CN111818956B - 用于轴向启动的输配设备的辅助装置 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种辅助装置(10),其用于辅助包含在容器中(14)的产品的轴向启动输配设备(12)的使用,该输配是在使用者在按压区域(20)上施加压力之后、由使用者来启动的,所述按压区域(20)安装为相对于所述容器(14)在休止位置与产品输配的启动位置之间可动,所述辅助装置(10)包括:‑用于联结到所述输配设备(12)的联结装置(19);‑用于量化与使用者施加在所述休止位置与所述启动位置之间的所述按压区域(20)上的应力相关的物理值的装置;‑用于处理所量化的物理值并提供关于所输配的产品剂量的信息的信息处理系统。本发明还涉及一种借助于这样的辅助装置(10)监控在启动产品输配设备(12)时输配完全的剂量的监控方法。

Description

用于轴向启动的输配设备的辅助装置
技术领域
本发明涉及一种用于轴向启动的输配设备的辅助装置和一种在启动产品输配设备后监控全剂量输送的方法。
背景技术
在输配送产品时,知悉所输配的产品的量经常是有意义的。对于服用医疗产品,尤其是这样的,对于服用医疗产品,必须根据处方精确地控制所服用的药品量。为了保护病人健康,要避免药品用量不足或过大剂量,或能够随后知悉输配送装置中的产品剩余量。
文献WO 2017/178767公开了一种吸入式产品输配设备。该输配设备尤其能够借助于接触传感器检测包含产品的容器的移动。实际上,当容器移动以输配一剂量时,它与布置在其路径上的接触传感器接触。这能够推导出服用一剂量并对所输配的剂量计数。然而,该设备不提供与所输配的剂量的量相关的信息,尤其是所输配的剂量是完全还是不完全的。
发明内容
本发明的目的尤其在于提供一种能够检测输配产品完全剂量的启动的设备。
为了该效果,本发明的主题在于一种辅助装置,其用于辅助包含在容器中的产品的轴向启动输配设备的使用,该输配是在使用者在按压区域上施加压力之后、由使用者来启动的,所述按压区域安装为相对于所述容器在休止位置与产品输配的启动位置之间可动,所述辅助装置包括:
-用于联结到所述输配设备的联结装置;
-用于量化与使用者施加在所述休止位置与所述启动位置之间的所述按压区域上的应力相关的物理值的装置;
-用于处理所量化的物理值并提供关于所输配的产品剂量的信息的信息处理系统。
由此,提出量化施加在休止位置与启动位置之间的按压区域上的应力相关的物理值。这能够随后确定是或否输配了剂量,以及,更有利地,确定所输配的剂量是否是完全的,即所输配的产品量是否对应于产品预定的固定量或仅该量的一部分。实际上,根据与输配设备启动条件有关的不同物理参数,这些剂量可发生变化。对设备的不良使用可能会造成服用不完全的剂量,即所服用的量小于预定量的剂量。而如果该不完全的剂量被认为是完全的,会发生对剂量的不良监控。
所服用的剂量“不完全”指的是,由于对输配设备不良使用的原因,输配设备以不完全的方式排出的剂量,或完全但以不正确的方式(即不良输配)排出的剂量,对输配设备不良使用可能会例如导致过慢或无效排出液态产品,同时喷雾液滴空间分布不佳,或喷雾或雾化配置不合适。
而且,良好使用者施加在按压区域上的应力能够随后知悉容器中的残余剂量数量。另外还能够避免该数量由于输配被认为是完全的不完全剂量而是错误的。使用者可能会对该信息感兴趣,该信息允许使用者知悉容器中的情况,该情况一般从外部是未知的。该信息还可被用于旨在获得额外信息的其它类型的分析或处理。
要指出的是,“关于所输配的产品剂量的信息”可具有多种形式。它可以是类型为剂量“未输配”或“已输配剂量”的定性信息,和/或它可以另外还是,如果输配了剂量,关于该剂量的定量信息。此外,无论关于所输配的产品剂量的信息是定性和/或定量的,处理系统都可有利地基于所量化的物理值,通过或不通过将其与其它信息(例如产品的物理或化学特性、输配孔几何形状、预定数值表)结合,提供定量信息。该定量信息包括例如剂量的准确量(例如剂量体积)、液滴大小,或关于喷雾或液滴的空间分布的定量信息。
要理解的是,“轴向启动的输配设备”包括任何类型的其产品输配要求使用者在产品输配轴上施加力的输配设备。该输配设备可以是呈各种形式的产品的输配设备,尤其是呈喷雾形式、或呈液滴形式,或气雾的输配设备。此外,该输配设备可以是用于鼻、颊、耳、眼、皮肤的设备。
按压区域对应于安装为相对于容器在休止位置与启动位置之间可动的区域。优选地,使用者直接在按压区域上按压,然而,使用者也可间接地在其上按压。此外,按压区域可以由辅助装置和/或输配设备承载。按压区域由辅助装置承载的情况是有利的,这是因为相对于仅输配设备的持取表面,辅助装置的该按压区域可以另外还增大使用者的持取表面,这对于患有神经肌肉疾病的使用者尤其有利。
此外,要理解的是,“用于量化与使用者施加在休止位置与启动位置之间的按压区域上的应力有关的物理值的装置”设置为直接或间接布置在辅助装置的按压区域上。它们可以布置在该按压区域附近,或与其相距一距离,如当这些装置包括布置在容器下方的压力传感器时那样。
所述辅助装置可以另外还包括单独或组合地采用的一个或多个以下特征。
-所述用于量化物理数值的装置包括用于测量按压区域在休止位置与启动位置之间的移动距离的装置。实际上,按压区域在两个位置之间的移动指示输配剂量。通过测量该移动的距离并通过将该距离提供给处理系统,该处理系统可确定所输配的剂量是否输配了、和该剂量是否是完全的,例如通过将所测得的距离与预定距离阈值比较。要理解的是,按压区域在其休止和启动位置之间的移动的距离是相对于容器的移动距离,其对应于在启动输配设备时,容器相对于按压区域的移动距离。由此,用于测量按压区域在休止位置与启动位置之间的移动距离的装置指直接测量按压区域的移动距离的装置,或通过测量容器相对于按压区域的移动距离来间接测量按压区域的移动距离的装置。
-所述用于量化物理值的装置包括用于测量按压区域相对于容器的移动时长的装置,信息处理系统能够提供按压区域相对于容器的移动速度的信息。由此提出获取按压区域在其两个位置之间的移动速度,这是因为这是影响所输配的剂量的量的参数。由此,信息处理系统可有利地从该参数推导关于所输配的剂量的定量信息,例如通过将所推导的速度与预定速度曲线/算图比较。像对于用于测量按压区域的移动距离的装置一样,用于测量按压区域的移动时长的装置可直接测量该时长,或间接地借助于容器相对于按压区域移动的时长来测量该时长。
-所述用于测量按压区域的移动距离和/或移动时长的装置包括设置为通过在按压区域与容器之间发射和接收光学信号来测量移动距离、和优选地移动时长的光学装置。光学装置可以具有多种构造。接收器和发射器两者都可布置在按压区域上(分别地,可布置在相对于容器固定的元件上,例如联结装置上),光学信号则在容器上(分别地,按压区域)反射,通过测量光学信号发射与接收之间的时长来推导按压区域的移动距离和/或移动时长,光学信号的速度是已知的。可替代地,接收器布置在按压区域上(分别地,可布置在相对于容器固定的元件上),发射器布置在相对于容器固定的元件(分别地,布置在按压区域)上。在该构造中,通过将光学信号的发射与接收之间的时长与按压区域不移动的参考时长比较,获得按压区域的移动距离和速度。“光学信号”指属于或不属于可见光谱的任何电磁波。光学装置一般是能够发射、接收和/或反射这样的波的装置。
-所述用于量化物理值的装置包括用于测量施加在按压区域上的压力的装置,以提供关于使用者施加在按压区域上的压力的强度和/或时长的信息。在输配方向上施加在按压区域上的具有足够强度和/或时长的压力能够使得按压区域从其休止位置移动到其启动位置,由此发起输配一剂量。由此,为了知悉所输配的剂量是否是完全的,测量所施加的压力的强度和/或时长,这是因为它们是影响所输配的产品的量的参数。要理解的是,用于测量施加在按压区域上的压力的装置可以安装为相对于容器是固定的。实际上,当使用者在按压区域上施加压力时,该压力至少部分地传递到容器,使得与容器联结的压力测量装置在输配设备启动时会接收到明显的压力变化。
-所述用于量化物理值的装置包括用于测量按压区域加速度的装置。有利地,用于测量加速度的装置包括直接布置在按压区域上或布置在安装为相对于按压区域固定的元件上的加速度计。像用于测量按压区域的移动距离和/或移动时长的装置一样,用于测量按压区域的加速度的装置可以直接测量该加速度,或借助于容器相对于按压区域的移动时长来间接地测量该加速度。在后一种情况中,加速度计可以要么直接布置在容器上,要么布置在安装为相对于容器固定的元件上,例如容置容器的主体上。借助于上述装置的压力测量与在时间上的加速度的测量的组合尤其有利,这是因为该组合能够确定所输配的剂量是否是完全的,同时避免假的正确信息。实际上,单独加速度计的测量不一定能够知悉所获得的测量是否是由按压区域与容器之间的相对加速度还是输配设备整体的加速度造成的。因此有意义的是将其与压力测量装置组合以确保所测得的加速度是按压区域与容器之间相对的。此外,要指出的是,如果按照令人满意的强度按压但时长过短,或如果足够长时间按压但不够用力,可能会有输配不完全的剂量。借助于两个参数的组合测量,可推导是否输配了完全的剂量,并随后推导输配设备中的剩余剂量的数量。
-相对于按压区域固定的元件的一个例子是由联结到辅助装置的输配设备承载的输配端头。要理解的是,输配端头是输配设备的承载输配孔并相对于输配设备的容器可动的部分,其移动允许当使用者在按压区域上施压时启动输配产品。要指出的是,用于测量加速度的装置可包括电子陀螺仪,而不是加速度计。
-所述用于量化物理值的装置包括用于测量按压区域与容器之间的相对加速度的装置,优选地两个加速度计,第一加速度计安装为相对于按压区域固定,第二加速度计安装为相对于容器固定,信息处理系统能够处理两个加速度计的加速度信息以从其推导按压区域与容器的相对加速度。设置两个加速度计允许测量按压区域相对于容器的相对加速度,由此避免假的正确信息。实际上,例如,当按压区域和容器同步移动但彼此相对静止时,两个加速度计提供相同测量值,因此可推导假的正确信息(即第一加速度计指示移动,但第二加速度计指示相同移动,该移动因此不指示启动),而无需如上所述的用于测量压力的装置。对辅助装置的按压区域与输配设备的容器的相对加速度的测量能够推导按压区域在其启动时刻相对于容器的速度,由此提供能够推导所输配的剂量的量的信息。
-所述辅助装置包括用于测量联结到辅助装置的输配设备的重量的装置,其设置为提供关于容器中的产品量的信息。对重量的测量允许提供关于剩余产品量的直接信息,产品的密度是事先已知的,例如在输配设备上预先保存或读取。此外,通过使对重量的测量与由用于量化物理值的装置提供的信息交叉,获得关于所输配的剂量和剩余剂量数量的精确的定量信息。这还允许验证正确输配剂量。特别地,如果没有检测到重量改变,不减小剂量数量。有利地,用于测量重量的装置包括位于容器下方和/或其上方的重量传感器,例如压力传感器类型的(英文为“Force Sensing Resistor”或FSR)。合适的重量传感器的一个例子是在20gf–2.0kgf力范围中起作用的Interlink Electronics牌的压力传感器。
-所述处理系统设置为提供所输配的剂量的定量信息,例如剂量体积、液滴大小、或喷雾或液滴空间分布的定量信息。为了获得该信息,处理系统使用按压区域在休止位置与启动位置之间的移动距离和/或移动速度、和/或按压区域与容器的相对加速度、和/或联结到辅助装置的输配设备的重量的信息。
-所述处理系统包括用于读取输配设备携带的信息的读取装置。处理系统则能够获取包含在输配设备中的产品或输配设备本身的各项信息,不需要手动设置辅助装置的参数。这些信息是例如包含在容器中的理论剂量数量、剂量的理论量、产品的物理或化学特性(例如产品的粘性)、输配端头的维度、预定数值表、计算工具。这些信息中的一部分对于处理由各个装置(例如用于量化物理值的装置)提供的信息是有用的。输配设备可以以数字芯片、磁带、条形码或任何其它类型的所携带的信息电子可读的支持装置的形式来携带这些信息。
-所述处理系统包括用于存储容器中剩余产品量的可变数值的存储装置。该可变数值例如被用于推导所输配的产品量和掌控容器中的剩余产品量。它在输配产品时被更新。通过存储这些数值,可监控所输配和/或剩余的剂量数量在时间上的演变。有利地,存储装置能够存储对于处理系统和/或用户有用的其它数值和信息。
-所述辅助装置包括用于表征由处理系统提供的信息的表征装置,例如视觉装置、听觉装置和/或触觉装置。这些装置能够向使用者指示关于有效输配剂量、输配完全或不完全剂量、所输配和/或剩余的产品量,和/或其它关于产品的信息(例如由读取装置读取)的信息。表征装置可包括字幕数字和/或发光信号(例如不同形状或彩色)形式的信息显示屏。
-所述联结装置设置为联结到包括泵的输配设备。具有泵的输配设备一般对应于无气雾的设备。特别有利的是能够测量使用者施加在按压区域上的压力和/或按压区域的移动距离和/或移动速度,这是因为这比在气雾情况中对所输配的剂量的影响更大。实际上,对于泵,仅使用者的动作是输配的动力,不存在辅助输配的受压产品。
-所述辅助装置设置为联结到包括气雾输配阀门的输配设备。
-所述辅助装置包括用于启动和/或激活用于量化物理值的装置(其包括例如用于检测施加在按压区域上的压力的装置)的装置。由于为了移动按压区域,输配产品剂量,使用者必须施加压力,可决定自一定压力起激活装置,该压力可以是为了输配产品剂量的最小压力或小于该最小压力的压力。由此,自该时刻起量化所述一个或多个物理数值能够检测到每次启动。当没有检测到这样的压力时,有利的是使得更少的装置工作,以节省能量,简化数据。“激活装置”指的是开启电子装置或使其解除节能模式。
-所述按压区域包括布置在由联结到辅助装置的输配设备承载的输配孔两侧的两个按压表面,例如构造为接收使用者的食指和大拇指的按压凸缘。按压区域可来自与其中设置有该输配孔的输配端头一体的材料,或是附接到该输配端头上的,尤其是在按压区域由辅助装置承载的情况中。
本发明另外还涉及一种借助于如上所述的辅助装置来监控在启动产品输配设备时输配完全的剂量的监控方法,其包括以下步骤:
-量化与使用者在休止位置与启动位置之间的按压区域上施加的应力相关的物理值;
-基于所量化的物理值,定性所输配的剂量。
实际上,由使用者在按压区域上施加力而产生的、在休止位置与启动位置之间的按压区域上施加的应力,指示输配一剂量。对与该应力有关的物理值的量化能够获得一方面关于是否有效输配一剂量的信息,和另一方面,关于所输配的剂量的定量(例如所输配的量、液滴空间分布、液滴大小等)和/或定性(完全或不完全)信息。
所述监控方法可另外还包括单独或组合地采用的一个或多个以下特征:
-所述量化物理值的步骤包括测量按压区域在休止位置与启动位置之间的移动距离的步骤。所测量的移动距离可提供至少关于所输配的剂量的定性信息,即所输配的剂量是否是完全的。
-所述量化物理值的步骤包括测量按压区域在休止位置与启动位置之间的移动时长的步骤,从该移动时长推导相对于容器的移动速度。当输配设备的启动距离已知时,仅对移动时长的测量能够推导移动速度。
-所述测量按压区域的移动距离和优选地移动时长的步骤包括在按压区域与容器之间发射光学信号的步骤和接收光学信号的步骤,优选地包括光学信号在容器或按压区域上反射的步骤。在一个例子中,从按压区域(分别地,从容器)向容器(分别地,向按压区域)发射的光学信号在容器(分别地,按压区域)上反射,以在按压区域(分别地,容器)处被接收。在该情况中,光学信号,例如红外线,所途经的距离和其路途时长,可以分别大约是按压区域与容器之间的路途距离和时长的两倍。在另一例子中,从按压区域(分别地,从容器)发射的光学信号在容器处(分别地,按压区域处)被直接接收。在该情况中,光学信号所途经的距离和路途时长体现按压区域与容器之间的路途距离。在这两个情况中,光学信号路途距离和时长的变化体现按压区域与容器之间的距离(或该距离的两倍)的变化,因此能够实现测量按压区域相对于容器在时间上的移动。
-在定性所输配的剂量时,如果按压区域的移动距离大于预定阈值,则认为所输配的剂量是完全的,该移动距离优选地在短于预定阈值的时长内走完。可替代地,如果移动距离是以大于预定阈值的速度经过的,可认为所输配的剂量是完全的。对于某些输配设备,输配完全的剂量是通过按压区域移动固定距离来实现的。在该情况中,所述预定阈值对应于该固定距离,“大于”这个词应理解为“大于或等于”。
-所述物理值量化步骤包括测量施加在按压区域上的压力的步骤。
-如果所施加的压力超过预定阈值,优选地在长于预定阈值的时长期间压力超过预定阈值,则认为所输配的剂量是完全的。实际上,为了输配完全的剂量,经常优选的是,使用者在按压区域上施加足够的压力,优选地在足够的时长期间。
-所述量化物理值的步骤包括测量按压区域加速度的步骤。为了避免假的正确信息,尤其是为了区分整个输配设备移动的情形和仅按压区域相对于容器移动的情形,有意义的是组合按压区域加速度的测量和施加在按压区域上的压力的强度和/或时长的测量。
-所述量化物理值的步骤包括同时测量按压区域的加速度和容器的加速度的步骤,和确定按压区域相对于容器的相对加速度的步骤。借助于测量这两个加速度,一方面通过两个加速度相减获得按压区域相对于容器的相对加速度,另一方面通过仅考虑按压区域相对于容器的移动避免假的正确信息。
-在定性所输配的剂量时,如果测得的相对加速度大于预定阈值,然后优选地小于预定阈值,则认为所输配的剂量是完全的。一般当使用者在按压区域上施加足够的在相对于容器的加速度(但优选地加速度足够小以最小化不良运作风险)时,获得完全的剂量的输配。
-如果在预定时长期间内加速度的积分包括相继的一个正值和一个负值的序列,且每个都包含在预定时间间隔内,则认为所输送的产品量对应于完全的剂量。换句话说,加速度测量值随时间的曲线包括后接负数值组的正数值组,这对应于增大然后减小的速度。加速度测量值曲线由此分为三个区域。
-所述量化物理值的步骤包括测量联结到辅助装置的输配设备的重量的步骤。
-在定性所输配的剂量的步骤期间,量化所输配的产品剂量。特别地,通过使用按压区域相对于容器的移动距离和/或时长、和/或按压区域和容器之间的相对加速度、和/或联结到辅助装置的输配设备的重量的信息,量化所输配的产品剂量。
-检测加速度突然变化,并且在定性所输配的剂量时,如果这些变化的强度大于预定阈值,则认为所输配的剂量是完全的。加速度的突然变化体现于加速度随时间的曲线的二阶导数的变化。
-如果所施加的压力的强度超过预定阈值,则开始记录关于使用者施加的压力的强度和/或关于按压区域的加速度的信息。
最后,本发明的主题在于一种产品输配套件,其包括如上所述的辅助装置和输配设备。优选地,辅助装置和输配设备是一个附接到另一个上的可拆卸的分别的设备,但可考虑它们是一体制成的。
附图说明
现在将说明作为例子并基于附图提供的本发明的具体实施方式,在附图中:
-图1是联结到输配设备的根据一个实施方式的辅助装置的立体视图;
-图2是图1的辅助装置的两幅视图的组合,在左侧的是分解立体视图,在右侧的是部分透视的立体视图;
-图3是联结到输配设备的根据另一实施方式的辅助装置的立体视图;
-图4是图3的辅助装置的两幅视图的组合,在左侧的是分解立体视图,在右侧的是包括输配设备的容器的局部纵向剖视图;
-图5是示出根据两个不同实施方式的监控方法的步骤的图;
-图6是示出由处理系统量化并处理的物理值的理论图;
-图7至9是由处理系统量化并处理的物理值的实验图。
具体实施方式
图1示出一个用于辅助轴向启动的产品输配设备12的辅助装置10。输配设备12包括容器14和设有承载输配孔17的嘴的输配端头16。输配端头16附接在泵的可动部分上,该泵还包括安装为固定在容器14上的固定部分。而且,输配端头16包括持取区域,该持取区域布置在承载输配孔17的嘴的基部的两侧,并能够启动(启动)输配产品。辅助装置10附接在输配设备12上。在该实施方式中,它附接在输配端头16上。如在图2中可更确切地可见的,辅助装置10的形式为空心圆环状的环箍(或凸缘),其包括形成颈部18(于其中插入有输配端头16)的内壁、和形成辅助装置10的外壳的同心外壁。颈部18包括用于联结到输配设备12的联结装置19,该联结装置19在该例子中为用于将辅助装置10卡固在输配端头16上的装置。非强制性地,或组合性地,用于联结到输配设备12的联结装置19包括用于将辅助装置10卡固在容器14上的装置。
所述环箍另外还包括支撑按压区域20的上壁。按压区域20安装为相对于容器14在休止位置与启动位置之间可动,在启动位置上,当使用者在按压区域20上施加沿输配轴线朝向容器14的压力时,它启动输配设备12以实现输配产品。输配轴线对应于容器的轴线,即图1中的竖直轴线。按压区域20包括布置在输配孔17两侧的两个按压表面,使用者将其食指和大拇指放在它们上以施加轴向启动力。
在一个实施变型中,包括输配孔的输配端头可构成辅助装置的一部分,在联结辅助装置10与输配设备两个设备时,辅助装置附接在输配设备的容器上。
辅助装置10包括用于量化与使用者施加在休止位置与启动位置之间的按压区域20上的应力相关的物理数值的装置24、28,该应力能够使得按压区域20移动。该辅助装置另外还包括用于处理所量化的物理数值和提供关于所输配的产品剂量的信息的信息处理系统22。处理系统22是包括能够自动处理信息的(机械、电子、化学、光子和/或生物)构件组合的系统。这包括例如PCB(即“printed circuit board”)类型的印刷电路、晶体管组和/或计算器。处理系统22设置为提供关于所输配的产品剂量的定量信息,例如剂量体积、液滴大小、甚至液滴的空间分布。
用于量化物理数值的装置包括用于测量按压区域20在休止位置与启动位置之间的移动距离的装置24。用于测量移动距离的装置24在该例子中包括光学装置,尤其是光学信号(例如红外线)的发射器和接收器。发射器和接收器可以两者都布置在按压区域20的面对容器14的面上。当发射器发射光学信号时,该光学信号在容器14上反射以重新射向按压区域20,然后被接收器捕获。由于光学信号的速度是已知的,通过测量光学信号的发射与接收之间的时长,推导按压区域的移动距离。可替代地,用于测量移动距离的装置可以测量容器的(或任何相对于容器固定的元件的)相对于按压区域的移动距离。
用于量化物理数值的装置另外还包括用于测量按压区域20的移动时长的装置26。移动时长测量也可由上述光学装置24来完成。由用于测量移动时长的装置26测量的信息之后被提供给处理系统22,通过将其与用于测量移动距离的装置(在此为光学装置24)提供的信息组合,该处理系统由此推导关于按压区域20相对于容器14的移动速度,该移动速度可对应于按压区域20相对于任何相对于容器14固定的元件的移动速度。可替代地,用于测量移动时长的装置可测量容器的(或任何相对于容器固定的元件的)相对于按压区域的移动时长。
用于量化物理数值的装置还包括用于测量施加在按压区域20上的压力的装置28,以提供关于使用者施加在按压区域20上的压力的强度和/或时长的信息。用于测量压力的装置28在此包括安装在颈部18的面对按压区域20的折叠部上的两个压力传感器(英文为“Force Sensing Resistor”或FSR)。每个压力传感器28布置在连接到处理系统22的舌件的端部处。一个合适的压力传感器例子是Interlink Electronics牌的适用于20gf–2.0kgf(“gf”表示克力,1gf=9.80665mN)的力范围的压力传感器。有利地,用于测量压力的装置28也可用作当它们检测到大于预定阈值的压力时启动和/或激活可能的其它用于量化物理值的装置。可替代地,用于测量压力的装置可测量容器的(或任何相对于容器固定的元件的)在启动时经受的压力。
用于量化物理值的装置还包括用于测量辅助装置10的按压区域20的加速度的装置30(在图2右侧中可见)。用于测量加速度的装置30包括安装为相对于按压区域20固定的加速度计。用于测量压力的装置28和用于测量加速度的装置30提供的信息的组合能够确定所输配的剂量是否是完全的(或完整的),同时避免假的正确信息。可替代地,用于测量加速度的装置可测量容器的(或任何相对于容器固定的元件的)在启动时的加速度。
辅助装置10包括用于测量联结到辅助装置10的输配设备12的重量的装置32,其设置为提供关于容器14中的产品量的信息。用于测量重量的装置32包括一个或多个布置在容器14上方的压力传感器(英文为“Force Sensing Resistor”或FSR),优选地以便能够测量输配设备12的重量,无论其倾斜度如何。
处理系统22包括用于读取输配设备12携带的信息的读取装置。输配设备12包括可通过电子方式读取的信息支持装置。该支持装置例如是QR码(或矩阵码)或胶合在容器14上或输配端头16上的射频标签(英文为“radio frequency identification”或RFID标签类型的)。射频标签包括信息,例如在本例子中,容器14的充装体积、输配端头16的几何形状、产品的粘性、过期/制造日期。读取装置在本例子中包括能够读取射频标签的天线,以从中提取对于信息处理有用的信息。
在一个变型中,处理系统22连接到位于辅助装置10外部的物体,例如服务器、接收器、内联网或互联网。
处理系统22包括用于存储关于容器14中的剩余产品量的可变数值的存储装置,例如集成在处理系统22中的存储器。辅助装置10还包括用于显示处理系统22提供的信息的显示装置34,其在此包括以字母数字形式显示信息的显示屏34。辅助装置10包括便携式电池36以给各个部件(装置)、尤其是用于量化物理数值的装置和处理系统22供电。在一个变型中,它由外部电源来供电。最后,辅助装置10还包括位于处理系统22附近的温度传感器,以检测辅助装置中的任何过热。
辅助装置可以还包括耦合到处理系统的能够通过检测辅助装置的倾斜度而检测到输配设备的不良倾斜度的倾斜度检测装置。处理系统可被设置参数为将不良使用倾斜度发送给使用者或向其指示正确使用输配设备的方式。
图3和4示出根据另一实施方式的辅助装置10。对于与前述实施方式共同的元件,使用相同的附图标记。
该辅助装置10在此包括主体40,其具有旨在接收输配设备12的容器14的内座42。内座42包括用于联结到容器14的联结装置19。辅助装置10另外还包括开口的凸缘44,可通过该开口插入输配设备12。输配端头16类似于图1的输配端头。在本实施方式中,输配端头16包括构成安装为当使用者在按压区域上施加压力时相对于容器14在休止位置与启动输配产品的位置之间可动的按压区域的按压指部(未示出)。输配端头16在此受盖21保护。
辅助装置10包括用于测量联结到辅助装置10的输配设备12的重量的装置32,其包括布置在内座42上的压力传感器,在内座42上支承着容器14。
与第一实施方式类似地,辅助装置10还包括用于量化物理数值的装置,例如用于测量按压区域20的移动距离的装置24和/或移动时长的装置26,用于测量施加在按压区域上的压力的装置28,用于测量按压区域的加速度的装置30,尤其是用于测量按压区域20与联结装置19或容器14之间的相对加速度的装置30、31,该装置可包括两个加速度计:安装为相对于按压区域20固定的第一加速度计30和安装为相对于联结装置19固定的第二加速度计31,联结装置19本身安装为相对于容器14固定。根据一个变型,用于测量压力的装置可以被布置为与容器联结的用于测量压力的装置代替,例如被用于测量重量的装置替代,或被设置为布置在容器下方位于用于测量重量的装置附近的其它类似于用于测量压力的装置代替。这样的用于测量压力的装置是用于量化与使用者施加在按压区域上的应力相关的物理值的装置,以提供关于使用者施加在按压区域上的压力的强度和/或时长的信息。有利地,用于测量压力的装置也可用作用于当它们检测到大于预定阈值的压力时启动和/或激活可能的其它用于量化物理值的装置的装置。
辅助装置10包括处理系统22、显示屏34和类似于在图1和2中所示的构件的其它构件。
根据所述两个实施方式的辅助装置10可以被用于监控在启动输配设备12时输配完全的剂量。
图5示出根据第一实施方式(在左侧分支中)和根据第二实施方式(在右侧分支中)的应用前述图的辅助装置10的监控方法例子的步骤。
在第一步骤E1中,作为用于启动和/或激活其它装置的装置、用于测量压力的装置28监控按压区域20以检测施加在其上的压力。当用于测量压力的装置28检测到大于第一预定压力阈值SP1(在图6中可见)(该阈值例如选择为2N至5N)的压力时,它们在第二步骤E2中启动和/或激活用于测量加速度的装置30并发起记录加速度和压力随时间的测量值。在该图的左侧分支中示出的实施方式中,在预定时长(例如0.5秒)期间记录加速度和压力的测量值,然后在步骤E3中停止该记录。在随后的步骤E4中,用于测量压力的装置28和用于测量加速度的装置30将测量值发送给处理系统22,该处理系统分析接收到的测量值曲线以提供关于所输配的剂量的信息,例如通过将其与图6的正确输配理论曲线比较,尤其是以便获悉所输配的剂量是否是完全的。
在该图的右侧分支中示出的实施方式中,对信息的处理是与加速度和压力的测量同时进行的。实际上,在步骤E3’a中,用于测量压力的装置28监控压力,直至其超过第二预定压力阈值SP2(在图6中可见),该阈值例如选择为7N至10N。然后,用于测量加速度的装置30监控按压区域20的加速度,以在时间上并按以下顺序观察到:在步骤E3’b期间,大于第一预定加速度阈值SA1(例如2g)的加速度;然后,在步骤E3’c期间,大致为零的加速度;最后,在步骤E3’d期间,小于第二预定加速度阈值SA2(例如-2g)的加速度。如果在步骤E3’a至E3’d中的至少一个的测试结果是负面的,则处理系统22由此推导所输配的剂量不是完全的。在步骤E3’d结束后,在步骤E4’期间,压力和加速度的测量停止,处理系统22评估启动时长,即步骤E3’a至E3’d的时长,甚至步骤E3’a至E3’d中每个的时长。如果步骤E3’a至E3’d的总时长或每个的时长在预定时长区间内,则处理系统22由此推导所输配的剂量是完全的。
在监控方法的所述两个实施方式中,处理系统22可例如就所输配的剂量的性质通知使用者,重新评估容器14中的剩余剂量的数量,和/或存储该信息。它也可处理压力和加速度测量值,优选地通过与其它信息(例如按压区域20的移动距离和/或移动速度的测量值、或按压区域20与容器14(或联结到容器14的联结装置19)之间的相对加速度的测量值)结合,以提供关于所输配的剂量的定量信息。
图6是示出在输配完全剂量的情况下,在时间上的按压区域20的压力和加速度的测量值的理论图。
曲线Pt代表随时间的施加在按压区域20上的压力的强度。在启动开始时,它非常快地增大,首先超过第一预定压力阈值SP1(例如选择为2N至5N),自此各个装置被启动和/或激活,然后超过第二预定压力阈值SP2(例如选择为7N至10N),自此发起输配产品。在长于预定时长阈值(例如0.5秒)的时长期间,压力的强度维持在该第二预定压力阈值SP2以上。
曲线At代表随时间的按压区域20的加速度。它具有矩形波的形状、并包括三个分别的部分。在第一部分中,在压力强度超过了第二预定压力阈值SP2之后,按压区域20的加速度是正的,并增大到直至超过第一预定加速度阈值SA1(例如2g)。在第二部分中,在预定时期(例如0.2s)期间加速度减小到直至变得大致为零。然后,在第三部分中,加速度变为负的,并下降到直至超过第二预定加速度阈值SA2(例如-2g)。然后加速度增大以抵消。要指出的是,在预定时长期间加速度的积分包括相继的正值(曲线At的第一部分)和负值(曲线At的第三部分)的序列,每个序列都包含在预定的时间间隔内。
图7至9是示出随时间的施加在按压区域20上的压力和按压区域20的加速度的测量值的三幅实验图。
图7中的曲线对应于压力P1和加速度A1的曲线轮廓,其对应于输配完全剂量的曲线轮廓。在压力曲线P1上,良好地观察到这样的压力轮廓:它增大而超过两个压力阈值SP1和SP2,然后在长于预定时长的时间间隔内维持在阈值SP2以上,之后减小以抵消。在曲线A1上,有效地区分出图6的理论曲线At的分别的三个区域。在第一区域Z1中,加速度是正的,增大,然后减小,加速度的积分是正的,移动速度增大。该第一区域Z1对应于输配设备12启动的开始。在第二区域Z2中,加速度大致为零,加速度的积分大致为零,移动速度恒定。该第二区域Z2对应于输配设备12运作的中段。在第三区域Z3中,加速度是负的,减小,然后增大,加速度的积分是负的,移动速度减小。该第三区域Z3对应于输配设备12运作的结束。
图8中的曲线对应于压力和加速度两个曲线对(P2、A2)和(P3、A3)的轮廓,第一曲线对对应于输配完全的剂量,第二曲线对对应于由于启动时长长于预定时长而输配不完全的剂量或输配完全的剂量但当涉及喷雾时由于例如在所述启动时长期间过小的压力而喷射不良(液滴大小不良分布或不良喷雾轮廓),例如1s。
观察到曲线对(P2、A2)在时间上的轮廓大致对应于图6的两条理论曲线的轮廓。相反地,加速度曲线A3不具有图6的曲线At的分别的三个部分,特别地,它在第一时间中不超过第一预定加速度阈值SA1,在第二时间中不超过第二预定加速度阈值SA2。两个加速度峰值的缺失尤其是由于在过长的时长期间用过小的压力来启动(因此启动速度过长)造成的。
图9中的曲线对应于压力和加速度两个曲线对(P4、A4)和(P5、A5)的轮廓,第一曲线对对应于输配完全的剂量,第二曲线对对应于由于例如大的压力但时长过短而造成的启动时长短于预定时长(例如0.5s)而输配不完全的剂量。
注意到曲线对(P4、A4)在时间上的轮廓大致对应于图6的两条理论曲线的轮廓。相反地,曲线对(P5、A5)的轮廓不对应于图6的两条理论曲线的轮廓。实际上,加速度曲线A5具有在短于预定时长的时间间隔的分别的三个部分。这样的加速度轮廓体现使用者为了使得按压区域20从休止位置移动到启动位置的按压时长不足。
本发明不限于所说明的实施方式,其它实施方式对于本领域技术人员会是明显的。例如,用于测量移动距离和/或移动时长的装置可包括其它装置,例如霍尔效应传感器。霍尔效应传感器可安装为相对于按压区域20或容器14固定,并借助于本身已知的原理通过设置机械零件或磁体来检测它们中的一个或另一个的位置。
此外,在此说明的输配设备12是鼻用输配设备,其设置为将呈喷雾形式的产品输配到鼻子中。可考虑调整辅助装置10为用于其它类型的输配设备。

Claims (26)

1.一种辅助装置(10),其用于辅助包含在容器中(14)的产品的轴向启动输配设备(12)的使用,该输配是在使用者在按压区域(20)上施加压力之后、由使用者来启动的,所述按压区域(20)安装为相对于所述容器(14)在休止位置与产品输配的启动位置之间可动,所述辅助装置(10)包括:
-用于联结到所述输配设备(12)的联结装置(19);
-用于量化与使用者施加在所述休止位置与所述启动位置之间的所述按压区域(20)上的应力相关的物理值的装置;
-用于处理所量化的物理值并提供关于所输配的产品剂量的信息的信息处理系统(22),
其中,所述用于量化物理值的装置包括用于测量施加在所述按压区域(20)上的压力的装置(28),以提供关于使用者施加在所述按压区域(20)上的压力的强度和/或时长的信息,和用于测量所述按压区域(20)的加速度的装置(30)。
2.如权利要求1所述的辅助装置(10),其中,所述用于量化物理值的装置包括用于测量所述按压区域(20)在所述休止位置与所述启动位置之间的移动距离的装置(24)。
3.如权利要求2所述的辅助装置(10),其中,所述用于量化物理值的装置包括用于测量所述按压区域(20)的移动时长的装置(26),所述处理系统(22)能够提供所述按压区域(20)相对于所述容器(14)的移动速度的信息。
4.如权利要求2或3所述的辅助装置(10),其中,用于测量所述按压区域(20)的移动的距离和/或时长的装置包括设置为通过在所述按压区域(20)与所述容器(14)之间发射和接收光学信号来测量移动距离和/或移动时长的光学装置。
5.如权利要求1-3中任一项所述的辅助装置(10),其中,所述用于量化物理值的装置包括用于测量所述按压区域与所述容器(14)之间的相对加速度的装置(30)。
6.如权利要求5所述的辅助装置(10),其中,所述用于测量所述按压区域与所述容器(14)之间的相对加速度的装置(30)为两个加速度计,第一加速度计安装为相对于所述按压区域(20)固定,第二加速度计安装为相对于所述容器(14)固定,所述处理系统(22)能够处理所述两个加速度计的加速度信息以从其推导所述按压区域(20)与所述容器(14)之间的相对加速度。
7.如权利要求1-3中任一项所述的辅助装置(10),其中,所述辅助装置包括用于测量联结到所述辅助装置(10)的输配设备(12)的重量的装置(32),其设置为提供所述容器(14)中的产品量的信息。
8.如权利要求1至3中任一项所述的辅助装置(10),其中,所述处理系统(22)设置为提供所输配的产品剂量的定量信息,所述定量信息包括剂量体积、液滴大小、或喷雾或液滴的空间分布。
9.如上述权利要求1-3中任一项所述的辅助装置(10),其中,所述处理系统(22)包括用于读取所述输配设备(12)携带的信息的读取装置。
10.如上述权利要求1-3中任一项所述的辅助装置(10),其中,所述处理系统(22)包括用于存储所述容器(14)中的剩余产品量的可变数值的存储装置。
11.如上述权利要求1-3中任一项所述的辅助装置(10),所述辅助装置包括用于表征由所述处理系统(22)提供的信息的表征装置(34),所述表征装置包括视觉装置、听觉装置和/或触觉装置。
12.一种借助于如上述权利要求中任一项所述的辅助装置(10)来监控在启动产品输配设备(12)时输配完全的剂量的监控方法,其包括以下步骤:
-量化使用者在所述休止位置与所述启动位置之间的所述按压区域(20)上施加的应力相关的物理值;
-基于所量化的物理值,定性所输配的剂量,
其中,所述量化物理值的步骤包括测量施加在所述按压区域(20)上的压力的步骤和测量所述按压区域(20)的加速度的步骤。
13.如权利要求12所述的监控方法,其中,所述量化物理值的步骤包括测量所述按压区域在所述休止位置与所述启动位置之间的移动距离的步骤。
14.如权利要求12或13所述的监控方法,其中,所述量化物理值的步骤包括测量所述按压区域(20)在所述休止位置与所述启动位置之间的移动时长的步骤,从该移动时长推导相对于所述容器(14)的移动速度。
15.如权利要求14所述的监控方法,其中,所述测量所述按压区域(20)的移动距离和/或移动时长的步骤包括在所述按压区域(20)与所述容器(14)之间发射光学信号的步骤和接收光学信号的步骤。
16.如权利要求15所述的监控方法,其中,还包括所述光学信号在所述容器(14)或所述按压区域(20)上反射的步骤。
17.如权利要求13所述的监控方法,在该监控方法的过程中,在所述定性所输配的剂量时,如果所述按压区域(20)的移动距离大于预定阈值,则认为所输配的剂量是完全的。
18.如权利要求17所述的监控方法,其中,所述移动距离在短于预定阈值的时长内走完。
19.如权利要求12、13或17所述的监控方法,在该监控方法的过程中,如果所施加的压力的强度超过预定阈值(SP2),则认为所输配的剂量是完全的。
20.如权利要求19所述的监控方法,在该监控方法的过程中,如果所施加的压力的强度在长于预定阈值的时长期间超过预定阈值(SP2),则认为所输配的剂量是完全的。
21.如权利要求12、13或17所述的监控方法,其中,所述量化物理值的步骤包括同时测量所述按压区域(20)的加速度和所述容器(14)的加速度的步骤,和确定所述按压区域(20)相对于所述容器(14)的相对加速度的步骤。
22.如权利要求21所述的监控方法,在该监控方法的过程中,在所述定性所输配的剂量时,如果测得的所述相对加速度大于预定阈值(SA1),则认为所输配的剂量是完全的。
23.如权利要求22所述的监控方法,在该监控方法的过程中,在所述定性所输配的剂量时,如果测得的所述相对加速度大于预定阈值(SA1),然后小于预定阈值(SA2),则认为所输配的剂量是完全的。
24.如权利要求12、13或17所述的监控方法,在该监控方法的过程中,如果在预定时长期间内所述加速度的积分包括相继的一个正值和一个负值的序列,且每个都包含在一个预定时间间隔内,则认为所输送的产品量对应于完全的剂量。
25.如权利要求12、13或17所述的监控方法,其中,所述量化物理值的步骤包括测量联结到所述辅助装置(10)的输配设备(12) 的重量的步骤。
26.如权利要求12、13或17所述的监控方法,其中,在所述定性所输配的剂量的步骤期间,量化所输配的产品剂量。
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