JP2012505687A - 人工呼吸装置におけるアクセサリ接続とデータ同期 - Google Patents

人工呼吸装置におけるアクセサリ接続とデータ同期 Download PDF

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Abstract

メモリデバイスと、前記メモリデバイスに動作可能に結合したコントローラと、前記人工呼吸装置ハウジングの前記外部に、またはその周辺に設けたアクセサリコネクタとを含む医療用人工呼吸装置である。コントローラは、人工呼吸装置の動作に関するデータと患者に人工呼吸をしている間の患者の呼吸に関するデータのうち少なくとも1つを含む人工呼吸データをメモリデバイスに記録するように構成されている。アクセサリコネクタは、コントローラをアクセサリデバイスに動作可能に結合し、そのアクセサリデバイスにパワーを供給するように構成されている。また、アクセサリコネクタは、アクセサリデバイスに、それが生成したデータをコントローラに送信させる通信バスとしても機能する。アクセサリデバイスデータを一体化するようにメモリデバイスに記録するように構成されている。

Description

本発明は、医療用人工呼吸装置に関し、具体的には、アクセサリコネクタを含む医療用人工呼吸装置であって、当該アクセサリコネクタに動作可能に結合されたアクセサリデバイスからデータを受信して、当該人工呼吸装置が収集及び/または発生したデータストリームに組み込めるものに関する。
この出願は、2008年10月16日に出願した米国仮出願第61/105,883号の米国特許法119条第e項による優先権を主張するものである。上記出願の内容はここに参照援用する。
医療用人工呼吸装置は、患者自身の呼吸を増加し、または代替するために、当該患者の気道に空気、酸素、またはこれらの組み合わせなどの気体を供給するように構成された機械である。また、従来の医療用人工呼吸装置は、患者のニーズに応じてさまざまなモードで動作することが知られている。
救命時であって、患者の自発的な呼吸がほとんどない場合には、制御モードの人工呼吸を提供することが一般的である。この場合、人工呼吸装置が患者の換気を完全に代替する。この換気モードでは、人工呼吸サイクルの各吸気フェーズにおいて、気体量を制御して患者に供給する。人工呼吸装置のトリガーポイント(人工呼吸サイクルにおける排気フェーズから吸気フェーズへの移行)とサイクルポイント(人工呼吸サイクルにおける吸気フェーズから排気フェーズへの移行)は一般的には時間に基づき決定する。従来、生命維持の状況で用いられる人工呼吸装置は、患者まで気体を運ぶ吸気リムと、気体を患者から排気アセンブリに運ぶ排気リムとを有するデュアルリム患者回路として知られているものである。排気アセンブリは、患者が吐いた気体の大気への排気(「能動吐き出し」と呼ぶ)を能動的に制御する選択的制御可能バルブや同様のメカニズムを含む。
非生命維持の状況であって、患者がある程度の自発呼吸を示している場合には、一般的にアシストモードまたはサポートモードの換気を提供する。この場合、人工呼吸装置は、一般的に患者の気道に所定の圧力をかけることにより、患者自身の呼吸を増加させ、または支援する。非生命維持の状況で用いる人工呼吸装置は、一般的にシングルリム患者回路として知られる、患者との間で双方向に気体をやりとりするために用いる1つのリム(limb)のみを有するものを利用する。また、かかるシングルリム患者回路は、通常、リムの穴の形態であることが多い、患者が吐いた気体を受動的に大気に排気(「受動排気」と呼ぶ)する排気ポートを含む。
動作中、現在の人工呼吸装置は、患者に施している人工呼吸に関する波形データ及び/またはその他の詳細な動作データやイベントデータなどの各種データ(生命維持の状況で用いられたものと、非生命維持の状況で用いられたものの両方)を記録して、介護士がかかるデータを後で読み出し、調査、及び評価できるようにする。しかし、現在の人工呼吸装置のデータ記憶やデータ管理機能は幾分限定的である。
したがって、本発明の一目的は、従来の人工呼吸装置の欠点を克服する人工呼吸装置を提供することである。この目的は、本発明の一実施形態により、以下を含む人工呼吸装置を提供することにより達成される。すなわち、(a)内部と外部とを有するハウジングと、(b)前記ハウジングの前記外部から前記内部に延在する吸気ポートと、(c)ハウジング内に配置され、気体流を発生するように構成された、ブロワなどのフロー発生器と、(d)前記ハウジングから前記気体流を放出する排気ポートと、(e)前記排気ポートに流体連結し、人工呼吸サイクルの呼気フェーズに、前記気体流を患者の気道に供給するように構成された、シングルリムまたはデュアルリム患者回路などの患者回路と、(f)SDカードや同様のデバイスなどの取り外し可能メモリデバイスなどのメモリデバイスと、(g)前記メモリデバイスに動作可能に結合したコントローラ。また、前記人工呼吸装置は、(h)前記ハウジングの前記外部に、またはその周辺に設けたアクセサリコネクタを有する。
コントローラは、人工呼吸装置の動作に関するデータと患者に人工呼吸をしている間の患者の呼吸に関するデータのうち少なくとも1つを含む人工呼吸データをメモリデバイスに記録するように構成されている。また、アクセサリコネクタは、パルス酸素濃度計または二酸化炭素モニタなどのアクセサリ医療用デバイスなどのアクセサリデバイスにコントローラを動作可能に結合するように構成されている。アクセサリコネクタは、さらに、アクセサリデバイスにパワーを供給するため、人工呼吸装置からアクセサリデバイスにパワーを供給するように構成されている。さらに、アクセサリコネクタは、アクセサリデバイスがアクセサリデバイスデータをコントローラに送信できるようにする通信バスとして機能する。アクセサリデバイスデータは、患者に人工呼吸をしている間にアクセサリデバイスが生成するデータである。コントローラは、前記アクセサリデバイスデータが前記人工呼吸データと時間的に同期するように前記アクセサリデバイスデータを前記人工呼吸データと一体化するように前記アクセサリデバイスデータを前記メモリデバイスに記録するように構成されている。
言うまでもなく、本発明により、1つ以上のアクセサリデバイスからデータを収集・受信して、そのデータを人工呼吸装置が記録するデータストリームに統合するように、患者の治療に用いるパルス酸素濃度計などのアクセサリデバイスを人工呼吸装置に動作可能に結合することができる。
アクセサリコネクタにより提供される通信バスは、RS−485プロトコルなどの分岐通信プロトコルによる分岐通信を提供するように構成されたシリアル通信バスなどのシリアル通信バスであってもよい。少なくとも1つの追加的アクセサリデバイスがデータをコントローラに送信できるようにするために、その少なくとも1つの追加的アクセサリデバイスをコントローラに動作可能に結合してもよい。かかる場合には、人工呼吸装置から少なくとも1つの追加的アクセサリデバイスにアクセサリコネクタを介してパワーを供給する。
前記アクセサリデバイスデータを前記人工呼吸データと一体化するのに応じて、前記人工呼吸データの表示と前記アクセサリデバイスデータの表示とを含む出力を生成し、前記波形データは前記アクセサリデバイスデータと時間的に同期している。人工呼吸データは、人工呼吸装置の動作または患者の呼吸に関する波形の生成に用いられる波形データであってもよい。かかる波形データは、(1)患者圧力データ、(2)呼気換気量データ、(3)未補正フローデータ、(4)リークデータ、及び(5)患者呼吸速度データよりなる群から選択したデータを含むものであってもよい。
他の一実施形態では、本発明は以下の段階を含む人工呼吸装置を動作させる方法を提供する。すなわち、(a)人工呼吸装置の外部に、またはその周辺にある、アクセサリデバイスに前記人工呼吸装置と通信させる通信バスとして機能するアクセサリコネクタに前記アクセサリデバイスを動作可能に結合する段階と、(b)前記人工呼吸装置から前記アクセサリデバイスに前記アクセサリコネクタを介してパワーを供給する段階と、(c)前記人工呼吸装置により患者に人工呼吸をする段階と、(d)人工呼吸装置のメモリデバイスに上記のように人工呼吸データを記録する段階と、(e)アクセサリコネクタを介して人工呼吸装置において上記のようにアクセサリデバイスデータを受信する段階と、(f)前記アクセサリデバイスデータが前記人工呼吸データと時間的に同期するように前記アクセサリデバイスデータを前記人工呼吸データと一体化するように前記アクセサリデバイスデータを前記メモリデバイスに記録する段階。
本発明の上記の目的、機能、及び特徴と、動作方法と、関連構成要素の機能と、パーツの組み合わせと、生産の経済性とは、本出願の出願書類を構成する、添付した図面を参照して以下の説明と特許請求の範囲を検討すれば明らかになるだろう。図面中、対応するパーツには同じ参照数字を付した。しかし、言うまでもないが、図面は例示と説明を目的としたものであり、本発明を限定することを意図したものではない。本明細書と特許請求の範囲において、「1つの」、「前記」との記載は別段の記載がなければ、複数の場合も含む。
本発明を実施できる人工呼吸装置の一実施形態を示す図である。 本発明を実施できる人工呼吸装置の一実施形態を示す図である。 本発明のアクセサリコネクタを含む外部インタフェースと、図1と図2に示した人工呼吸装置の一部として含まれる内部コンポーネントとを示す図である。 図1、2、3に示した人工呼吸装置のメモリに保存されたデータから生成した出力例を示す図である。この出力は、人工呼吸装置により生成された波形データと、図1、2、3に示した人工呼吸装置の実施形態のアクセサリコネクタに動作可能に結合したアクセサリデバイスから受け取ったデータとの両方から生成した波形を含む。
本明細書において、上、下、左、右、上の方、下の方、前、後などの方向を示す言葉は、図面に示したエレメントの方向を指すものであり、特許請求の範囲に明示的に記載しない限り、当該特許請求の範囲を限定するものではない。
本明細書において、「患者インタフェース」とは、患者の気道との間で気体をやりとりする、既知のまたは好適な任意のメカニズムを指し、マスク、経鼻カニュラ、鼻用マスクと口用マスクの組み合わせ、取り外し可能マウスピースなどの非侵襲的患者インタフェースと、気管チューブと気管内チューブなどの侵襲的患者インタフェースと、侵襲的でも非侵襲的であってもよい加湿器、噴霧器、定量吸入器などとを含むがこれらに限定されない。
本明細書において、「モード」とは、ある種の人工呼吸を提供する人工呼吸装置の動作を指し、圧力サポート人工呼吸、容積制御人工呼吸、及びこれらの組み合わせを含むが、これらに限定されない。各モードはCPAP、SIMV、S、S/T、AC、PC、PC−SIMV、またはCVなどを含むがこれらに限定されない。
本明細書において、2つ以上のパーツやコンポーネントが「結合」しているというのは、その2つ以上のパーツが、直接的に、またはその間にある1つ以上のパーツやコンポーネントを介して、つながっていること、または協力動作することを意味する。
本明細書において、「数」とは、1または1より大きい(すなわち、複数を表す)整数を意味する。
本発明は、アクセサリコネクタの形態の外部インタフェースを含む医療用人工呼吸装置を提供する。このアクセサリコネクタは、アクセサリデバイスやアクセサリコネクタに動作可能に結合したデバイスから収集・受信したデータを、この医療用人工呼吸装置が生成するデータストリームと統合できるようにするものである。図1と図2は、本発明を実施できる人工呼吸装置5の一実施形態を示す図である。
後で詳細に説明するが、図1と図2の人工呼吸装置5は、容積制御モードと圧力サポートモードを含む複数のモードで、受動排気または能動排気とシングルリム患者回路とを用いて、患者に換気を提供するように選択的に設定できる。 しかし、言うまでもなく、図1と図2に示し以下に詳しく説明する人工呼吸装置5は、本発明の実施形態を説明するためだけに用いるものであり、ここで説明し特許請求の範囲に記載する本発明は、異なる機能や動作モードを有する別のタイプの人工呼吸装置において実施することもできる。それゆえ、人工呼吸装置5は、本発明を限定するものであると考えるべきではない。
図1において、人工呼吸装置5は受動排気を用いる構成として示した。人工呼吸装置5は、ハウジング内に、気体流を発生するように構成されたフロー発生器10を含む。この気体流は、例えば、(ハウジングの外部から内部への)外気吸気ポート12からの空気であり、及び/または外気吸気ポート12と任意的な酸素源(図示せず)から供給される空気と酸素を混合したものである。フロー発生器10は、コンプレッサ、ファン、羽根車、ブロワ、ピストン、ふいごなどの、外気より圧力が高い気体流を生成するのに適したいかなるデバイスであってもよい。好ましい実施形態では、フロー発生器10は、人工呼吸装置5に必要な圧力と気流を発生するように設計された羽根車を有するブラシレスDCモータを有するブロワアセンブリを含むマイクロタービンである。フロー発生器10は、導管16を介してマシンフロー要素15と流体連結されている。マシンフロー要素15は、フロー発生器の出口に、またはその周辺に配置された機械要素であり、フローが通過する時に圧力を低下させるように設計されている。図1から分かるように、マシンフロー要素15は、導管22を介して人工呼吸装置5の排気ポート18と流体連結されている。
マシンフローセンサ20は、マシンフロー要素15とタンデムに設けられ、フロー発生器10により生成された気体流の体積流量を測定する。また、モニタフローセンサ25もマシンフロー要素15とタンデムに設けられ、冗長的にマシンの体積流量をモニタする。好ましくは、マシンフローセンサ20とモニタフローセンサ25の一方または両方は異なる圧力センサである。さらに、マシンフローセンサ25を近接圧力センサ85(図2)とタンデムに用いて、吐き出し時に患者からの体積流量を測定し、1回換気量のトリガーの感度と精度を改善してもよい。言うまでもなく、人工呼吸装置には必ずしも両方のセンサを備える必要はない。また、本発明ではさらに、フロー発生器に供給されるパワーやフロー発生器のスピードなど、その他の方法を用いて、流量や流量を示すパラメータを測定することにより、両方のフローセンサを無くすことも想定している。
制御マシン圧力センサ30は、自動ゼロバルブ35を介して導管22に動作可能に結合している。制御マシン圧力センサ30は、好ましくは静的圧力センサであり、人工呼吸装置5の排気ポート18の圧力をモニタするのに用いられる。また、モニタマシン圧力センサ50は、導管22に動作可能に結合され、好ましくは、静的圧力センサであり、冗長的に人工呼吸装置5の排気ポート18における圧力をモニタするのに用いられる。言うまでもなく、人工呼吸装置には必ずしも両方の圧力センサを備える必要はない。
図1から分かるように、シングルリム患者回路65は、人工呼吸装置5の排気ポート18と流体連結しており、導管70と患者接続ポート75とを含む。患者接続ポート75は、患者の気道に気体流を供給するための、マスク、マウスピース、鼻用マスクと口用マスクの組み合わせ、フルフェイスマスク、気管チューブ、気管内チューブなどの患者インタフェースアセンブリに接続するように構成されている。図1に示した実施形態のシングルリム患者回路65は、患者が外に吐きだした気体を換気する受動吐き出しバルブ80を含む。さらに、本実施形態の人工呼吸装置5は、内部導管90、ポート92、外部導管95を介してシングルリム患者回路65と流体連結している近接圧力センサ85を含む。一実施形態では、近接圧力センサ85は、静的圧力センサであり、患者接続ポート75における供給気体圧力を測定するのに使われる。
図1に示した人工呼吸装置5の構成では利用していないが、人工呼吸装置は、人工呼吸装置を図2に示すように構成する場合、能動的排気を提供するのに用いられる能動吐き出しコントローラ105(以下に詳述する)を含む。最後に、図1に示した人工呼吸装置は、メモリ112と動作可能に結合した、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、その他の好適な処理装置であるコントローラ110を含む。メモリ112は、本明細書に記載する人工呼吸装置の動作を制御する、コントローラ110により実行されるデータ及びソフトウェア用の記憶媒体であり、RAM、ROM、EPROM、EEPROMなど、どんな種類の内部記憶媒体及び/または外部記憶媒体でよい。図1に示したように、プロセッサ110は、コンポーネントを制御し、またはそのコンポーネントからデータを受信するために、図1に示したその他のコンポーネントの少なくとも一部と導通している。例えば、データを人工呼吸装置5のいろいろなセンサからコントローラ110に送信し、別の箇所(図3)で説明するように、かかるデータを操作及び/またはログしてもよい。
図2を参照して、能動的排気をするように構成した人工呼吸装置5を示した。このように、図2から分かるように、人工呼吸装置5は、排気ポート18と流体連結している代替的シングルリム患者回路115を含む。このシングルリム患者回路115は、導管120と、患者接続ポート75と同様の患者接続ポート125と、近接フロー要素130と、能動吐き出しバルブ135とを含む。近接フロー要素130は、患者接続ポート125に、またはその周辺に配置された機械要素であり、フローが通過する時に圧力を低下させるように設計されている。能動吐き出しバルブ135は、好ましくは、シングルリム患者回路115中の比例制御圧力解放バルブであり、抵抗が小さく、患者吐き出しの際の二酸化炭素フラッシングを含む。また、能動吐き出しバルブ135は、好ましくは、窒息防止のため、治療ができない場合に、吐き出し抵抗を低くする。
図2から分かるように、ここに示した構成では、モニタフローセンサ25は、近接フロー要素130の端において導管120と動作可能に結合している。図1の構成のように、導管16、22に動作可能に結合しているのではない。具体的に、モニタフローセンサ25は、内部導管136、ポート138、外部導管140を介して近接フロー要素130の第1端に動作可能に結合し、内部導管141、ポート143、外部導管145を介して近接フロー要素の第2端に動作可能に結合している。さらに、本構成の能動吐き出しコントローラ105は、外部導管150、ポート152、及び/または内部導管155により、能動吐き出しバルブ135に動作可能に結合している。
能動吐き出しコントローラ105は、好ましくは、患者の吐き出し時のバイアスフローを制御するために、能動吐き出しバルブ135のダイアフラムのパイロット圧力を一定にする圧力制御ユニットである。能動吐き出しコントローラ135は、好ましくは、能動吐き出しバルブのダイアフラムからのパイロット圧力を素早く低下させて、吐き出し開始時に完全に開いた状態にするダンプバルブを含む。また、能動吐き出しコントローラ105は、好ましくは、2つのバルブの間に設けた開口部と組み合わせて用いる比例バルブも含む。
さらに別の一実施形態では、図1に示した人工呼吸装置の構成を、近接圧力センサ85とシングルリム回路65との間に動作的結合がないように変更してもよい。言うまでもなく、かかる構成は測定した近接圧力に基づく制御は含まない。
上記の通り、ここまで説明した図1と図2に示した人工呼吸装置5は、本発明を利用する一実施形態を説明するためだけの例示を目的とするものである。また、言うまでもなく、ここに説明する本発明は他のタイプ及び/または構成の人工呼吸装置で利用できるし、人工呼吸装置での使用に限定されない。
図示していないが、本発明では、人工呼吸装置5が入出力コンポーネント(例えば、ユーザインタフェース)を含むものであってもよい。入出力コンポーネントは、例えば、人工呼吸装置が用いるいろいろなパラメータの設定と、ユーザに対する情報とデータの表示や出力のために用いられる。入出力コンポーネントは、動作リンクを介してコントローラ110に情報及び/またはコマンドを供給し、人間に分かるフォーマットで患者その他のユーザに情報を提示するのに適したデバイスである。好適な入出力デバイスの例としては、ユーザが換気システムとの間で情報をやりとりできる、キーパッド、キーボード、タッチパッド、マウス、(LCDやLEDスクリーンなどの)ビジュアルディスプレイ、マイクロホン、スピーカ、スイッチ、ボタン、ダイアル、ランプ、その他のデバイスがある。本発明では、さらに、人工呼吸装置と無線で通信できるようにする入出力コンポーネントとして、無線リンクを設けることもできる。
図3は、人工呼吸装置の内部コンポーネントと共に人工呼吸装置5の一部として含まれた外部インタフェースを示す図である。図3から分かるように、人工呼吸装置5は、人工呼吸装置をAC電源、外部鉛酸蓄電池、外部再充電可能電池(リチウムイオン電池等)などの電源に接続するための外部電源ポート160を含む。人工呼吸装置は、内部再充電可能電池(リチウムイオン電池等)などの内部電源165も含む。外部電源ポート160と内部電源165は、パワー管理・配分回路170と動作可能に結合している。この回路は、なかんずく、ここに説明した電源の使用を管理し、適切なレベルの安定化電圧を配分して、人工呼吸装置のいろいろなコンポーネントに供給する。また、人工呼吸装置は、ナースコールなどのリモートアラームシステムとの接続用のリモートアラームポート175も含む。フロー発生器10により発生する気体流に酸素を加える酸素注入口180を設ける。
図3から分かるように、人工呼吸装置5は、SD(セキュアデジタル)カードその他のメモリデバイスなどのリムーバブルメモリカード190を受け入れるように構成されたリムーバブルメモリスロット185を含む。リムーバブルメモリカード190が設けられ、人工呼吸装置がその動作時に発生した(臨床及び診断用の)一定のログデータを記憶し、(新しいまたは更新された)処方情報及び/または人工呼吸装置用の新しいプログラムソフトウェアを供給してもよい(プログラムソフトウェアは、例えば、以下に説明するイーサネット(登録商標)ポート195を介してインターネットを通してダウンロードすることもできる)。具体的に、人工呼吸装置は、フロー発生器10がオンである間、波形を発生するのに用いる波形データをリムーバブルメモリカード190に記録するように構成されている。かかる波形データには、なかんずく、周期的に(例えば100msごとに)記録する患者圧力データと、周期的に(例えば100msごとに)記録する呼気量データと、周期的に(例えば100msごとに)記録する未補正フローデータと、周期的に(例えば100msごとに)記録する人工呼吸装置リークデータと、周期的に(例えば1sごとに)記録する患者呼吸速度データとを含むが、これらに限定されない。
本発明の一実施形態では、人工呼吸装置5は、その動作時にリムーバブルメモリカード190に最小量の波形データ(例えば、72時間分のデータ)を記録するように構成されている。また、人工呼吸装置5は、フロー発生器10の動作中に、リムーバブルメモリカード190に人工呼吸装置の動作に関する詳細データを記録するように構成されている。例えば、かかる詳細データには、なかんずく、(30秒などの時間における)平均到達圧力(例えば、治療モードに応じて、IPAP(inspiratory positive airway pressure)、EPAP(expiratory positive airway pressure)、CPAP(continuous positive airway pressure)、PEEP(positive end expiratory pressure))、平均呼吸速度、患者の自発呼吸の平均割合、平均ピーク吸気流、平均総リーク、平均呼気量、平均分時呼気量(average exhaled minute ventilation)などが含まれる。
さらに別の一実施形態では、人工呼吸装置は、最小量の詳細データ(例えば1年分)をリムーバブルメモリカード190に記録するように構成されている。さらに、人工呼吸装置は、動作時に、一定の注釈データをリムーバブルメモリカード190に記録するように構成されている。かかる注釈データは、例えば、なかんずく、フロー発生器のオン・オフイベント、現在の指示設定、指示設定変更、患者アラーム設定、患者アラーム発生などを含むが、これに限定されない。好ましくは、人工呼吸装置は、記録した詳細データに対応する注釈データを記録するように構成されている。
図3から分かるように、リムーバブルメモリスロット185は、コントローラ110と電気的に通信可能であり、コントローラがリムーバブルメモリカードにデータを選択的に記録できるようにしている。別の一実施形態では、リムーバブルメモリカード190ではなく、人工呼吸装置の内部にある取り外し式でないメモリデバイスを利用してもよい。
さらに、人工呼吸装置5は、コントローラ110と電気的に通信可能であるイーサネット(登録商標)ポート195を含み、人工呼吸装置をイーサネット(登録商標)ネットワークと高速直接接続できる。言うまでもなく、イーサネット(登録商標)ポート195により、人工呼吸装置はイーサネット(登録商標)ネットワークに接続されたデバイスと通信できるようになる。
図3と本明細書のその他の記載から分かるように、人工呼吸装置5は、本明細書で説明したいろいろなセンサを含み、それらのセンサをコントローラ110に結合するセンサ印刷回路アセンブリ(PCA)を含む。この接続により、データの多くが提供され、最終的にはリムーバブルメモリカード190に記憶される。
最後に、人工呼吸装置5は、アクセサリコネクタ200を含む。アクセサリコネクタ200は、パルス酸素濃度計や二酸化炭素モニタなどのアクセサリデバイス205を人工呼吸装置に接続するシリアル通信バスとして機能し、好ましくは24ボルトで安定化され電流制限された安定化したパワー出力を供給し、アクセサリデバイス205に電力を供給する。上記の好ましい実施形態では、アクセサリコネクタ200は、人工呼吸装置に分岐通信用に設計されたRS−232/RS−485シリアルインタフェースを提供し、2つ以上のアクセサリデバイス205が同じ接続を共有できるようにする。
インタフェースプリント回路アセンブリ(PCA)210が設けられ、コントローラ110、リモートアラームポート175、イーサネット(登録商標)ポート195、及びアクセサリコネクタ200と電気的に通信可能であり、これらのコンポーネントをコントローラと動作可能に結合する。また、インタフェースPCA210は、上記の安定化電圧出力をアクセサリコネクタ200に供給し、RS−232通信、RS−485通信、イーサネット(登録商標)通信、及びリモートアラームポート175へのインタフェースをサポートする。また、インタフェースPCA210は、酸素漏れ検出用の酸素センサ(図示せず)も含む。
本発明の一態様では、データは、1つ以上のアクセサリデバイス205からアクセサリコネクタ200を介して収集され、リムーバブルメモリカード190に記録される。特に、アクセサリデバイス205からのデータ(波形データ、詳細データ、及び/または注釈データ)は、本明細書に記載のデータとシームレスかつ自動的に一体化(merge)されるように記録され、リムーバブルメモリカードに時間的に同期して記録される。結果として、リムーバブルメモリカード190のデータから得られる、または求められる、データ分析及び報告用の波形その他の出力は、人工呼吸装置の動作に関係する生成されたデータ(波形データ、詳細データ、及び/または注釈データ)のみでなく、アクセサリデバイス205から収集したデータにも基づいて、選択的にアクセスできる。動作中、コントローラ110で実行されているソフトウェアは、アクセサリデバイス205がアクセサリコネクタ200に動作可能に結合したことを自動的に検出して、上記の通り、そのアクセサリデバイス205からのデータをリムーバブルメモリカード190に記録する。また、アクセサリデバイス205がアクセサリコネクタ200からはずされると、ソフトウェアはデータコンフィギュレーションからそのチャンネルを自動的に削除する。
例えば、ある実施形態では、アクセサリデバイス205はパルス酸素濃度計と二酸化炭素モニタを両方とも含む。上記の通り、パルス酸素濃度計からの酸素飽和データ(SaO2)と、二酸化炭素モニタからの呼気終末二酸化炭素データ(ETCO2)は、リムーバブルメモリカード190に記録され、人工呼吸装置5がその動作に関して生成するデータ(波形データ、詳細データ、及び/または注釈データ)と一体化(merged)される。結果として、図4に示したような、SaO2とETCO2などの波形と同期した、患者の呼吸レート(respiratory rate)、患者の分時換気(exhaled minute ventilation)、患者の自発呼吸時間(triggered breaths time)などの波形を含む出力が、リムーバブルメモリカード190のデータから生成できる。言うまでもなく、一体化データとそれから生成した出力は、患者の治療において介護者にとって非常に役立つ。しかし、言うまでもなく、図3に示した出力は一例であって、本発明により、この他の多数の一体化データの組み合わせを選択的に生成することもできる。
さらに、言うまでもなく、図1、2、3に示した人工呼吸装置5の図は、人工呼吸装置5の完全な包括的な記述を意図したものではなく、人工呼吸装置の主要コンポーネント、特に本発明の実施に必要なものの記述を意図したものである。本技術分野の当業者には言うまでもなく、医療用人工呼吸装置システムは、システムの動作パラメータを設定する入出力デバイスなどの装置、患者や人工呼吸装置の状態をオペレータに通知する(可聴または可視)アラーム、患者回路に接続された加湿器、細菌フィルタ、吸引カテーテル、気管気体送気カテーテルなどの付属要素を含み得る。
現在のところ最も実際的で好ましい実施形態と思われるものに基づいて本発明を例示を目的として詳細に説明したが、言うまでもなく、かかる詳細は単に例示を目的としたものである。本発明は開示の実施形態に限定されず、逆に添付した請求項の精神と範囲内の修正や等価物を含むものである。言うまでもなく、例えば、本発明では、可能な限り、どの実施形態の特徴を他の実施形態の特徴と組み合わせることができる。

Claims (23)

  1. 人工呼吸装置であって、
    (a)内部と外部とを有するハウジングと、
    (b)前記ハウジングの前記外部から前記内部に延在する吸気ポートと、
    (c)前記ハウジング内に配置され、気体流を発生するように構成されたフロー発生器と、
    (d)前記ハウジングから前記気体流を放出する排気ポートと、
    (e)前記排気ポートに流体連結し、人工呼吸サイクルの呼気フェーズに、前記気体流を患者の気道に供給するように構成された患者回路と、
    (f)メモリデバイスと、
    (g)前記メモリデバイスに動作可能に結合し、前記人工呼吸装置の動作に関するデータと、前記患者に人工呼吸をしている間の前記患者の呼吸に関するデータとのうち少なくとも1つを含む人工呼吸データを前記メモリデバイスに記録するように構成されたコントローラと、
    (h)前記ハウジングの前記外部に、またはその周囲に設けた、前記コントローラをアクセサリデバイスに動作可能に結合するように構成され、前記アクセサリデバイスにパワーを供給するため前記人工呼吸装置から前記アクセサリデバイスにパワーを供給し、前記患者に人工呼吸をしている間に前記アクセサリデバイスにより発生されたアクセサリデバイスデータを、前記アクセサリデバイスに、前記コントローラに送信させる通信バスとして機能するアクセサリコネクタと、前記コントローラは、前記アクセサリデバイスデータが前記人工呼吸データと時間的に同期しているように、前記アクセサリデバイスデータを前記人工呼吸データと一体にするように、前記アクセサリデバイスデータを前記メモリデバイスに記録するように構成されている、人工呼吸装置。
  2. 前記通信バスはシリアル通信バスである、請求項1に記載の人工呼吸装置。
  3. 前記シリアル通信バスは、分岐通信プロトコルにより分岐通信を提供するように構成され、少なくとも1つの追加的アクセサリデバイスが前記コントローラにデータを送信できるよう前記コントローラに動作可能に結合し、前記人工呼吸装置から前記少なくとも1つの追加的アクセサリデバイスに前記アクセサリコネクタを介してパワーを供給する、請求項2に記載の人工呼吸装置。
  4. 前記分岐通信プロトコルはRS−485プロトコルである、請求項3に記載の人工呼吸装置。
  5. 前記アクセサリデバイスデータを前記人工呼吸データと一体化するのに応じて、前記人工呼吸データの表示と前記アクセサリデバイスデータの表示とを含む出力を生成し、前記波形データは前記アクセサリデバイスデータと時間的に同期している、請求項1に記載の人工呼吸装置。
  6. 前記人工呼吸データは、前記人工呼吸装置の動作または前記患者の呼吸に関する波形を発生するのに用いることができる波形データであり、前記アクセサリデバイスデータを前記人工呼吸データと一体化することにより、前記波形と前記アクセサリデバイスデータの表示を含む出力を発生し、前記波形データは前記アクセサリデバイスデータと時間的に同期している、請求項1に記載の人工呼吸装置。
  7. 前記波形データは、(1)患者圧力データ、(2)呼気換気量データ、(3)未補正フローデータ、(4)リークデータ、及び(5)患者呼吸速度データよりなる群から選択したデータを含む、請求項6に記載の人工呼吸装置。
  8. 前記ハウジングの前記外部からアクセス可能なメモリデバイススロットをさらに有し、前記メモリデバイスは前記メモリデバイススロット内に挿入された取り外し可能メモリデバイスである、請求項1に記載の人工呼吸装置。
  9. 前記メモリデバイススロットはSDカードスロットであり、前記取り外し可能メモリデバイスはSDカードである、請求項8に記載の人工呼吸装置。
  10. 前記アクセサリデバイスは医療用デバイスである、請求項1に記載の人工呼吸装置。
  11. 前記医療用デバイスはパルス酸素濃度計または二酸化炭素モニタである、請求項10に記載の人工呼吸装置。
  12. 人工呼吸装置の動作方法であって、
    (a)人工呼吸装置の外部に、またはその周辺にある、アクセサリデバイスに前記人工呼吸装置と通信させる通信バスとして機能するアクセサリコネクタに前記アクセサリデバイスを動作可能に結合する段階と、
    (b)前記人工呼吸装置から前記アクセサリデバイスに前記アクセサリコネクタを介してパワーを供給する段階と、
    (c)前記人工呼吸装置により患者に人工呼吸をする段階と、
    (d)前記人工呼吸装置の動作に関するデータと前記患者に人工呼吸をしている間の前記患者の呼吸に関するデータとのうち少なくとも1つを含む人工呼吸データを前記人工呼吸装置のメモリデバイスに記録する段階と、
    (e)前記アクセサリコネクタを介して前記人工呼吸装置で、前記患者に前記人工呼吸をしている間に前記アクセサリデバイスにより生成されるアクセサリデバイスデータを受信する段階と、
    (f)前記アクセサリデバイスデータが前記人工呼吸データと時間的に同期するように前記アクセサリデバイスデータを前記人工呼吸データと一体化するように前記アクセサリデバイスデータを前記メモリデバイスに記録する段階と、を有する方法。
  13. 前記通信バスはシリアル通信バスである、請求項12に記載の方法。
  14. 前記シリアル通信バスは、分岐通信プロトコルにより分岐通信を提供するように構成され、前記方法は、さらに、少なくとも1つの追加的アクセサリデバイスを前記人工呼吸装置にデータを送信できるように前記アクセサリコネクタに動作可能に結合する段階を有する、請求項13に記載の方法。
  15. さらに、前記少なくとも1つの追加的アクセサリデバイスに前記アクセサリコネクタを介してパワーを供給する段階を有する、請求項14に記載の方法。
  16. 前記分岐通信プロトコルはRS−485プロトコルである、請求項14に記載の方法。
  17. 前記アクセサリデバイスデータを前記人工呼吸データと一体化するのに応じて、前記人工呼吸データの表示と前記アクセサリデバイスデータの表示とを含む出力を生成し、前記波形データは前記アクセサリデバイスデータと時間的に同期している、請求項12に記載の方法。
  18. 前記出力を生成する段階をさらに有する、請求項17に記載の方法。
  19. 前記人工呼吸データは、前記人工呼吸装置の動作または前記患者の呼吸に関する波形を発生するのに用いることができる波形データであり、前記アクセサリデバイスデータを前記人工呼吸データと一体化することにより、前記波形と前記アクセサリデバイスデータの表示を含む出力を発生し、前記波形データは前記アクセサリデバイスデータと時間的に同期している、請求項12に記載の方法。
  20. 前記波形データは、(1)患者圧力データ、(2)呼気換気量データ、(3)未補正フローデータ、(4)リークデータ、及び(5)患者呼吸速度データよりなる群から選択したデータを含む、請求項19に記載の方法。
  21. 前記メモリデバイスは取り外し可能メモリデバイスであり、前記方法は、さらに、前記人工呼吸装置から前記メモリデバイスを取り外す段階と、前記波形データと前記アクセサリデバイスデータから前記出力を生成する段階とを有する、請求項20に記載の方法。
  22. 前記取り外し可能メモリデバイスはSDカードである、請求項21に記載の方法。
  23. 前記アクセサリデバイスはパルス酸素濃度計または二酸化炭素モニタよりなる群から選択した医療デバイスである、請求項12に記載の方法。
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