CN109069344B - 笔式针交换系统 - Google Patents

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Abstract

一种可连接到药物输送笔(4)和针组件(2,100)的电子系统(200),电子系统(200)交换关于从药物输送笔(4)行进到针组件(2,100)的药物的数据,电子系统(200)包括:毂(214),其具有刺针(216),所述刺针配置成接合药物输送笔(4)并刺穿药物输送笔(4)的容器隔膜(6);流量传感器(220),其与毂(214)流体连通以测量药物的流量数据;一个或多个电路板(250,260),其电接触流量传感器(220)以处理和传输流量数据,所述一个或多个电路板(250,260)包括一个或多个流体路径孔(256,264)以引导药物流;以及隔膜(270,284),其配置成在流量传感器(220)和针组件(2,100)的多个针(40,124)中的一个之间提供流体连通以将药物施用于患者。

Description

笔式针交换系统
本申请根据35U.S.C.§119(e)要求提交于2016年4月28日的美国临时专利申请序列62/328,676的权益,其由此全文以引用方式结合于此。
技术领域
本发明的各种示例性实施例涉及药物笔。
背景技术
药物笔通常用于将药物注射到患者体内。必须定期自行注射药物剂量的人员通常会携带药物笔和几个一次性使用的笔式针。药物笔为安全和无菌而设计。然而,出现效率低下和不方便。
发明内容
本发明的一个方面提供了一种电子交换系统,其可附接到药物笔以分析药物流并通信药物数据。此种电子交换系统提供了此类优点:通过用作药物笔和注射表面之间的中介而分开患者端和非患者端。电子交换系统还有利地允许与药物笔的接合和脱离。此外,电子交换系统的电子部件有利地与药物流密封隔离。具体地,药物流策略性地绕着各种电气部件引导以实现系统紧凑性、改进的可靠性和改进的操作界面。
具有可用于药物输送的针的盒减少了针的重复使用。至少由于以下原因,针的重复使用是不希望的。针在一次使用后变钝,并且因此随后的使用可能会使患者疼痛。多次针使用也可能降低针尖的强度,这可能导致潜在的折断。而且,针的重复使用增加了患者的卫生隐患和健康风险。
至少由于以下原因,本发明的针组件有利地减少了重复使用。尽管患者可能希望多次使用针而在经济上受益,但是针组件配置成防止所述多个针中的每一个被使用多于一次。便利性是患者重复使用针的另一个原因。患者也可能担心没有其它针可供使用或无法获得供应。然而,针组件方便地提供多个针,使得更容易获得未使用过的针。
本发明的前述和/或其它方面可以通过提供一种电子系统来实现,电子系统可连接到药物输送笔和针组件,电子系统交换关于从药物输送笔行进到针组件的药物的数据,电子系统包括:毂,其具有刺针,刺针配置成接合药物输送笔并刺穿药物输送笔的容器隔膜;流量传感器,其与毂流体连通以测量药物的流量数据;一个或多个电路板,其电接触流量传感器以处理和传输流量数据,所述一个或多个电路板包括一个或多个流体路径孔以引导药物流;以及隔膜体,其配置成在流量传感器和针组件的多个针中的一个之间提供流体连通以将药物施用于患者。
本发明的前述和/或其它方面还可以通过一种操作电子系统的方法来实现,电子系统可连接到药物输送笔和针组件,电子系统交换关于从药物输送笔行进到针组件的药物的数据,方法包括:用包封在毂中的刺针刺穿药物输送笔的容器隔膜;将药物输送笔连接到毂;在刺针和流量传感器之间提供流体连通以测量药物的流量数据;处理流量数据并将其从流量传感器传输到电路板;以及将药物流从流量传感器引导通过电路板并且到达隔膜体,以用于在连接到针组件时将药物输送到患者。
本发明的附加和/或其它方面和优点将在下面的描述中阐述,或者将从描述中显而易见,或者可以通过实践本发明来了解。
附图说明
通过参考附图对本发明示例性实施例的描述,本发明的上述方面和特征将变得更加显而易见,其中:
图1示出了附接到针组件的示例性电子交换系统的前透视图;
图2示出了附接到图1的针组件的电子交换系统的前透视图,其中壳体被移除;
图3示出了电子交换系统的剖视图;
图4A示出了连接到电子交换系统的处于第一位置的针组件的剖视图;
图4B示出了连接到电子交换系统的处于第二位置的针组件的剖视图;
图5示出了电子交换系统的子组件的透视图;
图6示出了电子交换系统的透明透视图中的药物流动路径;
图7示出了毂的前透视图;
图8示出了毂的顶部透视图;
图9示出了流量传感器的顶部透视图;
图10示出了流量传感器的底部透视图;
图11示出了流量传感器的透明透视图;
图12示出了流体导管的透视图;
图13示出了电池板的顶部透视图;
图14示出了主板的顶部透视图;
图15示出了图14的主板的底部透视图;
图16示出了扩散环的右透视图;
图17示出了上部隔膜的顶部透视图;
图18示出了上部隔膜的底部透视图;
图19示出了下部隔膜的顶部透视图;
图20示出了与扩散环相互作用的发光二极管(LED)的右透视图;
图21示出了与扩散环相互作用的多个LED的前透视图;
图22示出了固定到主板的扩散环的右透视图;
图23示出了包括作为检测器开关的激活开关的电子交换系统;
图24示出了包括作为触觉开关的激活开关的电子交换系统;
图25示出了包括作为霍尔效应传感器的激活开关的电子交换系统;
图25B示出了电子交换系统中的电路板的操作的框图;
图26示出了连接到针组件的另一个实施例的电子交换系统的前透视图;
图27示出了连接到药物输送笔并且可附接到图26的针组件的电子交换系统的前透视图;
图28示出了连接到图26的处于第一位置的针组件的电子交换系统的剖视图;
图29示出了连接到图26的处于第二位置的针组件的电子交换系统的剖视图;以及
图30示出了连接到与盖组装在一起的图26的电子交换系统的处于第一位置的针组件的剖视图。
具体实施方式
根据一个实施例,图1和图2示出了接合到针组件100的示例性电子交换系统200。电子交换系统200由壳体202包封,壳体固定到毂214。经由扩散环244的照亮来指示电子交换系统200的操作。电子交换系统200的附加部件包括流量传感器220、电池板250、主板260、流体导管管道238和上部隔膜270。下面描述这些特征中的每一个的其它细节。
图1和图2的电子交换系统200连接到示例性针组件100。针组件100包括壳体110和底部引导件144,底部引导件包括外部翅片145。下面描述针组件100的其它细节。下面描述与药物输送笔和针组件100配合的电子交换系统200的益处和优点。
根据一个实施例,图3示出了电子交换系统200的剖视图。壳体202包封电子交换系统200的部件。如图7和图8所示,壳体202包括多个印刷电路板(PCB)柱204、槽205、凹部206和多个外部脊208。所述多个PCB柱204中的每一个是从壳体202的底部内表面延伸的凸台。主板260设置在所述多个PCB柱204中的每一个的顶部表面上。存在至少三个PCB柱204,其彼此等距地设置并且邻近壳体202的内径。
凹部206也设置在壳体202的底部内表面上。凹部206延伸到底部内表面中以形成用于上部隔膜270和流体导管238驻留其中的腔。凹部206与所述多个PCB柱204相结合提供空间,使得上部隔膜270和流体导管238不会干扰主板260及其部件266。所述多个外部脊208允许针组件100的正确操作,如下面详细描述的那样。
槽205沿壳体202的外表面设置并且邻近凹部206的每一侧。如图7所示,壳体202的外圆周的与凹部206相邻的一部分被缩进以形成槽205。槽205配置成接合扩散环244,如下面描述的那样。
毂214包括中空刺针216。如图3所示,当电子交换系统200安装在药物输送笔4(非患者端)上时,中空刺针216的尖锐的近端刺穿药瓶、药筒或容器隔膜6以在电子交换系统200和药物输送笔4之间建立流体连通。具体地,刺穿容器隔膜6的中空刺针216提供电子交换系统200与药物输送笔4的例如胰岛素药筒之间的流体连通。
根据一个实施例,电子交换系统200还包括流量传感器220。如图9至图11所示,流量传感器220包括流量传感器壳体222,其容纳流量传感器220的电气部件。药物通过经由传感器入口224进入以及经由传感器出口226离开而行进通过流量传感器220中的流体路径240。
如图3所示,传感器入口224沿着流量传感器壳体222的纵向边缘居中,并且与在电子交换系统200中的毂214的中空刺针216对准。传感器入口224包括橡胶密封件或O形环密封件228,其在流量传感器220和毂214之间提供密封或无泄漏的界面。此种配置有利地防止药物接触电子交换系统200中的电气部件。传感器出口226建立了到流体导管238的流体连接,如下面描述的那样。
流量传感器220有利地配置成使得药物与传感器芯片或其它电气部件之间不存在直接的流体接触。相反,流体路径240将药物引导通过流量传感器壳体222以测量和提取必要的药物流量数据。优选地,流量传感器220是Sensirion LPG10流量传感器。
流量传感器220还包括电触头230。电触头230设置在流量传感器壳体222的外表面上以通信流量数据。在电子交换系统200中,电池板250电连接到流量传感器220以接收和分析流量数据。
根据一个实施例,电子交换系统200还包括电池板250(第一板)。如图5、图6和图13所示,电池板250是电连接到电池252并且具有电池触头254的印刷电路板。电池252提供电力以操作电子交换系统200。电池252优选地包括升压转换器以增加电压。电池板250还机械地固定电池252。
此外,电池板250电连接到流量传感器220以接收用于分析的药物流量数据并将该数据通信到外部系统,诸如计算机、智能电话或其它电子设备。电池板250还包括第一流体路径孔或开口256。优选地,第一流体路径开口236是在电池板250的圆周边缘处的切除部分。第一流体路径开口256提供了引导在流体导管238中行进的流体路径的器件。第一流体路径开口256有利地沿着电池板250的圆周边缘设置,以最小化电子交换系统200的流体导管238与其余电气部件之间的干扰。
根据一个实施例,主板260(第二板)在电子交换系统200中的电池板250的下面。如图5、图6、图14和图15所示,主板260包括电池板连接器261、卡扣构件262、第二流体路径孔或开口264、电路板部件266和多个发光二极管(LED)268。
电池连接器261电接合电池板250上的电池触头254。电池连接器261提供来自电池252的电力以操作主板260。卡扣构件262是激活主板260上的电子器件的开关。下面描述扩散环244的其它细节。
优选地,第二流体路径孔或开口264是在主板260的圆周边缘处的切除部分。类似于第一流体路径开口256,第二流体路径开口264提供了引导在流体导管238中行进的流体路径的器件。第二流体路径开口264有利地沿着电池板250的圆周边缘设置并且基本上与第一流体路径开口256对准,以最小化电子交换系统200的流体导管238与其余电气部件之间的干扰。
如图14和图15所示,主板260包括电路板部件266,诸如多个LED 268、蓝牙芯片265、存储器芯片267和微处理器269。在替代配置中,包括在标准蓝牙芯片中的微处理器和存储器芯片可能是足够的,并且在主板260上不单独地需要这些组件。在这种情况下,蓝牙芯片将需要各种简单的电路元件以正常工作,诸如电阻器、电容器和二极管。
如图15所示,所述多个LED 268优选地包括三个LED,并且在圆周方向上且在主板260的外边缘附近彼此间隔开。LED 268也设置在主板260的远侧表面处。
例如,如果LED 268一起照射非间断光,则电子交换系统200通电并准备好进行操作。如果LED 268一起闪烁,则药物正被递送,并且在将剂量递送给患者之后将继续闪烁10秒。如果LED 268一起未被点亮,则电子交换系统200断电。替代地,LED 268可以以不同颜色照射或单独照射以指示装置状态。例如,LED 268可以照射不同的颜色以指示各种错误状况(例如,堵塞或电量不足)以及与启用蓝牙的外部设备的配对状态。
LED 268还指示电子交换系统200何时与外部系统配对。此外,在给药期间,点亮LED 268以指示诸如“在进行中”、“完成”、“堵塞”的流动状态,指示电气通信何时被配对以便将输送数据实时传送到外部系统,和指示用户何时可以移除输送装置针(例如,流量指示注射完成,或者微处理器269确定指定时间段内的流量与输入的剂量相匹配),以及指示其它状态。
如图14所示,蓝牙芯片265也设置在主板260上。在电子交换系统200中,蓝牙芯片265设置在上部隔膜270上方并与其相邻。蓝牙芯片265提供电子交换系统200和外部系统之间的数据通信。替代地,出于类似目的,可以使用Wi-Fi技术代替蓝牙芯片264。
图14还示出了设置在主板260上的存储器芯片267。当流量数据或任何处理过的信息未传送到外部系统时,存储器芯片267存储信息。
根据替代实施例,在从电子交换系统200注射期间提供的数据或之后立即提供的数据被自动传送并以使用外部系统中的时钟的时间戳存储在外部系统中的存储器设备上。以这种方式,电子交换系统200不处理流量数据。相反,当给药正在进行中时,外部系统可以由app配置,例如,以接收和处理流量数据,从而确定随时间的流量、总剂量和其它流动和给药特征。
图14还示出了设置在主板260上的微处理器269。微处理器269提供以下功能优点和益处。微处理器269经由蓝牙芯片265从用户接收期望剂量,并且分析从流量传感器220接收的流量数据以确定剂量输送完成状态。微处理器269通过全球定位系统(GPS)测量时间,或者替代地包括实时时钟(例如,Abracon AB-RTCMC实时时钟模块或其等效物)。微处理器269使用该时间数据来确定输送速率和输送完成时间。当正施用剂量时,微处理器269从流量传感器220接收流量数据并确定输送期望剂量所需的时间、输送的总剂量、剂量时间、剂量率或剂量状态,诸如“在进行中”或“完成”。此外,输送期间的流量数据指示问题(诸如堵塞),并且在给药期间生成用户警报。微处理器269还计算剂量历史以供用户访问。
微处理器269实时(例如,在注射期间)或在任何时间(诸如,注射后)传输关于药物输送状态(例如,如上所述的完成或在进行中)或其它输送信息(例如,如上所述的速率、时刻)的数据。例如,电子交换系统200捕获给药时间并将具有流量和总输送量数据的时刻信息发送到外部系统。如上所述,这种传输经由Wi-Fi技术或蓝牙芯片265进行。
根据一个实施例,如图16所示,电子交换系统200包括具有开口245和切除部分248的扩散环244。如图3所示,扩散环244设置在主板260下方并向外暴露。扩散环244保持在针组件100的内部壳体的顶部表面和壳体202的底部表面之间。具体地,如图2、图7和图16所示,扩散环244的开口248卡扣到位于壳体202上的槽205中以固定扩散环244。
如图22所示,扩散环244的切除部分248为卡扣凸缘246提供通道。当卡扣凸缘246的近端接合或激活卡扣构件262时,主板260上的电子器件被激活。当卡扣凸缘246从卡扣构件262脱离时,主板260上的电子器件被去激活。
如图20和图21所示,扩散环244是半透明的并且配置成接收从LED 268发射的光,如上所述。扩散环244配置成使由LED 268发出的光围绕针组件2和电子交换系统200的整个外周边扩散。优选地,壳体202也是部分透明的,使得来自LED 268的光不会被阻挡到达扩散环244。以这种方式,电子交换系统200的装置状态从各种视角更加明显。而且,电子交换系统200的装置状态由用户基于扩散环244的照亮来确定。
根据一个实施例,电子交换系统200还包括具有入口247和出口249的流体导管238。图12示出了流体导管238及其总体轮廓。图5和图6示出了流体导管238的入口247连接到流量传感器220的传感器出口226。随后,流体导管238经由第一流体路径开口256和第二流体路径开口264行进通过电池板250和主板260。最终,流体导管238的出口249连接到上部隔膜270。
图6示出了在通过毂214的刺针216进入、行进通过流量传感器220并移动进入流体导管238中、以及离开到上部隔膜270时的药物流体路径240。一旦药物进入上部隔膜270,药物就准备好传送到针组件100以进行药物输送。
根据一个实施例,电子交换系统200还包括上部隔膜270和下部隔膜284(通常称为隔膜体270/284)。图17和图18示出了上部隔膜270,其包括凹部272并且在其中心处具有通孔或输入腔室274。具体地,凹部272是凹入到上部隔膜270的近侧表面中的腔。如图3所示,凹部272为待设置的流体导管238提供了空间。此外,凹部272延伸超过上部隔膜270的外径(第三直径)279,并且起到类似对准键的作用,以用于在接合壳体202中的凹部206时正确定向。
输入腔室274在上部隔膜270的中心处。如图3所示,输入腔室274延伸穿过上部隔膜270并为药物离开流体导管238的出口249并进入上部隔膜270提供通道。输入腔室274的远端与输送腔室280流体连通。输入腔室274允许液体药物从药物输送笔流动进入输送腔室280。
当上部隔膜270和下部隔膜284接合在一起时形成输送腔室280。具体地,除了外径(第三直径)279之外,上部隔膜270包括第一直径276和第二直径278。第三直径279是最大直径,而第一直径276是最小直径。第二直径278将上部隔膜270密封到下部隔膜284。
如图3所示,第一直径276的外表面和第二直径278的底部远侧表面形成输送腔室280。换句话说,输送腔室280设置在上部隔膜270的第一直径276的外表面和第二直径278的外表面之间。输送腔室280是圆形腔,其与上部隔膜270的纵向腔282流体连通。纵向腔282是将输送腔室280(圆形腔)连接到输入腔室274的通道。纵向腔282沿着第二直径278的底部远侧表面从第一直径276延伸到上部腔室270的中心。
下部隔膜284或底部隔膜在图19中示出。下部隔膜284包括内径286、外径288和底部内表面290。内径286与上部隔膜270的第二直径278配合并提供直接密封接触。因此,输送腔室280形成在下部隔膜284的内径286内以及底部内表面290的上方,以及在上部隔膜270的第一直径276外部以及第二直径278的下方。输送腔室280存储从输入腔室274接收的药物以用于经由示例性针组件进行药物输送。
例如,上部隔膜270经由环形卡扣配合或过盈配合固定到下部隔膜284。上部隔膜270和下部隔膜284优选地由具有不同硬度的不同材料构成。此种特性增强了上部隔膜270的第二直径278与下部隔膜284的内径286之间的密封。
根据一个实施例,电子交换系统200可以提供用于激活的替代器件。图23至图25示出了各种激活开关242。当用户移动针组件100的壳体110时,启动每个激活开关242,如下面进一步描述的那样。当激活开关242接通时,LED 268以与上述类似的方式被点亮以显示电子交换系统200的准备就绪。
图23示出了是检测器开关243a的激活开关242。检测器开关243a将检测并确定壳体110何时覆盖电子交换系统200的预定部分以激活电子交换系统200。图24示出了是带凸缘开关243b的激活开关242。当壳体110移动并覆盖电子交换系统200的预定部分时,带凸缘开关243b偏转并因此激活电子交换系统200。图25示出了是霍尔效应传感器243c的激活开关242。霍尔效应传感器243c包括磁体和霍尔效应开关。磁体设置在壳体110中,并且霍尔效应开关设置在电子交换系统200的外表面上。当壳体110移动并将磁体与霍尔效应开关对准时,霍尔效应传感器243c激活电子交换系统200。
图25B示出了描绘盒电子交换系统200中的电路板250、260的操作的框图。具体地,存储器芯片267、激活开关242、电源和调节(即,电池)252以及流量传感器220与微处理器269协作以用于如上所述的适当操作。微处理器269还与无线模块(即,蓝牙芯片)265和发光二极管268通信以照亮扩散环244,以用于有效的功率使用和数据传输。
图4A和图4B示出了与针组件100配合的电子交换系统200。以下描述了针组件100的操作。根据一个实施例,针组件100从如图4A所示的第一位置移动,并朝向如图4B所示的第二位置移动,其中所述多个针118的选定针124的远端128被暴露以用于药物输送。当针组件100离开第一位置时,选定针124的远端128开始刺穿密封隔膜150,并且剩余的所述多个针118全部在密封隔膜150中密封并消毒。
当壳体110向下移动时,从动环130和卡环136也向下移动。从动环130向下移动时,从动环130的底部部分处的从动件132接合底部引导件144的多个外部翅片145中的一个。具体地,从动件132接触所述多个外部翅片145中的一个,并且从动件132沿其齿形边缘滑动以使从动环130旋转,同时保持与外部翅片145接触。
卡环136同样旋转,因为卡环136旋转地连接到从动环130。由于卡环136旋转地联接到从动环130,卡环136将压力施加到选定针124的针柱140的延伸部分142。结果,图4B示出了选定针124的远端128刺穿针组件100的密封隔膜150并暴露选定针124以用于药物输送。
当针组件100处于第二位置时,如图4B所示,所述多个针118中的选定针124被暴露以用于药物输送。具体地,从动件132已完成旋转并且设置在底部引导件144的外部翅片145之间。选定针124的远端128已准备好用于药物输送。在该第二位置,选定针124的近端与输送腔室280形成流体连通,并且选定针124的尖锐远端128刺穿密封隔膜150并被暴露。所述多个针118中的每一个对准并配置成当由卡环136选择时与输送腔室280流体连通。其余针118的近端120继续设置在上部隔膜270中。其余针118的远端122也继续在针组件100的密封隔膜150中保持密封并消毒。
当针组件100从第二位置返回到第一位置时,如图4A所示,用户将壳体110朝向药物输送笔4拉回。同时,帽向上推动卡环136和从动环130,这使得选定针124的延伸部分142向上移动。选定针124的远端128返回到针组件100的密封隔膜150中。密封隔膜150包封选定针124并保护用户。
同时,从动环130的顶部部分处的从动件132接触隔膜壳体114的多个脊117中的一个,并且使从动环130旋转。所述多个脊117可以设置在隔膜壳体114的外部或内部。从动环130的顶部部分处的从动件132接触隔膜壳体114的多个外部脊117中的一个,并且从动件132沿其齿形边缘滑动以使从动环130旋转,同时保持与外部脊117接触。
当针组件100返回到第一位置时,如图4A所示,从动环130使卡环136旋转并将其准备成与所述多个针118中的相邻针对准以用于随后的注射。具体地,卡环136在径向方向上弹性偏转并且卡扣在所述多个针118的相邻针的针柱140的延伸部分142上。以这种方式,针组件100中的下一个针准备好用于随后的使用。
在旋转卡环136的同时从第一位置移动到第二位置并返回到第一位置的过程以上述方式重复,使得针组件100的所述多个针118中的每个针从第一针到每个相邻针并到最后一针以连续方式单独暴露。
根据一个实施例,图26至图30示出了另一示例性针组件2,其连接到电子交换系统200。图27示出了用于将药物(诸如液体药物)注射到活体中的典型的药物输送笔4。电子交换系统200安装在药物输送笔4上以分析药物流。针组件2配置成安装在电子交换系统200上,以通过提供具有尖锐近端36的供使用的多个针34来增强药物输送。在使用针组件2之后,可以使用另一个针组件2,使得药物输送笔4和电子交换系统200可以根据需要继续操作。
如图28所示,多个中空针34的尖锐近端36在针组件2的第一位置设置在上部隔膜270中。多个针34延伸穿过输送腔室280,从而接触药物。然而,所述多个针34不与输送腔室280流体连通。
在针组件2的第二位置,如图29所示,所述多个针34中的一个被暴露以用于药物输送。在这种情况下,选定针40的近端42设置在圆形腔280中以接收药物。
现在以如下的示例性方式解释连接到电子交换系统200的针组件2的操作。根据一个实施例,如图26所示,用户将针组件2连接到电子交换系统200。图27和图28示出了当用户希望使用针组件2以进行药物输送时,选择器环16旋转以与剥离接片60对准。用户将选定针40的剥离接片60的接片64从缩回的紧凑位置弯曲到伸展位置。
接下来,用户拉动选定针40的剥离接片60的接片64,并且将针组件2从图28的第一位置移动到图29的第二位置。当选定针40被完全拉出时,针组件2处于第二位置。随后,从选定针40移除无菌屏障60,并且针组件2准备好用于药物输送。当针组件2从第一位置移动到第二位置时,选定针40的针柱50也从顶部位置移动到底部位置。
在针组件2的第二位置,选定针40的近端42也与电子交换系统200的输送腔室280形成流体连通。选定针40的远端44离开选择器环16并且被暴露以用于药物输送。因此,药物被选定针40的近端42接收并离开选定针40的远端44以被输送给患者。
当使用所述多个针34中的第一针时,输送腔室280充满药物,使得针组件隔膜被灌注。具体地,药物必须经过并填充输送腔室280的整个流体路径以到达所述多个针34中的第一针。因此,有利地减少了输送腔室280中进入空气的发生率。从流体路径移除空气还有利地改善剂量准确度。
根据一个实施例,图30示出了使用盖80以将针组件2从第二位置返回到第一位置。盖80包括筒体82、基部84和突出部86。筒体82配置成围绕针组件2。基部84配置成覆盖针组件2的选择器环16的底部部分。突出部86从基部84延伸并且居中地设置在筒体82内。当盖80放置在针组件2上时,突出部86进入选择器环16的选择器孔17。盖80的突出部86通过将选定针40的针柱50的针柱凸缘52从底部位置推到顶部位置来施加压力。
盖80的突出部86通过向针柱凸缘52施加压力而移动针柱50。图30示出了针组件2的第一位置。所述多个针34中的每一个的针柱凸缘52也示出为设置成朝向选择器环16的中心轴线。此种构造有利地允许盖80的突出部86接合多个针柱凸缘52中的每一个,以使针柱50从底部位置移动到顶部位置。
根据一个实施例,在针组件2返回到第一位置之后,优选地选择相邻的针以供使用。然后,旋转选择器环16以暴露相邻针的相邻剥离接片60。然而,用户可以灵活地暴露和选择剩余的多个剥离接片60中的任何一个。
一旦选择了针和相应的剥离接片60,就移除选定剥离接片60从而以上述方式操作。然后,选定针40用于药物输送,并且之后,盖80用于将选定针40返回到针组件2的第一位置。重复这些步骤,直到使用所有的所述多个针34。选择器环16和多个剥离接片60的组合简化了针组件2,允许实现易于使用的操作并提高安全性。
在电子交换系统200和针组件2的整个操作中,所述多个针34中的每一个有利地与药物输送笔4的隔膜隔离。而且,针组件2、100可以包括USB端口以传输数据。此种布置有利地提供了在设计上的简单性,改善了无菌性,允许数据传输并且提供了患者端和非患者端之间的分离。
为了解释本发明的原理及其实际应用,已经提供了对某些示例性实施例的前述详细描述,从而使得本领域的其他技术人员能够针对各种实施例以及通过适合于预期的特定用途的各种修改来理解本发明。本说明书不一定旨在穷举性的或将本发明限制于所公开的确切实施例。本文公开的任何实施例和/或元件可以彼此组合以形成未具体公开的各种附加实施例,只要它们彼此不相矛盾。因此,附加实施例是可能的并且旨在包含在本说明书和本发明的范围内。本说明书描述了具体示例以实现更一般性的目标,其可以以另一种方式实现。
如在本申请中所使用的,术语“前”、“后”、“上”、“下”、“向上”、“向下”以及其它定向描述符旨在便于描述本发明的示例性实施例,并且不旨在将本发明的示例性实施例的结构限制于任何特定的位置或取向。本领域的普通技术人员应理解程度术语,诸如“基本上”或“近似”,以指代在给定值之外的合理范围,例如,与所述实施例的制造、组装和使用相关的一般公差。

Claims (18)

1.一种能够连接到药物输送笔和针组件的电子系统,所述电子系统交换关于从所述药物输送笔流动到所述针组件的药物的数据,所述电子系统包括:
流量传感器,其检测从所述药物输送笔接收的所述药物,以测量所述药物的流量数据;
一个或多个电路板,其电接触所述流量传感器以处理和传输所述流量数据;以及
隔膜体,其配置成在所述流量传感器和所述针组件的针之间提供流体连通以将所述药物施用于患者;
其中,所述药物绕着所述一个或多个电路板从所述流量传感器引导到所述隔膜体。
2.根据权利要求1所述的电子系统,其中所述一个或多个电路板包括彼此电连接的第一电路板和第二电路板。
3.根据权利要求2所述的电子系统,其中所述第一电路板电连接到电池,并且第二电路板电连接到一个或多个LED。
4.根据权利要求2所述的电子系统,其中所述第一电路板电连接到所述流量传感器。
5.根据权利要求1所述的电子系统,其还包括流体导管,所述流体导管将所述药物从所述流量传感器传递到所述隔膜体;
其中,所述一个或多个电路板包括一个或多个流体路径开口以引导药物流。
6.根据权利要求5所述的电子系统,其中所述流体导管设置在所述一个或多个电路板的所述一个或多个流体路径开口中。
7.根据权利要求1所述的电子系统,其还包括毂,所述毂具有刺针,所述刺针配置成接合所述药物输送笔并刺穿所述药物输送笔的容器隔膜。
8.根据权利要求5所述的电子系统,其中所述流体导管的近端连接到所述流量传感器,并且所述流体导管的远端连接到所述隔膜体。
9.根据权利要求5所述的电子系统,其中
所述隔膜体在其近端处包括凹部,
所述流体导管设置在所述凹部中,并且
所述隔膜体密封所述电子系统,并选择性地提供与所述针组件的所述针的流体连通。
10.根据权利要求1所述的电子系统,其中
所述一个或多个电路板包括一个或多个LED以指示装置状态;以及
所述一个或多个LED设置在所述一个或多个电路板的远端处。
11.根据权利要求10所述的电子系统,其还包括
扩散环,其照亮以指示装置状态,其中
所述一个或多个LED投射不同颜色的光以照亮所述扩散环。
12.根据权利要求1所述的电子系统,其还包括
扩散环,其照亮以指示装置状态,其中
所述扩散环设置在所述一个或多个电路板下方。
13.根据权利要求1所述的电子系统,其中
所述一个或多个电路板包括卡扣构件以固定到扩散环。
14.根据权利要求13所述的电子系统,其中
所述卡扣构件固定到所述扩散环以将所述扩散环固定到所述一个或多个电路板。
15.根据权利要求1所述的电子系统,其还包括激活开关,所述激活开关包括霍尔效应传感器,所述霍尔效应传感器激活所述电子系统。
16.根据权利要求1所述的电子系统,其还包括激活开关,所述激活开关是检测器开关,所述检测器开关激活所述电子系统。
17.根据权利要求1所述的电子系统,其还包括激活开关,所述激活开关是触觉开关,所述触觉开关激活所述电子系统。
18.一种操作能够连接到药物输送笔和针组件的电子系统的方法,所述电子系统交换关于从所述药物输送笔流动到所述针组件的药物的数据,所述方法包括:
将所述药物输送笔连接到流量传感器;
使所述药物从所述药物输送笔流动到所述流量传感器,以测量所述药物的流量数据;
处理所述流量数据并将其从所述流量传感器传输到电路板;以及
将药物流从所述流量传感器引导绕着所述电路板并到达隔膜体,以用于在连接到所述针组件时将所述药物输送到患者。
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