本技术涉及信号检测,具体而言,涉及一种液体操作装置的器件确定方法、装置、设备和存储介质。
背景技术:
1、近年来,随着科技水平的日益提高,生化分析已成为临床诊断的重要手段之一。常用的生化分析仪器有湿式生化仪和干式生化仪,其中干式生化仪具有速度快、易操作、维护难度小以及检测结果准确性高等优点,干式生化仪被广泛应用于临床诊断,但干式生化仪缺少液路。当面临需要对样本液体进行吸液、移液以及排液等操作时,就要设置液体操作装置来完成,样本液面探测的精确度与液体操作装置中的元器件型号息息相关。因此,如何选择液体操作装置中的元器件型号是设计液体操作装置的关键。
2、相关技术中,常用的液面操作装置有电容式液面探测装置和气压式液面探测装置,其中,气压式液面探测装置的电路设计相对简单,通过气压传感器电路、采集电路、模数转换电路和主控逻辑电路就可以完成样本液体液面探测。气压式液面探测装置中的各元器件选型是由设计工程师根据应用需求划定各元器件的大致参数范围,再将适配这个参数范围内的各元器件型号进行筛选,根据参数范围内各型号的元器件的具体参数计算该元器件是否满足当前应用需求,若满足应用需求则将该元器件应用于气压式液面探测装置。
3、然而,当利用现有技术进行液体操作装置设计时,设计工程师需要增加一些电路来降噪或降低其他因素对主电路的影响,还需要计算大致参数范围内的所有型号的元器件的具体参数才可以确定气压式探测装置的目标元器件,存在液体操作装置研发效率低、研发成本高以及研发周期长的问题。
技术实现思路
1、本技术的目的在于提供一种液体操作装置的器件确定方法、装置、设备和存储介质,可以达到提高液体操作装置的研发效率、减少研发周期以及降低研发成本的效果。
2、本技术的实施例是这样实现的:
3、本技术实施例的第一方面,提供一种液体操作装置的器件确定方法,包括:
4、根据预设的性能参数,确定气压传感器的电路参数,气压传感器的电路参数包括:气压传感器的量程参数以及气压传感器的精度参数,所述预设的性能参数包括:预设气压最小变化参数和预设移液泵量程参数;
5、根据预设气压最小变化参数以及气压传感器的量程参数,确定模数转换器的电路参数,模数转换器的电路参数包括:模数转换器的位数参数;
6、根据气压传感器的电路参数确定应用于目标液体操作装置的目标气压传感器,并根据模数转换器的电路参数确定应用于目标液体操作装置的目标模数转换器。
7、作为一种可选的实现方式,根据预设的性能参数,确定气压传感器的电路参数,包括:
8、根据预设移液泵量程参数和预设的移液泵余量阈值,确定气压传感器的量程参数;
9、根据气压传感器的量程参数和预设气压最小变化参数,确定气压传感器的精度参数。
10、作为一种可选的实现方式,根据预设移液泵量程参数和预设的移液泵余量阈值,确定气压传感器的量程参数,包括:
11、计算预设移液泵量程参数与预设的移液泵余量阈值的乘积,得到第一乘积值;
12、根据第一乘积值,确定气压传感器的量程参数。
13、作为一种可选的实现方式,根据气压传感器的量程参数和预设气压最小变化参数,确定气压传感器的精度参数,包括:
14、将预设气压最小变化参数除以气压传感器的量程参数,得到第一比值;
15、根据第一比值,确定气压传感器的精度参数。
16、作为一种可选的实现方式,根据预设气压最小变化参数以及气压传感器的量程参数,确定模数转换器的电路参数,包括:
17、确定预设气压最小变化参数与气压传感器的量程参数的第一比值;
18、根据第一比值,确定气压传感器的精度参数与模数转换器的位数参数的对数关系;
19、根据气压传感器的精度参数与模数转换器的位数参数的对数关系,确定模数转换器的位数参数。
20、作为一种可选的实现方式,液体操作装置的器件确定方法还包括:
21、获取目标液体操作装置的移液泵吸液过程中目标液体操作装置的目标气压传感器实时采集的当前气压值;
22、根据当前气压值确定目标液体操作装置的移液泵的吸液头是否到达液面;
23、若是,则控制移液泵停止工作。
24、作为一种可选的实现方式,根据当前气压值确定目标液体操作装置的移液泵的吸液头是否到达液面,包括:
25、获取当前气压值的上一气压值;
26、若当前气压值与所述上一气压中的差值大于或等于预设气压阈值,则确定目标吸液操作装置的吸液头到达液面。
27、本技术实施例的第二方面,提供了一种液体操作装置的器件确定装置,该液体操作装置的器件确定装置包括:
28、第一确定模块,用于根据预设的性能参数,确定气压传感器的电路参数,气压传感器的电路参数包括:气压传感器的量程参数以及气压传感器的精度参数,所述预设的性能参数包括:预设气压最小变化参数和预设移液泵量程参数;
29、第二确定模块,用于根据预设气压最小变化参数以及气压传感器的量程参数,确定模数转换器的电路参数,模数转换器的电路参数包括:模数转换器的位数参数;
30、应用模块,用于根据气压传感器的电路参数确定应用于目标液体操作装置的目标气压传感器,并用于根据模数转换器的电路参数确定应用于目标液体操作装置的目标模数转换器。
31、本技术实施例的第三方面,提供了一种计算机设备,所述计算机设备包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述第一方面所述的液体操作装置的器件确定方法。
32、本技术实施例的第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述第一方面所述的液体操作装置的器件确定方法。
33、本技术实施例的有益效果包括:
34、在本技术实施例中,针对液体操作装置操作的场景预设的性能参数包括:预设气压最小变化参数和预设移液泵量程参数,根据预设的性能参数,确定目标液体操作装置中气压传感器的量程参数和精度参数,根据预设气压最小变化参数和气压传感器的量程参数确定模数转换器的位数参数,根据气压传感器的量程参数和精度参数选择应用于目标液体操作装置中的目标传感器,根据模数转换器的位数参数选择应用于目标液体操作装置中的目标模数转换器,其中,根据目标液体操作装置的预设性能参数确定气压传感器的电路参数和模数转换器的电路参数,再基于气压传感器的电路参数确定目标气压传感器,基于模数转换器的电路参数确定目标模数转换器,目标气压传感器可以覆盖到移液泵中待测样本液体容量带来的空气通路气压变化对应的气压检测结果,目标模数转换器可以将所有的气压模拟信号都转换成对应的数字信号,这样可以提高目标液体操作装置的检测结果的准确性。另外,目标液体操作装置中液面探测是基于气压模拟信号转换后的数字信号与空气的气压对应的数字信号的比较结果判断,使得目标液体操作装置进行液面探测不受样本液体特性的影响,这样可以提高目标液体操作装置的普适性。综上,基于液面操作装置的应用场景提前计算选定元器件的型号,可以达到提高液体操作装置的研发效率、减少研发周期以及降低研发成本的效果。