CN114616008A - 具有用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统的药物输送装置 - Google Patents

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Abstract

一种药物输送装置,该药物输送装置包括用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统,该系统包括至少一个磁性传感器和磁场源,其特征在于,该装置包括承载磁场源(9)的元件,该元件被构造成使得在输送剂量期间,该元件相对于承载测量磁场的至少一个磁性传感器(10)的元件轴向移动,其中,用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统包括被构造成基于磁场测量结果确定设定的剂量或输送的剂量的装置(13)。

Description

具有用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统的药物输送 装置
技术领域
具有用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统的药物输送装置,尤其是用于皮下注射的药物输送装置,优选地多用途注射装置。
监控疗法(包括记录有关所输送的药物的数据,尤其是已经输送的剂量和时间)可提供与疗法相关的信息,尤其是慢性疾病的治疗。这对于接受连续药物疗法的患者尤其重要。例如,一组关于所输送的胰岛素剂量的信息(包括胰岛素的量和输送时间)是自身对照的一部分,也是医生的重要信息。
用于由患者自身给药的药物输送装置用于治疗多种疾病,尤其用于治疗慢性疾病。剂量可由患者在注射之前设定,也可在固定剂量装置中预先确定。如果剂量可进行设定,则其值可由设定机构指示,例如,作为出现在设置在装置的壳体中的指示窗口中的数值。这些装置的显著改进是一种用于测量由设定机构设定的剂量或输送的剂量并且允许以电子形式记录该信息的系统。这还允许在装置的专用元件上显示输送的剂量,例如LCD(液晶显示器)和/或将其存储以供稍后处理或发送到其他装置。
背景技术
用于监控能够测量设定的剂量和/或输送的剂量的药物输送装置的操作的装置在现有技术中是已知的。为了检测剂量,通常在剂量设定和可能的剂量校正期间或在药物输送期间测量注射装置的元件的位移。
专利申请WO2016198516A1公开了一种数据收集设备,该数据收集设备适配于安装在药物输送装置上并且包括可相对于彼此旋转的两个部件,其中,所述部件中的一个部件与剂量设定旋钮旋转耦合。所述部件之间的相对旋转的量的测量提供有关所输送的药物剂量的信息,其中,该测量可以是磁性测量。
专利申请EP3386566A1公开了一种用于传输来自药物输送装置的数据的装置,该装置包括用于检测旋转移动的至少一个系统,该系统被构造成检测药物输送装置的至少一个物理部件的旋转。附接到药物输送装置的旋转部件的磁体用于检测旋转移动。磁体连同安装在装置中的电磁开关一起形成用于检测与药物输送相关的数据的系统,其中,该数据进一步通过无线通信进行传输。
专利US8632509B2揭示了一种包括系统的注射装置,该系统能够测量设定的剂量和输送的剂量两者。这通过独立测量该装置的两个可旋转元件的移动来实现。
专利申请WO2013120778A1涉及一种用于药物输送装置的在附加装置中的测量系统。该系统包括两个传感器,其中一个传感器检测旋转移动,而另一个传感器通过将测量系统的滑动元件与可轴向移动的剂量设定元件耦合来检测轴向移动。
专利LIS7511480B2描述了一种用于使用磁阻传感器测量药物输送装置中的壳体和可移动套筒之间的距离的系统,该磁阻传感器利用传感器材料电阻在外部磁场中的变化现象。该系统能够测量设定的剂量并且检测设定的剂量的输送。然而,它需要一种磁性元件系统,该磁性元件包括固定在壳体中的永磁体以及安装在可相对于壳体旋转和轴向移动的套筒上的具有确定表面轮廓的第二磁体。
用于测量设定的剂量的上述解决方案通常被设计用于特定类型的药物输送装置,例如,包括布置在装置的近端处的用于注射剂量的可螺旋移动的套筒或可轴向移动的启动按钮的装置。此外,在已知的解决方案中,使用了可能降低其机械耐久性的滑动元件。这些解决方案的另一个不便之处在于,例如通过使用与药物输送装置的机构耦合的元件进行剂量测量的系统的元件在移动过程期间会产生额外的阻力。
发明内容
本发明的目的是提供一种具有用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统的药物输送装置,该系统利用简单且耐用的结构实现设定的剂量或输送的剂量的精确测量,而不会存在上述不便之处。
根据本发明的包括用于测量设定的剂量或输送的剂量并且包括至少一个磁性传感器和磁场源的系统的药物输送装置包括承载磁场源的元件,该元件被构造成使得在输送剂量期间,该元件相对于承载测量磁场强度的至少一个磁性传感器的元件轴向移动,其中,用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统包括被构造成基于磁场测量结果确定设定的剂量或输送的剂量的装置。
承载至少一个磁性传感器的元件可以是耦合元件、壳体或在注射期间不会轴向移动的其他元件。
优选地,磁场源是永磁体。
优选地,用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统包括至少两个磁性传感器,优选地至少四个磁性传感器,更优选地至少六个磁性传感器。
优选地,磁性传感器是霍尔传感器。
优选地,共线设置磁性传感器。
优选地,以相等的线性间隔设置磁性传感器。
优选地,磁场源直接设置在元件上,该元件被构造成使得它在剂量输送期间相对于承载至少一个磁性传感器的元件轴向移动,其中,该元件在非自动装置中呈活塞杆、推拉控制螺母、设定套筒或剂量选择器套筒的形式。
优选地,该装置包括用于存储弹性能量的弹簧元件,优选地螺旋弹簧。
优选地,用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统包括被构造成基于磁场测量结果确定设定的剂量或输送的剂量的装置,优选地呈处理器、微处理器、微型计算机或逻辑门系统的形式,其中,该装置优选地通过多路复用器与传感器连接。
优选地,被构造成基于磁场测量结果确定设定的剂量或输送的剂量的装置与加速度计连接。
优选地,该装置包括用于至少显示当前设定或输送的剂量的显示器。
优选地,该装置包括无线通信模块,优选地蓝牙模块。
优选地,该装置包括用于检测剂量注射的传感器和/或温度传感器。
优选地,被构造成基于磁场测量结果确定设定的剂量或输送的剂量的装置被构造成控制显示器、无线通信模块、用于检测剂量注射的传感器和/或温度传感器。
根据本发明的药物输送装置的构造简单,并且该装置能够精确地测量设定的剂量或输送的剂量,而无需使用例如以专用附加组件形式的外部装置。设定剂量可包括增加剂量、增加和重新设定剂量或增加和减少剂量。磁性传感器围绕磁体的旋转不影响测量的结果,测量的结果仅取决于相对轴向位置。
根据本发明的药物输送装置还可用于测量由允许检查其正确操作的固定剂量注射器输送的剂量。
根据本发明的药物输送装置可以是一次性装置或可重复使用的装置,该可重复使用的装置允许更换具有药物的药筒。
根据本发明的药物输送装置可以是自动施用器,其中,用于将药物排出药筒的能量的至少一部分是存储在弹簧元件中的能量。优选地,该能量的至少一部分在剂量设定期间被存储在弹簧元件中。优选地,弹簧元件是螺旋弹簧。在剂量设定期间,弹簧可被扭曲、压缩或扭曲和压缩。
可选地,在根据本发明的药物输送装置中,用于将药物排出药筒的能量由用户直接提供,尤其通过按下位于装置的近端上的按钮来提供。
在根据本发明的药物输送装置中,其中,该装置是以自动施用器的形式,可通过按压位于壳体的侧壁上的触发器或按压位于装置的近端上的按钮来启动剂量输送。
根据本发明的装置可用于通过皮下注射的方式输送药物或其他液体制剂,尤其用于胰岛素注射。
附图说明
本发明呈现在图中的示例性实施例中,其中:
图1示出根据第一实施例的具有用于测量输送的剂量的系统的药物输送装置的纵向横截面,
图2示出根据第二实施例的具有用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统的药物输送装置的纵向横截面,
图3示出根据第三实施例的具有用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统的药物输送装置的纵向横截面,
图4示出用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统的示例性框图,
图5示出包括用于测量剂量的系统的电子组件的框图,
图6示出根据第六实施例的具有用于测量输送的剂量的系统的药物输送装置的纵向横截面,
图7示出根据第七实施例的具有用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统的药物输送装置的纵向横截面,
图8示出根据第八实施例的具有用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统的药物输送装置的纵向横截面,
图9示出使用永磁体形式的单个磁场源时的霍尔传感器电压和设定的剂量大小的依赖关系,
图10示出使用永磁体形式的两个磁场源时的霍尔传感器电压和设定的剂量大小的依赖关系,
图11示出用于测量剂量的系统的校准方案,
图12示出由用于测量剂量的系统执行的测量方案。
具体实施方式
实施例一
图1呈现了自动施用器形式的药物输送装置1,用于从可更换的药物容器2中多次给药设定剂量的药物。用于由用户设定剂量的旋钮3设置在装置的近端处,其中,旋钮3沿第一方向的旋转致使设定的剂量增加,并且沿第二方向的旋转致使设定的剂量减少。剂量输送由触发器4的轴向位移启动,该触发器4释放存储在驱动弹簧5中的能量,该驱动弹簧以扭力弹簧的形式松散地安装在旋转元件6(耦合元件)上,该旋转元件是其内部设置有活塞杆7的旋转套筒。同时,活塞杆7朝向装置1的远端移动,按压活塞8,从而闭合药物容器2。在通过旋钮3增加设定的剂量期间,能量被存储在驱动弹簧5中。当剂量减少时,存储在驱动弹簧5中的能量的一部分被释放,但是未将药物排出药物容器2。当通过移动触发器4开始注射时,药物通过将药物容器2与周围环境连接的针头(图1中未示出)排出,其中,该针头安装在药物容器2所在的装置的末端上。
一种用于测量剂量的系统包括设置在药物输送期间按压活塞8以闭合药物容器2的活塞杆7上的磁体9、七个沿活塞杆7以相等的线性间隔共线设置的霍尔传感器形式的磁性传感器10。在剂量设定期间,磁体9不移动。磁性传感器10设置在固定到可旋转元件9的PCB(印刷电路板)11上,该可旋转元件9在剂量设定、剂量校正和剂量输送期间旋转。磁性传感器10围绕磁体9的旋转不影响测量的结果,测量的结果仅取决于它们的相对轴向位置。
在剂量输送期间,存储在驱动弹簧5中的能量致使驱动螺母12旋转,该驱动螺母驱动活塞杆7,使其沿远端方向轴向移动。在它的轴向移动期间,活塞杆7按压位于药物容器2中的活塞8,将药物排出容器。活塞杆7轴向位移一定距离,该距离对应于输送的剂量的量。磁性传感器10测量由磁体9生成的磁场的强度,该磁体连同活塞杆7一起轴向位移一定距离,该距离与输送的剂量的量成比例。这些测量的结果由处理器13(在图1中未示出,在图4和图5中示出)进一步转换成有关剂量的信息,该处理器包括在用于测量剂量的系统中。
在所示实施例中,用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统还包括位于旋钮3中的LCD 14。它可显示有关输送的剂量的信息以及与用户相关的其他信息,诸如距离上一次注射的时间或与外部装置的连接状态。
与药物输送(注射)有关的事件可由感测磁场强度变化的磁性传感器10检测。该装置还可包括用于检测注射的独立系统,该系统包括传感器15(在图1中未示出,图5中示出),该传感器通过例如检测触发器4的移动来检测注射。用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统的软件还可确定与药物输送相关的其他信息并将其呈现给用户,诸如,有关检测可能是装置启动的注射(基于小于阈值的剂量的量)或自更换药物容器2以来输送的所有剂量的总和的信息。
可识别所有的磁性传感器10,因此可以检测到活塞杆沿装置1的两个轴向方向的移动。因此,用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统可以检测到药物容器2已被更换,因为该更换与回缩活塞杆7有关,即它沿近端方向的位移使得它能够接触活塞8,从而闭合新的容器2。
实施例二
在图2所示的实施例中,装置1包括用于测量剂量的系统,该系统包括如第一实施例中的元件,其中,磁体9附接到推拉螺母16,该推拉螺母作为指示当前设定的药物剂量的机构的一部分。在剂量设定期间,磁体9连同推拉螺母16一起轴向移动,其中,它沿第一方向的位移对应于增加剂量,而沿第二方向的位移对应于减小剂量。磁性传感器10连同PCB 11一起被固定到装置1的壳体,并且它们位于附接到壳体的外表面的组件17内部。磁性传感器10测量由磁体9生成的磁场的强度,该磁体连同推拉螺母16一起轴向位移一定距离,该距离与设定的剂量的量成比例。这些测量的结果由处理器13(在图2中未示出,在图4至图5中所示)进一步转换成有关当前设定的剂量的信息。
在剂量输送期间,存储在驱动弹簧5中的能量致使驱动螺母12旋转,该驱动螺母驱动活塞杆7,使其沿远端方向轴向移动。在它的轴向移动期间,活塞杆7按压位于药物容器2中的活塞8,将药物排出该容器,其中,推拉螺母16连同设定机构和指示机构一起移动回到它的初始位置。在剂量输送期间,推拉螺母16行进的轴向距离与输送的剂量的量成比例。
在所示实施例中,用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统还包括位于组件17中的LCD 14。它可显示有关输送的剂量的信息以及与用户相关的其他信息,诸如距离上一次注射的时间或与外部装置的连接状态。此外,可以测量设定的剂量允许显示有关已经设定的剂量的信息。
如在实施例一中,可检测到药物剂量的输送事件。
实施例三
在图3所示的实施例中,装置1包括用于测量剂量的系统,该系统包括如实施例一中的元件,其中,磁体9附接到设定套筒18,该设定套筒作为剂量设定和输送机构的一部分。当当前的设定剂量正在增加时,设定套筒18沿近端方向轴向移动,而当当前的设定剂量正在减少时,设定套筒18沿远端方向轴向移动。在剂量输送期间,驱动弹簧5向远端驱动设定套筒18,这进一步驱动活塞杆7,排出药物剂量。在剂量设定期间,磁体9和设定套筒18一起轴向移动。磁性传感器10连同PCB 11一起被固定到位于装置1壳体的外部的测量组件17的壳体。磁性传感器10测量由磁体9生成的磁场的强度,该磁体连同设定套筒一起轴向位移一定距离,该距离与设定的剂量的量成比例。这些测量的结果由处理器13(在图3中未示出,在图4和图5中示出)进一步转换成有关当前设定的剂量的信息。
在剂量输送期间,存储在驱动弹簧5中的能量致使设定套筒18沿远端方向轴向位移,并且它的移动驱动活塞杆7,从而致使它沿相同方向轴向移动。在它的轴向移动期间,活塞杆7按压位于药物容器2中的活塞8,将药物排出该容器,其中,设定套筒18连同设定机构一起移动回到它的初始位置。在剂量输送期间,设定套筒行进的轴向距离与输送的剂量的量成比例。
如在实施例一中,可检测到药物剂量的输送事件。
实施例四
图4呈现在根据本发明的药物输送装置中使用的用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统的示例性框图。该系统包括附接到药物输送装置1的可轴向移动的活塞杆7的磁体9、八个磁性传感器10、多路复用器19、处理器13和模拟数字转换器20。磁性传感器10以及多路复用器19设置在PCB 11上,该多路复用器通过模拟数字转换器20将传感器10输出的特定值传输到处理器13,该模拟数字转换器将模拟信号转换为数字信号。处理器13将获得的数据转换成有关设定的剂量或输送的剂量的信息。它还可将信息记录在存储器中或将信息传输到外部装置,尤其是移动装置21或显示器14。处理器13还通过多路复用器19控制磁性传感器10的操作。该依赖关系的参考标记为22。也可以采用其他用于转换来自磁性传感器10的数据的电子系统的构造,例如,可将测量的结果转换为有关由药物输送装置1输送的剂量或设定的剂量的信息。
实施例五
图5呈现包括系统的组件17的示例性框图,该系统用于测量由根据本发明的药物输送装置输送的剂量或设定的剂量。组件17包括控制其操作的微处理器13,该微处理器可设置在PCB 11上并且由能源(未示出)供电,该能源可以是电池,尤其是可充电电池。微处理器13控制包括在用于测量剂量的系统中的磁性传感器10的操作,接收并转换来自传感器10的数据,尤其是基于磁场测量结果计算剂量的量。在本实施例中,单独的传感器15用于例如通过检测触发器4的轴向位移来检测注射,传感器15也可以是磁性传感器。微处理器13还控制温度传感器23并且接收和转换由该元件收集的数据。可将数据记录在微处理器13的存储器中或显示在显示器14上。也可以从所述数据中获得有关药物输送装置1已经暴露特定时间段的最小环境温度和最大环境温度的信息。微处理器13还与加速度计24连接,该加速度计可用于将系统从睡眠模式唤醒并且用于检查药物输送装置1是否已经暴露于高于阈值的加速度。它能够识别药物输送装置1掉落等不良事件,并且警示用户。微处理器13可通过无线通信装备25(尤其是蓝牙模块)控制向外部装置21传输数据,并在显示器14的屏幕上显示数据。
除了所描述的用于测量剂量的系统的示例性实施例之外,也可以使用本领域已知的其他特定装备。可使用其他装备,尤其是在用于数据传输和数据显示的外围装置的领域中。
实施例六
在图6所示的实施例中,药物输送装置1包括用于测量剂量的系统,该系统包括如实施例一中的元件,其中,该系统包括设置在活塞杆7上的附加磁体9',该活塞杆在药物输送期间按压活塞8,从而闭合药物容器2。附加磁体9'设置为距磁体9一定的轴向距离,使得可以通过磁性传感器10检测由附加磁体9'和磁体9生成的磁场之间的相移。磁体9和磁体9'是相同的磁体。
附加磁体9'附接到活塞杆7的位置可不同于与本实施例中的位置。磁体9'可附接到活塞杆7或者它可设置在活塞杆7内部。磁体9'也可以设置在活塞杆7周围,或者活塞杆的一部分可由磁性材料制成。附加磁体9'的所有可选位置也适用于磁体9。
实施例七
在图7所示的实施例中,药物输送装置1包括用于测量剂量的系统,该系统包括如实施例二中的元件,其中,该系统包括附加磁体9',该附加磁体附接到推拉螺母16,该推拉螺母作为指示当前设定的药物剂量的机构的一部分。附加磁体9'设置为距磁体9一定的轴向距离,使得可以通过磁性传感器10检测由附加磁体9'和磁体9生成的磁场之间的相移。磁体9和磁体9'是相同的磁体。
实施例八
在图8所示的实施例中,药物输送装置1包括用于测量剂量的系统,该系统包括如实施例三中的元件,其中,该系统包括附加磁体9',该附加磁体附接到设定套筒18,该设定套筒作为剂量设定和输送机构的一部分。附加磁体9'设置为距磁体9一定的轴向距离,使得可以通过磁性传感器10检测由附加磁体9'和磁体9生成的磁场之间的相移。磁体9和磁体9'是相同的磁体。
用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统和电子组件的附加特征。
如实施例四和图4中呈现的用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统可用于装置1的所有实施方式中,诸如实施例一至三和实施例六至八以及其他未明确提及的装置。这同样适用于电子组件,该电子组件包括如实施例五和图5中呈现的用于测量剂量的系统。
在根据实施例六、实施例七和实施例八的实施例中,磁场源是一个以上的磁体。在这些实施例中,有两个相同的磁体,即附接到装置的相同元件并且沿轴向方向相对于彼此移动的磁体9和附加磁体9'。可选地,磁体可附接到不同的可轴向移动的元件或轴向耦合的两个元件。磁体9和磁体9'可能是不同的磁体。用于测量剂量的系统可包括一个以上的附加磁体9',优选地两个附加磁体、三个附加磁体或四个附加磁体。
磁体9和磁体9'生成相同的磁场,但是由于磁体之间存在特定的距离,因此它们对由磁性传感器10检测的磁场的贡献是相移的。这允许实现更精确地测量承载磁场源的元件的位置。它还提高了用于测量剂量的系统的可靠性,尤其允许降低药物输送装置制造的机械系统中的不准确性的不利影响,并且因此拓宽了潜在实施方式的范围。
提高测量精度的其他优选特征是设置磁性传感器10,使得承载磁场源的元件在装置运行期间位于该元件的所有潜在位置中的范围内。
磁体9和磁体9'的最优选相对位置取决于多种因素,例如磁体的强度、磁性传感器10的准确度和位置以及承载传感器的元件的工作范围。磁体应该间隔开,使得磁性传感器10能够检测由磁体生成的磁场之间的相移。但是,如果磁体之间的距离太长,则可能会对系统的尺寸以及在便利的药物输送装置中的潜在应用产生不利影响。
磁体(或多个磁体)与磁性传感器10之间的横向距离在实际应用中也可能发挥作用,与磁体的数量无关。所作出的选择应该使得检测信号不会太弱,并且使得磁性传感器不会因为磁场强度值太高而饱和。因此,横向距离过小或过大都可能会对测量精度产生不利影响。可确定合适的磁体的相对位置,使得根据图11和图12所示的程序进行的测量的不准确性最小化。
剂量测量系统的磁性传感器的信号的特点特征
图9呈现使用磁体9形式的单个磁场源时的以霍尔传感器形式的磁性传感器10的电压和设定的剂量大小的依赖关系。图中的相应曲线图示了以霍尔传感器形式的三个等间隔的后续磁性传感器10的电压。依赖关系被呈现为相对于最大剂量。该图反映了实施例一、实施例二和实施例三的曲线形状。
图10呈现使用永磁体形式的两个磁场源时的以霍尔传感器形式的磁性传感器10的电压和设定的剂量大小的依赖关系。图中的相应曲线图示了以霍尔传感器形式的三个等间隔的后续磁性传感器10的电压。依赖关系被呈现为相对于最大剂量。该图反映了实施例六、实施例七和实施例八的曲线形状。
剂量检测系统的示例性校准方案
图11示意性地示出剂量检测系统的校准方案。校准开始于设定剂量并通过磁性传感器10进一步测量对应于磁场强度的特性并记录相应的值27。然后设定下一个剂量值28。对所有潜在的剂量重复步骤27和步骤28。校准的结果是校准矩阵30,包括对应于特定传感器的磁场强度和特定剂量大小的特性的值。对应于磁场强度的特性通常是电压。它也可以是另一种电特性或随由传感器检测的磁场强度的变化而变化的任何其他特性,优选地与磁场强度成比例。示例性校准方案可用于被描述作为实施例的所有剂量检测系统。
示例性测量方案
图12示意性地示出由剂量测量系统实现的测量方案。在开始时,通过传感器测量对应于磁场强度的特性29,并且计算在第一步骤测量得到的一组值与来自校准矩阵的数据之间的相关性系数31。然后,确定最大相关性系数32并且测量得到的剂量是对应于该最大系数的剂量。示例性测量方案可用于被描述作为实施例的所有剂量检测系统。对应于磁场强度的特性通常是电压。它也可以是另一种电特性或随由传感器检测的磁场强度的变化而变化的任何其他特性,优选地与磁场强度成比例。

Claims (15)

1.一种药物输送装置,所述药物输送装置包括用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统,所述系统包括至少一个磁性传感器和磁场源,其特征在于,所述药物输送装置包括承载所述磁场源(9)的元件,所述元件被构造成使得在输送剂量期间,所述元件相对于承载测量磁场强度的所述至少一个磁性传感器(10)的元件轴向移动,其中,所述用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统包括被构造成基于磁场测量结果确定设定的剂量或输送的剂量的装置(13)。
2.根据权利要求1的装置,其特征在于,所述磁场源(9)是永磁体。
3.根据权利要求1或2的装置,其特征在于,所述用于测量设定的剂量或输送的剂量的系统包括至少两个磁性传感器(10),优选地至少四个磁性传感器(10),更优选地至少六个磁性传感器(10)。
4.根据权利要求1至3中任一项的装置,其特征在于,所述磁性传感器(10)是霍尔传感器。
5.根据权利要求1至4中任一项的装置,其特征在于,共线设置所述磁性传感器(10)。
6.根据权利要求1至5中任一项的装置,其特征在于,以相等的线性间隔设置所述磁性传感器(10)。
7.根据权利要求1至6中任一项的装置,其特征在于,所述磁场源(9)设置在元件上,所述元件被构造成使得它相对于所述承载至少一个磁性传感器(10)的元件轴向移动,其中,该元件是活塞杆(7)、推拉控制螺母(16)、设定套筒(18)或剂量选择器套筒。
8.根据权利要求1至7中任一项的装置,其特征在于,所述装置包括用于存储弹性能量的弹簧元件(5),优选地螺旋弹簧。
9.根据权利要求1至8中任一项的装置,其特征在于,所述被构造成基于磁场测量结果确定设定的剂量或输送的剂量的装置(13)是处理器、微处理器、微型计算机或逻辑门系统。
10.根据权利要求1至9中任一项的装置,其特征在于,所述被构造成基于磁场测量结果确定设定的剂量或输送的剂量的装置(13)通过多路复用器(19)与所述传感器(10)连接。
11.根据权利要求1至10中任一项的装置,其特征在于,所述被构造成基于磁场测量结果确定设定的剂量或输送的剂量的装置(13)与加速度计(24)连接。
12.根据权利要求1至11中任一项的装置,其特征在于,所述装置包括显示器(14),所述显示器用于至少显示当前设定或输送的剂量。
13.根据权利要求1至12中任一项的装置,其特征在于,所述装置包括无线通信模块(25),优选地蓝牙模块。
14.根据权利要求1至13中任一项的装置,其特征在于,所述装置包括用于检测剂量注射的传感器(15)和/或温度传感器(23)。
15.根据权利要求10至14中任一项的装置,其特征在于,所述被构造成基于磁场测量结果确定设定的剂量或输送的剂量的装置(13)被构造成控制所述显示器(14)、所述无线通信模块(25),用于检测剂量注射的传感器(15)和/或温度传感器(23)。
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