CN116889663A - 流体喷出喷射装置及用于控制流体向用户的输送的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种流体喷出喷射装置和一种用于控制流体向用户的输送的方法。流体喷出喷射装置包含:仓主体;流体出口喷嘴,附接到仓主体;流体喷出喷射仓,安置在仓主体中,流体喷出喷射仓含有流体和附接到流体喷出喷射仓的喷射头;其中喷射头在其上含有多个流体喷射器和其中具有多个流体喷射喷嘴的与配置成以预定速率将流体输送给用户的多个流体喷射器相关联的喷嘴板。控制系统安置在流体喷出喷射装置中,控制系统包含用于感测吸入压差的压差传感器。控制系统配置成在低于阈值吸入压差的情况下终止流体输送。

Description

流体喷出喷射装置及用于控制流体向用户的输送的方法
技术领域
本公开涉及用于将流体输送给用户的流体喷出喷射装置,且具体来说涉及一种用于控制来自流体喷出喷射装置的流体的输送的方法及流体喷出喷射装置。
背景技术
流体喷出喷射装置已设计且用于将墨水喷射到衬底上。然而,流体喷出喷射装置的新用途持续演变。举例来说,流体喷出喷射装置可用于蒸气或雾气产生装置以用于药物输送,例如鼻部、口腔、肺部、眼科以及伤口护理应用,和用于喷射多种非水流体,例如润滑剂和芳香剂。
常规鼻喷雾装置设计成提供注射到鼻腔的流体的雾气。鼻喷雾装置已成为向用户输送治疗药物的重要方法。治疗药物是给药治疗或治愈用户或治愈疾病或以其它方式改进用户的健康的那些药物。此类装置比通过静脉(intravenous;IV)或注射给药更方便使用。与口服药物相比,喷雾装置还提供药物的较高生物可用性。与口服药物的吸收相比,通过喷雾装置的药物的吸收更快速,由于由鼻喷雾装置输送的药物直接进入血流从而使其作用更直接。
图1是个人的鼻腔10的解剖结构的未按比例的截面图。大脑12的部分绘示于鼻腔10上方。嗅球14安置于大脑12与筛板16之间。嗅粘膜18在筛板16下方。鼻腔还包含上鼻甲20、中鼻甲22、呼吸道粘膜24以及下鼻甲26。项28表示腭。药学药物雾气的注射通过鼻孔30和鳞状粘膜32进入鼻腔10。为了使用鼻喷雾装置实现药物到血流的适当输送,必须将药物输送到高血管化的呼吸道粘膜24。高血管化的两个区域是嗅觉区和呼吸区。呼吸区含有增加可用于药物吸收的表面面积的鼻甲。
发明内容
发明要解决的课题
普通计量的剂量吸入器具有影响向用户输送药物的质量的几个缺陷。这些缺陷中的许多是由于一些用户必须协调吸入与装置的致动以从吸入器分配适当量的药物的困难。对于一些用户,间隔物或带阀的保持腔室可与计量的剂量吸入器结合使用,这允许用户分配到间隔物中且更自然地呼吸以吸入药物。然而,这些装置的有效性仍受用户的适当使用的影响,且引起低效率和/或输送给用户的药物的量的损失。
将药物计量输送给用户的更有效方法将基于用户的行为调整正在分配的药物的量。举例来说,当用户的吸入力较大时,药物的流动速率可增加以输送更多流体。另一方面,当用户的吸入力较轻时,药物的流动速率可减小以输送较少流体。尽管有多种装置可用于向用户输送流体或流体雾气,但为了向用户的更有效流体输送仍需要一种可与用户的自然呼吸周期同步的流体喷出喷射装置。
解决问题的手段
鉴于前述,本公开的实施例提供一种流体喷出喷射装置和一种用于控制流体向用户的输送的方法。流体喷出喷射装置包含:仓主体;流体出口喷嘴,附接到仓主体;流体喷出喷射仓,安置在仓主体中,流体喷出喷射仓含有流体和附接到流体喷出喷射仓的喷射头;其中喷射头在其上含有多个流体喷射器和喷嘴板,喷嘴板中具有多个流体喷射喷嘴,多个流体喷射喷嘴与配置成以预定速率将流体输送给用户的多个流体喷射器相关联。控制系统安置在流体喷出喷射装置中,控制系统包含用于感测吸入压差的压差传感器。控制系统配置成在低于阈值吸入压差的情况下终止流体输送。
在另一实施例中,提供一种用于控制流体向用户的输送的方法。方法包含提供含有流体和用于将流体输送给用户的流体喷出喷射头的流体喷出喷射装置。流体喷出喷射装置包含用于检测在流体喷出喷射装置的使用期间的吸入压差的压差传感器。当压差传感器感测阈值吸入压差时,激活流体喷出喷射头以预定速率将流体输送给用户,且当处方剂量(prescribed dosage)的流体已输送到用户时,终止流体喷出喷射头的激活。
在一些实施例中,控制系统更包含剂量计数器且控制系统进一步配置成当达到处方剂量的流体时终止流体输送。在一些实施例中,剂量计数器配置成当达到处方剂量的流体时警示用户。
在一些实施例中,控制系统进一步配置成在高于阈值吸入压差的情况下启动流体输送。
在一些实施例中,流体输送的预定速率是流体输送的恒定速率。在其它实施例中,流体输送的预定速率是对应于用户的吸入速率的速率。
在一些实施例中,流体作为雾气输送给用户。
本文所描述的装置和方法的优点是使用装置的用户可在正常呼吸的同时接收处方剂量的流体而不是用户尝试在装置激活的情况下计时吸入以输送处方剂量的流体。公开的实施例的另一优点是装置配置成使用简化控制机构来适应不同用户以感测用户的正常呼吸功能。
附图说明
图1是个人的鼻腔和颅骨的部分的未按比例的横截面表示。
图2是根据本公开的实施例的流体喷出喷射装置的未按比例的横截面图。
图3是与图2的流体喷出喷射装置一起使用的喷射头的部分的未按比例的示意性横截面图。
图4是图3的喷射头的未按比例的平面图。
图5是图2的流体喷出喷射装置的控制方案的示意图。
图6是用于激活图3的喷射头的流体喷射器的步骤的示意图。
图7是图2的流体喷出喷射装置的处理器的图解表示。
图8是根据本公开的第一实施例的流体分配过程的方块流程图。
图9是根据本公开的第二实施例的流体分配过程的方块流程图。
附图标号说明
10:鼻腔;
12:大脑;
14:嗅球;
16:筛板;
20:上鼻甲;
22:中鼻甲;
24:呼吸道粘膜;
26:下鼻甲;
28:项目;
30:鼻孔;
32:鳞状粘膜;
100:流体喷出喷射装置;
102:仓主体;
104:流体出口喷嘴;
106:流体喷出喷射仓;
108:逻辑电路板;
110:逻辑电路板连接器;
112:喷射头;
114:处理器;
116:可再充电电池;
118:电源开关;
120:USB输入;
122:激活按钮;
124:压差传感器;
130:喷嘴板;
132:流动特征层;
134:流体流动通道;
136:流体供应通道;
138:半导体衬底;
140:流体腔室;
142:流体喷射器;
144:喷嘴孔;
146、212、218、312、320:箭头;
150:电源电路;
152:逻辑电路;
154:剂量计数器;
156:射出序列;
158:射出步骤;
160:等待步骤;
162:预射出步骤;
164:停滞步骤;
166:第一振荡器;
168:第二振荡器;
170:第一输入;
172:流体;
174:存储器;
176:第二输入;
178:脉冲发生器;
180:模拟输入;
182:警报;
200、300:过程;
202、204、206、208、210、214、216、302、304、306、308、310、314、316、318、322:步骤;
FET:电源;
T:厚度。
具体实施方式
出于本公开的目的,流体可为流体液滴的雾气或流体蒸气。流体喷出喷射装置100的图示在图2中以未按比例的横截面图绘示。装置包含仓主体102,具有附接到仓主体102的流体出口喷嘴104。流体喷出喷射仓106安置在仓主体102中。流体喷出喷射仓106含有待由流体喷出喷射装置100分配的流体。逻辑电路板108安置在仓主体102中且经由逻辑电路板连接器110电连接到流体喷出喷射仓106上的喷射头112。如下文更详细地描述,喷射头112包含多个流体喷射喷嘴和相关联的流体喷射器。处理器114安置在逻辑电路板108上或在喷射头112上,用于实行控制算法以通过控制喷射头112上的流体喷射器的激活来控制喷射头112从喷嘴104排出流体。仓主体102可包含电连接到逻辑电路板108以用于向喷射头112提供电力的可再充电电池116。电源开关118用于激活流体喷出喷射装置100。还可包含USB输入120以对处理器114重新编程以用于不同流体。激活按钮122可用于启动处理器114以预定速率从流体喷出喷射装置输送流体。压差传感器124可设置在喷嘴104中且电连接到处理器114以当用户吸入或呼出时感测喷嘴104中相对于环境大气压力的压差。
广泛多种喷射头112可与上述流体喷出喷射装置100一起使用。因此,喷射头112可选自热喷出喷射头、气泡喷出喷射或压电喷出喷射头。前述喷射头中的各者当由处理器114中的控制逻辑激活时可产生流体的喷雾或雾气。
参考图3,示出具有附接到流动特征层132的有厚度T的喷嘴板130的喷射头112的示意性横截面。流动特征层132包含用于将流体从半导体衬底138中的流体供应通道136引导到流体腔室140的流体流动通道134。流体腔室140包含用于通过喷嘴板130中的喷嘴孔144喷射流体的流体喷射器142。通过喷嘴孔144的流动路径由箭头146指示。
在示出在流体供应通道136的两侧上安置的多个喷嘴孔144的图4中示出喷射头的平面图。流体喷射器可同步、依次、交替地或在预定组中激活以提供用于流体输送的流体液滴或用于输送给用户的雾气形式。
当流体喷出喷射装置100用作鼻喷雾装置时,流体液滴的雾气优选地降落在用户的鼻腔的粘膜区域中。然而,本公开还设想一种可用于在用户吸入时通过用户的嘴巴来口服输送流体的流体喷出喷射装置。因此,本公开的实施例适用于所有类型的吸入装置,无论是口腔还是鼻部。由装置输送的流体可为治疗流体或用于其它目的的任何其它流体。
流体喷出喷射装置100的控制方案在图5到图7中示意性地示出。参考图5,电源电路150与例如喷射头112上的流体喷射器142的射出机构(firing mechanism)电连通且响应于控制信号使流体喷射器142激活和停用。控制信号由与电源电路150电连通的逻辑电路152提供给电源电路150。逻辑电路152包含可编程以一旦预定剂量的流体已输送给用户就关闭电源电路150的剂量计数器154。
参考图6,示出喷射头112上的各流体喷射器142的射出序列156。基本射出序列包含射出步骤158,其中激活流体喷射器142且流体从流体腔室140喷射。在射出步骤158之后,序列156的下一步骤是等待步骤160,其中流体喷射器142停用且什么都不做。在等待步骤160之后,射出序列156完成且可接着重复。从喷射头112的流体的流动速率与在给出时间量内出现的射出步骤158(即,流体喷射)的数目相关。等待步骤160的长度判定射出步骤158出现的频率。随着等待步骤160缩短,射出步骤158出现频率更高,这导致来自喷射头112的流体的高流动速率。随着等待步骤160延长,射出步骤158出现更少频率,这导致来自喷射头112的较低流动速率。
射出序列156可扩展到包含预射出步骤162和停滞步骤164,他们以组合方式允许在射出步骤158之前预热流体。在预射出步骤162期间,流体喷射器142以此类方式激活使得流体不从流体腔室140喷射。举例来说,流体喷射器142可激活仅非常短时间且接着停用。在以下的停滞步骤164期间,流体喷射器142保持停用。停滞步骤164是允许从流体喷射器142的热量在射出步骤158之前加热流体。以这种方式预加热流体不是必需的,但可使射出步骤158比不预加热流体的情况更精确和可预测。
控制信号判定射出序列中各步骤的时间,包含各步骤何时出现和各步骤持续多长时间。控制信号取决于预定固定频率信号,且它控制预射出步骤、停滞步骤以及射出步骤何时出现和各步骤持续多长时间。控制信号还可取决于可变频率信号,且它控制等待步骤何时出现和其持续多长时间。下面更详细地讨论固定和可变频率信号。在一个实施例中,电源电路也可以是中继部件,例如连接在电源与流体喷射器142之间的电源FET(Field EffectTransistor)。控制信号是打开或关闭中继器的打开或关闭信号,且由此为流体喷射器142提供电力或不为流体喷射器142提供电力。
由第一振荡器166和第二振荡器168分别将预定固定频率信号和可变频率信号提供给逻辑电路152。由第一振荡器166产生的预定固定频率信号是一系列定时脉冲,其中各定时脉冲由随时间保持恒定的固定时间间隔分隔开。预射出、停滞以及射出步骤取决于控制信号,反过来其取决于固定频率信号。出于那个原因,那些序列步骤的定时和长度从一个点或序列到下一个保持恒定。因此,那些步骤可受到非常精细的控制且随时间保持一致。举例来说,在用于输送呼吸药物的流体喷出喷射装置100的情况下,这种类型的控制、一致行为确保在各点或步骤期间输送预定量的药物。
另一方面,由第二振荡器168产生的可变频率信号是一系列定时脉冲,其中各定时脉冲由可随时间变化的可变时间间隔分隔开。换句话说,第二振荡器168取决于分隔定时脉冲的时间间隔的长度以更快或更慢速度产生脉冲。等待步骤取决于可变频率信号。出于那个原因,等待步骤的定时和长度可随时间变化。
第二振荡器168的定时脉冲之间的时间间隔基于可变输入信号而变化。举例来说,在某些实施例中,第二振荡器168可包括产生VCO信号的压控振荡器(voltage-controlledoscillator;VCO),其中VCO信号的频率基于输入而改变。流体喷射装置100包含用于向第二振荡器168提供可变输入信号以变化VCO信号的频率的第一输入170。第一输入170可包含例如传感器,例如压差传感器、刻度盘或其它类似类型的输入装置。第二振荡器168变化VCO信号的频率。VCO信号的频率可根据来自第一输入170的输入信号而变化。在比例关系的情况下,增加输入信号导致增加给用户的流体的剂量。
逻辑电路152配置成(例如通过编程)根据来自第二振荡器168的可变频率信号的频率来变化控制信号,这引起输送给用户的流体的量增加或减少。因此,本公开提供一种流体喷出喷射装置100,其中来自流体喷出喷射装置100的流体172的流动速率可基于单一可变输入而判定。在一个实施例中,逻辑电路152可为在逻辑电路的原始设计是其程序的意义上编程的固定逻辑。在不物理地改变电路的情况下,此类固定逻辑可不重新编程。固定逻辑的优点是简单、低成本、稳定、可靠以及抗篡改。在许多应用中,这种低成本实施例是合乎需要的。在其它应用中,可需要更多灵活性,这可需要可重编程逻辑。因此,USB输入120可用于重新编程逻辑电路152。
在一些实施例中,流体喷出喷射装置100还包含用于存储用于设置在各射出步骤中待分配的流体的量或待分配给用户的流体的总量的控制变量的存储器174。在一些实施例中,流体的量是预定的且固定到逻辑电路152中使得由流体喷出喷射装置100分配的流体172的速率是恒定的。在其它实施例中,可通过经由第二输入176将新控制变量输入到存储器174中来改变分配的流体的量。逻辑电路152、第一振荡器166、第二振荡器168以及存储器174可组合为单一系统,例如可编程逻辑控制器或完全可编程处理器。在一些实施例中,第一输入170可用于基于所感测的用户的吸入速率来变化流体输送速率。
控制变量可经由第二输入176输入,例如键盘、刻度盘等。单独变量可分配给射出序列中的各步骤,且那个控制变量将判定那个步骤将持续多长时间。具体来说,序列中的各步骤保持直至固定频率信号或可变频率信号取决于涉及的序列步骤等于分配给具体步骤的控制变量。一旦指定的时间量已过去(通过计数脉冲来判定),逻辑电路152向电源电路150发送控制信号以启动序列中的下一步骤。作为简单实例,射出步骤由控制信号控制,反过来基于由第一振荡器166产生的预定固定频率信号。如果将500个定时脉冲的控制变量分配给射出步骤,那么射出步骤将保持直至固定频率信号指示500个定时脉冲已过去。此时,逻辑电路152将向电源电路150发送控制信号以结束射出步骤且开始序列中的下一步骤。如上文所提及,可为射出序列中的各步骤分配不同控制变量。这使得射出序列可高度自定义,而在相同时间最小化所需的输入的数目。等待步骤由可变频率信号控制。如果将1000的控制变量分配给等待步骤,那么逻辑电路152将保持等待步骤直至VCO信号的1000个脉冲已计数。由于VCO信号在频率中可变,因此等待步骤的时间长度同样可变。在完成等待步骤之后,当逻辑已对VCO信号的1000个脉冲计数时,逻辑电路152再次开始射出序列。
剂量计数器154可编程以一旦已喷射预定剂量的流体量就关闭流体喷出喷射装置100的操作。如同上文所论述的控制变量一样,所要剂量可保存到存储器174。各流体喷射器142配置成在射出序列的完成时向剂量计数器154发送信号。在固定流体速率输送实施例中,在各射出序列期间喷射的流体的体积保持恒定。因此,可简单地通过知道已出现的定时序列的数目来计算喷射的流体的体积。在这方面,剂量计数器154将来自流体喷射器142的信号登记为添加到存储在存储器174中的总给药剂量的剂量。逻辑电路152从存储器174读取总给药剂量且编程为一旦给药剂量等于预编程所要剂量就向电源电路150提供终止信号。响应于终止信号,电源电路150停用流体喷射器142且中断射出序列,且在一些实施例中激活警报以通知用户已输送所需剂量。
在另一实施例中,喷射头112的流体输送的速率是可变的且由用户的吸入的感测速率判定。在这个实施例中,压差传感器124向第二振荡器168发送可变信号,反过来变化喷射头112的射出序列逻辑信号以基于上文参考图6所论述的定时序列来增加或减少流体喷射的速率。
图7中示出本公开实施例的编程和某些方面的某种图解表示。存储器174存储流体喷出喷射装置装置100使用的数据和变量,包含所要剂量速率和总给药剂量以及预射出、停滞、射出以及等待步骤的控制变量。数据由脉冲发生器178读取以设置射出序列步骤中的各者的定时。脉冲发生器178可理解为以与上述电源电路150和逻辑电路152类似的方式操作。第一振荡器166产生由脉冲发生器178读取以控制预射出、停滞以及射出步骤的定时的固定频率的定时脉冲。第二振荡器168产生由脉冲发生器178读取以控制等待步骤的定时的可变频率的定时脉冲。
例如压差传感器124的模拟输入180可向第二振荡器168提供输入信号以用于变化可变频率的定时脉冲。一旦完成射出序列,指示已喷射设置量的流体172的液滴计数信号发送到剂量计数器154。液滴计数保存到存储器174。脉冲发生器178将引起点或序列重复且剂量计数器154持续基于点或序列的数目或液滴计数来总计喷射的流体的量直至喷射的流体的量等于所要剂量。一旦脉冲发生器178读取那些量相等,它就停止重复射出序列且关闭流体喷出喷射装置100。在第一实施例中,在各喷射循环期间喷射固定量的流体,如由到存储器174的第二输入176判定。在第二实施例中,流体喷射的速率由感测的吸入速率判定,如上文所述。
在操作中,由第一振荡器166提供的固定频率信号基本上用作以恒定间隔提供脉冲的时钟。时间关键步骤中的各者按序列次序启动且持续一定量时间或直到由来自第一振荡器166的预定固定频率信号给出的一定数目的固定频率时间(Tf)脉冲已过去。等待步骤按序列次序出现且持续直到由来自第二振荡器168的可变频率信号给出的一定数目的可变频率时间(Tv)脉冲已过去。举例来说,逻辑电路152可配置成(编程)使得预射出步骤、停滞步骤以及射出步骤分别持续Tf=5、3以及1固定频率脉冲,其中各定时脉冲等于1秒。逻辑电路152还可编程使得等待步骤持续Tv=2脉冲。在那种情况下,一旦激活第一振荡器166,那么逻辑电路152将向电源电路150发送控制信号(通电信号)以启动预发射步骤。那个控制信号打开电源电路150以启动预发射步骤且激活流体喷射器142持续5个时间脉冲。在5个时间脉冲之后,逻辑电路152将发送引起电源电路150停用流体喷射器142的另一控制信号(断电信号),从而结束预射出步骤且启动停滞步骤。在3个额外时间脉冲之后,逻辑电路152将发送引起电源电路150重新激活流体喷射器142持续单一时间脉冲的另一控制信号(通电信号),从而结束停滞步骤且激活射出步骤。在1个固定频率脉冲之后,逻辑电路152将发送指示流体喷射器142停用2个可变频率时间脉冲的控制信号(断电),从而结束预射出步骤且启动等待步骤。基于来自模拟输入180的输入信号,2个可变频率时间脉冲所花费的实际时间量将变化。举例来说,在来自模拟输入180的第一输入处,各定时脉冲可需要1秒。然而,在来自模拟输入的第二输入处,各定时脉冲可需要5秒。在2个可变频率时间脉冲之后,将重复整个射出序列。
返回参考图2,当用户吸入时,气流沿由箭头146指示的方向引起流动穿过出口喷嘴104。压差传感器124设置在喷嘴104的出口附近。当用户吸入时,喷嘴104内的受限气流在压差传感器124附近引起低压区域。压差传感器124设计为检测喷嘴104外部的环境压力与喷嘴104内部的压力之间的差异。随着吸入的强度增加,喷嘴104中的真空增加且因此与环境压力相比传感器124处的压力减小。因此,环境压力与喷嘴104内的压力之间的差异随着用户吸入而增加。压差传感器124产生模拟输出,优选是电压信号。这种电压信号通过第二振荡器168施加到逻辑电路152。当压差传感器124检测预定阈值压差时,激活流体喷射器142以根据存储在存储器174中的速率以预定速率来将流体172分配给用户。随着用户持续吸入,流体持续由流体喷射器142喷射。一旦压差降到低于预定阈值压差,流体分配就终止。随着用户持续吸人和呼出,逻辑电路152持续处理压差且仅当用户吸入时以预定速率分配流体。一旦剂量计数达到预选总剂量,剂量计数器154激活警报182以通知用户处置周期已结束。
第二振荡器168的频率相对于由压差传感器124产生的电压而变化。当传感器124检测大气压力或接近大气压力时,它产生零电压输出。第二振荡器168通过产生零频率输出或极低频率输出来响应零电压输出。因此,当用户不吸入时,没有流体从流体喷出喷射装置100分配。
当用户吸入且传感器124检测到低于大气压力的压力时,它将产生更高电压信号。由第二振荡器168产生的输出信号的电压与由传感器124检测到的负压成比例。换句话说,随着出口喷嘴104内的空气压力减小,由传感器124产生的电压增加。响应于来自传感器124的输出的增加电压,从流体喷出喷射装置100到用户的流体的流动更大,因为等待时间随着第二振荡器168的频率增加而减小。当用户轻轻地吸入时,环境大气压力与喷嘴104内的压力之间的差异将小于在正常吸入期间经历的压差,且因此传感器124的输出电压将更小,第二振荡器168的频率将更小,且从流体喷出喷射装置100流动的流体的量将更小。
根据第一实施例,流体输送需要指示用户正常吸入或呼吸的阈值压差。当达到低于环境大气压力的阈值压差时,第二振荡器168产生足以激活流体喷射器142的电压,且由此根据本公开的第一实施例以预定速率(rate)将流体输送给用户。随着用户呼出,压力增加到大气压力或高于大气压力,由此超出阈值压差且终止从流体喷出喷射装置100输送流体。
在图8中示出根据第一实施例的过程200的简化方块流程图。在步骤202中提供总剂量作为输入且在步骤204中提供预定剂量速率作为输入。流体喷出喷射装置100在步骤206中通过按下电源开关118激活或由电话或其它远端装置激活。随后在步骤208中将流体喷出喷射装置100插入到用户的嘴巴或鼻中,且压差传感器124在步骤210中判定用户是否正在吸入和阈值吸入速率是否经感测且是否在最小吸入速率和最大吸入速率内。如果不是,如由箭头212所指示,则不进行流体分配。然而,如果所感测的吸入速率在最小阈值速率以上且不超出最大吸入速率,则根据步骤214以预定固定速率进行流体分配且剂量计数器154根据分配的流体的量索引。在步骤216中将分配的剂量与总剂量相比。如果要输送给用户的总剂量没有完成,则如由箭头218所指示重复步骤210。然而,如果剂量计数器154指示总剂量已输送给用户,则在步骤220中警示用户总剂量已输送且过程终止。
在第二实施例中,流体输送速率由用户感测的吸入速率判定。因此,流体喷出喷射装置100可配置成不断增加流动速率直到喷射头112的最大输出,这将在第二振荡器168信号的频率等于最大输出时出现。或者,可将额外逻辑结合到流体喷出喷射装置100中使得可硬限制或切断由喷射头112输送的流体流动速率。然而,优选的是使用模拟控制系统,这意味流体喷出喷射装置100的输出将保持与传感器124的输出电压成比例。在此情况下,流体喷出喷射装置100的最大流动速率将由传感器124的最大输出电压判定。同样,存在激活流体输送所需的阈值负压差。一旦所感测的吸入终止,由此增加压差到环境大气压力或高于环境大气压力,流体分配终止。随着用户持续吸入和呼出,且流体喷出喷射装置100持续监测压差且以与用户的吸入速率相关的速率分配流体。如同上述,一旦已分配处方剂量的总量,就停止分配,且随后警示用户剂量已完全给药。
在图9中示出根据第二实施例的过程300的简化方块流程图。在步骤302中提供总剂量作为输入且在步骤304中提供基于用户的吸入速率的剂量速率、或吸入-分配-速率-关系(Inhalation-Dispense-Rate-Relationship,IDRR)作为输入。流体分配装置在步骤306中通过按下电源开关118激活或由电话或其它远端装置激活。随后在步骤308中将装置流体喷出喷射100插入到用户的嘴巴或鼻中,且压差传感器124在步骤310中判定用户是否正在吸入和阈值吸入速是否经感测率且是否在最小和最大吸入速率内。如果不是,如由箭头312所指示,则不进行流体分配。然而,如果所感测的吸入速率在最小阈值速率以上且不超出最大吸入速率,则基于用户吸入速率在步骤314中设置分配速率且流体分配根据步骤316以步骤314中使用步骤304所设定的预设的IDRR设置的速率进行。剂量计数器154根据分配的流体的量索引(indexed)。在步骤318中将分配的剂量与总剂量相比。如果要输送给用户的总剂量没有完成,则如由箭头320所指示重复步骤310。然而,如果剂量计数器154指示总剂量已输送给用户,则在步骤322中警示用户总剂量已输送且过程终止。
应注意,如本说明书中和所附权利要求所使用,单数形式“一(a/an)”和“所述”包含复数指示物,除非明确和确切地限于一个指示物。如本文所使用的术语“包含”和其语法变体旨在是非限制性的,使得列表中项的列举并不排除可替代或添加到所列项的其它相似项。
出于本说明书和所附权利要求的目的,除非另外指明,否则在说明书和权利要求中使用的所有表现数量、百分比或比例的数字以及其它数值应理解为在所有情况下均由术语“约”修饰。因此,除非相反地指示,否则以下说明书和所附权利要求中所阐述的数值参数为可视寻求通过本公开获得的期望特性而变化的近似值。至少,且不是试图将等同原则的应用限制到权利要求的范围,各数值参数至少应根据所报告的有效数字的数量且通过应用普通的舍入技术来解释。
尽管已经描述特定实施例,但是申请人或其它本领域的技术人员可产生当前未预见到或可能当前未预见到的替代物、修改、变体、改进以及实质性等效物。因此,如提交且如其可经修正的所附权利要求旨在涵盖所有这类替代方案、修改、变体、改进和基本上等效物。

Claims (11)

1.一种流体喷出喷射装置,包括:
仓主体;
流体出口喷嘴,附接到所述仓主体;
流体喷出喷射仓,安置在所述仓主体中,所述流体喷出喷射仓含有流体和附接到所述流体喷出喷射仓的喷射头;其中所述喷射头在其上含有多个流体喷射器和喷嘴板,所述喷嘴板中具有多个流体喷射喷嘴,所述多个流体喷射喷嘴与配置成以预定速率将所述流体输送给用户的所述多个流体喷射器相关联;以及
控制系统,安置在所述流体输送装置中,包括用于感测吸入压差的压差传感器,其中所述控制系统配置成在低于阈值吸入压差的情况下终止流体输送。
2.根据权利要求1所述的流体喷出喷射装置,其中所述控制系统更包括剂量计数器且所述控制系统进一步配置成当达到所述流体的处方剂量时终止流体输送。
3.根据权利要求1所述的流体喷出喷射装置,其中所述控制系统进一步配置成在高于阈值吸入压差的情况下启动流体输送。
4.根据权利要求1所述的流体喷出喷射装置,其中流体输送的所述预定速率是流体输送的恒定速率。
5.根据权利要求1所述的流体喷出喷射装置,其中流体输送的所述预定速率是对应于所述用户的吸入速率的速率。
6.根据权利要求1所述的流体喷出喷射装置,其中所述流体作为雾气输送给所述用户。
7.一种用于控制流体向用户的输送的方法,所述方法包括:
提供含有流体和用于将所述流体输送给所述用户的流体喷出喷射头的流体喷出喷射装置;
在所述流体喷出喷射装置中提供压差传感器以用于检测在所述流体喷出喷射装置的使用期间的吸入压差;
当所述压差传感器感测阈值吸入压差时,激活所述流体喷出喷射头以预定速率将所述流体输送给所述用户;以及
当处方剂量的所述流体已输送给所述用户时,终止所述流体喷出喷射头的所述激活。
8.根据权利要求7所述的用于控制流体向用户的输送的方法,其中所述流体喷出喷射装置包含剂量计数器,更包括当所述处方剂量的所述流体已输送给所述用户时警示所述用户。
9.根据权利要求7所述的用于控制流体向用户的输送的方法,其中流体输送的所述预定速率是流体输送的恒定速率。
10.根据权利要求7所述的用于控制流体向用户的输送的方法,其中流体输送的所述预定速率是对应于所述用户的吸入速率的速率。
11.根据权利要求7所述的用于控制流体向用户的输送的方法,更包括当所述压差传感器感测低于所述阈值吸入压差的吸入压差时终止流体的所述输送。
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