JP2013258902A - 電池駆動型流体検体測定器の急速充電および電源管理 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】充電器コンポーネントは測定器と動作的に関連付けられ、充電式電池のための急速充電アルゴリズムを実行することができる。アルゴリズムは、外部電源への接続を監視すること、および、第1の充電レートで、そして、次に第2の充電レートで電池の充電ルーチンを実施することを含む。第2の充電レートは第1の充電レートより低い。第1の充電レートに起因する充電式電池の中の温度上昇は、ごく僅かな熱伝達の影響を流体試料に与える。測定器は、電池残量計への電流フローを制御する電源スイッチをさらに含むことがある。電源スイッチは測定器がスリープモードに入るときに開く。電池充電状態は測定器がスリープモードを出た後に判定される。
【選択図】図5
Description
本願は、2007年12月10日に出願され、その内容が参照によって本明細書に組み込まれた、米国特許出願第61/012,690号の利益を主張する。
本発明は、一般に充電式電池によって給電される試験センサに関し、特に、電池駆動型センサの急速充電および電力管理に関する。
体液中の検体の定量は、ある健康状態の診断および維持において非常に重要である。たとえば、乳酸、コレステロール、および、ビリルビンは、ある個人では監視されるべきである。特に、体液中のブドウ糖を定量することは、食事中のブドウ糖摂取を調節するために体液中のブドウ糖レベルを頻繁にチェックしなければならない糖尿病をもつ個人にとって重要である。このような試験の結果は、もしあるとすれば、どれほどのインスリンまたは他の薬剤が投与される必要があるかを判定するため使用可能である。試験システムの1つの形態では、試験センサが血液の試料のような流体を試験するため使用される。
一実施形態によれば、電池駆動型測定器は、試験センサを使用して流体試料の検体濃度を定量するため適合している。測定器は、試験センサの少なくとも一部分を受容するようなサイズのポートを含む。前部は、流体試料の検体濃度を表示するよう動作可能であるディスプレイを含む。ユーザ相互作用機構部は測定器を制御するよう動作可能である。測定器は充電式電池のための筐体をさらに含む。電池充電器コンポーネントは測定器と動作的に関連付けられている。電池充電器コンポーネントは、充電式電池のための急速充電アルゴリズムを実行することができる。アルゴリズムは、外部電源への接続を監視することを含む。外部電源が検出された場合、充電ルーチンが第1の所定の事象が起こるまで第1の充電レートによる電池の急速充電のため実施され、その後に続いて、第2の所定の事象が起こるまで電池を第2の充電レートで充電する。第2の充電レートは第1の充電レートより低い。
測定器の電池を急速充電するシステムおよび方法が本明細書中に記載されている。電池駆動型測定器の充電式電池が放電状態になると、緊急試験が必要とされる場合に、たとえば、血糖測定器を使用しているとき、ユーザにとって危機的な状況が起こる。このような危機的な状況は、充電式電池を使って給電される測定器のため最小限に抑えることが可能である。放電した電池は、血糖濃度分析のような1回以上の試験を完了するため測定器にエネルギを与えるのに十分な電荷を供給するために、測定器の中の温度上昇を最小限に抑えたままで、急速充電技術を使用して非常に短期間に充電可能である。
EFROM BATTERY=I×VBAT×tOPERATION
式中、EFEOM BATTERYはエネルギ消費量であり、
VBATは電池の電圧であり、
Iは測定器によって引き出される電流であり、
tOPERATIONは検体濃度試験の所要時間である。
上記実施例からの値を適用すると、
EFROM BATTERY=40×10−3A×3.6V×2分×60秒≒17J
である。
ECHARGED=ICHARGING×VBAT×tCHARGING
式中、ECHARGEDは電池充電器から受けたエネルギであり、
VBATは電池の電圧であり、
ICHARGINGは充電電流(たとえば、200mAh電池の場合、ICHARGINGは、充電レート2Cで400mA)であり、
tCHARGINGは充電所要時間(たとえば、本実施例では1分)である。
上記実施例からの値を適用すると、
ECHARGED=0.4A×3.6V×60秒=86.4J
である。本実施例は、電流レート2Cで約60秒間電池を充電した後、上記の実施例で17ジュールであると計算された1回の試験のエネルギの消費量に基づいて約5回の試験(86.4J/17J≒5)を実行するために十分なエネルギが充電式電池に供給できることを実証する。
ICHG=2×200=400mA=0.4A
充電過程中に電池310の内部等価直列抵抗312によって引き起こされる電力消費、または、熱は、以下の関係を使用して計算できる。
P=ICHG 2×ESR
上記値を適用すると、電池電力消費は、
PDISP=(0.4A)2×0.07=0.012W
である。仮定した60秒の急速充電に対するエネルギ消費は、以下の関係式を使用して0.72ジュールと計算された。
Q=PDISP×t=0.012W×60秒=0.72J
伝達された熱の一般的な関係は、
Q=m×(ΔT)×Cp(J)
として表現され、式中、
Q=伝達された熱
ΔT=温度変化
Cp=電池の比熱
m=質量
である。比熱は使用される充電式電池の形態に依存して変化することになる。プラスチック/箔/繊維の混合材料から作られたリチウムポリマ電池の実施例では、比熱は1から3J/g・℃の範囲に入る。温度上昇を慎重に計算するため、より低い比熱の値が使用されることになる。典型的な200mAhリチウムポリマ電池の質量は約5グラムである。上記値および結果を適用すると、この熱伝達関係によって生じる温度上昇は、
である。
第2の基準時刻、たとえば、マイクロコントローラがウェイクアップするか、または、アクティブモードに入る時刻から、マイクロコントローラ805が現在励起されているスリープモードに入ったときに記録された第1の基準時刻を差し引くことにより、スタンバイ又はスリープモードの持続期間をさらに判定する。マイクロコントローラ805は、その後、計算されたスリープモード持続期間に既知のスリープモード電流および電圧を乗算する。スリープモード持続期間と既知の電流および電圧との積は、スタンバイまたはスリープモードのあいだに回路によって消費される電力である。マイクロコントローラ805は、その後、計算された消費電力を最後に記録された既知の電池充電状態、たとえば、最後のスタンバイまたはスリープモードに入る直前の残存電荷から差し引く。その結果は、電池充電状態の推定値である。
Claims (34)
- 試験センサを使用して流体試料の検体濃度を測定するように構成された電池駆動型測定器であって、
前記試験センサの少なくとも一部分を受容するようなサイズのポートと、
前記流体試料の前記検体濃度を表示するよう動作可能であるディスプレイを含む前部と、
前記測定器を制御するよう動作可能であるユーザ相互作用機構部と、
充電式電池のための筐体と、
前記測定器と動作的に関連付けられ、充電式電池用の急速充電アルゴリズムを実行するように構成されている電池充電器コンポーネントと、
を含み、
前記アルゴリズムが、
(i)外部電源への接続を監視するステップと、
(ii)前記外部電源が検出された場合、第1の所定の事象が起こるまで第1の充電レートで前記電池の急速充電のための第1の充電ルーチンを実施し、その後に続いて、第2の所定の事象が起こるまで前記第1の充電レートより低い第2の充電レートで前記電池を充電するステップと、
を含む、電池駆動型測定器。 - 前記第1の充電レートに起因する前記充電式電池内での温度上昇がごくわずかな熱伝達の影響を前記流体試料に与える、請求項1に記載の電池駆動型測定器。
- 前記第1の充電レートの範囲が2Cから5Cである、請求項1に記載の電池駆動型測定器。
- 前記第2の充電レートが1C未満である、請求項1に記載の電池駆動型測定器。
- 前記電池充電器コンポーネントが集積回路の一部である、請求項1に記載の電池駆動型測定器。
- 前記第1の所定の事象が所定の期間の経過である、請求項1に記載の電池駆動型測定器。
- 前記所定の期間が約1分間以下である、請求項6に記載の電池駆動型測定器。
- 前記第1の所定の事象が、前記充電式電池が所定の充電電圧を超えることである、請求項1に記載の電池駆動型測定器。
- 前記第1の所定の事象が、前記充電式電池の中の温度が閾値を超えることである、請求項1に記載の電池駆動型測定器。
- 前記第1の所定の事象が、前記測定器の中の温度が閾値を超えることである、請求項1に記載の電池駆動型測定器。
- 前記外部電源がコンピュータ装置のポートである、請求項1に記載の電池駆動型測定器。
- 前記充電式電池が、上昇する温度の読みのために定期的に監視される、請求項1に記載の電池駆動型測定器。
- 流体検体測定器において電池を急速充電する方法であって、
外部電源への接続を監視するステップと、
第1の所定の期間に亘って第1の充電電流レートで前記電池を充電する急速充電ルーチンを実施するステップと、
前記第1の所定の期間の後に続いて、第2の所定の期間に亘って、前記第1の充電電流レートの方が大きい第2の充電電流レートで前記電池を充電する通常充電ルーチンを実施するステップと、
を含み、
前記第1の所定の期間が前記第1の充電電流レートと関連付けられた充電電流に起因する前記電池の中の推定温度上昇に少なくとも部分的に基づいている、方法。 - 前記第1の所定の期間がさらに充電電圧の閾値に少なくとも部分的に基づいている、請求項13に記載の方法。
- 前記第1の充電電流レートおよび第2の充電電流レートがほぼ一定である、請求項13に記載の方法。
- 前記第1の所定の期間の後に続いて、知覚できる信号を使って前記測定器のユーザに通知するステップをさらに含む、請求項13に記載の方法。
- 前記第2の所定の期間の後に続いて、所定の事象が起こるまで前記第2の充電電流レートより低い第3の充電電流レートで前記電池を充電する充電終了ルーチンを実施するステップをさらに含む、請求項13に記載の方法。
- 前記第3の充電電流レートが連続的に減少する、請求項17に記載の方法。
- 流体試料の検体濃度を定量するように動作可能である測定器の電池の急速充電を指令する命令が記憶されたコンピュータ読み取り可能な媒体であって、
前記命令が、
外部電源への接続を監視するステップと、
第1の所定の事象が起こるまで第1の充電電流で前記電池を充電する急速充電ルーチンを実施するステップと、
前記第1の所定の事象の出現の後に続いて、第2の所定の事象が起こるまで前記第1の充電電流の方が大きい第2の充電電流で前記電池を充電する通常充電ルーチンを実施するステップと、
前記電池と前記測定器とのうちの少なくとも一方について、1つ以上の所定の時間間隔で温度上昇を監視するステップと、
前記電池と前記測定器とのうちの少なくとも一方の中の前記温度上昇が所定の閾値を超える場合、前記急速充電ルーチンと前記通常充電ルーチンとのうちの少なくとも一方を中止するステップと、
を含む、コンピュータ読み取り可能な媒体。 - 回路を備えており、前記回路内の検出素子に給電するために前記回路が電池を備えている携帯型測定器であって、
前記回路によって給電され、前記測定器をアクティブモードおよびスリープモードで動作させるように構成されているプロセッサと、
前記回路によって給電され、前記測定器のアクティブモード動作中に前記電池から受信された電池充電状態データを追跡するように構成されている残量計と、
前記電池充電状態データを前記残量計から前記プロセッサへ転送するように構成されているインターフェースと、
前記測定器がスリープモードに入る場合、開位置に変化させる信号を前記電源スイッチに送り、前記測定器がアクティブモードに入る場合、閉位置に変化させる信号を前記電源スイッチに送る前記プロセッサによって開閉されるように構成され、前記残量計への電流フローを制御する電源スイッチと、
を含み、
前記スリープモードに入る前に、前記プロセッサが、前記電池の第1の電池充電状態、および、前記測定器が前記スリープモードに入る直前の第1の時刻基準を記録するように構成され、前記プロセッサが、前記測定器が前記スリープモードを出て前記アクティブモードに入る直後の第2の時刻基準で、前記記録された第1の充電状態と、前記第1の基準時刻と、前記第2の基準時刻と、前記スリープモード中の前記測定器の所定のエネルギ使用率とに基づいて、第2の電池充電状態を判定するようにさらに構成されている、
携帯型測定器。 - 前記残量計が前記測定器の動作のアクティブモード中に電池充電状態を連続的に追跡する、請求項20に記載の携帯型測定器。
- 前記残量計が集積回路である、請求項20に記載の携帯型測定器。
- 前記プロセッサに結合され、現在の電池充電状態を表示するように構成されたディスプレイをさらに含む、請求項20に記載の携帯型測定器。
- 前記プロセッサがマイクロコントローラである、請求項20に記載の携帯型測定器。
- 前記電池が充電式電池である、請求項20に記載の携帯型測定器。
- 主電源が前記電池を充電しているときに前記アクティブモードに入る、請求項25に記載の携帯型測定器。
- アクティブモードおよびスタンバイモードで動作するように構成され、電池残量計およびマイクロコントローラを含む電池駆動型測定器における電源管理の方法であって、
スタンバイモードに入るための第1の要求を受信するステップと、
前記第1の要求が受信された直後の第1の基準時刻に、前記測定器の電池に関する第1の充電状態を記録するステップと、
前記マイクロコントローラを使用して前記第1の基準時刻を記録するステップと、
前記測定器を前記電池残量計への電力が断たれる前記スタンバイモードに入れるステップと、
前記スタンバイモードを出て前記アクティブモードに入るための第2の要求を前記第1の基準時刻の後に現れる第2の基準時刻に受信するステップと、
を含み、
前記第2の要求に応答して、第2の基準時刻が直ちに記録され、前記マイクロコントローラが、前記第1の基準時刻と、前記第2の基準時刻と、前記測定器のスタンバイモード電流およびスタンバイモード電圧とに基づいて第2の電池充電状態を判定する、電源管理の方法。 - 前記電池駆動型測定器が血糖測定器である、請求項27に記載の方法。
- 前記電池に関する前記第1の電池充電状態が前記電池残量計を使用して判定される、請求項27に記載の方法。
- 前記電池駆動型測定器が最初に前記アクティブモードにある、請求項27に記載の方法。
- 前記測定器がアクティブモードにある場合、前記電池残量計から前記マイクロコントローラによって受信された電池充電データを使用して電池充電状態を更新するステップをさらに含む、請求項30に記載の方法。
- 前記更新が連続的である、請求項31に記載の方法。
- 前記電池充電状態を表示計器に表示するステップをさらに含む、請求項31に記載の方法。
- アクティブモードおよびスリープモードで動作する電池駆動型測定器の電源を管理する命令が記憶されているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、
前記命令が、
前記スリープモードに入るための第1の要求を受信するステップと、
前記第1の要求が受信された直後の第1の基準時刻に前記測定器の電池に関する第1の充電状態を記録するステップと、
前記第1の基準時刻を記録するステップと、
前記測定器を電池残量計への電力が断たれる前記スタンバイモードに入れるステップと、
前記スリープモードを出て前記アクティブモードに入るための第2の要求を前記第1の基準時刻の後に現れる第2の基準時刻に受信するステップと、
前記第2の要求の直後に、第2の基準時刻を記録するステップと、
前記第1の基準時刻、前記第2の基準時刻、スリープモード電流、および、スリープモード電圧に基づいて第2の電池充電状態を判定するステップと、
を含む、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
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