[发明专利]一种红、绿光检测装置及使用该装置检测红、绿光的方法在审
申请号: | 202310297892.5 | 申请日: | 2023-03-24 |
公开(公告)号: | CN116359141A | 公开(公告)日: | 2023-06-30 |
发明(设计)人: | 文逢乐;文运民 | 申请(专利权)人: | 文逢乐 |
主分类号: | G01N21/25 | 分类号: | G01N21/25;G01N21/78 |
代理公司: | 襄阳嘉琛知识产权事务所 42217 | 代理人: | 严崇姚 |
地址: | 441000 湖北省襄*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 检测 装置 使用 方法 | ||
1.一种红、绿光检测装置,其特征在于:包括连接体(1)、红光发射室(2)、绿光发射室(3)、发射室横移机构和信号采集室(4);所述发射室横移机构和信号采集室(4)间隔设置在连接体(1)上;所述红光发射室(2)和绿光发射室(3)装于发射室横移机构上,并可分别与信号采集室(4)光路相配合。
2.根据权利要求1所述的一种红、绿光检测装置,其特征在于:所述的发射室横移机构由横向支架、导轨(10)、滑槽和驱动装置构成;所述横向支架固定在连接体(1)上;所述导轨(10)安装在横向支架上;所述滑槽设置在红光发射室(2)、绿光发射室(3)的底部;所述驱动装置安装在横向支架上,并与红光发射室(2)、绿光发射室(3)连接。
3.根据权利要求1或2所述的一种红、绿光检测装置,其特征在于:所述的红光发射室(2)由红光发射室主体和红光源发生器(5)构成,与信号采集室(4)相邻的红光发射室主体上设有红光通孔(7);所述绿光发射室(3)由绿光发射室主体和绿光源发生器(6)构成,与信号采集室(4)相邻的绿光发射室主体上设有绿光通孔(8);所述信号采集室(4)由信号采集室主体和照度传感器(9)构成,照度传感器(9)安装在与发射室横移机构相邻的信号采集室主体上。
4.根据权利要求3所述的一种红、绿光检测装置,其特征在于:所述的红光发射室主体、绿光发射室主体和信号采集室主体均为内部中空的箱体。
5.根据权利要求4所述的一种红、绿光检测装置,其特征在于:所述的红光发射室主体与绿光发射室主体连为一体。
6.根据权利要求4或5所述的一种红、绿光检测装置,其特征在于:所述的红光源发生器(5)为设置在红光发射室主体内的一组红光源发生器;所述绿光源发生器(6)为设置在绿光发射室主体内的一组绿光源发生器。
7.根据权利要求6所述的一种红、绿光检测装置,其特征在于:所述的一组红光源发生器由一组红光发光二极管和恒流驱动电路构成;所述一组绿光源发生器由一组绿光发光二极管和恒流驱动电路构成。
8.根据权利要求2所述的一种红、绿光检测装置,其特征在于:所述的驱动装置为微处理器控制的驱动电路,与红光发射室(2)、绿光发射室(3)连接;所述连接体(1)为长方体形,且发射室横移机构和信号采集室(4)外侧的连接体(1)设有安装孔。
9.一种采用权利要求1-8中任一项所述的一种红、绿光检测装置检测红、绿光的方法,其特征在于包括以下步骤:
步骤一、将装有定量体积待测样品的试管竖向放置在发射室横移机构和信号采集室(4)之间的连接体上;
步骤二、启动红光发射室(2)、绿光发射室(3)分别发出红、绿光,通过发射室横移机构分别使红光发射室(2)、绿光发射室(3)与信号采集室(4)光路相配合,信号采集室(4)将接收的光信号转换成电压信号V0输出至控制系统;
步骤三、向试管中加入定量体积的显色剂,并快速摇匀使其与待测样品进行充分混合,进行反应;在反应初期,试管中待测样品为蓝色,所述发出的红或绿光穿过试管内的样品,此时控制系统采集到信号采集室(4)输出的电压信号V1或V2;随着反应时间延长,试管中待测样品的颜色由蓝色转变为红色,所述红光发射室(2)、绿光发射室(3)发出的红、绿光穿过试管内的样品,此时控制系统采集到信号采集室(4)输出的发生变化的电压信号V3.V4;所述信号采集室(4)将接收的光信号转换成输出至控制系统;
步骤四、分析控制系统采集到的不同电压信号值,即可准确捕获待测样品的颜色从蓝色转变为红色的瞬间即反应终点时的时间。
10.根据权利要求9所述的一种检测红、绿光的方法,其特征在于包括以下步骤:
步骤一、将装有定量体积待测样品的第一试管(11)竖向放置在发射室横移机构和信号采集室(4)之间的连接体上;
步骤二、启动红光发射室(2)的电源,使红光发射室(2)的红光源发生器(5)发出的红光穿过红光通孔(7)照射在第一试管(11)上,并穿过第一试管(11)内的样品照射在所述信号采集室(4)的照度传感器(9)上,此时红光源发生器(5)和第一试管(11)及照度传感器(9)处于平行比色状态,所述照度传感器(9)接收光信号,并输出电压信号V0至微处理器;
步骤三、向第一试管(11)中加入定量体积的显色剂,并快速摇匀使其与待测样品进行充分混合,进行反应;在反应初期,第一试管(11)中待测样品为蓝色,所述红光源发生器(5)发出的红光不能全部穿过第一试管(11)内的样品,此时微处理器采集到所述照度传感器(9)输出的电压信号V1;随着反应时间延长,第一试管(11)中待测样品的颜色由蓝色转变为红色,所述红光源发生器(5)发出的红光能穿过试管内的样品,所述照度传感器(9)接收光信号导通,此时微处理器采集到所述照度传感器(9)输出的电压信号V2;
步骤四、分析微处理器采集到的不同电压信号值,即可准确捕获待测样品的颜色从蓝色转变为红色的瞬间;
步骤五、经微处理器驱动,将绿光发射室(3)通过导轨(10)移动至比色位,并将第二试管(12)移动至比色位,使绿光发射室(3)的绿光源发生器(6)发出的绿光穿过绿光通孔(8)照射在第二试管(12)上,并穿过第二试管(12)内的样品照射在所述照度传感器(9)上,此时绿光源发生器(6)和第二试管(12)及照度传感器(9)处于平行比色状态,所述照度传感器(9)接收光信号,并输出电压信号V0至微处理器;
步骤六、向第二试管(12)中加入定量体积的显色剂,并快速摇匀使其与待测样品进行充分混合,进行反应;在反应初期,第二试管(12)中待测样品为蓝色,所述绿光源发生器(6)发出的绿光能部份穿过第二试管(12)内的样品,此时微处理器采集到所述照度传感器(9)输出的电压信号V3;随着反应时间延长,第二试管(12)中待测样品的颜色由蓝色转变为红色,所述绿光源发生器(6)发出的绿光不能完全穿过试管内的样品,所述照度传感器(9)接收光信号导通,此时微处理器采集到所述照度传感器(9)输出的电压信号V4;
步骤七、分析微处理器采集到的不同电压信号值,即可准确捕获待测样品的颜色蓝色转变为红色的瞬间。
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