CN105682703A - 具有加速度传感器的肠内输送泵和其相关方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及具有加速度传感器的肠内输送泵和其相关方法。提供了一种用于安装泵组以用于将流体肠内递送至受试者的肠内输送(滚子)泵(1)包括外壳(3),其包括泵马达(27)、控制电路(77)和显示器(19)。加速度传感器(8)连接至所述外壳以用于感测由临界撞击(例如,泵降落)引起的加速度,使得所述控制器可出于安全理由暂停所述泵的操作。所述传感器还可用以辨识用户在所述外壳上的手指轻敲序列,以便控制所述泵的操作,像例如照亮所述显示器。所述传感器的进一步用途是感测所述泵的空间定向以便适应所述数字显示器的所述定向。

Description

具有加速度传感器的肠内输送泵和其相关方法
技术领域
本公开涉及用以借助泵组将流体递送至受试者的泵,且更具体地说涉及具有用于检测泵的移动的传感器的肠内输送泵。
背景技术
将含有药物或营养的流体给药给患者在本领域中是众所周知的。通常,通过流量控制设备上装载的泵组(诸如肠内泵)将流体递送至患者,泵组以控制的递送速率将流体递送至患者。肠内输送泵可包括外壳,其封闭通过变速箱操作地连接至至少一个马达的转子或类似物。转子可通过由马达驱动的转子的旋转引起的蠕动作以驱动流体通过泵组的管道。马达可操作地连接至与转子连接的可旋转轴,转子逐渐压缩管道以驱动流体以控制的速率通过泵组。泵组可具有用于准许或防止流体流动通过泵组的阀类型机构。控制器可操作用以驱动转子的一个或多个马达,且在一些情况下通过阀机构的操作控制流体流量。
在操作期间,处置泵的方式和使用泵的环境可能对流体至患者的恰当递送产生负面影响。因此,在操作期间监测泵的移动以辅助技术人员或临床医师评估泵的状况可以是有益的。另外,知道泵移动和影响可用以执行某些泵操作以使泵适应使用中状况且更人性化。
发明内容
公开一种肠内输送泵,其用于安装泵组以用于将流体通过泵组肠内递送至受试者,该肠内输送泵包括:外壳,其能够收纳泵组的至少一部分;外壳中的显示器,其用于显示关于泵的信息;泵送装置,其在泵组由外壳收纳时与泵组接触,因此泵送装置作用于泵组上以在泵组中产生流体流;传感器,其连接至外壳以用于感测外壳的至少一部分的加速度并响应于已感测的加速度而产生信号;以及控制电路,其被配置以接收信号并响应于信号控制泵的操作。控制电路被配置以将信号识别为对应于预定事件并用预定事件控制泵的操作。泵进一步包括照明源。控制电路被配置以将信号识别为光激活信号,且其中泵的操作包括在识别光激活信号后激励照明源。控制电路被进一步配置以将由传感器根据第二加速度产生的第二信号解释为光去活信号,且其中泵的操作进一步包括在识别光去活信号后去激励照明源。控制电路被进一步配置以在激励照明源之后的预定时间段之后去激励照明源。照明源被配置以照亮显示器的至少一部分。控制电路被进一步配置以在加速度的量值高于预定阈值时暂停泵的操作。泵控制电路包括处理器和其中存储有代表性信号的存储器,信号指示作为临界撞击的加速度。处理器被配置以执行用以执行以下操作的指令:将已接收的信号与代表性信号进行比较并将加速度识别为临界撞击,且在识别临界撞击后提供操作错误的指示。控制电路被配置以将信号识别为对应于行走活动,并基于行走活动的持续时间控制泵的操作。控制电路被配置以将信号识别为对应于泵的定向,并基于泵的定向控制显示器的操作。
公开一种制造泵的方法,泵具有被配置用于在上面安装泵组以用于通过泵组将流体肠内递送至受试者的外壳,和用于指示关于泵的信息的显示器。方法包括:将传感器连接至外壳以用于感测外壳的至少一部分的加速度并响应于已感测的加速度而产生信号;以及将控制电路连接至传感器以接收信号,其中控制电路被配置以基于已接收的信号控制泵的操作。传感器通常是加速度计。控制电路被配置以识别信号是否对应于照明命令,且控制电路被进一步配置以在识别照明命令后照亮显示器的至少一部分。控制电路被配置以识别信号是否对应于临界撞击。控制电路被配置以在识别临界撞击后暂停泵的操作。控制电路被配置以识别信号是否对应于行走活动,并基于行走活动的持续时间调节泵的操作。控制电路被配置以将信号识别为对应于泵的定向,并基于泵的定向控制显示器的操作。
其它特征将部分为显而易见的且部分在下文中指出。
附图说明
图1是示出肠内输送泵和泵上收纳的输送装置的不完整的一部分的透视图的示意性图示;
图2是示出图1的输送泵的透视图的示意性图示,其中移除了输送装置的盒式外壳;
图3是示出图1的透视图的输送泵的示意性图示,其中移除了输送装置;
图4是由泵的传感器产生的加速度分布的图表;以及
图5是示意性地示出肠内输送泵的某些组件的框图。
对应参考数字指示在附图的所有若干视图中的对应部分。
具体实施方式
在第一方面,用于安装泵组以用于将流体通过泵组肠内递送至受试者,肠内输送泵一般来说包括能够收纳泵组的至少一部分的外壳。由于泵送装置在泵组由外壳收纳时与泵组接触,因此泵送装置作用于泵组上以在泵组中产生流体流以用于将流体肠内递送至受试者。传感器连接至外壳以用于感测由对外壳的撞击引起的外壳的至少一部分的加速度且响应于已感测的加速度而产生信号。外壳中的控制电路被配置以在传感器产生预定信号序列之后执行操作。控制电路可被配置以辨识预定信号序列且将其与操作相关联。控制电路可被配置以辨识其它预定信号序列并将其与泵的其它操作相关联。预定信号序列可包括传感器输出中的一系列振幅峰值。泵可进一步包括照明,其中控制电路被配置以将外壳上的撞击的第一序列与激活照明的命令相关联。控制电路可被配置以将外壳上的撞击的第二序列与去活照明的命令相关联。控制电路可被配置以在激活照明之后的预定时间段之后去活照明。泵可进一步包括用于显示关于泵的信息的显示器和用于照亮显示器的至少一个灯,其中控制电路被配置以在传感器产生预定信号时照亮显示器。控制电路可被配置以在传感器感测到高于预定阈值的加速度时暂停泵的操作。传感器可以是加速度计。控制电路可包括存储器和处理器,其中处理器可将指示作为临界撞击事件的超过预定阈值的加速度的传感器信号存储在存储器中,且处理器可被编程以执行泵操作的分析,包括检索所存储的临界撞击事件以用于作为操作错误源进行分析。
在另一方面,用于与泵组一起使用以通过泵组递送流体的泵送设备一般来说包括能够收纳泵组的至少一部分的外壳。泵送装置在泵组由外壳收纳时与泵组接触,因此泵送装置作用于泵组上以在泵组中产生流体流以将流体递送至受试者。传感器连接至外壳以用于感测外壳的至少一部分的加速度并响应于已感测的加速度而产生信号。显示器显示关于泵的信息。至少一个灯照亮显示器。设备通常被编程以在传感器产生预定信号时照亮显示器。设备通常被编程以在设置的时间段内照亮显示器。预定信号由加速度序列产生。加速度序列可包括由传感器在给定时间段内产生的信号中的一系列振幅峰值。设备被编程以在传感器感测到高于预定阈值的加速度时暂停设备的操作。传感器通常是加速度计。
现在参看图1至3中示意性地图示的示例性实施方案,肠内输送泵(广义地说,“流量控制设备”)大体上指示为1。泵1可包括外壳3,其被建构成允许给药输送装置5(广义地说,“泵组”)安装至外壳。外壳3可包括凹处7(图3),其用于收纳输送装置5的盒子9以将输送装置装载在泵上。给药输送装置5可包括大体上指示为11的管道,其在营养液袋12(广义地说,“输送流体源”)与患者之间提供流体路径(图1)。管道11还可在冲洗流体的第二袋(未示出)(广义地说,“冲洗流体源”)与患者之间提供流体路径。在一个实施方案中,冲洗流体可以是水。盒子9可安装管道11以用于在盒子收纳在凹处7中时使管道与泵1啮合。应理解,泵组可具有除了本文中所示之外的构造。举例来说,泵组(未示出)可能不包括如本文中图示的盒子。
如本文中所使用,术语“装载”意指连接或安装,使得管道11的至少一部分与泵1啮合,使得给药输送装置5操作地被配置或与泵耦合以将流体递送至患者。应了解,如本文中所使用,术语“外壳”可包括许多形式的支撑结构,包括而不限于多部分结构和不封闭或含有泵1的工作组件中的一个或多个的结构。
泵可具有监测与泵来相关的一个或多个状况或活动或外部事件的一个或多个传感器。举例来说,泵可具有加速度传感器8,其可安装在外壳3中(图5)。举例来说,传感器8可安装在泵1的底部。然而,传感器8可设置在不同位置。尽管可使用其它加速度传感器,但在一个实施方案中,传感器是加速度计。加速度计可检测沿着x轴、y轴和z轴中的任何一个或多个的运动和围绕x轴、y轴和z轴中的任何一个或多个的旋转以用于检测至少六个自由度上的运动。可使用能够检测少于上述运动的全部的传感器。应理解,其它传感器(诸如撞击式开关)可与加速度计一起使用或替代加速度计使用。任何数目的传感器可用以在所要方向上检测加速度。加速度传感器的非限制性实例包括可从Kionix,Inc.,Ithaca,NewYork购得的传感器。
传感器8可检测泵1的移动、加速度、振动和撞击,且响应于检测到的移动而产生电信号。电信号的实例示于图4中,其中将信号绘制成一段时间内的加速度。因为传感器8可检测至少六个自由度上的加速度,所以可针对沿着和围绕x轴、y轴和z轴中的每一者的方向产生加速度读数。如下文将详细解释,泵1可被配置以基于传感器8产生的信号执行某些操作。
泵1在(例如)外壳3的正面可包括具有指示为21的一个或多个显示屏的用户界面19,其能够显示关于泵的状态和操作中的任何一个或多个的信息。泵1在外壳3上可进一步包括一个或多个按钮23和一个或多个可见指示器(诸如发光二极管25),其与显示屏21一起使用以促进在泵1与用户之间交换信息,诸如提供和获得信息。一个或多个光源或灯26(图5)可设置或配置在外壳3中以照亮显示屏21的至少一部分。可实现用于向用于显示信息和接收用户输入的各种用户界面。用户界面的各种配置中的任一者可涉及利用一个或多个图形显示子组件。作为实例,显示屏21可以是具有用户可借以提供输入信息的触摸屏的图形用户界面。在其它实施方案中,用户界面可以是栓系组件,其可用以提供输入信息,提供关于流量控制设备的操作信息,或两者。还可包括其它光源(未示出)以照亮袋和输送装置5的至少一部分、盒子9和管道11(诸如管道的与下文描述的泵送装置啮合的一部分)中的任何一个或多个。
应理解,尽管图示的泵1是肠内输送泵,但各种特征和优点可实现在其它类型的蠕动泵(未示出)上,包括医用输液泵。除了如下文中所阐述,肠内输送泵1的一般构造和操作与以下共同让与的美国专利中公开的可大体上相同:2004年5月24日提交的标题为ADMINISTRATIONFEEDINGSETANDVALVEMECHANISM的No.7,462,170;2004年5月24日提交的标题为FLOWCONTROLAPPARATUS的7,608,059;2004年5月25日提交的标题为FLOWMONITORINGSYSTEMFORAFLOWCONTROLAPPARATUS的7,092,797;和2005年9月30日提交的标题为ALIQUOTCORRECTIONFORFEEDINGSETDEGRADATION的7,534,009。
参看图2、图3和图5,泵1可包括位于外壳3中的泵马达27(图5)。泵转子29可安装在可旋转轴31上且通过马达27旋转。在一个实施方案中,泵马达29包括内盘39、外盘41和优选地多个棍43,棍43安装在内盘与外盘之间可围绕其纵向轴线相对于盘旋转。马达27还可连接至阀轴45(图3)。应理解,可省略阀轴45,或可提供单独马达(未示出)来操作阀轴。棍43可与给药输送装置5啮合以用于使流体移动通过输送装置。在图示实施方案中,泵马达27、可旋转轴31、转子29和阀轴45可广义地看作“泵送装置”。应理解,使用除了棍之外的机构的蠕动泵可利用本文中公开的特征中的任何一个或多个。举例来说,本文中公开的特征中的一个或多个可用于线性蠕动泵中。
现在参看图1、图2和图4,给药输送装置5的管道11在至少一个流体源与患者之间提供流体路径。在图示实施方案中,管道11提供用于流体源12的流体路径。第一入口管部分47在管道11的入口处连接至输送流体源12且连接至阀机构49。任选地,第二入口管部分(未示出)在管道11的入口处连接至第二流体源(例如冲洗流体)且连接至阀机构。阀机构49可操作以选择性地允许输送流体从第一源流动或冲洗流体从第二源流动,或防止任何流体流从第一源和第二源传递经过阀机构。因此,举例来说,阀机构49可转动至三个位置。第一位置阻塞从入口管部分流动经过阀机构的所有流体,第二位置允许输送流体从第一源流动经过阀机构,且第三位置允许冲洗流体从第二源流动经过阀机构。
泵1可被编程或用其它方式被控制以按需要操作。举例来说,泵1可开始操作以将输送流体从袋12提供至患者。用户或看护可通过在用户界面(举例来说)上键入来选择将要递送的流体量、将要递送流体的速率和流体递送频率。泵1可具有控制器77(见图5),其包括允许其接受编程和/或包括或执行可由看护起始的操作例程的处理器或微处理器79。控制器77(广义地说,“控制电路”)还可包括计时器83和具有存储区域84的存储装置。
在一个配置中,控制电路与用于检测泵1的加速度量的一个或多个传感器8通信。在图示实施方案中,传感器8安装在PCB板85上,PCB板85被设置成收纳外壳上的任何外部事件或作用(例如,外壳的移动),且进一步操作地连接至微处理器79,使得由传感器响应于外部事件(例如,泵的移动)产生的信号传达至微处理器。在进一步配置中,传感器8使得泵1能够在整个泵操作过程中监测泵(例如,外壳)上的撞击。举例来说,来自传感器8的数据可用以辅助进行泵1的故障查找,以评估对保修免除的违背是否可能已发生,且警告用户对泵的可能的误用或极限使用。微处理器79可被编程以执行指令以用于响应于从传感器8接收的信号来控制泵1的操作。
在一些情况下,控制电路被配置以接收信号并识别或确定信号或多个信号的类别并响应于信号或多个信号而控制泵的操作或激活泵的一个或多个组件。
举例来说,微处理器79可被配置(例如,被编程)以执行识别或辨识加速度的预定阈值水平和/或加速度的预定序列(即,加速度分布或加速度事件)并响应于所识别或检测的加速度或事件来执行泵1的某些操作的指令。在一个实施方案中,如果传感器8检测到高于预定阈值的加速度(例如,事件),预定阈值指示基本撞击已发生,诸如泵降落在硬表面上(例如,临界撞击),那么微处理器79可关闭或暂停泵1的操作。与事件相关联的数据和与泵的任何当前执行的操作状况相关联的任何数据可存储在存储区域84中以用于未来供临床医师或技术人员评估。数据可存储在存储区域84中以由微处理器79检索以用于作为操作错误源进行分析。此数据可用以确定泵1的继续使用是否适当,例如,泵在不修理或维修的情况下是否仍可使用,泵是否可在没有重新认证的情况下使用,事件发生时泵的操作活动是否有效或是否必须重新执行操作活动。在一个实施方案中,临界撞击可涉及碰撞,诸如泵从两英尺或以上的高度降落在硬表面上。在其它情况下,临界撞击可以是涉及泵从三英尺或以上的高度降落在硬表面上的事件。阈值(例如,预定阈值)的确定将取决于泵组件设计以及此类组件的构造材料。
在一个配置中,控制电路被配置以接收信号并响应于传感器8检测的撞击的预定序列执行或控制操作。在一个例子中,微处理器79可接收信号并识别加速度事件是否对应于因为用户轻敲外壳而引起的外壳上的一系列撞击。举例来说,用户可在较短持续时间内(例如,在少于一秒内)轻敲两次以提供对泵或其组件的操作的命令信号。在一个配置中,举例来说,命令信号可以是响应于与用户“双击”外壳的动作一致的加速度的一系列陡增(图4)而激励或照亮外壳3中的灯26的光激活信号。这允许例如在黑暗房间中照亮显示屏21的至少一部分而不必将按钮23定位于外壳3上。这还降低了用户将以可能不良地影响泵操作的方式无意地击中按钮23的可能性。控制电路可进一步被配置以在预置时间段(例如,15秒)内照亮灯26以允许用户按需要操作泵1。在预置时间段之后,控制电路可被配置以关闭或去激励灯26中的至少一个或多个。在一些情况下,去激励程序可以响应于与传感器8检测的一系列撞击相关联的另一信号,例如,光去活信号。用以关闭灯26的加速度序列与用以照亮灯的序列可以相同或不同。也预见除了“双击”序列之外的预定加速度序列。通过识别预定加速度序列,控制电路可被配置以识别旨在指示泵1的操作的加速度和从泵的随机移动或其它操作产生的加速度或在两种加速度之间进行区分。因此,举例来说,控制电路可被配置以将信号或信号序列的量值与例如存储在存储器中的加速度事件的一个或多个参考量值进行比较,以确定已接收的信号或信号序列是否与有效命令信号而不是噪声或假加速度事件一致。在一个或多个配置中,举例来说,比较可涉及确认已接收的信号或信号序列在可接受的阈值灵敏度内,例如在将被视为有效命令信号的所存储加速度值的量值的90%内。
在一个实施方案中,控制电路可被配置以识别或辨识指示与受试者在行走时正被使用的泵一致的泵1的持续运动的加速度序列。加速度序列可存储在控制器77的存储区域84中。通过辨识在行走期间(例如,在至少预定信号接收时间段内)何时使用泵1,微控制器79可指示控制器77更改泵的操作以补偿或优化泵性能。举例来说,如果信号序列在至少约一分钟的持续时间内发生,那么微处理器可发送一个或多个信号以在检测的运动期间将泵流速增大预定倍数,例如,至少约5%。另外,在一些情况下,可在检测到持续运动的阈值持续时间(例如,持续至少约十五分钟)之后起始更改的操作程序。预定倍数可以是足以调整或补偿由降低的头高度产生的流速准确度的改变的其它值,头高度被定义为与泵顶部上方的流体源的指定或打算高度的偏差。头高度例如可被预先确定为约十英寸且与预定高度的偏差可暗示为与行走事件相关联,这是因为流体源将预期包括在也含有泵的袋内。
在一个实施方案中,来自传感器的信号可提供对泵的定向的指示,指示可由控制电路利用,控制电路又可基于定向控制显示器的操作。举例来说,传感器可提供泵处于如图1的透视图中示意性地描绘的第一直立位置的指示。传感器可因此产生与第一直立定向相关联的信号且相应地产生并向显示器发送控制信号以呈现关于泵或泵参数的信息以用于由患者或用户在处于直立显示器配置的显示器上查看。传感器可进一步提供泵处于与图1中描绘的定向垂直的第二直立位置的指示。传感器可因此产生与第二直立定向相关联的第二信号且相应地产生并向显示器发送控制信号以呈现关于泵或泵参数的信息以用于由患者或用户在处于第二直立显示器配置的显示器上查看。在特定实例中,第一定向可以纵向配置呈现且第二定向可以横向配置呈现。在进一步布置中,传感器可监测泵定向并周期性地(例如,每秒一次)向控制电路发送此对应的定向相关信号。在又进一步布置中,传感器或控制电路可在患者或用户键入命令后被隔离以防改变定向,这将防止对显示器的呈现定向进行任何改变。在又进一步配置中,传感器可进一步提供泵处于相对于图1的透视图中描绘的定向成180°的第三直立位置的指示。传感器可因此产生与第二直立定向相关联的第三信号且相应地产生并向显示器发送控制信号以呈现关于泵或泵参数的信息以用于由患者或用户在处于第三直立显示器配置的显示器上查看。然而,在第三定向中,控制电路可进一步被配置以任选地产生泵没有处于恰当的或优选的操作定向的通知,诸如例如在显示器上提供局部可见指示,产生局部可听警报,和将通知传输至远程监测设施中的任何一个或多个。在一些情况下,如果传感器进一步提供控制电路将识别或确定为对应于行走事件的多个信号,那么可自动停用通知。
目前公开的优点和特征可在由一个或多个计算机或其它装置执行的计算机可执行指令(诸如,程序模块)的一般上下文中描述。计算机可执行指令可组织为一个或多个计算机可执行组件或模块,包括但不限于执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件和数据结构。任何一个或多个方面或实施方案可用任何数目和组织的此类组件或模块实现。举例来说,方面不限于附图中图示和本文中描述的特定计算机可执行指令或特定组件或模块。其它实施方案可包括具有比图示和描述的更多或更少功能性的不同的计算机可执行指令或组件。
另外,除非另外指定,否则本文中图示和描述的操作的执行顺序不是必需的。也就是说,除非另外指定,否则操作可用任何顺序执行,且实施方案可包括额外操作或比本文中公开的那些更少的操作。举例来说,预期在另一操作之前、与另一操作同时地或在另一操作之后执行特定操作在范围内。
控制器77的微处理器79可执行计算机可执行指令(诸如附图中图示的那些)以实现公开的特征中的任一者。特征中的任一者也可在分布式计算环境中实践,在该环境中通过经由通信网络链接的远程处理装置来执行任务。在分布式计算环境中,程序模块可位于本地和远程计算机存储媒体(包括非暂时性存储器存储装置)中。
另外,各种特征和方面中的任一者可涉及提供具有外壳的肠内输送泵,外壳被配置为在上面安装由泵组以用于将流体递送至受试者。方法可包括:提供被配置以作用于泵组以产生通过泵组的流体流的泵送装置,将传感器连接至外壳,其中传感器被配置以感测外壳的加速度并响应于外壳的加速度而产生一个或多个信号;以及将控制电路操作地耦合至外壳,其中控制电路被配置以响应于一个或多个信号或预定信号序列执行操作。进一步变化可涉及:修改泵设备以并入有至少一个传感器,传感器被配置以检测泵设备或其一部分的加速度,并产生表示一个或多个所检测的加速度或运动的一个或多个信号;以及修改泵设备的控制器以接收一个或多个信号并基于一个或多个信号控制泵设备的操作。又进一步方面可涉及上面存储有可由处理器读取的指令的计算机可读媒体,其中指令基于来自加速度传感器的至少一个信号调节泵设备的操作。
进一步特征可涉及上面存储有处理器可执行指令的计算机可读媒体,处理器可执行指令涉及操作泵以实现流体流动通过操作地耦合至泵的输送装置的方法。方法可包括从传感器接收表示泵的加速度事件的信号,将信号与预定参考值进行比较以确定或识别信号是否对应于命令信号,基于命令信号操作或控制泵或泵的组件的操作。替代地或任选地,指令可涉及包括以下步骤的方法:识别信号是否对应于与泵的临界撞击相关联的加速度,和在识别临界撞击事件后暂停泵的操作。替代地或任选地,指令可涉及包括以下步骤的方法:识别信号或信号序列是否对应于泵的持续移动或行动状况,和补偿或调整泵操作参数以将泵流速增大预定量。
当介绍元件或其优选实施方案时,冠词“一”和“所述/该”旨在指存在元件中的一个或多个。术语“包括”、“包括”和“具有”旨在为包括性的且指可存在除了所列元件之外的额外元件。此外,使用“向上”、“向下”、“顶部”和“底部”和这些术语的变体是为了方便起见,但并不要求组件的任何特定定向。
由于可在不脱离范围的情况下对以上内容进行各种改变,因此旨在应将以上描述中含有的和附图中示出的所有内容理解为说明性的而不是在限制意义上理解。

Claims (16)

1.一种肠内输送泵(1),其用于安装泵组(5)以用于将流体通过所述泵组肠内递送至受试者,所述肠内输送泵包括:
外壳(3),其能够收纳所述泵组的至少一部分;
所述外壳中的显示器(21),其用于显示关于所述泵的信息;
泵送装置,其在所述泵组由所述外壳收纳时与所述泵组接触,因此所述泵送装置作用于所述泵组上以在所述泵组中产生流体流;
传感器(8),其连接至所述外壳以用于感测所述外壳的至少一部分的加速度并响应于所述已感测的加速度而产生信号;以及
控制电路(77),其被配置以接收所述信号并响应于所述信号控制所述泵的操作。
2.如权利要求1所述的泵,其中所述控制电路被配置以将所述信号识别为对应于预定事件并用所述预定事件控制所述泵的操作。
3.如权利要求1至2中任一项所述的泵,其进一步包括照明源(26),且其中所述控制电路被配置以将所述信号识别为光激活信号,且其中所述泵的操作包括在识别所述光激活信号后激励所述照明源。
4.如权利要求3所述的泵,其中所述控制电路被进一步配置以将由所述传感器根据第二加速度产生的第二信号解释为光去活信号,且其中所述泵的操作进一步包括在识别所述光去活信号后去激励所述照明源。
5.如权利要求3至4中任一项所述的泵,其中所述控制电路被进一步配置以在激励所述照明源之后的预定时间段之后去激励所述照明源。
6.如权利要求3至5中任一项所述的泵,其中所述照明源被配置以照亮所述显示器的至少一部分。
7.如权利要求1至6中任一项所述的泵,其中所述控制电路被进一步配置以在如果所述加速度的量值高于预定阈值时暂停所述泵的操作。
8.如权利要求1至7中任一项所述的泵,其中所述控制电路包括处理器(79)和其中存储有代表性信号的存储器(84),所述信号指示作为临界撞击的加速度,所述处理器被配置以执行以下操作的指令:将所述已接收的信号与所述代表性信号进行比较并将所述加速度识别为临界撞击,且在识别所述临界撞击后提供操作错误的指示。
9.如权利要求1至8中任一项所述的泵,其中所述控制电路被配置以以将所述信号识别为对应于行走活动,并基于所述行走活动的持续时间控制所述泵的操作。
10.如权利要求1至9中任一项所述的泵,其中所述控制电路被配置以将所述信号识别为对应于所述泵的定向,并基于所述泵的所述定向控制所述显示器的操作。
11.一种制造泵的方法,所述泵具有被配置用于在其上安装泵组(5)以用于通过所述泵组将流体肠内递送至受试者的外壳(3),和用于指示关于所述泵的信息的显示器(21),所述方法包括:
将传感器(8)连接至所述外壳以用于感测所述外壳的至少一部分的加速度并响应于所述已感测的加速度而产生信号;
将控制电路(77)连接至所述传感器以接收所述信号,其中所述控制电路被配置以基于所述已接收的信号控制所述泵的操作。
12.如权利要求11所述的方法,其中所述传感器是加速度计。
13.如权利要求11至14中任一项所述的方法,其中所述控制电路被进一步配置以识别所述信号是否对应于照明命令,且所述控制电路被进一步配置以在识别所述照明命令后照亮所述显示器的至少一部分。
14.如权利要求11至13中任一项所述的方法,其中所述控制电路被进一步配置以识别所述信号是否对应于临界撞击,且其中所述控制电路被配置以在识别所述临界撞击后暂停所述泵的操作。
15.如权利要求11至14中任一项所述的方法,其中所述控制电路被配置以识别所述信号是否对应于行走活动,并基于所述行走活动的持续时间调节所述泵的操作。
16.如权利要求11至15中任一项所述的方法,其中所述控制电路被配置以将所述信号识别为对应于所述泵的定向,并基于所述泵的所述定向控制所述显示器的操作。
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