ES2960934T3 - Sistema de control de suministro de aditivo - Google Patents

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ES2960934T3 ES18757631T ES18757631T ES2960934T3 ES 2960934 T3 ES2960934 T3 ES 2960934T3 ES 18757631 T ES18757631 T ES 18757631T ES 18757631 T ES18757631 T ES 18757631T ES 2960934 T3 ES2960934 T3 ES 2960934T3
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Garrett Waggoner
Andrew Gay
David Baarman
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Cirkul Inc
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Abstract

Se proporciona un paquete de monitoreo de flujo modular (MFMP) para su uso en un sistema de suministro de aditivos. El MFMP puede fabricarse como un complemento para agregarse a un sistema de suministro de aditivo existente, o puede incorporarse a una estructura de cartucho o contenedor. El MFMP incluye un sensor de flujo para detectar el flujo de un fluido base y sensores de posición del actuador del usuario para detectar la posición de una o más palancas de ajuste del flujo de aditivo accionadas por el usuario. Una pantalla visual, que puede comprender una serie de LED multicolores, puede transmitir información a un usuario que sea relevante para el uso que hace el usuario del sistema de administración de aditivos o las necesidades nutricionales del usuario. Dicha información puede incluir una dosis actual de aditivo, la cantidad que se está entregando, si se ha consumido una dosis recomendada de aditivo, la vida útil restante de un cartucho o suministro de aditivo y otros datos relacionados con la salud o el monitoreo del rendimiento. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Sistema de control de suministro de aditivo
Antecedentes
1. Campo técnico
La invención descrita se refiere a sistemas de dispensación y suministro de bebidas y otros productos. La invención descrita se refiere además a sistemas de dispensación y suministro en los que se puede proporcionar un aditivo, tal como saborizantes, concentrados o suplementos, en cartuchos reemplazables y mezclarse con un fluido base, tal como agua, a medida que el fluido base se dispensa y/o consume de un recipiente, y en donde se proporciona un flujo unidireccional de fluido base para evitar que el aditivo se mezcle con el suministro de fluido base, que, por tanto, puede usarse con distintos sistemas de suministro de aditivo. La invención descrita se refiere además a sistemas de dispensación y suministro que permiten una regulación de usuario de la cantidad de aditivo que se mezcla con el fluido base. La invención descrita se refiere además a interfaces de usuario y a características de interfaz de usuario para permitir una monitorización y un control de usuario de una dosis de aditivo mezclada con un fluido base durante la dispensación. La invención descrita se refiere además a sistemas y métodos para guiar unas decisiones de usuario sobre la dispersión de aditivos basándose en diversas entradas, que incluyen, pero no se limitan a, el sexo, la altura, el peso, la composición genética, los niveles de hidratación y de electrolitos, la información histórica nutricional y de ejercicio y la información de actividad en tiempo real proporcionada por teléfonos inteligentes, seguidores del nivel de forma física, dispositivos inteligentes, etc. La invención descrita se refiere además a métodos de utilización de características de regulación de dosis de aditivo en aplicaciones nutricionales para, por ejemplo, mejorar el rendimiento en actividades desportivas y otras actividades realizadas por los seres humanos.
2. Técnica anterior
Se conocen en general sistemas de suministro de aditivo para proporcionar un flujo regulado por usuario de un aditivo a un flujo de a medida que se dispensa desde un recipiente. Tales sistemas pueden aplicarse a la mezcla de bebidas y pueden incorporar cartuchos extraíbles para almacenar un suministro del aditivo, tal como un saborizante, a añadirse a un fluido base, tal como agua. En la solicitud publicada de los Estados Unidos n.° 2017/0296988, publicada el 19 de octubre de 2017 y titulada ADJUSTABLE ADDITIVE CARTRIDGE SYSTEMS AND METHODS y las patentes de los Estados Unidos n.os 9.498.086 y 9.795.242 se describen dispositivos y métodos ilustrativos.
Existe una necesidad de mejorar la interfaz de usuario y las características de monitorización y control de dosis de aditivo de los sistemas de suministro de aditivo, tales como los descritos en las publicaciones mencionadas anteriormente. Existe otra necesidad de utilizar tal interfaz de usuario y características de monitorización y control de dosis de aditivo para respaldar y hacer recomendaciones sobre necesidades nutricionales cambiantes en tiempo real y el bienestar general para la realización de actividades físicas (incluidas las actividades deportivas).
En el documento US 2016/0159632 se describen sistemas, métodos y aparatos para un sistema de hidratación portátil que incluye un mecanismo mecánico o electromecánico para dispensar aditivos en un líquido u otro soluto en un recipiente portátil. En el documento US 2013/319915 se describe un sistema de suministro de aditivos fluidos y/o acuosos. Se describe un recipiente modular de fluidos para el consumo de líquidos que incluyen cualquier combinación de cuatro componentes modulares distintos.
Resumen
Según un aspecto de la descripción, se proporciona un paquete modular de monitorización de flujo (MFMP) para su uso en un sistema de suministro de aditivo. El MFMP puede fabricarse como un complemento para añadirse a un sistema de suministro de aditivo existente o puede incorporarse a una estructura de cartucho o de recipiente. El MFMP puede incluir un recorrido de flujo definido a través de él y una carcasa exterior que protege los componentes internos. Un tubo define un recorrido continuo en la carcasa. Se proporciona un dispositivo de monitorización de caudal para detectar el flujo en el tubo, y puede comprender una turbina magnética, que actúa conjuntamente con un sensor de efecto Hall y una circuitería de apoyo alojada dentro de la carcasa y montada en una placa de circuito interna. En el MFMP pueden incorporarse una fuente de alimentación interna y un circuito de carga inductiva. El circuito de carga inductiva puede incluir una bobina de hilo que se extiende dentro o justo dentro de una pared exterior de la carcasa. La bobina puede ser un hilo enrollado de núcleo de aire o una bobina de circuito impreso encaminada alrededor del diámetro exterior de la placa de circuito impreso para formar una bobina de circuito impreso. El MFMP también incluye sensores de posición de accionador de usuario para detectar la posición de una o más palancas de regulación de flujo de aditivo accionadas por usuario u otras estructuras. Cabe señalar que también se puede usar un único sensor magnético digital para detectar la posición de los tres imanes mapeando estos campos y apuntando la retroalimentación basándose en cada ubicación y posibilidad de posicionamiento. Un visualizador, que puede comprender una red de LED multicolor, está incorporado en el MFMP y puede estar en una pared superior del mismo para ser visible para un usuario cuando el MFMP esté en una posición instalada en un sistema de suministro de aditivo.
El visualizador puede transmitir información a un usuario que es relevante para su uso del sistema de suministro de aditivo o para sus necesidades nutricionales. Aunque se demuestra el uso de LED individuales, pueden incorporarse otras tecnologías de visualización para permitir tal retroalimentación de posicionamiento. Esta información también puede indicarse mediante una aplicación móvil. Tal información puede incluir el suministro de una dosis actual de aditivo, si se ha consumido una dosis recomendada de aditivo, la vida útil restante de un cartucho o suministro de aditivo y otros datos relativos a la monitorización de la salud o del rendimiento. El MFMP puede adaptarse para monitorizar el suministro de más de un aditivo a un fluido base y un número correspondiente de cartuchos de aditivo. Además, el tipo de dosis puede seleccionarse manualmente u, opcionalmente, ser detectado por un lector de RFID que lee la identificación de paquete, las fechas de fabricación, las fechas de caducidad y el tipo de producto para su identificación y autenticación. Esta información estará protegida por contraseña, al igual que el transpondedor RFID ATMEL TK5551 relativo a la información del paquete a visualizar.
Según otro aspecto, el MFMP puede comunicarse con dispositivos y sistemas externos para mejorar la experiencia de usuario. Tales dispositivos pueden incluir teléfonos inteligentes, equipos de ejercicio, monitores de frecuencia cardíaca y presión arterial, seguidores del nivel de forma física y dispositivos “ inteligentes” , tales como equipos de ejercicio equipados con ordenador. Se puede visualizar información móvil adicional que el producto puede o no visualizar. La información que puede visualizarse incluye la dosis total durante períodos de tiempo, acumuladores de consumo y acumuladores de dosis. La información de dosis relevante se puede utilizar en combinación con un perfil personal, los niveles de hidratación y de electrolitos, la información histórica nutricional y de ejercicio y la información de actividad en tiempo real para desarrollar recomendaciones de dosis a medida para un usuario. Para facilitar la interacción del usuario con el MFMP, pueden utilizarse aplicaciones de teléfono inteligente u otras aplicaciones para plataformas informáticas. Un caso de uso para esta aplicación podría ser un individuo que monta en bicicleta de manera habitual. Midiendo los datos de rendimiento, que incluyen la velocidad, la potencia máxima, la distancia cubierta, la frecuencia cardíaca y la producción de ácido láctico (medida mediante seguidores del nivel de forma física, ordenadores a bordo de la bicicleta y otros dispositivos inteligentes), y comparándolos con datos de aditivo (p. ej., una dosis de electrolitos) durante los mismos períodos de tiempo, se podían obtener unas correlaciones con la dosis de electrolitos óptima y transmitirse al usuario a través de la aplicación.
Según otro aspecto, un sistema de recomendaciones que utiliza el MFMP puede admitir una serie de conjuntos de datos como entrada para determinar las necesidades nutricionales y de hidratación en tiempo real de un usuario y puede hacer una recomendación sobre la dosis de aditivo en tiempo real mientras un usuario está ocupado realizando una actividad física.
Descripción de los dibujos
Las anteriores y otras ventajas y características concomitantes de la invención resultarán evidentes a partir de la siguiente descripción detallada, junto con los dibujos adjuntos, en los que los mismos números de referencia representan los mismos elementos en toda la presente memoria. Se entenderá que se pretende que la descripción y las realizaciones sean ejemplos ilustrativos y que no se pretende que sean limitantes del alcance de la invención, que se establece en las reivindicaciones adjuntas a la presente memoria.
La figura 1 es una vista frontal en despiece de un entorno dispensador ilustrativo apto para una aplicación de la invención.
La figura 2 es una vista frontal ensamblada de un sistema de suministro de aditivo interno ilustrativo que comprende un MFMP según un aspecto de la invención.
La figura 3 es una vista superior de un entorno de sistema de suministro de aditivo de doble cartucho apto para la aplicación de un MFMP según un aspecto de la invención.
La figura 4 es una vista frontal del sistema de suministro de aditivo de doble cartucho de la figura 3.
La figura 5 es una vista en sección transversal de un MFMP ilustrativo según aspectos de la invención.
La figura 6 es una vista superior de un MFMP ilustrativo.
La figura 7 es un diagrama esquemático de un sistema para utilizar un MFMP según aspectos de la invención.
La figura 8 es un detalle de una interfaz de usuario ilustrativa para indicar niveles de aditivo, una capacidad de carga y unas condiciones al final de la vida útil de un MFMP ilustrativo según aspectos de la invención.
La figura 9 es un diagrama de flujo de un flujo lógico ilustrativo para un MFMP según aspectos de la invención.
La figura 10 es una representación de unos campos de datos ilustrativos que pueden monitorizarse o introducirse en sistemas que utilicen un MFMP según aspectos de la invención.
La figura 11 representa un conjunto ilustrativo de datos de actividad diaria, ingesta de calorías y calorías quemadas, así como de peso corporal, que puede utilizarse en un sistema según aspectos de la invención.
La figura 12 representa un conjunto ilustrativo de datos de energía (calorías) gastada como una función de la velocidad andando o corriendo que puede utilizarse en un sistema según aspectos de la invención.
La figura 13 representa unas visualizaciones de interfaz de usuario de una aplicación de dosificación de medicación en un teléfono inteligente según aspectos de la invención.
La figura 14 representa unas visualizaciones de interfaz de usuario de una aplicación dietética en un teléfono inteligente según aspectos de la invención.
La figura 15 representa unas visualizaciones de interfaz de usuario de una aplicación de sabor e hidratación en un teléfono inteligente según aspectos de la invención.
La figura 16 representa una visualización de interfaz de usuario de una aplicación que puede visualizar estadísticas y datos generales recopilados para el mejor rendimiento según aspectos de la invención.
Descripción detallada
La figura 1 es una vista frontal en despiece de un entorno dispensador ilustrativo apto para una aplicación de un MFMP según aspectos de la invención. Un dispensador, tal como una botella de agua potable, puede incluir un cuerpo 12 de recipiente que define un volumen interior para contener un fluido base (agua) y una tapa enroscable 14 que tiene un pitorro 16. Haciendo referencia adicional a la figura 2, un sistema 100 de suministro de aditivo puede estar asociado cooperativamente al entorno dispensador. El sistema 100 de suministro de aditivo puede incluir un tubo 104 de admisión para transportar fluido base hacia arriba y a través de un cartucho anular 102 dispuesto alrededor del tubo 104 de admisión. El cartucho puede incluir un orificio en un interior del mismo (no mostrado en la figura 2) que comunica aditivo al interior de una zona de mezcla dentro del tubo 104. La posición rotacional del cartucho 102 puede ser regulada por un usuario utilizando un accionador, de una manera que se describirá, para regular la cantidad de aditivo que se añade al fluido base a medida que el fluido base fluye en el tubo 104 de admisión. Según aspectos de la invención, un paquete 200 modular de monitorización de flujo (MFMP) puede estar asociado de manera cooperativa con el sistema 100 de suministro de aditivo para mejorar la monitorización y el control de usuario del aditivo.
Las figuras 3 y 4 representan detalles de un sistema de suministro de aditivo de doble cartucho ilustrativo que puede ser un entorno apto para el uso del MFMP según aspectos de la invención. La figura 3 es una vista superior y la figura 4 es una vista frontal. Los primer y segundo cartuchos 102.1 y 102.2 pueden ser recipientes anulares y cilíndricos dispuestos concéntricamente en relación con el tubo 104 de admisión. Cada uno puede tener un orificio 126.1 y 126.2 para permitir el flujo de unos respectivos aditivos desde un espacio interior al interior del tubo de admisión para mezclarse con un fluido base. Los respectivos flujos de aditivo desde los cartuchos 102.1 y 102.2 pueden controlarse con unos brazos 120.1 y 120.2 de control que están unidos a unos vástagos anulares 124.1 y 124.2 que se extienden concéntricamente hacia abajo y pueden tener unos orificios definidos para una alineación selectiva con los respectivos orificios en los cartuchos 102.1 y 102.2. El movimiento rotacional de los brazos 120.1 y 120.2 de control, por tanto, puede tener como resultado un regulación de los respectivos flujos de aditivo desde los cartuchos 102.1 y 102.2 al recorrido de flujo de fluido base que está dentro del tubo de admisión. Los brazos de control pueden incluir unos elementos magnéticos 122.1 y 122.2 para permitir que su accionamiento/movimiento se controle desde fuera de la carcasa sellada 210 en la que residen. Los cartuchos 102.1 y 102.2 pueden estar dotados de una información de identificación legible por máquina, incluyendo etiquetas RFID, códigos de barras u otra información almacenada electrónicamente que pueda identificar el tipo de cartucho, el tipo de sabor, la fecha y otra información útil al MFMP. En el MFMP pueden incorporarse unos componentes de lectura adecuados para leer la información de identificación legible por máquina.
La figura 5 es una sección transversal que muestra detalles adicionales de un MFMP 200 ilustrativo. Un dispositivo 230 de medición de caudal, que puede ser una turbina magnética, puede estar centralmente situado y montado para un movimiento rotacional en respuesta al flujo de fluido dentro del tubo 104. Puede haber montado un sensor 240 de efecto Hall para detectar la velocidad rotacional de la turbina 230 a fin de que se puedan obtener unos datos que representen el caudal de fluido base dentro del tubo 104. Una fuente 250 de alimentación, tal como una batería, proporciona energía eléctrica para el funcionamiento de los componentes internos del MFMP 200, que puede estar sellada dentro de una carcasa 210. Una placa 245 de circuito puede soportar la batería 250 y el sensor 240, así como una electrónica de apoyo, que puede incluir un microprocesador, una memoria, controladores para los indicadores visuales y componentes de radio para comunicarse con receptores fuera del interior de carcasa. En la placa de circuito también puede haber presente un lector de cartuchos, que puede incluir un lector de RFID, para detectar la identidad de uno o más cartuchos en uso. Una bobina 211 de carga inductiva puede estar instalada dentro de o adyacente a una pared exterior de la carcasa 210 para permitir una carga inductiva de la fuente 250 de alimentación.
La figura 6 es una vista superior de un MFMP ilustrativo, que incluye una serie de indicadores visuales 225 montados para que puedan ser visibles para un usuario desde fuera de la carcasa y cuando la unidad esté instalada en un sistema de suministro de aditivo. Una pared superior de la carcasa 210 puede ser de un material claro y transparente para permitir la visualización de los indicadores visuales, que pueden estar montados en una placa de circuito interna. Pueden incluirse unos respectivos imanes 127.1 y 127.2 de detección para detectar la posición rotacional de los brazos 120.1 y 120.2 de control. Los indicadores visuales pueden incluir un conjunto 225.1 y 225.2 de indicadores (cuatro por conjunto mostrado en la figura 6) para cada cartucho, tal como una pluralidad de fuentes de luz discretas, tales como LED, que pueden ser multicolor. Tal y como se explicará, los conjuntos 225.1 y 225.2 de indicadores transmiten a un usuario información sobre la dosis de aditivo en relación con cada cartucho. Pueden haber presentes otros indicadores, incluido un indicador 227 de carga para indicar el nivel de carga de la fuente 250 de alimentación. Puede haber unos respectivos indicadores 229.1 y 229.2 de final de vida útil (EOL) asociados a cada indicador de cartucho y estar configurados para indicar el EOL de un cartucho.
La figura 7 es un diagrama esquemático de un sistema para utilizar un MFMP según aspectos de la invención. Los componentes del MFMP ilustrativo están representados en una caja 200. En esta implementación, el MFMP puede utilizar y monitorizar tres cartuchos en un sistema de suministro de aditivo. Un sistema 260 central de control basado en microprocesadores puede incluir una memoria no volátil y un acelerómetro y recibe entradas del sensor 240 de efecto Hall, que detecta inductivamente la velocidad rotacional de la turbina 230, y los sensores 127.1, 127.2 y 127.3 de posición de brazo accionador. El sistema 260 de control también controla una interfaz 264 de radio y un cargador 211 inductivo inalámbrico, así como los conjuntos 225 de indicadores visuales.
Según aspectos de la invención, el MFMP 200 puede interactuar con equipos de ejercicio, seguidores del nivel de forma física y ordenadores de bicicleta a través de la interfaz 264 de radio. La interfaz 264 de radio también permite la interacción con teléfonos inteligentes que ejecutan aplicaciones adecuadas directamente por radio o a través de una nube o una red de área amplia. Unos datos de cartucho pueden leerse a través de RFID y una bobina está situada en la placa de circuito impreso. Cada cartucho puede tener un chip de RFID con datos específicos de tipo y de producto. Las posiciones de Venturi para la dosis se siguen magnéticamente. Al mantener los sensores y la electrónica intrínsecamente separados, se puede diseñar un paquete de electrónica hermético y ultrasónicamente sellado para garantizar la fiabilidad y la facilidad de uso.
La figura 8 ilustra un conjunto ilustrativo de motivos para que los conjuntos de indicadores visuales indiquen el estado y recomienden el consumo y las dosificaciones de aditivo. Para indicar que un usuario debe consumir, pueden usarse indicadores parpadeantes. El lenguaje de comunicación mostrará la dosis recomendada para el nivel de actividad. Al indicar el final de la vida útil, la dosis recomendada y la dosis actual, se puede modificar el comportamiento de dosis en función del rendimiento histórico y la actividad actual. En este ejemplo, la recomendación actual se muestra parpadeando, pero el ajuste actual también se puede mostrar al mismo tiempo como una luz fija. La visualización también está diseñada para mostrar la vida útil del cartucho indicando el porcentaje de vida útil. Estos mismos indicadores de tipo medidor de gas se pueden usar para mostrar el estado de carga (duración de la batería que queda entre 0 y 100 %) y el estado de carga cargando (porcentaje de carga entre 0 y 100 %).
La figura 9 ilustra un flujo lógico ilustrativo. El MFMP puede por lo general entrar en un modo de suspensión en una etapa 902. Si en 904 se detecta algún movimiento, la lógica pasa a una etapa 906; de lo contrario, la lógica vuelve a 902. En 906, se leen los identificadores de cartucho, unos ajustes de relación de mezcla se pueden leer de un perfil almacenado en una memoria, los valores acumulados, tales como el volumen y las calorías consumidas se pueden actualizar, se calculan los porcentajes de EOL y se detecta el nivel de la batería. En 908, se inicia un bucle de monitorización para comprobar el flujo de consumo y actualizar los valores acumulados y las relaciones. En 910, la lógica comprueba si se indica un señalizador de EOL. Esto puede determinarse comparando un valor acumulado de aditivo con un suministro de aditivo conocido. En caso afirmativo, en 912, el indicador visual se activa para indicar el EOL para el cartucho dado y la lógica pasa a una etapa 914. De lo contrario, el EOL se señala en 910 y la lógica pasa directamente a la decisión 914. En 914, la lógica comprueba si se desean un temporizador y un modo de consumo. Llegado a este punto, se toma la decisión de activar alarmas y notificaciones. Los temporizadores se basan en el tiempo de flujo y de consumo, ya que está relacionado con la regulación de dosis. Los datos de comparación pueden preestablecerse, establecerse con la aplicación o incorporarse a través de los datos de RFID. Lo ideal es que de las tablas de consumo lleguen con el cartucho y se reinicien cuando se instale el nuevo cartucho. Si, cuando se convierten a |jL o mL, el flujo usado de acumulador de uso, y los acumuladores de temporizador de dosis, son mayores que los valores de tabla de uso, se indica el final de la vida útil. En este caso, en 916 se hace una recomendación usando los indicadores y se envían señalizadores de notificación al dispositivo móvil y/o a la nube. En 918, se realiza una comprobación en cuanto a si hay que interrumpir la comunicación. En 920, el sistema interactúa con la nube o el dispositivo móvil para actualizar un perfil, unos datos de uso y unas recomendaciones, así como para visualizar un indicador de carga si la unidad se está cargando. En 922, se actualizan unos nuevos valores en un acumulador, tal como una memoria EEPROM. La dosis, el caudal y el tiempo de flujo se acumulan durante la comparación del final de la vida útil. Este valor acumulado se almacena en dos lugares para evitar la pérdida de datos y se actualiza en la memoria no volátil después de cada uso. Estos acumuladores son también para el flujo total, el flujo que pasa por unos contadores de dosis y el uso general de acumuladores de cartucho (que utilizan un flujo y una dosis a lo largo del tiempo) para obtener el uso por bebida en<j>L o mL.
La figura 10 es una representación de unos conjuntos ilustrativos de datos que pueden monitorizarse o introducirse en sistemas que utilicen un MFMP según aspectos de la invención. Un conjunto de datos de perfil de usuario puede incluir la altura, el peso, el sexo, la edad, identificación, el nivel de forma física, el nivel de masa corporal, el nivel de salud cardíaca, el IMC, la masa adiposa, la masa sin grasa, la dieta, registros de dieta, registros de ejercicio, registros de retroalimentación personal, el historial de masa muscular y el historial de grasa corporal. Un perfil de uso de botella puede incluir relaciones preferidas de mezcla almacenadas, tipos de producto aditivo, acumuladores de consumo por relación A-B-C, el consumo total, el tiempo de inclinación, la actividad, el tiempo entre usos y el tiempo de uso medio. Un perfil de equipo de ejercicio puede incluir parámetros para un cierto equipo de ejercicio que incluyen las RPM, el número de pasos, el par de torsión, la elevación, el porcentaje de pendiente, los kilovatios hora, la energía máxima requerida, la energía media, la temperatura, los kilómetros recorridos, el tiempo de uso, las repeticiones, los tiempos de ejercicio contiguos y los KWh gastados. Un perfil ponible puede incluir la actividad, los pasos, la frecuencia cardíaca, el tiempo de actividad contiguo, el tiempo de actividad total, la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca en reposo. Un agregador de sistema, que puede ser una aplicación móvil o una aplicación basada en servicios en la nube, puede recibir los conjuntos de datos como entrada para generar un consumo óptimo, tasas de consumo sugeridas, mezclas óptimas, niveles de electrolitos y recomendaciones de ingesta calórica y de proteínas. El agregador también puede generar o permitir que el usuario genere informes sobre el uso y el rendimiento óptimo, comparaciones con pruebas físicas, curvas de mejor rendimiento, oportunidades de mejora del rendimiento, etc.
Cuando se usa el acelerómetro, el propio dispositivo puede seguir los modos de andar y de correr y puede utilizar esta información y mandársela a un dispositivo móvil.
La figura 11 representa un conjunto ilustrativo de datos de actividad diaria, ingesta de calorías y calorías quemadas, así como de peso corporal, que puede utilizarse en un sistema según aspectos de la invención.
La figura 12 representa un conjunto ilustrativo de datos de energía (calorías) gastada como una función de la velocidad andando o corriendo que puede utilizarse en un sistema según aspectos de la invención.
La figura 13 representa unas visualizaciones de interfaz de usuario de una aplicación dinámica de deportes en un teléfono inteligente según aspectos de la invención. La aplicación puede presentar una pantalla de resumen (izquierda), una pantalla de recomendaciones (centro) y una pantalla de resultados históricos (derecha).
La figura 14 representa unas visualizaciones de interfaz de usuario de una aplicación de suministro de medicación en un teléfono inteligente según aspectos de la invención. La aplicación puede presentar una pantalla de resumen (izquierda) y una pantalla de recomendaciones (derecha).
La figura 15 representa unas visualizaciones de interfaz de usuario de una aplicación de gestión de dieta en un teléfono inteligente según aspectos de la invención. La aplicación puede presentar una pantalla de resumen (izquierda) y una pantalla de recomendaciones (derecha).
Las visualizaciones de interfaz del usuario también pueden incluir una aplicación de sabor e hidratación en un teléfono inteligente según aspectos de la invención.
La figura 16 representa una visualización de interfaz de usuario de una aplicación que puede visualizar estadísticas y datos generales recopilados para el mejor rendimiento según aspectos de la invención.

Claims (15)

  1. REIVINDICACIONES
    i. Un sistema (100) de suministro de aditivo que comprende:
    un tubo de admisión que define un pasaje (104) de flujo de líquido base para transportar un líquido base a través del sistema (100) de suministro de aditivo;
    un cartucho (102, 102.1, 102.2) de aditivo que tiene un espacio interior para contener un suministro de aditivo, definiendo el cartucho (102, 102.1, 102.2) de aditivo un pasaje de flujo de aditivo y un orificio (126.1, 126.2) de cartucho de aditivo para permitir el flujo de un aditivo desde el espacio interior de cartucho;
    incluyendo el pasaje (104) de flujo de líquido base un orificio de pasaje de flujo de líquido base dispuesto para cooperar con el orificio (126.1, 126.2) de cartucho de aditivo para posibilitar el flujo de aditivo al interior del pasaje de flujo de líquido base y para así posibilitar la mezcla de aditivo con el líquido base en respuesta al flujo de líquido de base en el pasaje (104) de flujo de líquido base; incluyendo el cartucho (102, 102.1, 102.2) de aditivo un accionador de regulación de flujo para permitir que un usuario controle la cantidad de aditivo que se mezcla con el líquido base a medida que fluye líquido base en el pasaje (104) de flujo de líquido base;
    incluyendo el sistema (100) de suministro de aditivo un paquete (200) de monitorización de flujo que tiene un pasaje de flujo de paquete de monitorización de flujo definido en el mismo para permitir un flujo a través del paquete (200) de monitorización de flujo, incluyendo el paquete (200) de monitorización de flujo un dispositivo de medición de flujo para medir el flujo en el pasaje de flujo de paquete de monitorización de flujo;
    incluyendo además el paquete (200) de monitorización de flujo un sensor de posición para detectar la posición del accionador de regulación de flujo; y
    comprendiendo además el sistema (100) de suministro de aditivo una interfaz de usuario para transmitir al usuario información sobre el aditivo.
  2. 2. El sistema (100) de suministro de aditivo de la reivindicación 1, en donde la interfaz de usuario incluye una representación visual para indicar si se ha conseguido un consumo predeterminado de aditivo.
  3. 3. El sistema (100) de suministro de aditivo de la reivindicación 1, en donde la interfaz de usuario incluye una representación visual para indicar la vida útil restante de un suministro de aditivo.
  4. 4. El sistema (100) de suministro de aditivo de la reivindicación 1, en donde la interfaz de usuario comprende una pluralidad de indicadores (225.1,225.2) ópticos discretos.
  5. 5. El sistema (100) de suministro de aditivo de la reivindicación 1, en donde el accionador de regulación de flujo incluye un brazo (120.1, 120.2) de control dentro de una carcasa sellada (210), en donde el brazo (120.1, 120.2) de control incluye un elemento magnético (122.1, 122.2) para permitir el accionamiento del accionador de regulación de flujo desde fuera de la carcasa sellada (210).
  6. 6. El sistema (100) de suministro de aditivo de la reivindicación 1, en donde el dispositivo de medición de flujo comprende una turbina magnética (230) y un sensor (240) de efecto Hall para detectar una rotación de la turbina magnética (230).
  7. 7. El sistema (100) de suministro de aditivo de la reivindicación 1, que comprende además un lector de identificación para leer información legible por máquina asociada al cartucho (102, 102.1, 102.2).
  8. 8. El sistema (100) de suministro de aditivo de la reivindicación 7, en donde el lector de identificación comprende un lector de etiquetas RFID.
  9. 9. El sistema (100) de suministro de aditivo de la reivindicación 1, que comprende además un segundo cartucho (102.2) que contiene un segundo aditivo.
  10. 10. El sistema (100) de suministro de aditivo de la reivindicación 1, que comprende además un primer brazo (120.1) de control para regular el flujo del primer aditivo desde un primer cartucho (102.1) de aditivo y un segundo brazo (120.2) de control adaptado para regular el flujo del segundo aditivo desde un segundo cartucho (102.2) de aditivo.
  11. 11. El sistema (100) de suministro de aditivo de la reivindicación 10, que comprende además unos elementos magnéticos (122.1, 122.2) dispuestos, respectivamente, en cada uno de los brazos (120.1, 120.2) de control.
  12. 12. El sistema (100) de suministro de aditivo de la reivindicación 1, en donde el paquete (200) de monitorización de flujo es un paquete modular y en donde el dispositivo de medición de flujo comprende un sensor de flujo para detectar el flujo del líquido base y en donde la interfaz de usuario comprende además un indicador visual (225.1, 225.2) para visualizar una información que representa una dosis recomendada para un usuario basada en el flujo del líquido base detectado y la posición detectada del control accionado por usuario.
  13. 13. El sistema de suministro de aditivo de la reivindicación 1, en donde la interfaz de usuario incluye un indicador visual (225.1, 225.2) que comprende al menos un LED.
  14. 14. El sistema de suministro de aditivo de la reivindicación 1, que comprende además un indicador (229.1,229.2) de final de vida útil para indicar el final de la vida útil del cartucho (102, 102.1, 102.2) de aditivo.
  15. 15. El sistema de suministro de aditivo de la reivindicación 1, en donde el orificio de pasaje de flujo de líquido base coopera con el orificio de cartucho para regular el flujo de aditivo que fluye al interior del pasaje de flujo de líquido base en respuesta al líquido base que fluye en el pasaje de flujo de líquido base.
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