Das grundlegende Arbeitsprinzip des biochemischen Analysators besteht darin, dass die farbige Flüssigkeit in der Küvette mit einem monochromatischen Strahl bestrahlt wird und das optische Signal durch die Absorption von Lichtenergie durch die Probe in ein entsprechendes elektrisches Signal durch den Detektor (photoelektrischer Wandler) umgewandelt wird getestet werden. Das Signal wird verstärkt, gleichgerichtet und in ein digitales Signal umgewandelt, das an den Computer gesendet wird. Gleichzeitig steuert der Computer die Antriebsleistung zum Antrieb des Filterrads und der Probenplatte. Der Computer verarbeitet, berechnet, analysiert und speichert dann die Messdaten gemäß dem vom Benutzer ausgewählten Arbeitsmodus. Gleichzeitig druckt der Drucker die entsprechenden Ergebnisse aus, und schließlich wird die Küvette nach jedem Probensatz gereinigt.

Vollautomatischer biochemischer Analysator, der gesamte Prozess von der Probenzugabe bis zur Ergebnisausgabe wird vollständig vom Gerät automatisiert. Der Bediener muss nur die Probe auf die spezifische Position des Analysators legen, das Programm zum Starten des Instruments auswählen und dann auf den Inspektionsbericht warten.
Seit die Technicon Company aus den Vereinigten Staaten 1957 erfolgreich den weltweit ersten vollautomatischen biochemischen Analysator produzierte, sind weiterhin verschiedene Arten von vollautomatischen biochemischen Analysatoren mit unterschiedlichen Funktionen entstanden, was ein sehr wichtiger Schritt für die Automatisierung klinischer biochemischer Tests in Krankenhäusern ist . Schritt. Seit Skeggs in den 1950er Jahren erstmals das Prinzip eines klinischen biochemischen Analysegeräts einführte, haben sich mit der Entwicklung von Wissenschaft und Technologie, insbesondere der Medizin, verschiedene biochemische automatische Analysegeräte und diagnostische Reagenzien stark entwickelt. Es kann in vier Typen unterteilt werden: Typ mit kontinuierlichem Durchfluss (Rohrleitungstyp), diskreter Typ, getrennter Typ und Trockenchiptyp.






