CN104884111A - 用于压力支持治疗系统的多功能对接模块 - Google Patents
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Abstract
一种在适于向患者提供呼吸疗法的压力支持系统中使用的充电和数据传输方法,包括在压力支持系统的压力产生装置基本单元与压力支持系统的无线外围装置(32)之间建立近场无线耦合界面,通过该近场无线耦合界面从压力产生装置基本单元向无线外围装置传输能量,且利用在无线外围装置中的传输来的能量为该无线外围装置的能量存储装置(72)充电,以及通过该近场无线耦合界面在压力产生装置基本单元与无线外围装置之间传输配对信息。
Description
技术领域
本发明涉及利用气道正压通气(PAP)疗法治疗比如睡眠呼吸障碍的症状的系统,尤其涉及一种用于压力支持治疗系统的多功能对接模块,其中该多功能对接模块能够使这种系统的无线外围部件(例如,具有无线压力传感器的面罩)通过近场(例如感应)耦合界面充电以及与该压力支持治疗系统的基本单元无线配对。
背景技术
很多人患有睡眠期间的呼吸障碍。睡眠呼吸暂停是整个世界上数百万计人患有的这种睡眠呼吸障碍的常见示例。一种类型的睡眠呼吸暂停是阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA),这是一种由于气道阻塞而无法呼吸引起的睡眠反复中断的症状;一般在上气道或咽部区域。气道阻塞一般被认为至少部分是由于稳定上气道段的肌肉普遍松弛,而允许组织使气道塌陷。另一种类型的睡眠呼吸暂停综合征是中枢性呼吸暂停,这是一种由于来自大脑呼吸中枢的呼吸信号缺失导致的呼吸暂停。无论是阻塞性、中枢性、或者是阻塞性和中枢性组合的混合性的呼吸暂停症状被定义为完全或接近停止呼吸,例如较呼吸气流峰值减少90%或以上。
那些患有睡眠呼吸暂停的人在睡眠期间经历睡眠破碎和间歇地完全或几乎完全停止通气,且伴有潜在的血氧饱和度恶化。这些症状在临床上可表现为白天极度嗜睡、心律失常、肺动脉高血压、充血性心力衰竭和/或认知功能障碍。睡眠呼吸暂停的其他后果包括右心室功能障碍、清醒及睡眠期间二氧化碳滞留,和动脉血氧张力连续降低。睡眠呼吸暂停患者可能由于这些因素以及由于在驾驶和/或操作有潜在危险性的设备时的事故高风险,而处于过高死亡率的危险中。
即使患者没有经受完全或接近完全的气道阻塞,也已知在仅气道部分阻塞的情况下可能出现不良影响,如从睡眠中醒来。气道部分阻塞通常导致被称为低通气的浅呼吸。低通气通常定义为比呼吸气流峰值减少50%或更多。其他类型的睡眠呼吸障碍包括但不限于上气道阻力综合征(UARS)和气道振动,比如一般被称为打鼾的咽壁振动。
众所周知,通过给患者气道施加持续气道正压(CPAP)来治疗睡眠呼吸障碍。这种正压能有效地“夹板式夹持(splints)”气道,从而保持到肺部的开放通道。还已知,提供一种正压治疗来提高患者的舒适度,其中输送给患者的气体压力随患者的呼吸循环而变化,或随患者的呼吸力而变化。这种压力支持技术被称为双级压力支持,其中输送给患者的吸气气道正压(IPAP)高于呼气气道正压(EPAP)。还已知提供一种正压治疗,其中压力根据检测到的比如患者是否正在经历呼吸暂停和/或低通气的患者状态而自动地调整。这种压力支持技术被称为自动滴定(auto-titration)型压力支持,因为这种压力支持装置试图给患者提供仅为治疗呼吸障碍所需那样高的压力。
如上所述的压力支持治疗包括将患者界面装置放置在患者面部上,其中该患者界面装置包括具有柔软的柔性密封衬垫的面罩部件。该面罩部件可以是,但不限于,覆盖患者鼻子的鼻罩、覆盖患者鼻子和嘴的鼻口罩,或覆盖患者面部的全面罩。这种患者界面装置也可采用其他患者接触部件,比如前额支撑、面颊垫和下巴垫。患者界面装置连接到气体输送管或导管,且使压力支持装置与患者的气道连接,使得呼吸气体流可以从压力/气流产生装置输送到患者的气道。
压力支持治疗系统可以与一个或多个无线的外围电子装置一起使用,该系统可能需要在外围电子装置和基本压力产生装置之间传输数据。例如但不限于,已知在压力支持治疗系统的面罩部件中设有无线压力传感器,其中该无线压力传感器被构造成使用短距离无线通信/数据传输协议,例如(但不限于)蓝牙协议,将传感器测量到的压力信息无线传输给基本压力产生装置。
如所知,无线外围电子装置通常具有可充电电池,该可充电电池用于提供其电子部件所需的机载电源。结果,这样的无线外围电子装置需要定期(例如,每天)充电。
此外,无线通信/数据传输协议是期望得到的且正在变得成本更少。无线数据传输协议,尤其是蓝牙,通常需要在相关的两个设备之间进行配对。如所知,这样的配对通常需要用户干预。
虽然自动配对在技术上是可行的,但避免虚假配对的方法在现有技术中没有得到足够地解决,所述虚假配对例如在基本单元和不在使用中的外围装置之间,或者在有另一基本单元的情况下在基本单元和在使用中的外围装置之间(例如,在睡眠实验室环境中或具有多个基本单元的家庭环境中)。典型的情况需要在发现的外围装置列表中手动选择特定的外围装置。这样的环境1(例如,在睡眠实验室环境中或具有多个基本单元的家庭环境中)在图1中示意性地示出。如图1所示,环境1包括两个压力产生装置基本单元2和4,其中压力产生装置基本单元2与具有外围装置(例如,无线压力传感器)8的面罩6相关联,压力产生装置基本单元4与具有外围装置(例如,无线压力传感器)12的面罩10相关联。这样,在环境1中,两个压力产生装置基本单元2和4与两个外围装置8和12邻近,且两个外围装置都支持无线通信且在使用中。外围装置8应与压力产生装置基本单元2配对,且外围装置12应与压力产生装置基本单元4配对。然而,现有技术中没有可用于这种使用情况下的完全自动配对的解决方案。例如,“就是好用(just works)”的安全简单配对协议可能仍需要用户在基本单元上干预,需要在外围装置列表中去选择特定的外围装置,并且具有使用户在外围装置列表中发现和匹配的唯一代码。
发明内容
在一个实施例中,提供了一种在适于向患者提供呼吸疗法的压力支持系统中使用的充电和数据传输方法,该方法包括在压力支持系统的压力产生装置基本单元和压力支持系统的无线外围装置之间建立近场无线耦合界面,通过该近场无线耦合界面从压力产生装置基本单元向无线外围装置传输能量,且利用在无线外围装置中的传输来的能量为无线外围装置的能量存储装置充电,以及通过该近场无线耦合界面在压力产生装置基本单元和无线外围装置之间传输配对信息。
在另一实施例中,提供了一种适于向患者提供呼吸疗法的压力支持系统。该系统包括具有对接模块的压力产生装置基本单元,和无线外围装置,其中该对接模块被构造成以在压力产生装置基本单元和无线外围装置之间建立近场无线耦合界面的方式接纳无线外围装置,该压力产生装置基本单元被构造成通过该近场无线耦合界面向无线外围装置传输能量,为无线外围装置的能量存储装置充电,且压力产生装置基本单元和无线外围装置被构造成通过该近场无线耦合界面传输配对信息。
在参照附图考虑了下面的描述和所附的权利要求时,本发明的这些和其他目的、特征和特点,以及结构的相关元件和部件组合的操作方法和功能,以及制造经济性,将变得更为明显,其全部构成本说明书的一部分,其中在各附图中相同的附图标记指示相应的部件。然而,应当清楚地理解,附图仅是为了图示和描述的目的,并非意在作为本发明的限制。
附图说明
图1是使用多个压力产生装置基本单元和多个患者界面外围装置的现有技术环境示意图;
图2是根据本发明的一个示例性实施例的适于向患者提供呼吸疗法的系统的示意图;
图3是形成根据一个示例性的非限制性实施例的图2的系统一部分的压力产生装置基本单元的示意图;
图4是形成根据一个示例性的非限制性实施例的图2的系统一部分的患者界面装置的侧视示意图;
图5是显示根据一个示例性的非限制性实施例与图2的压力产生装置基本单元对接的图4所示的患者界面装置的侧视示意图;
图6是显示根据一个特定的、非限制性示例实施例图2的压力产生装置基本单元的对接模块的选定部件的示意图;
图7是显示形成根据一个示例性的非限制性实施例的图2的系统一部分的无线外围装置的选定部件的示意图;
图8是根据本发明另一示例性实施例的适于向患者提供呼吸疗法的系统的示意图。
具体实施方式
如本文中使用的,单数形式“一”、“一个”和“该”包括复数的指代,除非上下文中清楚地以其他方式指明。如本文中使用的,语句“两或多个零件或部件‘联接’”应当表示所述零部件直接或间接地(即,通过一个或多个中间零件或部件)连接或一起运转,只要出现连接。如本文中使用的,“直接联接”表示两个元件直接互相接触。如本文中使用的,“固定联接”或“固定”表示两个部件联接而作为一体运动,同时相对彼此保持不变的方位。
如本文中使用的,词语“单一的”表示部件制成为单件或单个单元。即,包括分别制成且然后联接在一起成为单元的多个零件的部件不是“单一的”部件或物体。如在本文中采用的,语句“两个或更多零件或部件互相‘接合’”将表示零件直接或经过一个或多个中间零件或部件互相施加作用力。如在本文中采用的,术语“数目”将表示一或大于一的整数(即,多个)。
如在本文中使用的,术语“外围”和“外围装置”是指以某种方式与基本/主计算装置连接且一起工作的任何辅助电子装置。
如在本文中使用的,术语“对”、“配对”或“配对的”是指能够使用预定的共用协议,比如(但不限于)蓝牙协议,进行无线通信的两个电子装置根据预定的共用协议互相通信和无线连接的状态。
如在本文中使用的,术语“配对信息”是指必须由两个电子装置进行交换,以使这些装置依照共用协议互相保持进行中的配对关系的信息。
如在本文中使用的,术语“近场”是指接近比如天线或线圈的电磁辐射结构的区域,在该区域电场和磁场不具有平面波的特性,而是从一个点到另一个点变化很大。此外,近场还可细分成通常被称为电抗近场(reactivenear-field)和辐射近场的两个区域。电抗近场最接近辐射结构,且几乎容纳了所有存储的能量,但是辐射近场是辐射场比电抗场占优势但不具有平面波特性的区域,且辐射近场结构复杂。这对于远场而言相反,远场通常被定义为电磁场具有平面波特性的区域,即,在横切传播方向的平面内具有均匀分布的电场和磁场强度。
如在本文中使用的,术语“近场耦合”是指两个装置互相耦合且在近场内传输功率和/或信息的技术。近场耦合的一个实例是近场感应耦合。
在本文中使用的方向性短语,比如,举例且非限制性的,顶、底、左、右、上、下、前、后及其派生词,涉及附图中所示元件的方位,且并非对权利要求限制,除非其中有清楚地描述。
图2是根据本发明一个示范性实施例的适于向患者提供呼吸疗法的压力支持系统20的示意图。如图2所示,压力支持系统20包括压力产生装置基本单元22,该基本单元产生通过患者回路输送给患者24的呼吸气流,该患者回路包括联接于患者界面装置28的输送导管26。在该示例性实施例中,患者界面装置28包括面罩部件30和用于将患者界面装置28固定到患者24的头部的头盔部件34,该面罩部件具有与其联接的无线外围装置32(包括压力传感器)。
在图2和图4所示的示例性实施例中,面罩部件30是鼻罩,该鼻罩包括附接有柔性衬垫/密封部件33的刚性或半刚性的外壳31。然而,应当理解,面罩部件30可以采取其它形式,例如鼻口罩、枕头式鼻垫、吊架式鼻垫、全面罩、或能提供合适的气流连通功能的任何其它患者界面装置。也在该示例性实施例中,无线外围装置32可操作地联接于外壳31上,如图2和4所示,当然其它位置也是可以的。如图4所示,无线外围装置32设有耦合电感器/线圈35(在示出的实施例中为螺旋线圈部件的形式,当然其他形式也是可以的),其目的将在本文中别处详细描述。
此外,如图2所示,该示出的示例性实施例的压力产生装置基本单元22包括壳体36和对接模块38,该对接模块38是壳体36的组成部分。对接模块38将在本文中别处详细描述,且被构造成接纳面罩部件30,并提供:(ⅰ)给无线外围装置32充电的功能,和(ii)能使无线外围装置32与压力产生装置基本单元22配对的自动无线配对功能(通过交换根据比如蓝牙协议的适当无线通信协议所需的配对信息)。在该示例性实施例中,这两个功能是通过无线外围装置32和将在本文中详细描述的对接模块38之间的感应耦合界面提供的。因此,如图2所示,对接模块38设有耦合电感器39(在该示出实施例中以螺旋线圈部件的形式,当然其它形式也是可以的),以在其与无线外围装置的耦合电感器35之间形成感应耦合界面。
图3是根据一个示例性的非限制性实施例的压力产生装置基本单元22的示意图。压力产生装置基本单元22包括气流产生器40,比如在常规CPAP或双级压力支持装置中使用的鼓风机,该气流产生器接收大致由箭头C表示的来自任何合适来源的呼吸气体,例如,加压的氧气或空气罐、周边环境或其组合。气流产生器40产生呼吸气流,如空气、氧气或其混合物,以便以相对较高和较低的压力(即,通常等于或大于周边大气压力)输送至患者24的气道。大致由箭头D表示的来自气流产生器40的加压呼吸气流经输送导管26输送至患者界面装置28。
图2所示的压力支持系统20是所谓的单肢系统,这意味着患者回路仅包括将患者24连接到压力产生装置基本单元22的输送导管26。像这样,在输送导管26中设有用于从系统中排出呼出气体的排气孔(未示出)。然而,本发明还设想到了压力支持系统20可以是二肢系统,具有连接到患者24的输送导管和排气导管。在二肢系统(也称作双肢系统)中,排气导管传送来自患者24的呼出气体,且包括在远离患者24的端部的排气阀。在这一实施例中,排气阀通常是被主动控制的,以在系统内保持所希望的等级或压力,这通常被称为呼气末正压(PEEP)。
再次参照图3,在该示出的实施例中,压力产生装置基本单元22包括在输送导管26中设置的阀42形式的压力控制器。阀42控制从气流产生器40输送至患者24的呼吸气流的压力。为此,气流产生器40和阀42被共称为压力产生系统,因为它们一致动作,以控制输送到患者24的压力和/或气流。然而,明显的是,其他用于控制输送到患者24的气体压力的技术,比如改变气流产生器40的鼓风机速度,无论是单独还是与压力控制阀组合,都是本发明设想到的。因此,根据用于控制输送到患者24的呼吸气流压力的技术,阀42是可选的。如果取消阀42,那么压力产生系统则只对应于气流产生器40,且患者回路中的气体压力例如通过控制气流产生器40的电机速度来控制。
压力产生装置基本单元22还包括测量输送导管26内呼吸气流的流量传感器44。在图3所示的特定实施例中,流量传感器44插入输送导管26的线路中,更优选在阀42的下游,当然其它位置也是可行的。流量传感器44产生流量信号Q测得,该信号提供给控制器46并由控制器46使用,来确定患者24处的气体流速,称为Q患者。此外,应当指出的是,可以使用其它技术估计流量。例如,可以使用电机参数(例如电机电流)来估计流量。而且,大多数现代压力支持系统的实施方式包括压力传感器,该压力传感器可被用于控制该装置出口处的压力(以及,延至患者处的压力),以及执行其他监测任务(例如,监测打鼾声音信号)。
控制器46包括处理单元,比如,举例来说,微处理器、微控制器或一些其它合适的处理装置,以及存储器(作为处理单元的一部分,或者可操作地联接于处理单元),该存储器提供用于数据和软件程序的有形存储介质,所述软件程序可由处理单元运行,以便控制压力支持系统20的操作(例如,如本文所述,提供对接模块38的充电/自动配对双重功能)。输入/输出装置48(如图2所示,示为显示部件和多个按钮部件)是为设定压力支持系统20使用的各种参数、以及向比如临床医生或护理人员的用户显示和输出信息及数据而提供。
如图3所示,在该示例性实施例中,压力产生装置基本单元22还包括可操作地联接于控制器46的短距离无线通信模块50。在该示例性实施例中,短距离无线通信模块50是被构造和配置成能使压力产生装置基本单元22与其它类似地装备的电子装置(例如,本文所述的连接于面罩部件30的无线外围装置32)通过短距离无线网络进行通信的模块。在该示例性实施例中,短距离无线通信模块50是被构造和配置成能使压力产生装置基本单元22通过特定的蓝牙网络与其他装置进行通信的蓝牙模块。此外,短距离无线通信模块50可以并入压力产生装置基本单元22中,或者也可以是通过USB端口或其他合适的连接方式选择性地连接于压力产生装置基本单元22的模块。
最后,如上所提到的,压力产生装置基本单元22包括对接模块38,该对接模块被构造成提供:(ⅰ)为无线外围装置32充电的功能,和(ii)能使无线外围装置32与压力产生装置基本单元22配对的自动无线配对功能。在图2和图5中所示的示例性实施例中,对接模块38被设为压力产生装置基本单元22的壳体36的组成部分,且包括被成形为接纳和保持面罩部件30(尤其是外壳31)的壳体52,其中该壳体52以使无线外围装置32的耦合电感器35靠近对接模块38的耦合电感器39放置,使得耦合电感器35将处于耦合电感器39的近场范围内(在一示例实施例中,在对接模块中设有压力传感器模块)的方式接纳面罩部件30。如本文别处详细描述的,这允许无线外围装置32通过压力产生装置基本单元22进行充电,并通过耦合电感器35和耦合电感器39之间产生的感应耦合界面与压力产生装置基本单元22交换配对信息。在一特定的示例性实施例中,壳体52可具有接纳面罩部件30的部分或全部的托盘形状、悬挂部件、磁性部件、夹子、绑带和/或其他部件中的一个或多个(或无线外围装置32附接的任何其它构件),以帮助将无线外围装置32固定/定位在对接模块38上。
图6是示出了根据一个特定的、非限制示例性实施例的对接模块38的选定部件示意图。如图6所示,对接模块38可操作地联接于压力产生装置基本单元22中的电源54(例如,由压力产生装置基本单元22所联接的AC插座提供)和控制器46。对接模块38包括联接于电源54的输出的振荡电路58。振荡电路58的输出联接于耦合电感器39。此外,对接模块38还包括联接于振荡器电路58的控制器46,从而能控制电源和数据。耦合电感器39还联接于滤波整流电路62的输入,滤波整流电路62的输出被联接于控制器46。
图7是示出了根据一个特定的、非限制示例性实施例的无线外围装置32的选定部件的示意图。如图7所示,无线外围装置32包括充电/功率电路64和数据电路66,这两个电路都可操作地联接于耦合电感器35。充电/功率电路64包括滤波整流电路68、监测保护电路70以及能量存储装置72(例如但不限于,可充电电池,比如锂离子电池,或超级电容器)。数据电路66包括振荡电路74、联接于振荡电路74的控制单元76、联接于控制单元76的传感器78(例如但不限于,压力传感器)、以及联接于控制单元76的短距离无线通信模块80。控制单元76包括处理单元,比如,举例来说,微处理器、微控制器或一些其它合适的处理装置,以及存储器(作为处理单元的一部分或者可操作地联接于处理单元),该存储器提供用于数据和软件程序的有形存储介质,所述软件程序可由处理单元运行,以便控制无线外围装置32的操作。在该示范性实施例中,短距离无线通信模块80是蓝牙模块。
现在将描述处于对接状态的对接模块38与无线外围装置32(图5)的运行。AC电源54向整流电路56提供AC电压,该整流电路将该电压整流为DC信号。这个DC信号被用于驱动功率振荡电路58。作为响应,功率振荡电路产生具有第一频率的AC信号。该AC信号被提供给耦合电感器39,并且作为响应,耦合电感器39将在耦合电感器39的近场辐射AC能量。如本文别处所述,在图5的对接状态,无线外围装置32的耦合电感器35将处于耦合电感器39的近场中,结果,耦合电感器35中将会感应出AC信号。这个AC信号被提供给滤波整流电路68和监视保护电路70,这两个电路一起产生并确保正确的DC信号被提供给可充电电池72,以便对可充电电池72充电。因此,当无线外围装置32处于图5的对接状态时,可充电电池72将通过耦合电感器39与耦合电感器35之间的感应耦合界面充电。
此外,如在回顾图6和7时可以理解的,当无线外围装置32处于图5的对接状态时,在可充电电池72被充电的同时压力产生装置基本单元22的控制器46将能够通过耦合电感器39和耦合电感器35之间的感应耦合界面与无线外围装置32的控制单元76进行电子通信(即,数据可以在两装置之间传输)。在该示例性实施例中,不同于第一频率(如上结合充电功能描述的)的第二AC频率将用于这种数据传输。因此,在本发明的配置中,通过感应耦合界面可以在压力产生装置基本单元22和无线外围装置32之间传送下列类型数据的一种或多种(在其他的之中):(ⅰ)用于使压力产生装置基本单元22和无线外围装置32采用合适的无线协议(在本示例中使用蓝牙,这样在无线外围装置32从对接模块38移开时,压力产生装置基本单元22可以和无线外围装置32通过短距离无线通信模块50和80进行通信)进行配对的配对信息;(ⅱ)识别信息,该信息按类型识别无线外围装置32(例如,通常作为压力支持系统的部件和/或更具体而言作为特定类型的压力支持系统部件,如面罩);(iii)面罩特征信息(例如,外围装置上的预期压降或者外围装置上的预期压降范围,或者基本单元可能想知道的面罩的任何其它特性,比如:绑带设置,所以基本单元装置可以提供装配说明;预期寿命,所以基本单元装置可以提供更换提醒;颜色,所以基本单元装置GUI可以匹配颜色,等);(ⅳ)指示可充电电池72当前充电水平的充电度信息(使得,例如,该信息可以显示在输入/输出装置48上);以及(v)用于更改压力产生装置基本单元22或无线外围装置32的控制的信息(例如,压力产生装置基本单元可使用特征信息来控制出口压力,或外围装置可以控制数据传输速率)。
在一个特定实施例中,压力产生装置基本单元22的控制器46被控制压力产生装置基本单元22的操作的一个或多个软件程序设定,使得压力产生装置基本单元22将只被允许与这样的外围装置建立配对关系,即,如果配对信息是在使用经过耦合电感器39的感应耦合连接的两个设备之间传送的,那么该外围装置将自己识别为压力支持系统的部件。因此,只有当配对信息在已经将自己识别为压力支持系统的部件(例如,面罩)的外围装置和压力产生装置基本单元22之间采用经过耦合电感器39的感应耦合连接传输时,配对关系才被允许/建立。如将被理解的,在该实施例中,当比如无线外围装置32的外围装置处于图5的对接状态时,且配对信息通过耦合电感器39和例如耦合电感器35之间的感应耦合界面在两个装置之间传输时,这种配对才会发生。因此,通过确保配对只发生在已与压力产生装置基本单元22对接(即,被放入对接模块38的近场)的那些外围装置中,这个特征将有助于减少或消除在压力产生装置基本单元22的环境中外围装置部件虚假配对的问题。在另一实施方式中,在无线外围装置32位于充电基座上时,配对(或通信)信息将通过感应耦合界面由无线外围装置32传送到压力产生装置基本单元22,并且,通信关系/信道是打开的。无线外围装置32从充电基座移开时,这种连接关系将继续保持,除非该第一通信停止,否则压力产生装置基本单元22将不会与其他类似的外围装置配对或通信。
图8是根据本发明的替代示例性实施例的适于向患者提供呼吸疗法的压力产生系统20'的示意图。压力产生系统20'类似于图2所示的压力产生系统20,且相同的部件使用相同的附图标记。然而,压力产生系统20'包括压力产生装置基本单元22',尽管该基本单元产生经患者回路输送给患者24的呼吸气流与压力产生装置基本单元22类似,该患者回路包括联接于患者界面装置28的输送导管26,但不同的是,压力产生装置基本单元22'不包括集成的对接模块38。如图8所示,代之以对接模块38通过有线连接82选择性地连接于压力产生装置基本单元22'的壳体36(及其内部部件),而形成压力产生装置基本单元22'的一部分,其中有线连接82可以是,例如但不限于,USB连接或任何其它类型的合适电连接。除此以外,压力产生系统20'的功能与压力产生系统20的功能相同。
本文所述的示例性实施例包括联接于面罩的压力传感器形式的无线外围装置32。然而,应当理解,无线外围装置32可以是其它类型的外围装置和/或可联接于压力支持系统20的其他部分,比如但不限于,任何适用于CPAP系统的传感器(SpO2、EEG、ECG、二氧化碳浓度监测仪、加速度计、身体位置等)。
此外,在示例性实施例中,通过近场感应耦合界面提供了充电功能和配对信息传输功能。然而,应当理解,本发明还设想到充电功能和配对信息传输功能可以通过其它类型的近场耦合界面来实现,比如电容耦合近场界面,其中功率和信息在基本单元装置和基本单元近场中的外围装置之间传输。
在另一替代实施例中,压力产生装置基本单元22也可以进一步构造成支持使用适合的有线充电连接器(例如但不限于,USB连接器、或或其他智能手机的基座连接器)对无线外围装置32或比如智能手机的其他外围装置进行有线充电。在这种配置中,在具有无线外围装置32的患者界面装置28使用时,智能手机可以在夜间进行充电(使用有线连接,或对已适当装备的智能手机的使用如本文所述的感应耦合界面)。在这样的能力下,智能手机可以例如用作闹钟,以及为压力产生装置基本单元22的软件应用程序保持数据连接。在日间,当患者正在使用智能手机时,无线外围装置32可以如本文所述对接并充电。此外,在这种配置中,智能手机可以使用刚刚描述的有线连接或本文所述的感应耦合界面与压力产生装置基本单元22的控制器46进行电子通信。智能手机的这种对接可以使智能手机中的优选应用程序自动启动,比如但不限于,由本发明受让人提供的能够提供关于患者PAP使用情况信息的SleepMapper应用程序,或任何其他提供关于CPAP装置或其使用情况信息的应用程序。而且,当这样对接时(或者当新近对接时),智能手机可以作为压力产生装置基本单元22的控制机构和/或实时显示器(使数据利用通过刚刚描述的有线连接、本文所述的感应耦合界面、或通过蓝牙或其他短距离无线连接被提供)。所希望的显示和控制特性对本领域技术人员来说是已知的。
此外,在另一实施例中,如本文所述与指定外围装置(例如,无线外围装置32或智能手机)的对接可以解锁压力产生装置基本单元22的高级控制和/或高级特征(例如,允许BiPAP、Flex、EPR等)。
在权利要求中,在括号之间的任何附图标记都不应解释为限制权利要求。词语“包含”或“包括”不排斥存在除了权利要求中列举的那些之外的元件或步骤。在列举了几个装置的装置权利要求中,这些装置中的一些可以由同一个硬件来体现。在元件前面的词语“一”或“一个”不排斥存在多个这种元件。在列举了几种装置的任何装置权利要求中,这些装置中的一些可以由同一个硬件来体现。纯粹的事实是,某些元件在彼此区别的从属权利要求中描述并不表示这些元件不能结合使用。
虽然基于目前认为最实用和优选的实施例,为了说明的目的详细描述了本发明,但应当理解的是这些细节仅是为此目的,且本发明不限于明确公开的实施例,而是,相反,旨在覆盖落入所附权利要求的精神和范围内的改进和等同布置。例如,应当理解的是本发明设想到,在可能的程度上,任何实施例的一个或多个特征可以与任何其他实施例的一个或多个特征结合。
Claims (18)
1.一种在适于向患者提供呼吸疗法的压力支持系统(20)中使用的充电和数据传输方法,包括:
在所述压力支持系统的压力产生装置基本单元(22)与所述压力支持系统的无线外围装置(32)之间建立近场无线耦合界面;
通过所述近场无线耦合界面从所述压力产生装置基本单元向所述无线外围装置传输能量,并利用在所述无线外围装置中的传输来的能量为所述无线外围装置的能量存储装置(72)充电;
通过所述近场无线耦合界面在所述压力产生装置基本单元与所述无线外围装置之间传输配对信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述近场无线耦合界面是感应耦合界面。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述压力产生装置基本单元包括具有第一耦合线圈(39)的对接模块,所述无线外围装置包括第二耦合线圈(35),且所述建立步骤包括:在所述对接模块中以在所述第一耦合线圈和所述第二耦合线圈之间建立所述感应耦合界面的方式接纳所述无线外围装置。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述对接模块是所述压力产生装置基本单元的壳体(36)的组成部分。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述对接模块可选择性地连接于所述压力产生装置基本单元的壳体(36)。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述无线外围装置是所述压力支持系统的患者界面装置(28)的一部分。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括在所述传送配对信息的步骤之后,根据预定无线协议使所述压力产生装置基本单元与所述无线外围装置配对,其中所述配对是基于所传送的配对信息而实现的。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述预定无线协议是蓝牙协议。
9.一种适于向患者提供呼吸疗法的压力支持系统(20),包括:
具有对接模块(38)的压力产生装置基本单元(22);
无线外围装置(32);
其中所述对接模块被构造成能够以在所述压力产生装置基本单元和所述无线外围装置之间建立近场无线耦合界面的方式接纳所述无线外围装置,所述压力产生装置基本单元被构造成通过所述近场无线耦合界面向所述无线外围装置传输能量,以便为所述无线外围装置的能量储存装置(72)充电,且所述压力产生装置基本单元和所述无线外围装置被构造成通过所述近场无线耦合界面传输配对信息。
10.根据权利要求9所述的压力支持系统,其特征在于,所述压力产生装置基本单元和所述无线外围装置被构造成在能量通过所述近场无线耦合界面从所述压力产生装置基本单元向所述无线外围装置传输时通过所述近场无线耦合界面传输所述配对信息。
11.根据权利要求9所述的压力支持系统,其特征在于,所述近场无线耦合界面是感应耦合界面。
12.根据权利要求11所述的压力支持系统,其特征在于,所述对接模块具有第一耦合线圈(39),所述无线外围装置具有第二耦合线圈(35),且所述对接模块被构造成以在所述第一耦合线圈和所述第二耦合线圈之间建立所述感应耦合界面的方式接纳所述无线外围装置。
13.根据权利要求9所述的压力支持系统,其特征在于,所述对接模块是所述压力产生装置基本单元的壳体(36)的组成部分。
14.根据权利要求9所述的压力支持系统,其特征在于,所述对接模块可选择性地连接于所述压力产生装置基本单元的壳体(36)。
15.根据权利要求9所述的压力支持系统,其特征在于,所述无线外围装置是所述压力支持系统的患者界面装置(28)的一部分。
16.根据权利要求9所述的压力支持系统,其特征在于,所述无线外围装置包括传感器。
17.根据权利要求16所述的压力支持系统,其特征在于,所述传感器为压力传感器。
18.根据权利要求9所述的压力支持系统,其特征在于,所述压力产生装置基本单元被构造成仅响应于相关联的配对信息通过所述近场无线耦合界面传输才允许与外围装置配对。
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