CN109195570B - 用于监控摄入依从性的系统和方法 - Google Patents

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Abstract

一种产品交互监控器包括用于测量与产品和/或产品包装或其他类型的容器相关的特征的传感器。所述产品交互监控器可以安装在容器盖中并用于监控与容器相关的事件,例如产品使用情况。所述产品交互监控器可以利用多个传感器输出以提高事件检测的精确度。所述产品交互监控器可用于估计产品库存或产品使用,并将与产品和/或产品使用相关的信息传送至本地显示器或远程计算机。

Description

用于监控摄入依从性的系统和方法
技术领域
本发明的一方面涉及监控消耗品包装活动。本发明的另一方面涉及监控消耗品库存。另一方面涉及监控用户行为特征。另一方面涉及通知和提供提醒以帮助用户维持消耗品的使用依从性。又一方面涉及简化消耗品的再次订购。
背景技术
许多保健品和营养品(例如膳食补充剂、维生素、护肤产品和其他药品)需要根据使用说明来使用,以获得最佳功效和安全性。然而,缺乏依从性或缺乏遵守使用说明是消费者的常见问题,例如,消费者可能使用不足或过度使用产品。在临床试验中依从性也是很重要的。经常进行临床试验以确定产品或药物的安全性和功效或以生成产品要求。在这些临床试验期间,要求受试者遵循使用该产品的特定规程。对于精确确定测试产品的安全性和有效性来说,受试者对规程的依从是至关重要的。
对于在家的消费者,依从性主要依赖于消费者记住根据指示服用补充剂或药剂的能力。通过使用药盒之类的辅助工具来帮助每日、每周或每月安排药物或补充剂,可以提高依从性。用户还希望记得购买替换产品,不这样做可能导致完全缺乏依从性。在当今繁忙的世界中,用户在其生活中发生了很多事情,并且由于麻烦,每天记得做一些事情很容易被遗忘或避免。再次订购也是如此,以确保及时提供新产品和防止依从性方面的间断。
对于临床试验,经常通过在跟进时返回的产品量与跟进基准提供的量的差异来测量依从性。这可以是在测试期间明显服用的药丸数量或明显消耗的产品重量。然而,尚不清楚受试者是否实际服用了该产品或仅仅处置了足够的产品以使其看起来像是已被使用。
需要系统和方法来改善在家和在诊所的依从性。
发明内容
本发明针对一种产品交互监控器,该产品交互监控器包括电源和一个或多个传感器。监控器安装在消耗品包装内或安装在用于消耗品包装的可替换部件(例如盖子或盖帽)中。产品交互监控器可以监控活动,例如智能盖事件或库存信息,这些活动可以存储在存储器中并且报告给用户。智能盖事件可以包括用户行为,例如开启盖、闭合盖或使压泵分配器进行泵送。
在一实施方式中,产品交互监控器可以安装在用于可消费产品包装的拧盖中。使用来自陀螺仪和加速计的传感器输出的组合,产品交互监控器可以精确地确定从产品包装中移除盖的开启事件以及将盖固定至产品包装的闭合事件。加速计可以用于唤醒陀螺仪,该陀螺仪可以配置为确定用户正在拧开盖。产品交互监控器可以通过在预定时间段内监控陀螺仪达到预定阈值以上的一定数量的测量值来区分拧动盖与其他的一些拧动活动。此外,开启事件可以取决于进一步的传感器输出,例如,可以不记录开启事件,直到产品交互监控器确定用户拧开盖并且放置盖。可以通过在检测到用户拧动之后的超时时段内的预定持续时间中,由产品交互监控器通过某个加速计输出来确定盖的放置。在可替选的实施方式中,产品交互监控器可以安装在用于可消费产品包装的不同类型的盖中,并且可以使用传感器输出的组合来确定开启事件和闭合事件。
开启事件和闭合事件可用于估计产品库存和产品新鲜度。例如,每个开启事件可以与基于产品的定向使用的预定库存量相关联。如果库存下降至某个阈值以下,则无线通信系统可以与远程再次订购系统通信以自动再次订购产品。作为另一示例,每个开启事件和闭合事件可用于追踪产品容器开启的时间量,其可用于评估和跟踪产品新鲜度。
在另一实施方式中,产品交互监控器可以安装在用于可消费产品包装的泵送分配盖中。使用传感器输出的组合(例如来自电容式传感器和加速计的传感器输出的组合),产品交互监控器可以精确地确定指示从产品包装中分配多少产品的泵送事件。使用与电容式触摸传感器和加速计的输出相关联的阈值和定时的组合,产品交互监控器可以计算泵送的次数和泵送的行进距离,这允许跟踪分配的产品量。
泵送分配事件可用于估计产品库存和产品新鲜度。例如,每个泵送分配事件的特征可用于确定分配的产品量。如果库存下降到某个阈值以下,则无线通信系统可以与远程再次订购系统通信以自动再次订购产品。
可以使用各种无线通信技术和显示器将某些信息传达给用户,例如可以将信息传送到用户的个人设备以在那里显示。可替选地或附加地,可以从包装自身提供信息,例如通过包装自身的显示系统或扬声器。例如,图16示出了具有智能盖1000的容器204,智能盖1000包括LED环提醒器1602、库存显示器1604和用于提供声音提醒警报的扬声器1606。该信息可用于通知用户并向用户提供用于维持使用依从性以及简化再次订购的提醒。
产品使用和产品包装活动可以由产品交互监控器监控和记录。这种监控和记录可以在用户不知情的情况下隐秘进行,这有助于进行临床试验,如果用户意识到他们的行为受到监控,则他们的表现可能会有不同。具有产品交互监控器的消耗品包装或可替换部件可以使用无线通信系统来将记录的数据传送至远程设备。在临床试验设置中,用户可以在完成试验时将具有产品交互监控器的消耗品包装或可替换部件返回,而在该试验中可以下载使用信息并分析其与临床试验规程的偏差。
通过参考当前实施方式和附图的描述,将更全面地理解和领会本发明的这些和其他目的、优势和特征。
在详细地解释本发明的实施方式之前,应理解的是本发明不限于以下描述中所陈述的或附图中所示的操作或构造的细节和部件的布置。本发明可以以其他的各种实施方式中实施,并且可以以未在此明确公开的替选方式实践或实现。而且,应理解,这里使用的措辞和术语是出于描述的目的,而不应该被认为是限制性的。“包括”和“包含”及其变型的使用旨在涵盖其后列出的项目及其等同物以及其它项目及其等同物。此外,列举可以用在各个实施方式的描述中。除非另有明确说明,否则列举的使用不应被解释为将本发明限制于部件的任何特定顺序或数量。也不应将列举的使用解释为从本发明的范围中排除可能与所列举的步骤或部件相结合或结合入所列举的步骤或部件中的任何附加步骤或部件。对权利要求要素“X、Y和Z中的至少一个”的任何引用意味着分别包括X、Y或Z中的单独地任何一个,以及X、Y和Z的任何组合(例如X、Y、Z;X、Y;X、Z;以及Y、Z)。
附图说明
图1为产品交互监控器的示例性电子部件的框图,该产品交互监控器可以安装在消耗品包装(或消耗品包装的可替换部件)上或消耗品包装(或消耗品包装的可替换部件)内。
图2示出了安装在容器的拧盖中的产品交互监控器的代表性透视图。
图3为示例性拧盖的分解图。
图4为示例性拧盖的横截面视图。
图5为示例性拧盖的透视图。
图6示出了可以使用示例性拧盖上的多个传感器中的一个或多个传感器来检测的力。
图7示出了使用传感器输出的组合来检测产品交互的示例性流程图。
图8A示出了沿逆时针方向旋转拧盖,以便与由产品交互监控器检测的力一起松开并开启容器。
图8B示出了沿顺时针方向旋转拧盖,以便与由产品交互监控器检测的力一起固定并闭合容器。
图9示出了在拧盖开启事件和拧盖闭合事件期间来自产品交互监控传感器的一个实施方式的示例性输出。
图10A示出了安装在容器的翻盖上的产品交互监控器的代表性透视图。
图10B示出了可以使用示例性翻盖上的多个传感器中的一个或多个传感器来检测的力。
图11A示出了具有磁场传感器和磁体的产品交互监控器的代表性透视图,其中翻盖处于闭合位置。
图11B示出了具有磁场传感器和磁体的产品交互监控器的代表性透视图,其中翻盖处于开启位置。
图11C示出了可以使用具有磁场传感器的示例性翻盖上的多个传感器中的一个或多个传感器来检测的力。
图12A示出了具有安装在用于容器的翻盖上的环境光传感器的产品交互监控器的代表性透视图。
图12B示出了可以使用图10A的示例性翻盖上的多个传感器中的一个或多个传感器来检测的力。
图13A示出了具有安装在翻盖上的飞行时间传感器的产品交互监控器的代表性透视图,其中翻盖处于闭合位置。
图13B示出了具有安装在翻盖上的飞行时间传感器的产品交互监控器的代表性透视图,其中翻盖处于开启位置。
图14A示出了具有安装在翻盖中的温湿度传感器的产品交互监控器的代表性透视图,其中翻盖处于闭合位置。
图14B示出了具有安装在翻盖中的温湿度传感器的产品交互监控器的代表性透视图,其中翻盖处于开启位置。
图14C示出了可以使用图14A-图14B的示例性翻盖上的多个传感器中的一个或多个传感器来感测的测量。
图15A示出了具有加速计和飞行时间传感器的产品交互监控器的代表性透视图,其中容器处于倾斜方向。
图15B示出了具有加速计和飞行时间传感器的产品交互监控器的代表性透视图,其中容器处于直立方向。
图16示出了具有LED提醒器、库存显示器和扬声器的盖的一个实施方式。
图17示出了多步骤产品交互开启顺序的视觉流程图。
图18示出了多步骤产品交互闭合顺序的视觉流程图。
图19示出了针对产品交互监控器的特定用户的示例性训练阈值。
图20示出了向用户提供指令并接受来自用户的输入的智能电话应用程序。
图21示出了包括电容式传感器的产品交互监控器的框图。
图22示出了流体压泵分配器和容器的示意图。
图23示出了包含产品交互监控器的压泵分配器顶部的分解图。
图24示出了包含产品交互监控器的压泵分配器顶部的横截面视图。
图25示出了控制器逻辑的流程图。
图26示出了多次泵送的原始的加速计数据。
图27示出了多次泵送的滤波后的加速计数据。
具体实施方式
产品交互监控器可以安装在产品包装中或产品包装上,以帮助监控用户与产品包装的交互。例如,产品交互监控器可以收集可用于提供用户是否遵循某个规程(例如定向使用或临床试验规程)的客观指示的数据。与产品包装的交互可用于表征产品的使用,例如用于确定产品库存。
产品监控器可用于帮助监控存储在包装中的产品的一个或多个特征。例如,产品监控器可以帮助监控产品的新鲜度或库存。产品监控器可以基于来自一个或多个传感器的输出来辅助这些确定,例如可以基于来自湿度传感器和/或温度传感器的输出来确定产品新鲜度。还可以基于智能盖事件(例如开启事件,闭合事件和压泵分配事件)的数量和时间来估计产品新鲜度。可以使用飞行时间传感器来监控产品库存水平。库存水平也可以通过监控产品被访问/分配的次数以及将每个访问/分配事件与一定量产品的消耗相关联来估计。例如,泵送事件的特征可用于估计或确定从容器中分配的产品量。结合已知的起始量,可以随时跟踪产品库存。如图15A和图15B所示,加速计1500可用于在利用飞行时间传感器1300测量库存之前检测Z方向上的重力,因为在倾斜方向上测量库存可能导致不精确的读数。
由产品交互监控器监控的产品可以根据应用而变化。例如,产品可包括粉末、丸剂、液体、胶囊、或其他类型的可消耗品。例如,产品交互监控器可以监控的一些类型的产品包括营养补充剂、维生素和药物。该产品可以有各种不同的形状和尺寸。
产品交互监控器可以与各种不同的容器共同工作。例如,产品交互监控器可以安装在可安装在产品容器上的各种不同的翻盖、拧盖和泵送盖内并配置成与这些翻盖、拧盖和泵送盖一起使用。图2示出了通过将盖旋转至螺纹容器颈部而被安装和移除的拧盖的示例。图10A示出了翻盖的示例,该翻盖也通过将盖旋转至螺纹容器颈部上而被安装和移除。在使用中,翻盖具有底座和盖子部分,其中使用铰接件和底座开启盖子部分以提供通向容器的通道,而从容器上将拧盖拧开以提供通向容器的通道。
产品交互监控器可以具有各种不同的传感器,该传感器收集关于产品包装的数据或包装内的产品的数据。例如,产品交互监控器可以具有一个或多个传感器,该传感器包括加速计、陀螺仪、温度传感器、湿度传感器、磁力计、环境光传感器、飞行时间传感器、电容式触摸传感器以及大致上任何其他类型的传感器。在图1-图9所示的实施方式中,传感器包括3轴加速计和3轴陀螺仪。可以单独地或组合地收集和分析来自传感器的输出,以提供关于产品包装的指示或存储在包装中的产品的指示。例如,产品交互监控器可以安装在产品容器(例如瓶子)的盖中,并且可以利用一个或多个传感器来确定何时开启容器的盖。在一个实施方式中,产品交互监控器可以更精确地确定是否、何时和/或持续多长时间通过使用来自陀螺仪和加速计的输出的组合来开启和闭合产品容器的盖。
在一些实施方式中,产品交互监控器可以利用来自一个或多个传感器的输出来确定产品容器内的产品的新鲜度。可以通过组合来自多个传感器的输出来提高新鲜度确定的精确度。例如,可以组合来自能够确定盖是否已经离开容器的传感器的输出、以及来自能够确定产品容器中的湿度和/或温度的变化的传感器的输出,以提高新鲜度确定的精确度。
结合图1-9描述了安装在用于瓶子的可更换的拧开的螺纹盖中的产品交互监控器的一个实施方式。在该实施方式中,产品交互监控器可以通过使用来自产品交互监控器上的两个或更多传感器的组合的输出来收集数据以精确地识别开启事件和/或闭合事件。在所描绘的实施方式中,产品交互监控器包括用于精确地检测盖的开启和/或闭合的陀螺仪和加速计。
图1描绘了根据本发明的一个实施方式的产品交互监控器100的框图。在该示例性实施方式中,产品交互监控器100包括控制器106、存储器104、无线通信系统102和传感器系统109,传感器系统109包括加速计110和陀螺仪112。产品交互监控器100可以由电源108(例如电池)供电。电源108可以在产品交互监控器内部,或者是物理连接至产品交互监控器的外部电源。传感器系统109与控制器106通信。传感器系统109可以在如图1所示的产品交互监控器的内部,或可替选地,传感器系统中的一些或全部可以位于智能盖上的远离产品交互监控器的其他位置。
控制器可以运行控制传感器、存储器和无线通信系统的软件。控制器可以指示传感器(包括该实施方式中的加速计和陀螺仪)从低功率睡眠模式变为激活模式。控制器可以指示传感器何时进行测量。控制器可以接收来自传感器的输出。控制器可以被编程为将输出存储在存储器104中。控制器可以被编程为分析传感器输出并基于存储器中的传感器输出将信息存储。例如,控制器可以将加速计和陀螺仪的原始输出存储在存储器中。作为另一示例,控制器可以分析来自加速计和陀螺仪的原始传感器输出以便基于预定标准确定某些事件,并且控制器可以将这些事件的发生存储在存储器中。例如,参考图7,控制器可以确定并且在存储器中存储以下事件的发生或不发生:拿取事件702、初始拧开事件704、增加陀螺仪跳变计数器事件706、放置盖子事件708、盖子放置持续时间事件710,仅举几个例子。可替选地,控制器可以在存储器中存储开启事件和闭合事件以及与那些事件相关联的其他信息,例如时间戳。
控制器可以使用无线通信系统来传送信息。无线通信系统可以是蓝牙低功耗无线电或大致上任何其他替选的通信链接。无线通信系统可以被配置为与大致上任何远程设备通信。例如,无线通信系统可以被配置为与用户智能电话、安装至产品包装或替换产品包装部件的显示器、或者可以与因特网上的数据库服务器通信的中间设备进行通信。
图2-5中描绘了根据本发明的一个实施方式的示例性智能盖组件。这些图描绘了电子器件和电源的位置以及根据本发明的拧盖的一个实施方式的其余构造。该智能盖可以将来自安装在产品交互监控器上的传感器中的一个或多个传感器的数据记录在存储器中,以便稍后通过无线通信系统102进行传输。
或许如图3的分解图中最佳所示,当前实施方式的智能盖组件包括顶板302、电子器件保持环304、电源108、产品交互监控器101、底板310和螺纹唇部312。智能盖组件的多个部件作为外壳协同工作,以隐藏产品交互监控器,防止用户从外部看到。电子器件保持环304定位在顶板302的下侧。电源108和产品交互监控器101(或统称为100)定位在电子器件保持环内,因此电源108和产品交互监控器101在使用期间被保持在位。顶板302和底板310接合在一起,从而夹置保持环304、电源108和产品交互监控器101而使它们保持在位。可以使用通过底板310内的孔306并由顶板302中的容纳部308容纳的螺钉或其他紧固件而将底板固定至顶板。接合顶板302和螺纹唇部312以提供用于容器的拧开盖。在图4中示出了智能盖组件的横截面视图,并且在图5中示出了智能盖组件的透视组装视图。
安装在智能盖组件202的壳体中的产品交互监控器,可以通过检测由一个或多个传感器测量的智能盖上的力来检测容器204的开启和闭合。一种检测方法使用加速计来测量智能盖上的切向力。切向力(Ft)在一段时间内的正变化可以被认为是盖的拧动开启(图8A),并且切向力(Ft)的负变化可以被认为是盖的拧动闭合(图8B)。另一种检测方法使用陀螺仪来测量围绕z轴的角速度。在一段时间内的负角速度(°/s)可以被认为是盖的拧动开启(图8A),而在一段持续时间内的正角速度(°/s)可以被认为是盖的拧动闭合(图8B)。
上述方法可能导致盖开启和闭合的错误检测。简单地旋转整个容器以读取标签或容器掉落并使其滚动可能导致错误检测。通过使用具有各种阈值和定时序列的传感器的组合,可以改善开启/闭合检测精确度并且可以减少误检测的次数。也就是说,代替测量特定阈值读数以识别开启容器事件或闭合容器事件,可以使用阈值、样本和定时序列的组合来更精确地识别事件。
图17-18分别示出了多步骤产品交互开启和闭合序列的整体可视流程图。结合图7的流程图描述了用于检测容器的开启事件的方法的一个实施方式。在该方法中,最初使用加速计传感器来监控用户拿取容器702。在该检测的第一阶段,控制器确定在加速计正在监控的任何轴中是否存在力的高于预定阈值的变化。可以应用高通滤波器来帮助提高灵敏度,以便仅检测用户施加的运动。这也有助于在三个轴中的任何一个轴中消除传感器上的重力。在当前的实施方式中,这种检测的阈值在任何轴上是0.75m/s2。在可替选的实施方式中,唤醒阈值可以是不同的。如果超过该阈值,则控制器移动至第二级并启用陀螺仪。然后,例如通过测量陀螺仪的z轴传感器上的任何或一个阈值角速度,产品交互监控器等待盖被拧动开启704。如果在预定的超时期间内陀螺仪上没有足够的活动714,则陀螺仪可以断电或进入睡眠模式,同时产品交互监控器恢复到等待拿取阶段702。如果陀螺仪阈值跳变(trip),控制器使用陀螺仪的z轴传感器在5秒的分配持续时间内累积高于每秒210度的阈值的角速度样本706。在替选的实施方式中,样本的阈值数量、每秒度数阈值和分配的持续时间可以各自为不同的值。如果控制器累积高于该阈值的12个样本,则控制器进入第三阶段以等待用户放置盖708。该检测的第三阶段有助于区分与容器的有意交互(例如开启或闭合容器)或无意交互(例如拿取容器以读取标签,或将容器放在地上并让其滚过地面)。
在检测到拧动开启之后,陀螺仪被禁用,并且控制器使用加速计来确定用户在分配来自容器的产品时是否将盖子倒置。通常,用户将盖倒置以防止在盖内捕获的任何产品落到用户的柜台上,并且还防止盖子内部被污染并且最终污染容器内的产品。控制器等待重力产生的力的一部分在盖的另一个z轴上看见708。在检测到拿取和拧动之后,如果在8秒的超时期间716内有2秒710在z轴上看见至少3m/s2,则记录用户开启交互712。还可以在内部存储器中记录开启盖子的发生(时间戳)。可以使用无线通信系统稍后读取该存储器。图9示出了当智能盖开启然后闭合时角速度和切向力随时间变化的曲线图。对于预定数量的样本,响应于超过负阈值的角速度的大小,控制器可以识别开启事件。响应于超过正角速度的角速度的大小,控制器可以识别闭合事件。
具有不同类型的传感器的其他产品集成监控器可以利用类似的原理来检测智能盖事件。例如,图10A示出了翻盖1000,该翻盖1000包括底座部分1002和盖部分1004,该盖部分1004利用来自陀螺仪和加速计的输出组合来识别开启事件和闭合事件(参见图10B)。响应于利用陀螺仪检测到的负角速度与利用加速计检测到的负力的组合,可以确定开启事件。响应于检测到正角速度和正力的组合,可以确定闭合事件。图11A-11B示出了具有磁体1102和磁场传感器1104的翻盖。图11C示出了由磁场传感器检测的磁场强度。当顶部闭合时,检测到的磁场强度更高,因为磁体在物理上更靠近磁场传感器。当顶部开启时,传感器检测到的磁场强度降低,因为磁体在物理上距离传感器更远。以这种方式,可以通过检测磁场强度的变化来检测开启事件和闭合事件。图12A示出了具有安装在基座1002中或者安装在盖子1004中的环境光传感器的智能盖1000。图12B示出了在智能盖的开启事件和闭合事件期间收集的数据。分别地,盖开启时环境光水平增加,从而允许检测开启事件,以及盖闭合时环境光水平降低,从而允许检测闭合事件。图13A-13B示出了安装在智能盖1000的盖子1004上的飞行时间传感器1300,其可用于检测智能盖开启事件或闭合事件。图14A-14B示出了安装在智能盖1000内部的温度和/或湿度传感器1400,图14C示出了利用这些传感器收集的示例性数据。当容器闭合时,温度传感器和湿度传感器可以检测容器的内部状况,例如温度和湿度。此信息可用于跟踪产品的新鲜度。用于确定智能盖事件(例如开/关事件或泵送事件(参见图21-27))的定时和阈值可因应用而异。此外,精确的阈值和定时可以根据传感器的校准和配置而变化。
在临床环境中,可以向用户提供以特定方式与产品交互的特定指令,例如上面结合图7描述的方法。然而,并非所有的消费者都可以以指示方式与包装进行交互。产品交互监控器可以通过使用“训练”阶段来提高精确度。在该阶段中,通过指令(例如,移动设备上的应用程序)引导用户以开启包装。在训练的第一阶段,指示用户移除盖,并且例如通过与在移动设备上的应用程序进行交互来指示该任务何时完成。在该阶段期间,例如通过与用户配置文件相关,为该特定用户记录拧动速度和持续时间。在训练的第二阶段,指示用户按照正常情况从容器中分配产品。在第二阶段期间,为该特定用户记录放置角度和持续时间并将放置角度和持续时间与该配置文件关联。在训练的每个阶段,传感器记录事件并校准移除的不同阶段的相关阈值。应用程序使用设备和盖之间的无线链接来指示该训练阶段何时完成。在完成该任务之后,可以调整阈值以满足该特定用户的交互特征,可以将阈值和特征与用户配置文件一起存储。训练阶段可以在智能手机的帮助下进行,如图20所示。
该训练信息可用于基于特定用户的智能盖特征来识别该特定用户。用于跟踪和调整的特征可以包括与分配、开启/闭合或以其他方式利用智能盖相关联的各种不同特征。例如,在图19中示出了在用户配置文件中的与利用智能拧盖的用户相关联的特征,并且该特征可以包括峰值拧动速度(阈值)、拧动持续时间(在阈值之上测量的样本)、当分配产品时盖子的方向、以及基于盖离开产品包装的持续时间的分配持续时间。在替选的实施方式中,可以在用户配置文件中跟踪附加的、更少的或不同的特征并且这些附加的、更少的或不同的特征用于识别特定用户。可以在通过指令(例如在临床试验期间提供的指令)引导的训练阶段期间收集这些特征,或可替选地可以在智能盖的整个正常使用期间收集这些特征。例如可以通过多次试验的取平均来处理特征。可以为不同类型的智能盖收集附加的、更少的或不同的特征。例如,压泵分配器可以为每个泵送事件跟踪平均泵速和平均泵送次数。然后,基于用于跟踪库存或消耗的训练集,可以在特定用户的可接受的界限内校准阈值和定时,这可以增加智能盖事件检测精确度。
结合图18的流程图描述了用于检测容器的闭合事件的方法的一个实施方式。类似于监控和记录盖的移除,也可以跟踪盖的更换。用于检测拧动开启事件的相同阈值可用于在盖返回至容器之后检测在相反方向上的拧动闭合事件。参照图18,从拿取盖子开始,拿取动作类似于当检测到移除时的第一检测阶段。拧合动作是相同的,但与拧开动作相反。整个容器和盖子的放置与当移除盖子时盖子的放置相同(见图6)。更换盖的发生(时间戳)也可以记录在内部存储器中。这提供了有用的信息,例如内容物可能已经暴露于外部环境的时间长度(新鲜度的指示)以及用户与内容物交互多长时间(易用性的指示)。
可以在用户不知情的情况下隐秘地监控用户对产品使用的依从性。用于容器的智能盖可以设置有隐藏在用户视线之外的产品交互监控器。例如,产品交互监控器和任何其他电路可以隐藏于用户从外部视角看到智能盖的视线之外。例如,产品交互监控器可以安装在智能盖的顶部或颈环中且夹在两个板之间,从而智能盖与传统容器盖从外部观察视角在视觉上基本无法区分。
可以隐秘地收集来自产品交互监控器的数据。例如,每次用户移除智能盖或将智能盖返还至容器时,智能盖可以不具有任何视觉指示或其他指示。通过将关于开启事件和闭合事件的信息记录在存储器中和/或将这样的数据发送至第三方设备,产品交互监控器可以将该信息收集为依从性数据,而无需向用户指示。在临床试验期间,隐秘收集产品交互监控器依从性数据尤其有用。
例如,基于“符合规程分析”(PP)与“意向治疗”分析(ITT)对比,用户依从性或可靠性数据可用于确定产品功效或安全性。PP分析是指仅对研究中未明显偏离临床研究规程中的指令的那些受试者的分析。ITT分析是指对每个单个研究受试者的分析,受试者包括与规程中的指令有重大偏差的受试者。来自产品交互监控器的数据可用于识别遵循规程中的指令的那些受试者,并且因此识别哪些受试者应包括在PP分析中。此外,这些数据可用于从未来的临床试验中排除那些明显偏离规程指令的受试者。
产品交互监控器还可用于在其他情况下隐秘地收集依从性数据,例如由监控用户依从性的相关看管人或由执行监控以通知再供应决策的再供应商收集依从性数据。
结合图21-图27描述了安装在可更换的压泵分配器盖中的产品交互监控器的可替选实施方式。产品交互监控器利用与结合图1描述的产品交互监控器类似的部件。在该实施方式中,产品交互监控器可以收集数据以精确地识别泵送事件而不是开启/闭合事件。泵送事件可包括压泵分配器的一次或多次泵送。可以使用产品交互监控器中包括的一个或多个传感器的输出来检测泵送事件。在所描绘的实施方式中,产品交互监控器100包括加速计110和电容式触摸传感器111,并利用加速计110和电容式触摸传感器111的输出的组合来精确地检测压泵分配器的盖的泵送。尽管在图21的框图中描绘了陀螺仪,但是当前的实施方式不使用陀螺仪112,并且在一些实施方式中陀螺仪可以完全排除在构造之外。可替选的实施方式可以利用陀螺仪或另一传感器以及加速计110和电容式触摸传感器111,例如以进一步提高产品交互监控器的精确度。
在一个实施方式中,提供了一种流体分配泵2000。该流体分配泵可包括产品交互监控器100、电源108和传感器系统109,用于检测用户触摸智能盖和/或用于通过泵送动作分配流体的行为。图21-图24示出了流体分配泵实施方式的几个示例性视图,该实施方式提供关于产品交互监控器、电源和传感器的位置以及压泵分配器的其余构造的附加信息。图23示出了流体分配泵2000的分解图,该图示出了顶部轴环2004、底部轴环2006、流体路径导向器2002、保持环2008、包括电池100的产品交互监控器、以及电容式传感器111。在所描绘的实施方式中,加速计安装在产品交互监控器上,而电容式传感器是与产品交互监控器通信的独立传感器。
应当理解,产品交互监控器的传感器可以物理地包括在产品交互监控器的壳体内,或者其可以是与产品交互监控器通信的独立传感器。与上面结合拧盖实施方式描述的产品交互监控器一样,安装在压泵分配器的盖中的产品交互监控器也可以执行任何用户与分配器的相关交互的数据记录。产品信息可以为远程可用的,例如通过无线链接传输数据。
在流体分配泵的一个实施方式中,通过两个传感器的组合实现用户交互检测。第一传感器(电容式传感器)位于泵的在塑料薄层下面的顶部轴环附近。当外部事物(例如用户)接近传感器时,该电容式传感器改变其电容。电容式传感器用于确定用户正在与泵交互,去除泵误检测(例如,如果用户仅仅拿取容器)。第二传感器(单轴加速计)被配置为测量z轴上的力。泵的上下运动将产生可由加速计测量的正加速度和负加速度两者。
用户可以通过各种作用来分配流体。例如,用户可以触摸泵的顶部并施加向下的力以使流体流动。当泵完全被压下时,用户可以从泵上移开其触摸而泵返回到起始位置。另一用户可以触摸泵的顶部并且在保持恒定接触的同时,在施加向下的力和允许泵返回其起始位置之间重复交替,以使用多个泵分配更大量的流体。可能存在替换的情况,其包括在使用多个泵期间在再次施加向下的力之前不允许泵完全返回到起始位置。控制器可以被配置为量化这些各个作用力以确定产品交互监控器内的用户交互。
图25示出了可以在流体分配泵的实施方式中的控制器中实施的示例性流程图,以便跟踪智能盖事件,例如跟踪压泵分配器的泵送和/或智能盖的触摸。为了降低功耗,控制器可以首先在等待触摸检测发生时将加速计初始配置为关闭状态或低功率状态。控制器可以被编程为通过周期性地(例如,大约每500ms)检查电容式传感器输出以确定用户是否已经触摸泵的顶部,来等待分配2502。如果电容式传感器已经超过预定阈值,则控制器然后将加速计配置为其测量加速度的开启状态并等待分配2504。在当前的实施方式中,加速计被编程为具有启用高通滤波器的119Hz的采样率。这些设置提供足够的加速度数据,同时减少噪声和其他不需要的干扰预期信号的力。
一旦电容式触摸阈值已经跳变(trip)并且系统处于等待泵送分配状态2504,则控制器启动内部计时器以监控泵送分配事件的持续时间。针对用于泵顶部上的电容式触摸的数量以及指示泵送已经发生的加速计读数的数量,控制器主动监控各自的计数器2506并使各自的计数器2506增值。控制器将重置第二计时器,该第二计时器将在检测到最后一次触摸或泵送后超时10秒2508。在该超时发生后,控制器可以将时间戳、泵送交互的持续时间、触摸次数和泵送的次数记录到位于产品交互监控器2510内的存储器中。
图26和图27中表示与在泵送事件期间从加速计收集并提供给控制器相关联的示例性原始及处理数据。图26示出了由加速计在短时间内向连续的五次分配泵送提供的原始信息。可能难以从系统中的其他力或噪声源中识别各次泵送。因此,控制器可用于执行数字信号处理。例如,图27示出了图26的原始数据的16个样本的移动平均值,其导致具有离散泵送波形的更清晰的波形。通过监控滤波的加速计数据,控制器可以通过检查加速度值超过阈值来确定发生的泵送分配,例如在所描绘的实施方式中,使用连续的10个样本的阈值-.035g来识别泵送并使泵计数器增值。
控制器主动监控用于泵顶部上的电容式触摸的数量以及指示泵送已经发生的加速计读数的数量的计数器并使该计数器增值。控制器将重置第二计时器,该计时器将在检测到最后一次触摸或泵送后超时10秒。在该超时发生之后,控制器可以将时间戳、泵送交互的持续时间、触摸次数和泵送的次数记录到位于产品交互监控器内的存储器中。
一旦泵送事件完成,控制器就可以将事件记录在存储器中和/或将事件发送至第三方设备。事件的记录可以包括原始传感器数据、处理结果或两者的组合。例如,原始传感器数据、滤波的传感器数据和诸如所分配的产品量的估值的结果,例如通过将每次泵送(例如,连续的10个样本为-.035g)与预定量的产品相乘而确定的估值。可替选地,可以通过确定泵送的行进距离以及泵送行进距离与分配的产品之间的相关因数来更精确地计算分配的产品量的估值。相关因数可以根据各种不同的特征(例如所分配的流体的特征和泵的结构)而变化。正如关于拧动实施方式所讨论的那样,产品交互监控器(包括控制器、电源和传感器)可以隐藏在人类用户的视野之外,并因此可以在用户不知情的情况下隐秘地收集、记录和向第三方设备传送该信息,这可以提高临床试验的有效性。
使用诸如“竖直”、“水平”、“顶部”、“底部”、“上部”、“下部”、“内部”,“向内地”、“外部”和“向外地”的方向术语帮助基于图示中所示的实施方式的取向来描述本发明。方向术语的使用不应解释为将本发明限制于任何特定的(一个或多个)取向。
以上描述是本发明的当前实施方式的描述。在不脱离所附权利要求限定的本发明的精神和更广泛的方面的情况下,可以进行各种改变和变化,这些改变和变化要求将根据包括等同原则的专利法的法则来解释。本发明内容是出于说明性目的而给出的,并且不应被解释为对本发明的所有实施方式的详尽描述或将权利要求的范围限制为结合这些实施方式示出或描述的特定元件。例如但不限于,所描述的发明的任何单个元件可以由提供基本相似的功能或以其他方式提供适当操作的替选元件代替。例如,这包括目前已知的替选元件(例如本领域技术人员目前可能知道的那些元件),以及可能在将来开发的替选元件,例如本领域技术人员在开发时认为作为替选物的元件。此外,所公开的实施方式包括一致描述并且可以协作地提供许多益处的多个特征。除在所公开的权利要求中明确阐述的范围之外,本发明不仅限于包括所有这些特征或提供所陈述的所有益处的那些实施方式。以单数形式(例如,使用冠词“一”、“一个”、“该”或“所述”)对权利要求元件的任何引用不应被解释为将该元件限制为单数。

Claims (34)

1.一种智能盖系统,所述智能盖系统包括:
安装在用于容器的拧动式智能盖内部的产品交互监控器,其中,所述产品交互监控器包括电源和包括加速计和陀螺仪的传感器系统;
控制器,所述控制器被配置为从所述传感器系统的所述加速计和所述陀螺仪收集产品交互监控器依从性数据,并且被配置为基于来自所述传感器系统的所述加速计和所述陀螺仪的阈值、样本和定时序列的不同组合来确定多个不同的智能盖事件;
其中,所述控制器被配置为响应于检测到所述加速计的输出高于预定阈值的变化而检测拿取智能盖事件;
其中,所述控制器被配置为响应于检测到拿取智能盖事件而唤醒所述陀螺仪,并且被配置为在唤醒超时时段内监控所述陀螺仪的输出高于阈值角速度;以及
其中,所述控制器被配置为响应于在所述唤醒超时时段内检测到所述陀螺仪的输出高于所述阈值角速度,通过在拧动超时时段内检测预定数量的高于阈值的角速度样本,来检测拧动智能盖事件。
2.如权利要求1所述的智能盖系统,其中,所述产品交互监控器具有用于将拧动特征与用户配置文件相关联的拧动训练模式。
3.如权利要求2所述的智能盖系统,其中,所述控制器记录用以完成拧动事件的拧动速度和持续时间,并将这些特征与所述用户配置文件相关联。
4.如权利要求1所述的智能盖系统,其中,所述产品交互监控器具有用于将分配特征与用户配置文件相关联的分配训练模式。
5.如权利要求4所述的智能盖系统,其中,所述智能盖记录用以完成分配事件的放置角度和持续时间,并将这些特征与所述用户配置文件相关联。
6.如权利要求1所述的智能盖系统,包括用于测量库存的飞行时间传感器。
7.如权利要求6所述的智能盖系统,其中,所述加速计被配置为检测所述容器是处于倾斜状态还是直立状态,并且所述控制器将飞行时间库存测量限制为所述容器处于直立状态时。
8.如权利要求1所述的智能盖系统,其中,所述产品交互监控器估算产品库存。
9.如权利要求1所述的智能盖系统,其中,所述传感器系统包括湿度传感器和温度传感器中的至少一者。
10.如权利要求1所述的智能盖系统,其中,所述控制器被配置为响应于所述拧动智能盖事件,通过在倾斜超时时段内的预定持续时间内检测指示智能盖移动的加速计测量值,来检测智能盖倾斜事件。
11.如权利要求1所述的智能盖系统,其中,所述传感器系统包括电容式触摸传感器,其中智能盖事件的确定是基于来自所述加速计和所述电容式触摸传感器的阈值、样本和定时序列的组合。
12.如权利要求1所述的智能盖系统,其中,所述控制器被配置为通过将产品交互监控器依从性数据记录在存储器中和/或将产品交互监控器依从性数据发送至第三方设备来隐秘地收集所述产品交互监控器依从性数据,而无需向用户指示。
13.一种用于容器的智能盖,所述智能盖包括:
壳体;
安装在所述壳体内部的产品交互监控器,使得所述产品交互监控器在所述智能盖的外部视图中隐藏,其中所述产品交互监控器包括控制器和多个传感器,其中,所述多个传感器包括加速计和陀螺仪;
其中,所述控制器被配置为基于来自所述加速计和所述陀螺仪的阈值、样本和定时序列的组合来检测智能盖事件,并且所述控制器被配置为将所述智能盖事件记录在存储器中和/或将所述智能盖事件发送至第三方设备;
其中,所述控制器被配置为检测加速计输出中高于预定阈值的变化;
其中,所述控制器被配置为响应于检测到所述加速计输出中高于所述预定阈值的所述变化而唤醒所述陀螺仪,并且被配置为在唤醒超时时段内监控所述陀螺仪的输出高于阈值角速度的测量值;以及
其中,所述控制器被配置为响应于在所述唤醒超时时段内检测到所述陀螺仪的输出高于所述阈值角速度,通过在拧动超时时段内利用所述陀螺仪检测预定数量的高于阈值的角速度样本,来检测拧动智能盖事件。
14.如权利要求13所述的智能盖,其中,所述产品交互监控器包括用于将来自所述多个传感器的盖开启特征与用户配置文件相关联的训练模式。
15.如权利要求14所述的智能盖,其中,所述盖开启特征包括用以完成盖开启事件的拧动速度和持续时间。
16.如权利要求13所述的智能盖,其中,所述产品交互监控器包括用于将盖分配特征与用户配置文件相关联的分配训练模式。
17.如权利要求16所述的智能盖,其中,所述分配特征包括用以完成分配事件的放置角度和持续时间。
18.如权利要求13所述的智能盖,包括用于测量库存的飞行时间传感器。
19.如权利要求18所述的智能盖,其中,所述多个传感器中的一个或多个检测所述容器处于倾斜状态并且作为响应而限制飞行时间库存测量。
20.如权利要求13所述的智能盖,其中,所述产品交互监控器基于拧动式智能盖事件的数量估算产品库存。
21.如权利要求13所述的智能盖,包括湿度传感器和温度传感器中的至少一者。
22.如权利要求13所述的智能盖,其中,所述控制器被配置为响应于所述拧动智能盖事件,通过在倾斜超时时段内的预定持续时间内检测指示智能盖移动的加速计测量值,来检测智能盖倾斜事件。
23.如权利要求13所述的智能盖,其中,所述控制器被配置为通过将产品交互监控器依从性数据记录在存储器中和/或将产品交互监控器依从性数据发送至第三方设备来隐秘地收集所述产品交互监控器依从性数据,而无需向用户指示。
24.一种监控用户对产品使用的依从性的方法,该方法包括:
提供用于容器的拧动式智能盖,所述智能盖包括安装在所述智能盖内部的产品交互监控器,其中所述产品交互监控器包括电源和包括加速计和陀螺仪的传感器系统;
使用所述产品交互监控器基于来自所述加速计和所述陀螺仪的阈值、样本和定时序列的组合检测拧动式智能盖事件,其中检测所述拧动式智能盖事件包括:
检测在至少一根轴线上的所述加速计的输出高于预定阈值的变化;
响应于检测到在至少一根轴线上的所述加速计的输出高于所述预定阈值的所述变化,唤醒所述陀螺仪;
在唤醒超时时段内检测所述陀螺仪的输出高于阈值角速度的变化;和
响应于在所述唤醒超时时段内检测到所述陀螺仪的输出高于所述阈值角速度的所述变化,利用所述陀螺仪在拧动超时时段内检测预定数量的高于阈值的角速度样本;以及
通过将产品交互监控器依从性数据记录在存储器中和/或将产品交互监控器依从性数据发送至第三方设备来收集所述产品交互监控器依从性数据,其中所述产品交互监控器依从性数据至少部分地基于在所述检测拧动式智能盖事件期间来自所述加速计和所述陀螺仪的输出。
25.如权利要求24所述的方法,其中,检测所述拧动式智能盖事件还包括:响应于在所述拧动超时时段内检测到预定数量的高于所述阈值的角速度样本,在倾斜超时时段内的预定持续时间内检测指示智能盖移动的加速计测量值。
26.如权利要求24所述的方法,包括收集来自多个用户的用户生成的依从性数据、收集来自所述多个用户的产品交互监控器依从性数据、以及将所述用户生成的依从性数据与所述产品交互监控器依从性数据进行比较,以确定指示所述产品的实际使用的用户可靠性数据。
27.如权利要求26所述的方法,包括将产品交互监控器依从性数据分类为临床试验数据集,并且基于所述用户可靠性数据从所述临床试验数据集中移除某些产品交互监控器依从性数据。
28.如权利要求26所述的方法,包括通过基于所述用户可靠性数据比较用户结果来确定产品安全性和功效中的至少一者。
29.如权利要求24所述的方法,包括通过在所述智能盖上提供用于显示提醒的显示和/或向用户的个人设备传送提醒来提醒所述用户使用所述产品。
30.如权利要求24所述的方法,其中,从外部视图中所述智能盖基本上与传统的容器盖无法视觉区分。
31.如权利要求24所述的方法,其中,所述产品交互监控器通过夹在两个板之间而在外部视图中隐藏。
32.如权利要求24所述的方法,其中,所述第三方设备是临床设备、个人护理设备和再供应商设备中的至少一者。
33.如权利要求24所述的方法,其中,收集所述 产品交互监控器依从性数据隐秘地执行,而无需向所述用户指示。
34.一种用于容器的智能盖,所述智能盖为泵送分配盖,所述智能盖包括:
安装在所述智能盖上的产品交互监控器,所述产品交互监控器包括控制器、电源和传感器系统,所述传感器系统包括电容式触摸传感器和加速计;
其中,所述控制器被配置为通过将产品交互监控器数据记录在存储器中和/或将产品交互监控器数据发送至第三方设备来收集所述产品交互监控器数据,其中所述产品交互监控器数据至少部分地基于来自所述传感器系统的指示智能盖事件的输出,所述智能盖事件是根据来自所述传感器系统的阈值、样本和定时序列的不同组合确定的;
其中,所述产品交互监控器数据包括在超时时段内高于阈值的多个样本的传感器输出、时间戳、泵送交互的持续时间、触摸次数和泵送的次数;并且
其中,通过使用与所述电容式触摸传感器和所述加速计的输出相关联的阈值和定时序列的组合,所述产品交互监控器能够确定分配的产品量。
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