响该部位的皮肤化学物质含量,皮肤的电阻与化学物质含量紧密相关,该部位的血糖变化也直接影响皮肤的电阻。 

进一步的,步骤d中,人体电阻采集模块检测人体两端电阻,其检测方法分两个步骤,第一个步骤Vcc电压确定,电压采样34次,去最大最小值后平均得AD值,通过以下公式: 

第二个步骤人体电阻测量,电阻每隔4ms采样一次,次数为1000次,使用时间4s,平均后得AD值,通过以下公式: 

整理后可得出: 

为人体电阻的测量值。 

本发明的有益效果: 

1.采用测试皮肤电阻来反应人体血糖变化,避免每次进行血糖测试时需要采血的传统方式,即减轻患者痛苦,又及时方便掌握血糖变化。 

2.通过测量人体不同的电阻值来测出其血糖的数值,无需采血,很快就能测出血糖数值,方便更多的用户随时随地的对自己血糖进行测量,方便实用。 

3.本发明免采血式血糖监测设备只需首次采血确定血糖标准值,后面则无需再采血,只需要通过测量人体两上肢或其它两个不同部位的两个端点电阻值,血糖测试设备计算,得出当前的血糖值,显示在LCD显示屏上。 

4.本发明免采血式血糖监测设备使用简单、操作方便,对于被糖尿病折磨的病痛患者得以很大的帮助,同时对于非疾病人员也可以做到监测的作用,做到有效的预防。 

说明书附图 

图1为本发明免采血式血糖监测设备正面示意图。 

图2为本发明免采血式血糖监测设备背面示意图。 

图3为本发明导线连接负极端的手握电极放大图。 

图4为本发明免采血式血糖监测设备背面正电极端另一种形态示意图。 

图5为本发明血糖值监测流程图。 

图6为本发明免采血式血糖监测设备原理图。 

图7为本发明人体电阻采集电路图。 

图8为本发明LCD显示屏的显示模组电路图。 

图9为本发明时钟模块电路图。 

图10为本发明人体电阻采集流程图。 

图11为本发明微处理器电路图。 

附图中标记:主机1;LCD显示屏2;按键3;开关按键4;试纸插口5;手握电极6;导线7;手指型凹槽11;金属点触电极12;第二种金属点触电极13;电极61。 

具体实施方式

实施例1: 

请参照附图1~2,一种免采血式血糖监测设备,包括主机1、设于主机1内的PCB板,在所述的PCB板上设置有LCD显示屏2、微处理器、与微处理器电连接的血糖检测电路及与微处理电连接的存储模块、电源模块、时钟模块,所述血糖检测电路包括血糖检测模块,如图9所示,时钟模块采用的型号为DS1302ZN+,如图11所示,所述微处理器采用的芯片型号为MSP430FG4617。 

在PCB板上,还设置有与微处理器电连接的人体电阻采集电路,该人体电阻采集电路包括人体电阻采集模块,所述人体电阻采集模块检测人体皮肤两点之间的电阻值大小,并把检测的结果通过微处理器转换成血糖值大小显示在主机1上的LCD显示屏2上。 

如图2~4所示,在所述的主机1外壳下盖设有若干手指型凹槽11,并在每个手指型凹槽11前端设有金属点触电极12,该金属点触电极12与人体电阻采集电路正极连接。所述手指型凹槽11设有三个,分别是食指槽、中指槽、无名指槽,人体左手食指、中指、无名指祼压在手指型凹槽11上,使食指、中指、无名与槽内金属点触电极12接触,人体右手裸握手握电极6,使右手与金属电极61接触,形成电阻回路。手指型凹槽11的凹槽部位方便手指夹住免采血式血糖监测设备,人体左手食指、中指、无名指祼压在手指型凹槽11上,拇指压在主机1的正面,可以控制主机1正面的按键3、开关按键4,小拇指可以压在主机1背的外壳表面,以增加手的扣合度。为了使金属点触电极12更好的与手指接触,因此在每个凹槽都设置了一个金属点触电极12,这个电极可为正也可为负,如果以这个金属点触电极12设为正极,那么另外的金属电极61则为负极。在所述主机1外壳侧面引出一导线7,该导线7电连接在人体电阻采集电路的负极,导线7末端连接手握电极6,所述手握电极6上设置有一圈与导线7内的金属线连接的金属电极61。两只手可以很方便的控制本发明的免采血式血糖监测设备。 

实施例2: 

如图4所示,主机1背面也可以设计成无凹槽的形式,只须在主机1背面设置第二种金属点触电极13,这个点触电极可以覆盖主机1背面的部分区域,但要使这个金属点触电极13本身产生的电阻可以忽略不计,避免在监测当中出现较大的误差。 

实施例3: 

如图5~8及图10所示,本发明的一种免采血式血糖监测设备的使用方法,该方法包括以下步骤: 

a、选定若干个能反映血糖与人体电阻关联紧密的部位,在这几个人体部位,人体的血糖值的变化能直接影响该人体部位的电阻变化,并且相关联的变化幅度值相等,在选择好人体电阻关联紧密的部位后,如左手、右手,通过上述描述的免采血式血糖监测设备可知,左手的食指、中指、无名指及右手的整个手手心是作为电阻测试的接触点,而由于每个人的手部汗腺分泌不一致,导致手与金属的接触效果也不一样,会影响到测试的准确性。因此,在测试前,需要用酒精清洁被测部位,使之保持干净。人体部位的选取直接影响血糖测量的准确性,选取人体皮肤较薄的部位,该部位皮肤紧贴于静脉血管,静脉血管的血糖含量直接影响该部位的皮肤化学物质含量,皮肤的电阻与化学物质含量紧密相关,该部位的血糖变化也直接影响皮肤的电阻。 

b、本发明是需要首次采血,利用主机1顶端的试纸插口5,通过试纸进行采血,将试纸插入试纸插口5,开启血糖监测设备,并测量血糖值a,例如这个值为5.5mmol/L,一般测试这个值时,需要人体在健康的情况下来测量,且这个值要分饭前和饭后,饭前由于摄入了食物,一般食物都会有含糖的成分,会影响到血液里的血糖浓度。测试这个标准值是为了后期测试血糖值与这个值来作对比,来判断被测者是否处于健康状态。 

c、通过手指型凹槽11、手握电极6测量两臂之间的电阻值,并多次测量获得两臂之间的电阻平均值b,如获得此时身体条件下的血糖与电阻的比例关系,设定其关联值t=a/b;人体电阻主要是皮肤电阻,表皮0.05~0.2mm厚的角质层的电阻很大,皮肤干燥时,人体电阻约为6~10kΩ,甚至高达100kΩ;但角质层容易被破坏,去掉角质层的皮肤电阻约为800~1200Ω;因此,从这也可以看出,在步骤a中用酒精清洁被测部位的重要性。假设两臂之间的电阻平均值为5KΩ,即t=a/b=5.5mmol/L/5KΩ=1.1mmol/L·KΩ。 

d、后期每次测试选定的人体部位电阻值cn,如取5.5KΩ,通过关联值t得到相应的血糖值an,其计算方式为:an=cn*t=5.5KΩ*1.1mmol/L·KΩ=6.05mmol/L,人体电阻采集模块每次测量电阻,通过微处理器自动计算,将电阻值转换成血糖值,显示在LCD显示屏2上,供使用者参考,由于LCD显示屏2上的显示位数是精确到0.1,因此,在LCD显示屏2上的显示值为6.1mmol/L,6.1mmol/L较之前的标准值5.5mmol/L高出了0.6mmol/L。因此,使用者在知晓这个数据时,需要注意自己的饮食,让自己在下次测试时,能够达到标准值附近。 

e、由于饭前饭后的血糖值不同,因此,需要确定饭前和饭后的血糖标准值,身体状态良好的情况下,进行一次采血测量上述身体条件下的基准饭前血糖值f及上述身体条件下的基准饭后血糖值g,其中,f、g是利用采血的方式测量出血糖值,这两个值作为后期血糖变化幅度的标准值; 

f、后期每次在上述特定的时间点,饭前条件下,如中午12:00,通过免采血式测量监测设备测量出在该条件下的血糖值an1,并将血糖值an1,与标准值f进行对比,得出每次测量时的血糖变化幅度,该幅度可随时提醒使用者每天的血糖变化,及时作出身体调理方案; 

g、后期每次在上述特定的时间点,饭后条件下,如下午16:00,通过免采血式测量监测设备测量出在该条件下的血糖值an2,与标准值g进行对比,得出每次测量时的血糖变化幅度,该幅度可随时提醒使用者每天的血糖变化,及时作出身体调理方案; 

h、存储模块会自动存储每次的血糖测量值,使用者可根据血糖值的变化采取相应的身体调理。 

通过下表可以看出某个人在饭前所一周内的血糖值变化: 

由上表中,可看出,在饭前测试,从周一至周四都是持续升高,这种升高是一种不好的现象,虽然从周五开始下降,但和标准值5.1还是升,因此,仍需要控制饮食,保持良好的饮食习惯。 

由于饭后标准值普遍较高,因此,在有所下降的时候,下降幅度不大时,使用者可以不需要作针对性调理,只需按正常饮食就可,但当提高时,就要对饮食作适当调理。饭后测试与饭前测试雷同,通过这种每天的数据变化来监测身体的血糖值大小,而并不需要像传统的血糖仪一样,每次都去采血来测试,即省时,也减少许多痛苦。 

另外,还有就是血糖偏高者及糖尿病患者的血糖监测,如下表: 

血糖的标准值在6.1~6.9之间,从上表中可看出,属于一个即将患糖尿病的区域,属于亚健康状态,因此,一旦有发现血糖持续升高的情况下,必须作饮食调理,或到正规医院查看,防止糖尿病的发生,从这个方面,可看出,本发明的免采血式血糖监测设备的作用是非常大的。 

上表是患有糖尿病患者监测结果,从上表中可看出,该病患的血糖值比标准值要高,说明血糖在持续上升,因此,需要尽快到医院就诊,防止出现危险情况。从这也可以看出,本发明的免采血式血糖监测设备具有预警作用。 

步骤d中,人体电阻采集模块检测人体两端电阻,其检测方法分两个步骤,第一个步骤Vcc电压确定,如图11所示,23号引脚采样34次,去最大最小值后平均得AD值,通过以下公式: 

第二个步骤人体电阻测量,如图11所示,21号引脚每隔4ms采样一次,次数为1000次,使用时间4s,平均后得AD值,通过以下公式: 

整理后可得出: 

为人体电阻的测量值,从这个公式中,可以看出,Vcc一般是不变的,而AD值越大,R人体值越小,反之,AD值越小,R人体值越大,再通过公式血糖值an=cn*t,cn即上述公式中的R人体阻值,血糖值an随R人体的阻值增加而升高。 

实施例4: 

与血糖值关系紧密的人体部位选取方法,人体部位的选取直接影响血糖测量的准确性,选取人体皮肤较薄的部位,该部位皮肤紧贴于静脉血管(包括毛细血管),静脉血管的血糖含量直接影响该部位的皮肤化学物质含量,皮肤的电阻与化学物质含量紧密相关,该部位的血糖变化也直接影响皮肤的电阻。例如,选取人体左手食指上部靠右第一关节皮肤、人体左手食指下部靠右第一关节皮肤、无名指靠左第一关节皮肤等,这些人体部位皮肤都是比较靠近静脉血管(毛细血管)。测试前皮表处理方法:采用酒精消毒30秒以上,使测试皮肤皮表部位温度、湿度、盐度等达到稳定的测试环境,还可以用中周波来刺激皮肤,以得到正常的阻抗反应。 

实施例5: 

如图7所示,图7为本发明人体电阻采集电路图,该电路采用LM358P双运算放大器,稳定性极高,价格也便宜,此芯片由二个独立的高增益运算放大器构成,该电路可在3v到32v的电源电压范围内单电源工作,也可在双电源条件下独立工作,并具有内部频率补偿的作用,LM358P双运算放大器3号引脚连接在J1触发器上,1号引脚顺次连接阻值为1K的电阻R3、电容C15-104,8号引脚连接电容C14-104,3号引脚上还连接R13-51KF,R13-51KF接地,R13-51KF接地端与1号引脚端连接有串联的R13-10KF、R14-100KF,2号引脚连接在R13-10KF、R14-100KF之间。 

实施例6: 

如图8所示,图8为本发明LCD显示屏的显示模组电路图,电路中连接有型号是LCD1602A的显示屏,该LCD1602A显示屏3号引脚电连接可变电阻VR1-510K,15号引脚电连接电阻R12-100K,16号引脚电连接一个三极管Q1-8050,三极管Q1-8050负极电连接电阻R10-10K。 

实施例7: 

如图9所示,图9为本发明时钟模块电路图,时钟模块电路中连接有时钟芯片DS1302ZN+,DS1302 ZN+是一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加了主电源/后备电源双电源引脚,同时提供了对后备电源进行涓细电流充电的能力。 

实施例8: 

如图11所示,图11为本发明微处理器电路图,该微处理器型号为所述微处理器采用的芯片型号为MSP430FG4617,其1、2、3号引脚分别连接主机1正面的、位于LCD显示屏下方的三个按键3,32号引脚连接开关按键4,5、6号引脚连接存储芯片,该存储芯片型号为IC-24C02,4号引脚顺次连接电阻R1-1K、光敏二极管D1,光敏二极管D1另一端接地,23号线连接分压电阻R5-510KF、R6-510KF,电容C11-104与电阻R6-510KF并联,人体电阻采集电路通过这部分的分压电阻可以计算出人体两端的电阻值大小。 

以上所述仅为本发明的优选实施方式,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明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它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。 

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1、(10)申请公布号 CN 104188662 A (43)申请公布日 2014.12.10 CN 104188662 A (21)申请号 201410418223.X (22)申请日 2014.08.22 A61B 5/145(2006.01) A61B 5/053(2006.01) (71)申请人 林建中 地址 518000 广东省深圳市福田区下沙福荣 路 68 号万科金域蓝湾 8-2905 室 (72)发明人 林建中 林展百 林芝羽 赵利容 (74)专利代理机构 北京鼎佳达知识产权代理事 务所 ( 普通合伙 ) 11348 代理人 侯蔚寰 (54) 发明名称 一种免采血式血糖监测设备及其使。

2、用方法 (57) 摘要 本发明涉及医疗器械领域, 具体的说是涉及 一种免采血式血糖监测设备及其使用方法, 包括 主机、 设于主机内的 PCB 板, 在所述的 PCB 板上设 置有 LCD 显示屏、 微处理器、 与微处理器电连接的 血糖检测电路及与微处理电连接的存储模块、 电 源模块, 所述血糖检测电路包括血糖检测模块, 在 PCB 板上, 还设置有与微处理器电连接的人体电 阻采集电路, 该人体电阻采集电路包括人体电阻 采集模块, 所述人体电阻采集模块检测人体皮肤 两点之间的电阻值大小, 并把检测的结果通过微 处理器转换成血糖值大小显示在主机上的 LCD 显 示屏上。 采用测试皮肤电阻来反应人体。

3、血糖变化, 避免每次进行血糖测试时需要采血的传统方式, 即减轻患者痛苦, 又及时方便掌握血糖变化。 (51)Int.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 8 页 附图 7 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书8页 附图7页 (10)申请公布号 CN 104188662 A CN 104188662 A 1/2 页 2 1. 一种免采血式血糖监测设备, 包括主机 (1) 、 设于主机 (1) 内的 PCB 板, 在所述的 PCB 板上设置有 LCD 显示屏 (2) 、 微处理器、 与微处理器电连接的血糖检测电路及与微处理电连 接的存储模块、 电源模。

4、块、 时钟模块, 所述血糖检测电路包括血糖检测模块, 其特征在于 : 在 PCB 板上, 还设置有与微处理器电连接的人体电阻采集电路, 该人体电阻采集电路包括人体 电阻采集模块, 所述人体电阻采集模块检测人体皮肤两点之间的电阻值大小, 并把检测的 结果通过微处理器转换成血糖值大小显示在主机 (1) 上的 LCD 显示屏 (2) 上。 2. 根据权利要求 1 所述的一种免采血式血糖监测设备, 其特征在于 : 在所述的主机 (1) 外壳下盖设有若干手指型凹槽 (11) , 并在每个手指型凹槽 (11) 前端设有金属点触电极 (12) , 该金属点触电极 (12) 与人体电阻采集电路正极连接。 3.。

5、 根据权利要求 1 所述的一种免采血式血糖监测设备, 其特征在于 : 在所述主机 (1) 外壳侧面引出一导线 (7) , 该导线 (7) 电连接在人体电阻采集电路的负极, 导线 (7) 末端连 接手握电极 (6) , 所述手握电极 (6) 上设置有一圈与导线 (7) 内的金属线连接的金属电极 (61) 。 4. 根据权利要求 2 所述的一种免采血式血糖监测设备, 其特征在于 : 所述手指型凹槽 (11) 设有三个, 分别是食指槽、 中指槽、 无名指槽, 人体左手食指、 中指、 无名指祼压在手指 型凹槽 (11) 上, 使食指、 中指、 无名指与槽内金属点触电极 (12) 接触, 人体右手裸握手。

6、握电 极 (6) , 使右手与金属电极 (61) 接触, 形成电阻回路。 5. 根据权利要求 1 所述的一种免采血式血糖监测设备, 其特征在于 : 所述人体电阻采 集电路中连接有双运算放大器。 6. 一种以权利要求 1 的免采血式血糖监测设备的使用方法, 其特征在于, 该方法包括 以下步骤 : a、 选定若干个能反映血糖与人体电阻关联紧密的部位, 在这几个人体部位, 人体的血 糖值的变化能直接影响该人体部位的电阻变化, 并且相关联的变化幅度值相等 ; b、 利用主机 (1) 顶端的试纸插口 (5) , 通过试纸进行采血, 将试纸插入试纸插口 (5) , 开 启血糖监测设备, 并测量血糖值 a 。

7、; c、 通过手指型凹槽 (11) 、 手握电极 (6) 测量两臂之间的电阻值, 并多次测量获得两臂 之间的电阻平均值 b, 获得此时身体条件下的血糖与电阻的比例关系, 设定其关联值 t=a/ b ; d、 后期每次测试选定的人体部位电阻值 cn, 通过关联值 t 得到相应的血糖值 an, 其计 算方式为 : an=cn*t, 人体电阻采集模块每次测量电阻, 通过微处理器自动计算, 将电阻值转 换成血糖值, 显示在 LCD 显示屏 (2) 上, 供使用者参考 ; e、 由于人体在不同的时段的血糖值不同, 因此, 需要确定不同时段的血糖标准值, 身体 状态良好的情况下, 进行一次采血测量上述身体。

8、条件下的基准血糖值f, 其中 f是利用采血 的方式测量出血糖值, 这个值作为后期血糖变化幅度的标准值 ; f、 后期每次在上述特定的时间点, 通过免采血式测量监测设备测量出在该条件下的血 糖值 an1, 并将血糖值 an1, 与标准值 f 进行对比, 得出每次测量时的血糖变化幅度, 该幅度 可随时提醒使用者每天的血糖变化, 及时作出身体调理方案 ; g、 存储模块会自动存储每次的血糖测量值, 使用者可根据血糖值的变化采取相应的身 体调理。 权 利 要 求 书 CN 104188662 A 2 2/2 页 3 7. 根据权利要求 6 所述的免采血式血糖监测设备的使用方法, 其特征在于 : 所述步。

9、骤 a 人体部位的选取直接影响血糖测量的准确性, 选取人体皮肤较薄的部位, 该部位皮肤紧贴 于静脉血管, 静脉血管的血糖含量直接影响该部位的皮肤化学物质含量, 皮肤的电阻与化 学物质含量紧密相关, 该部位的血糖变化也直接影响皮肤的电阻。 8. 根据权利要求 6 所述的免采血式血糖监测设备的使用方法, 其特征在于 : 步骤 d 中, 人体电阻采集模块检测人体两端电阻, 其检测方法分两个步骤, 第一个步骤 Vcc 电压确定, 电压采样 34 次, 去最大最小值后平均得 AD 值, 通过以下公式 : Vcc=Vcc=; 第二个步骤人体电阻测量, 电阻每隔 4ms 采样一次, 次数为 1000 次, 。

10、使用时间 4s, 平均 后得 AD 值, 通过以下公式 : ; 整理后可得出 : ; R人体为人体电阻的测量值。 权 利 要 求 书 CN 104188662 A 3 1/8 页 4 一种免采血式血糖监测设备及其使用方法 技术领域 0001 本发明涉及医疗器械领域, 具体的说是涉及一种免采血式血糖监测设备及其使用 方法。 技术背景 0002 血糖值是针对糖尿病一个很重要的指标, 所以对很多糖尿病人来说, 就很关心了, 其实在诊断糖尿病时要从空腹血糖值和饭后两个小时血糖值两方面来判断。 空腹正常血糖 值 : 空腹血糖正常范围是 3.9-6.1mmol/L(70-110mg/dL), 高于 7.0。

11、mmol/L(126mg/dL) 诊断 为糖尿病。 那么空腹糖尿病的诊断标准是7.0mmol或者是126毫克这个标准, 你可以看出正 常值和糖尿病的空腹诊断是有差距的。 有的人既不是正常的, 也没到糖尿病。 我们管这种症 状叫做空腹血糖增高(受损)。 饭后正常血糖值 : 正常餐后两小时血糖范围是3.9-7.8mmol/ L(70-140mg/dL)。餐后血糖的诊断标准是 11.1mmol 或 200 毫克以上。那么 140 和 200 之 间也有一个差距。如果血糖在这个阶段, 我们管它叫做餐后血糖增高。这种人既不是糖尿 病人, 也不是正常人。不过这种人血糖增高是很危险的, 很容易得糖尿病。这种。

12、人一定要小 心。帽子就悬在他的头上。若不加注意, 很快就会戴上糖尿病的帽子。即使是血糖完全正 常的人, 如果具备一些高危因素, 还得要注意预防糖尿病。 高血糖也是通常大家所说 “三高” 中的一高。因此, 随时对血糖值的监测尤为重要。 0003 目前市场上大部分的血糖测试仪都是使用采血方式进行测试, 血糖测试时都需要 血糖试条, 与各品牌血糖仪是专用配套的, 在各品牌之间不能通用。 目前市场上的血糖试条 有两种采血方式 : 滴血式和虹吸式。 滴血式的血糖试条, 测试时需要血样多, 需要将血样滴 加到试条上, 血滴太多、 太少或者位置不准确都会影响测试值。 采用虹吸自动吸血方式的血 糖试条虽然测试。

13、准确, 但费用昂贵, 并且循环使用次数少, 环境影响因素大等。 0004 除此之外, 大部分的血糖仪还存在以下缺点 : 0005 1. 准确性不够, 目前血糖仪的国际标准是大于 4.2mmol/L 时为正负 20, 也就 是说在正负 20的误差范围内都是可以接受的, 新的国际标准会规定更严格的限制, 大于 5.6 时为正负 15。医院设备的结果准确性可以认为是 100。 0006 2. 易受干扰物影响。受血糖仪反应酶的限制, 仪器结果会因干扰物存在而产生偏 差, 比如氧气, 比如碘酒, 医院设备较少受影响。 0007 3. 受检测条件影响, 温度湿度海拔等等都会影响血糖仪检测结果。医院设备有稳。

14、 定操作条件, 不受此影响。 0008 4.受人为因素影响, 采血过程是否有污染物, 比如酒精。 是否挤血造成组织液混入 样本。 0009 由于涉及到采血检测血糖值, 除了在医院进行检测外, 家用检测仪多少收的环境、 专业知识、 操作熟练程度等各种因素的影响, 对监测结果都会产生很大的误差, 因此, 需要 开发一种无需采血, 就能实时监测自身血糖的变化幅度的血糖仪, 使患者可以随时随地的 更方便的监测自身血糖变化幅度, 以便及时调整生活习惯及饮食搭配。 说 明 书 CN 104188662 A 4 2/8 页 5 发明内容 0010 针对上述技术中的不足, 本发明提供了一种免采血式血糖监测设备。

15、及其使用方 法, 该方法通过对测试皮肤的电阻来反应人体血糖变化的技术, 来实现对血糖变化实时监 测效果。 0011 为解决上述技术问题, 本发明通过以下方案来实现 : 0012 一种免采血式血糖监测设备, 包括主机、 设于主机内的 PCB 板, 在所述的 PCB 板上 设置有 LCD 显示屏、 微处理器、 与微处理器电连接的血糖检测电路及与微处理电连接的存 储模块、 电源模块, 所述血糖检测电路包括血糖检测模块, 在 PCB 板上, 还设置有与微处理 器电连接的人体电阻采集电路, 该人体电阻采集电路包括人体电阻采集模块, 所述人体电 阻采集模块检测人体皮肤两点之间的电阻值大小, 并把检测的结果。

16、通过微处理器转换成血 糖值大小显示在主机上的 LCD 显示屏上。 0013 进一步的, 在所述的主机外壳下盖设有若干手指型凹槽, 并在每个手指型凹槽前 端设有金属点触电极, 该金属点触电极与人体电阻采集电路正极连接。 0014 进一步的, 在所述主机外壳侧面引出一导线, 该导线电连接在人体电阻采集电路 的负极, 导线末端连接手握电极, 所述手握电极上设置有一圈与导线内的金属线连接的金 属电极。 0015 进一步的, 所述手指型凹槽设有三个, 分别是食指槽、 中指槽、 无名指槽, 人体左手 食指、 中指、 无名指祼压在手指型凹槽上, 使食指、 中指、 无名与槽内金属点触电极接触, 人 体右手裸握。

17、手握电极, 使右手与金属电极接触, 形成电阻回路。 0016 进一步的, 所述人体电阻采集电路中连接有双运算放大器。 0017 一种免采血式血糖监测设备的使用方法, 该方法包括以下步骤 : 0018 a、 选定若干个能反映血糖与人体电阻关联紧密的部位, 在这几个人体部位, 人体 的血糖值的变化能直接影响该人体部位的电阻变化, 并且相关联的变化幅度值相等 ; 0019 b、 利用主机顶端的试纸插口, 通过试纸进行采血, 将试纸插入试纸插口, 开启血糖 监测设备, 并测量血糖值 a ; 0020 c、 通过手指型凹槽、 手握电极测量两臂之间的电阻值, 并多次测量获得两臂之间 的电阻平均值 b, 获。

18、得此时身体条件下的血糖与电阻的比例关系, 设定其关联值 t a/b ; 0021 d、 后期每次测试选定的人体部位电阻值 cn, 通过关联值 t 得到相应的血糖值 an, 其计算方式为 : an cn*t, 人体电阻采集模块每次测量电阻, 通过微处理器自动计算, 将电 阻值转换成血糖值, 显示在 LCD 显示屏上, 供使用者参考 ; 0022 e、 由于人体在不同的时段的血糖值不同, 因此, 需要确定不同时段的血糖标准值, 身体状态良好的情况下, 进行一次采血测量上述身体条件下的基准血糖值 f, 其中 f 是利用 采血的方式测量出血糖值, 这个值作为后期血糖变化幅度的标准值 ; 0023 f、。

19、 后期每次在上述特定的时间点, 通过免采血式测量监测设备测量出在该条件下 的血糖值 an1, 并将血糖值 an1, 与标准值 f 进行对比, 得出每次测量时的血糖变化幅度, 该 幅度可随时提醒使用者每天的血糖变化, 及时作出身体调理方案 ; 0024 g、 存储模块会自动存储每次的血糖测量值, 使用者可根据血糖值的变化采取相应 的身体调理。 说 明 书 CN 104188662 A 5 3/8 页 6 0025 进一步的, 所述步骤 a 人体部位的选取直接影响血糖测量的准确性, 选取人体皮 肤较薄的部位, 该部位皮肤紧贴于静脉血管, 静脉血管的血糖含量直接影响该部位的皮肤 化学物质含量, 皮肤。

20、的电阻与化学物质含量紧密相关, 该部位的血糖变化也直接影响皮肤 的电阻。 0026 进一步的, 步骤 d 中, 人体电阻采集模块检测人体两端电阻, 其检测方法分两个步 骤, 第一个步骤 Vcc 电压确定, 电压采样 34 次, 去最大最小值后平均得 AD 值, 通过以下公 式 : 0027 0028 第二个步骤人体电阻测量, 电阻每隔 4ms 采样一次, 次数为 1000 次, 使用时间 4s, 平均后得 AD 值, 通过以下公式 : 0029 0030 整理后可得出 : 0031 为人体电阻的测量值。 0032 本发明的有益效果 : 0033 1. 采用测试皮肤电阻来反应人体血糖变化, 避免。

21、每次进行血糖测试时需要采血的 传统方式, 即减轻患者痛苦, 又及时方便掌握血糖变化。 0034 2. 通过测量人体不同的电阻值来测出其血糖的数值, 无需采血, 很快就能测出血 糖数值, 方便更多的用户随时随地的对自己血糖进行测量, 方便实用。 0035 3. 本发明免采血式血糖监测设备只需首次采血确定血糖标准值, 后面则无需再采 血, 只需要通过测量人体两上肢或其它两个不同部位的两个端点电阻值, 血糖测试设备计 算, 得出当前的血糖值, 显示在 LCD 显示屏上。 0036 4. 本发明免采血式血糖监测设备使用简单、 操作方便, 对于被糖尿病折磨的病痛 患者得以很大的帮助, 同时对于非疾病人员。

22、也可以做到监测的作用, 做到有效的预防。 0037 说明书附图 0038 图 1 为本发明免采血式血糖监测设备正面示意图。 0039 图 2 为本发明免采血式血糖监测设备背面示意图。 0040 图 3 为本发明导线连接负极端的手握电极放大图。 0041 图 4 为本发明免采血式血糖监测设备背面正电极端另一种形态示意图。 0042 图 5 为本发明血糖值监测流程图。 0043 图 6 为本发明免采血式血糖监测设备原理图。 0044 图 7 为本发明人体电阻采集电路图。 0045 图 8 为本发明 LCD 显示屏的显示模组电路图。 说 明 书 CN 104188662 A 6 4/8 页 7 00。

23、46 图 9 为本发明时钟模块电路图。 0047 图 10 为本发明人体电阻采集流程图。 0048 图 11 为本发明微处理器电路图。 0049 附图中标记 : 主机 1 ; LCD 显示屏 2 ; 按键 3 ; 开关按键 4 ; 试纸插口 5 ; 手握电极 6 ; 导线 7 ; 手指型凹槽 11 ; 金属点触电极 12 ; 第二种金属点触电极 13 ; 电极 61。 具体实施方式 0050 实施例 1 : 0051 请参照附图 1 2, 一种免采血式血糖监测设备, 包括主机 1、 设于主机 1 内的 PCB 板, 在所述的PCB板上设置有LCD显示屏2、 微处理器、 与微处理器电连接的血糖检。

24、测电路及 与微处理电连接的存储模块、 电源模块、 时钟模块, 所述血糖检测电路包括血糖检测模块, 如图 9 所示, 时钟模块采用的型号为 DS1302ZN+, 如图 11 所示, 所述微处理器采用的芯片型 号为 MSP430FG4617。 0052 在 PCB 板上, 还设置有与微处理器电连接的人体电阻采集电路, 该人体电阻采集 电路包括人体电阻采集模块, 所述人体电阻采集模块检测人体皮肤两点之间的电阻值大 小, 并把检测的结果通过微处理器转换成血糖值大小显示在主机 1 上的 LCD 显示屏 2 上。 0053 如图24所示, 在所述的主机1外壳下盖设有若干手指型凹槽11, 并在每个手指 型凹。

25、槽 11 前端设有金属点触电极 12, 该金属点触电极 12 与人体电阻采集电路正极连接。 所述手指型凹槽 11 设有三个, 分别是食指槽、 中指槽、 无名指槽, 人体左手食指、 中指、 无名 指祼压在手指型凹槽11上, 使食指、 中指、 无名与槽内金属点触电极12接触, 人体右手裸握 手握电极 6, 使右手与金属电极 61 接触, 形成电阻回路。手指型凹槽 11 的凹槽部位方便手 指夹住免采血式血糖监测设备, 人体左手食指、 中指、 无名指祼压在手指型凹槽 11 上, 拇指 压在主机 1 的正面, 可以控制主机 1 正面的按键 3、 开关按键 4, 小拇指可以压在主机 1 背的 外壳表面, 。

26、以增加手的扣合度。为了使金属点触电极 12 更好的与手指接触, 因此在每个凹 槽都设置了一个金属点触电极 12, 这个电极可为正也可为负, 如果以这个金属点触电极 12 设为正极, 那么另外的金属电极61则为负极。 在所述主机1外壳侧面引出一导线7, 该导线 7 电连接在人体电阻采集电路的负极, 导线 7 末端连接手握电极 6, 所述手握电极 6 上设置 有一圈与导线7内的金属线连接的金属电极61。 两只手可以很方便的控制本发明的免采血 式血糖监测设备。 0054 实施例 2 : 0055 如图 4 所示, 主机 1 背面也可以设计成无凹槽的形式, 只须在主机 1 背面设置第二 种金属点触电极。

27、 13, 这个点触电极可以覆盖主机 1 背面的部分区域, 但要使这个金属点触 电极 13 本身产生的电阻可以忽略不计, 避免在监测当中出现较大的误差。 0056 实施例 3 : 0057 如图 5 8 及图 10 所示, 本发明的一种免采血式血糖监测设备的使用方法, 该方 法包括以下步骤 : 0058 a、 选定若干个能反映血糖与人体电阻关联紧密的部位, 在这几个人体部位, 人体 的血糖值的变化能直接影响该人体部位的电阻变化, 并且相关联的变化幅度值相等, 在选 择好人体电阻关联紧密的部位后, 如左手、 右手, 通过上述描述的免采血式血糖监测设备可 说 明 书 CN 104188662 A 7。

28、 5/8 页 8 知, 左手的食指、 中指、 无名指及右手的整个手手心是作为电阻测试的接触点, 而由于每个 人的手部汗腺分泌不一致, 导致手与金属的接触效果也不一样, 会影响到测试的准确性。 因 此, 在测试前, 需要用酒精清洁被测部位, 使之保持干净。人体部位的选取直接影响血糖测 量的准确性, 选取人体皮肤较薄的部位, 该部位皮肤紧贴于静脉血管, 静脉血管的血糖含量 直接影响该部位的皮肤化学物质含量, 皮肤的电阻与化学物质含量紧密相关, 该部位的血 糖变化也直接影响皮肤的电阻。 0059 b、 本发明是需要首次采血, 利用主机 1 顶端的试纸插口 5, 通过试纸进行采血, 将 试纸插入试纸插。

29、口 5, 开启血糖监测设备, 并测量血糖值 a, 例如这个值为 5.5mmol/L, 一般 测试这个值时, 需要人体在健康的情况下来测量, 且这个值要分饭前和饭后, 饭前由于摄入 了食物, 一般食物都会有含糖的成分, 会影响到血液里的血糖浓度。 测试这个标准值是为了 后期测试血糖值与这个值来作对比, 来判断被测者是否处于健康状态。 0060 c、 通过手指型凹槽 11、 手握电极 6 测量两臂之间的电阻值, 并多次测量获得两臂 之间的电阻平均值 b, 如获得此时身体条件下的血糖与电阻的比例关系, 设定其关联值 t a/b ; 人体电阻主要是皮肤电阻, 表皮0.050.2mm厚的角质层的电阻很大。

30、, 皮肤干燥时, 人 体电阻约为 6 10k, 甚至高达 100k ; 但角质层容易被破坏, 去掉角质层的皮肤电阻约 为 800 1200 ; 因此, 从这也可以看出, 在步骤 a 中用酒精清洁被测部位的重要性。假设 两臂之间的电阻平均值为 5K, 即 t a/b 5.5mmol/L/5K 1.1mmol/LK。 0061 d、 后期每次测试选定的人体部位电阻值 cn, 如取 5.5K, 通过关联值 t 得到相应 的血糖值 an, 其计算方式为 : an cn*t 5.5K*1.1mmol/LK 6.05mmol/L, 人体电 阻采集模块每次测量电阻, 通过微处理器自动计算, 将电阻值转换成血。

31、糖值, 显示在 LCD 显 示屏 2 上, 供使用者参考, 由于 LCD 显示屏 2 上的显示位数是精确到 0.1, 因此, 在 LCD 显示 屏 2 上的显示值为 6.1mmol/L, 6.1mmol/L 较之前的标准值 5.5mmol/L 高出了 0.6mmol/L。 因此, 使用者在知晓这个数据时, 需要注意自己的饮食, 让自己在下次测试时, 能够达到标 准值附近。 0062 e、 由于饭前饭后的血糖值不同, 因此, 需要确定饭前和饭后的血糖标准值, 身体状 态良好的情况下, 进行一次采血测量上述身体条件下的基准饭前血糖值 f 及上述身体条件 下的基准饭后血糖值 g, 其中, f、 g 。

32、是利用采血的方式测量出血糖值, 这两个值作为后期血 糖变化幅度的标准值 ; 0063 f、 后期每次在上述特定的时间点, 饭前条件下, 如中午 12 : 00, 通过免采血式测量 监测设备测量出在该条件下的血糖值an1, 并将血糖值an1, 与标准值f进行对比, 得出每次 测量时的血糖变化幅度, 该幅度可随时提醒使用者每天的血糖变化, 及时作出身体调理方 案 ; 0064 g、 后期每次在上述特定的时间点, 饭后条件下, 如下午 16 : 00, 通过免采血式测量 监测设备测量出在该条件下的血糖值 an2, 与标准值 g 进行对比, 得出每次测量时的血糖变 化幅度, 该幅度可随时提醒使用者每天。

33、的血糖变化, 及时作出身体调理方案 ; 0065 h、 存储模块会自动存储每次的血糖测量值, 使用者可根据血糖值的变化采取相应 的身体调理。 0066 通过下表可以看出某个人在饭前所一周内的血糖值变化 : 0067 说 明 书 CN 104188662 A 8 6/8 页 9 0068 由上表中, 可看出, 在饭前测试, 从周一至周四都是持续升高, 这种升高是一种不 好的现象, 虽然从周五开始下降, 但和标准值 5.1 还是升, 因此, 仍需要控制饮食, 保持良好 的饮食习惯。 0069 0070 由于饭后标准值普遍较高, 因此, 在有所下降的时候, 下降幅度不大时, 使用者可 以不需要作针对。

34、性调理, 只需按正常饮食就可, 但当提高时, 就要对饮食作适当调理。饭后 测试与饭前测试雷同, 通过这种每天的数据变化来监测身体的血糖值大小, 而并不需要像 传统的血糖仪一样, 每次都去采血来测试, 即省时, 也减少许多痛苦。 0071 另外, 还有就是血糖偏高者及糖尿病患者的血糖监测, 如下表 : 0072 说 明 书 CN 104188662 A 9 7/8 页 10 0073 血糖的标准值在 6.1 6.9 之间, 从上表中可看出, 属于一个即将患糖尿病的区 域, 属于亚健康状态, 因此, 一旦有发现血糖持续升高的情况下, 必须作饮食调理, 或到正规 医院查看, 防止糖尿病的发生, 从这。

35、个方面, 可看出, 本发明的免采血式血糖监测设备的作 用是非常大的。 0074 0075 上表是患有糖尿病患者监测结果, 从上表中可看出, 该病患的血糖值比标准值要 高, 说明血糖在持续上升, 因此, 需要尽快到医院就诊, 防止出现危险情况。从这也可以看 出, 本发明的免采血式血糖监测设备具有预警作用。 0076 步骤 d 中, 人体电阻采集模块检测人体两端电阻, 其检测方法分两个步骤, 第一个 步骤 Vcc 电压确定, 如图 11 所示, 23 号引脚采样 34 次, 去最大最小值后平均得 AD 值, 通过 以下公式 : 0077 0078 第二个步骤人体电阻测量, 如图 11 所示, 21。

36、 号引脚每隔 4ms 采样一次, 次数为 1000 次, 使用时间 4s, 平均后得 AD 值, 通过以下公式 : 0079 0080 整理后可得出 : 0081 为人体电阻的测量值, 从这个公式中, 可以看出, Vcc 一般是不变的, 而 AD 值越大, R人体值越小, 反之, AD 值越小, R人体值越大, 再通过公式血 糖值 an cn*t, cn 即上述公式中的 R人体阻值, 血糖值 an 随 R人体的阻值增加而升高。 0082 实施例 4 : 0083 与血糖值关系紧密的人体部位选取方法, 人体部位的选取直接影响血糖测量的准 确性, 选取人体皮肤较薄的部位, 该部位皮肤紧贴于静脉血管。

37、 ( 包括毛细血管 ), 静脉血管 的血糖含量直接影响该部位的皮肤化学物质含量, 皮肤的电阻与化学物质含量紧密相关, 说 明 书 CN 104188662 A 10 8/8 页 11 该部位的血糖变化也直接影响皮肤的电阻。例如, 选取人体左手食指上部靠右第一关节皮 肤、 人体左手食指下部靠右第一关节皮肤、 无名指靠左第一关节皮肤等, 这些人体部位皮肤 都是比较靠近静脉血管 ( 毛细血管 )。测试前皮表处理方法 : 采用酒精消毒 30 秒以上, 使 测试皮肤皮表部位温度、 湿度、 盐度等达到稳定的测试环境, 还可以用中周波来刺激皮肤, 以得到正常的阻抗反应。 0084 实施例 5 : 0085 。

38、如图 7 所示, 图 7 为本发明人体电阻采集电路图, 该电路采用 LM358P 双运算放大 器, 稳定性极高, 价格也便宜 , 此芯片由二个独立的高增益运算放大器构成, 该电路可在 3v 到 32v 的电源电压范围内单电源工作, 也可在双电源条件下独立工作, 并具有内部频率 补偿的作用, LM358P 双运算放大器 3 号引脚连接在 J1 触发器上, 1 号引脚顺次连接阻值 为 1K 的电阻 R3、 电容 C15-104, 8 号引脚连接电容 C14-104,3 号引脚上还连接 R13-51KF, R13-51KF 接地, R13-51KF 接地端与 1 号引脚端连接有串联的 R13-10K。

39、F、 R14-100KF, 2 号引 脚连接在 R13-10KF、 R14-100KF 之间。 0086 实施例 6 : 0087 如图 8 所示, 图 8 为本发明 LCD 显示屏的显示模组电路图, 电路中连接有型号是 LCD1602A的显示屏, 该LCD1602A显示屏3号引脚电连接可变电阻VR1-510K, 15号引脚电连 接电阻 R12-100K, 16 号引脚电连接一个三极管 Q1-8050, 三极管 Q1-8050 负极电连接电阻 R10-10K。 0088 实施例 7 : 0089 如图 9 所示, 图 9 为本发明时钟模块电路图, 时钟模块电路中连接有时钟芯片 DS1302ZN。

40、+, DS1302 ZN+ 是一种高性能、 低功耗、 带 RAM 的实时时钟电路, 它可以对年、 月、 日、 周日、 时、 分、 秒进行计时, 具有闰年补偿功能, 工作电压为 2.5V 5.5V。采用三线接口 与CPU进行同步通信, 并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。 DS1302 内部有一个 318 的用于临时性存放数据的 RAM 寄存器。DS1302 是 DS1202 的升级产品, 与 DS1202 兼容, 但增加了主电源 / 后备电源双电源引脚, 同时提供了对后备电源进行涓细 电流充电的能力。 0090 实施例 8 : 0091 如图11所示, 图11为本发明微处理。

41、器电路图, 该微处理器型号为所述微处理器采 用的芯片型号为 MSP430FG4617, 其 1、 2、 3 号引脚分别连接主机 1 正面的、 位于 LCD 显示屏 下方的三个按键3, 32号引脚连接开关按键4, 5、 6号引脚连接存储芯片, 该存储芯片型号为 IC-24C02, 4 号引脚顺次连接电阻 R1-1K、 光敏二极管 D1, 光敏二极管 D1 另一端接地, 23 号 线连接分压电阻 R5-510KF、 R6-510KF, 电容 C11-104 与电阻 R6-510KF 并联, 人体电阻采集 电路通过这部分的分压电阻可以计算出人体两端的电阻值大小。 0092 以上所述仅为本发明的优选实。

42、施方式, 并非因此限制本发明的专利范围, 凡是利 用本发明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它相 关的技术领域, 均同理包括在本发明的专利保护范围内。 说 明 书 CN 104188662 A 11 1/7 页 12 图 1 图 2 说 明 书 附 图 CN 104188662 A 12 2/7 页 13 图 3 图 4 说 明 书 附 图 CN 104188662 A 13 3/7 页 14 图 5 说 明 书 附 图 CN 104188662 A 14 4/7 页 15 图 6 图 7 说 明 书 附 图 CN 104188662 A 15 5/7 页 16 图 8 图 9 说 明 书 附 图 CN 104188662 A 16 6/7 页 17 图 10 说 明 书 附 图 CN 104188662 A 17 7/7 页 18 图 11 说 明 书 附 图 CN 104188662 A 18 。

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