JP2015180318A - 注入ポンプアセンブリ - Google Patents
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Abstract
Description
本出願は、以下の仮特許出願の利益を主張し、その各々はその全体が本明細書に参考として援用される:2007年12月31日に出願された米国特許出願第61/018,054号、2007年12月31日に出願された米国特許出願第61/018,042号、2007年12月31日に出願された米国特許出願第61/017,989号、2007年12月31日に出願された米国特許出願第61/018,002号、2007年12月31日に出願された米国特許出願第61/018,339号、2008年1月25日に出願された米国特許出願第61/023,645号、2008年9月29日に出願された米国特許出願第61/101,053号、2008年9月29日に出願された米国特許出願第61/101,077号、2008年9月29日に出願された米国特許出願第61/101,105号。
本願は、概して、流体送達システムに関し、具体的には、注入ポンプアセンブリに関する。
生物学的製剤を含む、多くの潜在的に貴重な薬剤または化合物は、吸収率の悪さ、肝代謝、または他の薬物動態学的要因により、経口で有効ではない。加えて、いくつかの治療化合物は、経口で吸収することができるが、頻繁に投与されることを必要とすることがあり、患者が所望のスケジュールを維持することは困難である。このような場合、非経口送達がしばしば採用されるか、または採用され得る。
第1の実装によれば、装着型注入ポンプアセンブリは、機械制御アセンブリと、ポンプアセンブリを含む機械制御アセンブリと、ポンプアセンブリを作動させるように構成される少なくとも1つの形状記憶アクチュエータと、少なくとも1つの弁アセンブリとを含む、再利用可能な筐体アセンブリを含む。装着型注入ポンプアセンブリはさらに、注入可能な流体を受容するための貯留部を含む、使い捨て筐体アセンブリを含む。解放可能な係合
アセンブリは、再利用可能な筐体アセンブリが使い捨て筐体アセンブリに解放可能に係合することを可能にするように構成される。スイッチアセンブリは、注入ポンプアセンブリのペアリング機能性を達成するように構成される。
た、少なくとも1つのプロセッサと、少なくとも1つのプロセッサに連結されるコンピュータ可読媒体とを含む。コンピュータ可読媒体は、その上に記憶される複数の命令を含む。少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、命令は、外部注入セットに注入可能な流体の分量を提供する前に、第1の体積特性を計算するステップを含む、動作を少なくとも1つのプロセッサに行わせる。コンピュータ可読媒体はまた、外部注入セットに注入可能な流体の分量を提供した後に、第2の体積特性を計算するための命令も含む。コンピュータ可読媒体はさらに、閉塞状態が発生しているかどうかを決定するための命令を含む。
少なくとも1つのプロセッサに行わせる。
アセンブリとを含む。体積センサアセンブリは、流体の分量の少なくとも一部分の体積を決定するように構成される。流体送達システムはまた、貯留部からポンプアセンブリを選択的に隔離するように構成される、第1の弁アセンブリも含む。流体送達システムはさらに、外部注入セットから体積センサアセンブリを選択的に隔離するように構成される、第2の弁アセンブリを含む。
本発明は、例えば、以下を提供する。
(項目1)
装着型注入ポンプアセンブリであって、
機械制御アセンブリを含む再利用可能な筐体アセンブリであって、該機械制御アセンブリは、ポンプアセンブリと、該ポンプアセンブリを作動させるように構成される少なくとも1つの形状記憶アクチュエータと、少なくとも1つの弁アセンブリとを含む、再利用可能な筐体アセンブリと、
注入可能な流体を受容する貯留部を含む、使い捨て筐体アセンブリと、
該再利用可能な筐体アセンブリが該使い捨て筐体アセンブリに解放可能に係合することを可能にするように構成される、解放可能な係合アセンブリと、
該注入ポンプアセンブリのペアリング機能性を達成するように構成される、スイッチアセンブリと
を備える、アセンブリ。
(項目2)
装着型注入ポンプアセンブリであって、
再利用可能な筐体アセンブリと、
注入可能な流体を受容する貯留部を含む、使い捨て筐体アセンブリと、
該再利用可能な筐体アセンブリが該使い捨て筐体アセンブリに解放可能に係合することを可能にするように構成される、解放可能な係合アセンブリと、
該注入ポンプアセンブリのペアリング機能性を達成するように構成される、スイッチアセンブリと
を備える、アセンブリ。
(項目3)
コンピュータプログラム製品であって、
自身の上に記憶される複数の命令を含む、コンピュータ可読媒体上に存在するコンピュータプログラム製品であって、該命令がプロセッサによって実行されると、該プロセッサに動作を実行させ、該動作は、
装着型注入ポンプアセンブリ内に含まれるスイッチアセンブリから開始信号を受信することであって、該開始信号は、ボーラス注入事象を示す、ことと、
注入可能な流体のボーラス分量の少なくとも一部分を示す、該スイッチアセンブリからの用量信号を受信することと、
該用量信号に応じて、該装着型注入ポンプアセンブリ上に可聴分量信号を表現することと、
該可聴の分量信号への同意を示す、該スイッチアセンブリからの承認信号を受信することと
を含む、製品。
(項目4)
自身の上に記憶される複数の命令を含む、コンピュータ可読媒体上に存在するコンピュータプログラム製品であって、該命令が、プロセッサによって実行されると、該プロセッサに動作を実行させ、該動作は、
ping信号を装着型注入ポンプアセンブリから遠隔制御アセンブリに伝送することと、
該ping信号に応じて、該遠隔制御アセンブリからの応答信号の受信について監視することと、
該応答信号が規定された期間内に受信されなければ、該装着型注入ポンプアセンブリ上に可聴の分離アラームを表現することと
を含む、製品。
(項目5)
自身の上に記憶される複数の命令を含む、コンピュータ可読媒体上に存在するコンピュータプログラム製品であって、該命令が、プロセッサによって実行されると、該プロセッサに動作を実行させ、該動作は、
ペアリング事象を示す、装着型注入ポンプアセンブリ内に含まれるスイッチアセンブリからのペアリング開始信号を受信することと、
遠隔制御アセンブリからの該装着型注入ポンプアセンブリに対するペアリング要求の受信について監視することと、
該ペアリング要求が受信されなければ、該遠隔制御アセンブリに確認メッセージを提供することであって、該確認メッセージは、該装着型注入ポンプアセンブリを一意的に同定する、ことと
を含む、製品。
(項目6)
装着型注入ポンプアセンブリであって、
注入可能な流体を受容する貯留部と、
該貯留部から外部注入セットに該注入可能な流体を送達するように構成される、流体送達システムと
を備え、該流体送達システムは、
該貯留部から該注入可能な流体の分量を受容するように構成される、体積センサアセンブリを含み、該体積センサアセンブリは、
該貯留部から受容される該注入可能な流体の分量に基づいて変動する体積を有する、音響的に連続する領域と、
複数の周波数における音響エネルギーを提供して、該音響的に連続する領域に含まれる気体を励起するように構成される、音響エネルギーエミッタと
を含む、アセンブリ。
(項目7)
装着型注入ポンプアセンブリであって、
注入可能な流体を受容する貯留部と、
該貯留部から外部注入セットに該注入可能な流体を送達するように構成される、流体送達システムであって、該流体送達システムは、該貯留部から該注入可能な流体の分量を受容するように構成される、体積センサアセンブリを含む、流体送達システムと、
少なくとも1つのプロセッサと、
該少なくとも1つのプロセッサに連結されるコンピュータ可読媒体であって、該コンピュータ可読媒体は、自身の上に記憶される複数の命令を含み、該命令は、該少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、該少なくとも1つのプロセッサに動作を実行させ、該動作は、
該外部注入セットに該注入可能な流体の該分量を提供する前に、第1の体積特性を計算することと、
該外部注入セットに該注入可能な流体の該分量を提供した後に、第2の体積特性を計算することと、
閉塞状態が発生しているか否かを決定することと
を含む、コンピュータ可読媒体と
を備える、アセンブリ。
(項目8)
装着型注入ポンプアセンブリであって、
注入可能な流体を受容する貯留部と、
該貯留部から外部注入セットに該注入可能な流体を送達するように構成される、流体送達システムであって、該流体送達システムは、該貯留部から該注入可能な流体の分量を受容するように構成される、体積センサアセンブリを含む、流体送達システムと、
少なくとも1つのプロセッサと、
該少なくとも1つのプロセッサに連結される、コンピュータ可読媒体であって、該コンピュータ可読媒体は、自身の上に記憶される複数の命令を含み、該命令は、該少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、該少なくとも1つのプロセッサに動作を実行させ、該動作は、
該外部注入セットを介してユーザに送達される、該注入可能な流体の分量を決定することと、
送達される該注入可能な流体の該分量を送達目標分量と比較して、差の分量を決定することと、
該注入可能な流体の、その後に送達される分量を調整して、該差の分量を相殺することと
を含む、コンピュータ可読媒体と
を備える、アセンブリ。
(項目9)
装着型注入ポンプアセンブリであって、
再利用可能な筐体アセンブリと、
注入可能な流体を受容する貯留部を含む、使い捨て筐体アセンブリと、
該再利用可能な筐体アセンブリが該使い捨て筐体アセンブリに解放可能に係合することを可能にするように構成される、解放可能な係合アセンブリと、
少なくとも1つのプロセッサと、
該少なくとも1つのプロセッサに連結される、コンピュータ可読媒体であって、該コンピュータ可読媒体は、自身の上に記憶される複数の命令を含み、該命令は、該少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、該少なくとも1つのプロセッサに動作を実行させ、該動作は、
1つ以上の階層的な状態機械を実行して、1つ以上のボーラス注入事象の送達を達成することを含む、コンピュータ可読媒体と
を備える、アセンブリ。
(項目10)
装着型注入ポンプアセンブリであって、
再利用可能な筐体アセンブリと、
注入可能な流体を受容するための貯留部を含む、使い捨て筐体アセンブリと、
該再利用可能な筐体アセンブリが該使い捨て筐体アセンブリに解放可能に係合することを可能にするように構成される、解放可能な係合アセンブリと、
少なくとも1つのプロセッサと、
該少なくとも1つのプロセッサに連結される、コンピュータ可読媒体であって、該コンピュータ可読媒体は、自身の上に記憶される複数の命令を含み、該命令は、該少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、該少なくとも1つのプロセッサに動作を実行させ、該動作は、
1つ以上の階層的な状態機械を実行して、1つ以上の基礎の注入事象の送達を達成することを含む、コンピュータ可読媒体と
を備える、アセンブリ。
(項目11)
装着型注入ポンプアセンブリであって、
再利用可能な筐体アセンブリと、
注入可能な流体を受容するための貯留部を含む、使い捨て筐体アセンブリと、
該再利用可能な筐体アセンブリが該使い捨て筐体アセンブリに解放可能に係合すること
を可能にするように構成される、解放可能な係合アセンブリと、
少なくとも1つのプロセッサと、
該少なくとも1つのプロセッサに連結される、コンピュータ可読媒体であって、該コンピュータ可読媒体は、自身の上に記憶される複数の命令を含み、該命令は、該少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、該少なくとも1つのプロセッサに動作を実行させ、該動作は、
1つ以上の階層的な状態機械を実行して、1つ以上の閉塞検出事象の実行を達成することを含む、コンピュータ可読媒体と
を備える、アセンブリ。
(項目12)
装着型注入ポンプアセンブリであって、
再利用可能な筐体アセンブリと、
注入可能な流体を受容する貯留部を含む、使い捨て筐体アセンブリと、
該再利用可能な筐体アセンブリが該使い捨て筐体アセンブリに解放可能に係合することを可能にするように構成される、解放可能な係合アセンブリと、
少なくとも1つのプロセッサと、
該少なくとも1つのプロセッサに連結される、コンピュータ可読媒体であって、該コンピュータ可読媒体は、自身の上に記憶される複数の命令を含み、該命令は、該少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、該少なくとも1つのプロセッサに動作を実行させ、該動作は、
1つ以上の階層的な状態機械を実行して、1つ以上のペアリング事象の実行を達成することを含む、コンピュータ可読媒体と
を備える、アセンブリ。
(項目13)
装着型注入ポンプアセンブリであって、
再利用可能な筐体アセンブリと、
注入可能な流体を受容する貯留部を含む、使い捨て筐体アセンブリと、
該再利用可能な筐体アセンブリが該使い捨て筐体アセンブリに解放可能に係合することを可能にするように構成される、解放可能な係合アセンブリと、
注入可能な流体の供給を含む充填ステーションであって、該充填ステーションは、該貯留部を解放可能に流体連結し、該充填ステーションから該貯留部への該注入可能な流体の送達を達成するように構成される、充填ステーションと
を備える、アセンブリ。
(項目14)
装着型注入ポンプアセンブリであって、
再利用可能な筐体アセンブリと、
注入可能な流体を受容する貯留部を含む、使い捨て筐体アセンブリと、
該再利用可能な筐体アセンブリが該使い捨て筐体アセンブリに解放可能に係合することを可能にするように構成される、解放可能な係合アセンブリと、
ユーザに該注入可能な流体を送達するように構成される、分離可能な外部注入セットと
を備える、アセンブリ。
(項目15)
装着型注入ポンプアセンブリであって、
再利用可能な筐体アセンブリと、
注入可能な流体を受容する貯留部を含む、使い捨て筐体アセンブリと、
該再利用可能な筐体アセンブリが該使い捨て筐体アセンブリに回転係合することを可能にするように構成される、解放可能な係合アセンブリと
を備える、アセンブリ。
(項目16)
装着型注入ポンプアセンブリであって、
再利用可能な筐体アセンブリと、
注入可能な流体を受容する貯留部を含む、使い捨て筐体アセンブリと、
該再利用可能な筐体アセンブリが該使い捨て筐体アセンブリに解放可能に係合することを可能にするように構成される、解放可能な係合アセンブリと、
ボーラス注入事象を達成するように構成される、ボーラススイッチアセンブリと
を備える、アセンブリ。
(項目17)
装着型注入ポンプアセンブリであって、
流体のない再利用可能な筐体アセンブリと、
注入可能な流体を受容する貯留部を含む、使い捨て筐体アセンブリと、
該再利用可能な筐体アセンブリが該使い捨て筐体アセンブリに解放可能に係合することを可能にするように構成される、解放可能な係合アセンブリと
を備える、アセンブリ。
(項目18)
装着型注入ポンプアセンブリであって、
注入可能な流体を受容する貯留部と、
ユーザに該注入可能な流体を送達するように構成される、外部注入セットと、
該貯留部から該外部注入セットに該注入可能な流体を送達するように構成される、流体送達システムと
を備え、
該流体送達システムは、
体積センサアセンブリと、
該貯留部から注入可能な流体の分量を抽出し、該注入可能な流体の分量を該体積センサアセンブリに提供するポンプアセンブリであって、該体積センサアセンブリは、該流体の分量の少なくとも一部分の体積を決定するように構成される、ポンプアセンブリと、
該貯留部から該ポンプアセンブリを選択的に隔離するように構成される、第1の弁アセンブリと、
該外部注入セットから該体積センサアセンブリを選択的に隔離するように構成される、第2の弁アセンブリと
を備える、アセンブリ。
図1−3を参照すると、注入ポンプアセンブリ100は、再利用可能な筐体アセンブリ
102を含んでもよい。再利用可能な筐体アセンブリ102は、圧縮に抵抗する硬質または剛性プラスチック等の、任意の好適な材料から構築されてもよい。例えば、耐久性材料および部品の使用は、より長く持ちこたえ、より耐久性のある再利用可能な部分を提供し、その中に配置された構成要素により優れた保護を提供することによって、品質を改善し、費用を削減してもよい。
/0219480 A1号、第US 2007/0219597 A1の主題である、例えば、ドップラに基づいた方法、羽根またはフラッパ弁と組み合わせたホール効果センサの使用、(例えば、可撓性部材の偏向を感知するように、流体貯留部を覆う可撓性部材に関係する)ひずみビームの使用、プレートを伴う体積感知の使用、または熱飛行時間法といった、流量を測定するための他の代替的技法も使用されてもよい。1つのそのような代替的技法は、その開示全体が本明細書に参考として援用される、2007年2月9日出願のFluid Delivery Systems and Methodsと題された、米国特許出願第11/704,899号で開示されている。注入ポンプアセンブリ100は、体積センサアセンブリ148によって生じる体積測定値が、フィードバックループを通して、ユーザに注入される注入可能な流体の量を制御するために使用されてもよいように、構成されてもよい。
でもよい。
アセンブリ172の不正加工または再開放を阻止してもよい。シャッタアセンブリ172のバネタブ182は、スロット180aと係合するようにタブ178を偏向してもよい。
えば、直接またはカニューラインターフェース142を通ってカニューラアセンブリ138と連通してもよい。
Inc.(Manchester,NH)提供のマジックテープ(登録商標)システム等)が利用されてもよい。したがって、接着パッチ144は、ユーザの皮膚に取り付けられてもよく、外向きのフックまたはループ表面を含んでもよい。加えて、使い捨て筐体アセンブリ114の下面は、相補的なフックまたはループ表面を含んでもよい。採用される特定の種類のマジックテープ(登録商標)システムの分離抵抗に応じて、フックおよびループ接続の強度が、皮膚接続に対する接着剤の強度よりも強いことが可能であってもよい。したがって、フックおよびループ接続の強度を調節するために、種々のフックおよびループ表面パターンが利用されてもよい。
ージ送達に決定論的手法を提供するように、ドライバレベルでフロー制御機構と連結されてもよく、パケットを撤回することなく、個々のノードに異なる分量のバッファを持たせてもよい。ノードにバッファがなくなると、ドライバは、他のノードに背圧を提供し、新規メッセージの送信を防止してもよい。
・(複数の再入可能なタスク上のPilot’s ARM 9上で)複数の送信/返信呼出しが生じることを可能にする
・異なるインターフェース上のRXおよびTXについて非同期的に作動する複数のドライバを有する
・送信/受信のためのパケット順序付け、およびメッセージ送信の決定論的タイムアウトを提供する。
・一旦、メッセージがバッファに入ると、アプリケーションによって転送または受信されるまでメッセージがそこで存続してもよいため、バッファの欠如によるメッセージの撤回が不可能であってもよい。
・ドライバ、PCGP、およびバッファのペイロードセクションにアクセスするためにオフセットが使用されるため、データがコピーされなくてもよい。
・ドライバは、1バイト(すなわち、バッファ所有権バイト)を上書きすることによって、メッセージデータの所有権を交換してもよい。
・単一のバッファ所有者がバッファを同時に使用すること、または新規シーケンス番号を獲得することを望み得る時だけに、ミューテックスが必要とされてもよいため、再入可能
呼出しを除く複数の排除の必要性がなくてもよい。
・アプリケーションライターが信頼性のあるシステムを実装するように従うためのルールがより少なくてもよい。
・ドライバからバッファ管理システムの外へデータをプッシュ配信する/引き出すように提供された、一式の呼出しがあるため、ドライバは、ISR/プッシュ配信/引出し/およびポーリングしたデータモデルを使用してもよい。
・ドライバがコピー、CRC、または何かのチェックを行わなくてもよいが、宛先バイトおよびCRCならびに他のチェックが後でISRホットパスから行われてもよいため、ドライバは、TXおよびRXを超えてあまり稼働しなくてもよい。
・バッファマネジャがシーケンス番号別にアクセスを順序付けてもよいため、キューの順序付けが自動的に生じてもよい。
・小型コード/可変フットプリントが利用されてもよい。ホットパスコードが小さくてもよく、オーバーヘッドが低くてもよい。
・例えば、パケット長が合法であること、宛先が正しいこと等を確認するように、呼出し引数をチェックする。
・ダウンリンクが、リンク、ペア等を確立するためにPCGPが無線プロセッサによって使用されることを可能にしてもよい、およびPCGPが(タイムアウトする代わりに)機能していないリンク上で通信しようとしている時にアプリケーションに通知してもよい、無線リンクでない限り、ダウンしているリンク上でメッセージを送信しようとすることを回避する。
・新規メッセージのシーケンス番号を取得する、または既存のメッセージの既存のシーケンス番号を利用する。
・パケットを構築し、ペイロードをコピーし、CRCに書き込み、(この時点以来)パケットの完全性がCRCによって保護されてもよい。
・返信または新規メッセージとして、メッセージをバッファマネジャに与え、このバッファをバッファマネジャに入れることが、待機状態の送信メッセージの最大数を超えるかどうかを確かめる。
・2つだけのメッセージが、ネットワーク上の許可された「作動時」であってもよい。
・応答に一致し、タイムアウトに対処するように、作動時メッセージに関する十分なデータが記憶されてもよい。
・一致する応答が「作動時」情報スロットを取り除いてもよいため、新規パケットを送信することができる。
・一致しない応答が撤回されてもよい。
・新規メッセージは、プロトコルに対するものであってもよい(例えば、このノードに対するネットワーク統計を取得/消去する)。
・メッセージを受信するために、バッファがアプリケーションに与えられてもよく、コールバックを使用してもよい。
・バッファが解放されるか、またはアプリケーションによって所有されたままであってもよい。
・コールバック機能は、ペイロードデータアウトをコピーしてもよく、または戻る前にそれを完全に使用してもよい。
・コールバック機能は、バッファを所有してもよく、バッファおよびペイロードアドレスによるバッファのペイロードを参照してもよく、メッセージは、後で処理されてもよい。・アプリケーションは、受信したメッセージについてPCGPシステムをポーリングしてもよい。
・アプリケーションは、事象を設定するためにコールバックを使用し、次いで、受信メッセージについてポーリングしてもよい。
a)アプリケーションは、PCGPを無線状態で最新の状態に保つべきである。具体的には、リンクがダウンし、PCGPが知らなければ、PCGPは、送信する新規メッセージを受け取り、キューに入れてもよく(または、最適にメッセージをタイムアウトしなくてもよい)、それは、送信キューを妨害し、リンクを最適に使用することからアプリケーションを遅延させる場合がある。
b)アプリケーションは、「タイムアウトをデクリメントする」を定期的に呼び出すべきである。最適には、プロセッサが休止していない限り、20〜100ミリ秒ごとである。一般に、メッセージは、速く移動する(数ミリ秒)、遅く移動する(数秒)、または全く移動しない。タイムアウトは、バッファおよび帯域幅を解放するように撤回されるべきである「作動時」メッセージを除去しようとする試みである。これをあまり頻繁に行わないと、新規メッセージが送信される時、またはアプリケーションが新規メッセージをキューに入れる時を遅延させる場合がある。
c)アプリケーションは、休止する前に保留中の行うべき作業があるかどうかをPCGPに問うべきである。PCGPにすることがなければ、ドライバアクティビティがシステムを起動してもよく、したがって、新規パケットがシステムに進入するまで、PCGP、次いでPCGPは、「パケットプロセッサ」または「タイムアウトをデクリメントする」への呼出しを必要としない。これを行うことに失敗すると、タイムアウト状態により、送信/転送/受信が成功するはずだったメッセージが撤回される場合がある。
d)アプリケーションは、受信メッセージを無期限に持ち続けるべきではない。メッセージシステムは迅速な返信に依存する。アプリケーションがPCGPバッファを共有していれば、メッセージを持ち続けることは、PCGPバッファを持ち続けることを意味する。受信ノードは、送信ノードに、低速または高速無線通信のために構成されたタイムアウトがあるかどうかを知らない。このことは、ノードがメッセージを受信すると、ネットワークの高速タイムアウト速度を測定するべきであることを意味する。
e)アプリケーションは、「パケットプロセッサ」をしばしば呼び出すべきである。呼出しは、アプリケーションによってキューに入れられた新規メッセージを送信させてもよく、新規メッセージの受信に対処してもよい。呼出しはまた、バッファを再割り当てさせてもよく、あまり頻繁に呼び出さないと、メッセージトラフィックを遅延させる場合がある。
てもよい。2つのバイトは、1つのバイトがDMA長−1であり、第2のバイトがメッセージの流れを制御するものであるように、使用されてもよい。これらの同じ2つのバイトは、PCGPメッセージがRS232上で伝送される場合に、バイトを同期化してもよい。
・DE、CA:RS232とともに使用するための同期バイトで、0xDE、0xCAまたは0x5A、0xA5の公称値。
・LD:ドライバDMA長バイトで、サイズバイトまたは同期バイトを含まない合計サイズである、このDMA転送においてドライバがプッシュ配信している量に等しい。
・Cmd:フロー制御のために使用される、ドライバコマンドおよび制御バイト。
・LP:PCGPパケット長で、常に、バイト+CRCサイズにおいて合計ヘッダ+ペイロードサイズである。LD=LP+1である。
・Dst:宛先アドレス。
・Src:ソースアドレス。
・Cmd:コマンドバイト。
・Scd:サブコマンドバイト。
・AT:アプリケーションタグは、アプリケーションによって規定され、PCGPにとって重要性を持たない。これは、アプリケーションが、メッセージに、例えば、メッセージの起源となったスレッドといった、さらなる情報を添付することを可能にする。
・SeqNum:32ビットのシーケンス番号が、送信された新規メッセージに対してPCGPによって増分され、番号が切り上げられず、トークンの役割を果たし、エンディアンネスが無関係であることを保証する。
・CRC16:PCGPヘッダおよびペイロードの16ビットCRC。
0xDE, 0xCA, 0xC, 0x5, 0x14, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0x1, crchigh, crclow.
0x0D, cmd, 0xC, 0x5, 0x14, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0x1, crchigh, crclow.
・我々のハードウェアDMAエンジンの大部分は、いくつの追加バイトを動かすのかを規定するために、第1のバイトを使用してもよく、よって、この方法論では、ドライバおよびPCGPは、バッファを共有してもよい。
・ドライバ間でフロー制御情報を渡すように、DMA長の直後にバイトが提供されてもよい。
・ドライバ長および「Cmd」バイトがCRC領域の外側にあってもよいため、それらは、ドライバによって改変されてもよく、ドライバ輸送機構によって所有されてもよく、ドライバは、無効な長さについて警戒してもよい。
・CRC保護される、別個のPGCPパケット長バイトがあってもよい。したがって、アプリケーションは、そのペイロード長が正しいことを信頼してもよい。
・シーケンス番号のエンディアンネスは、偶然32ビットの整数でもある、一致させられてもよいバイトパターンであってもよいため、関連性がなくてもよい。
・シーケンス番号は、共有バッファプール長の縁に整列した、4つのバイトであってもよい。
・メッセージストリームをデバッグしながら、ユーザがケーブルをあちこちに動かしてもよく、インターフェースの両側が再同期化してもよいように、オプションのRS232同期バイトがあってもよい。
・アプリケーション、ドライバ、およびPCGPは、バッファを共有してもよく、それらをポインタによって解放してもよい。
規所有者にメッセージを送るバッファマネジャの中へ、ブリッジを通してメッセージを渡してもよい。
・送信されたパケットの数
・受信されたパケットの数
・CRCエラー
・タイムアウト
・利用不可能なバッファ(バッファがなくなった)
よい。他のパラメータは、コンパイル時間であってもよく、例えば、コンパイル時間において静的に行われなければならないメモリ割り当てを改変する、あらゆるものであってもよい。
・ドライババイト数:ドライバに対する共通バッファスキームに留保される、2つのバイトであってもよいが、これは、RFプロトコル等の他のドライバに適応するコンパイル時間オプションであってもよい。
・RXライババッファ数:そのプロセッサ/トラッフィクフロー等にとって、いくつのバッファが良いかに対して同調されてもよい。
・PCGP RXバッファ数:そのプロセッサ/トラッフィクフロー等にとって、いくつのバッファが良いかに対して同調されてもよい。
・バッファの総数:いくつのバッファがそのプロセッサにあるべきかに対して同調されてもよい。
・PCGPは、全てのノード上で作動してもよい。任意のドライバが、一般的ドライバインターフェースをサポートしてもよい。
・競合状態が許容されてはいけない。
・スレーブプロセッサとマスタプロセッサとの間のSPIポート上で半二重をサポートしてもよい。
・成功するか、または失敗/偽を戻すため、データ転送が試みられなくてもよい。
・低オーバーヘッド(浪費された時間、処理、帯域幅)を必要としてもよい。
・DMA(高速)SPIクロック速度で動作するCC2510をサポートしてもよい。
、起点320に対してわずかに「上向き」に指を位置付けてもよい。さらに、ユーザがゆっくりと「下向き」にスクロールすることを希望する場合、ユーザは、起点320に対してわずかに「下向き」に指を位置付けてもよい。一旦、適切なメニューアイテムがハイライトされると、ユーザは、1つ以上のスイッチアセンブリ308、310を介して、ハイライトしたメニューアイテムを選択してもよい。
れる上記のメニューシステムを介して、ユーザは、ユーザがスイッチアセンブリ318を押下するたびに投与されるインスリンの分量を規定してもよい。この具体例は、スイッチアセンブリ318の1回の押下が、0.20単位のインスリンに同等であることを指定するが、他の値(例えば、1回の押下につき1.00単位のインスリン)が等しく適用可能であるため、これは例示目的にすぎず、本開示の限定となることを目的としない。
ックを提供する時に、注入ポンプアセンブリ100、100’は、多周波可聴確認を提供してもよい。例えば、10回のビープ音がユーザに提供される上記の実施例を続けると、注入ポンプアセンブリ100、100’は、(ユーザによるより容易な集計を促進するように)ビープ音を5回のグループにグループ化してもよく、5回の各グループ内のビープ音は、各後続ビープ音が(音階と同様に)先行ビープ音よりも高い周波数を有するように、注入ポンプアセンブリ100、100’によって表現されてもよい。したがって、上記の実施例を続けると、注入ポンプアセンブリ100、100’は、1,000Hzのビープ音を表現してもよく、その後に1,100Hzのビープ音が続き、その後に1,200Hzのビープ音が続き、その後に1,300Hzのビープ音が続き、その後に1,400Hzのビープ音が続き(したがって、5回のビープ音のグループが完成する)、その後に短い一時停止、次いで1,000Hzのビープ音が続き、その後に1,100Hzのビープ音が続き、その後に1,200Hzのビープ音が続き、その後に1,300Hzのビープ音が続き、その後に1,400Hzのビープ音が続く(したがって、5回のビープ音の第2のグループが完成する)。種々の付加的/代替的実施形態によれば、多周波可聴確認は、周波数が増分する種々の数の音色を利用してもよい。例えば、実施形態は、周波数が増分する20個の異なる音色を利用してもよい。しかしながら、音色の数が設計基準およびユーザの必要性に応じて変動してもよいため、音色の数は、本開示の限定として解釈されるべきではない。
再利用可能な筐体アセンブリ102は、(完全に充電された時に)約3日間にわたって注入ポンプアセンブリ100、100’に電力供給することが可能であってもよい、再充電可能バッテリアセンブリを含んでもよい。そのような再充填可能バッテリアセンブリは、所定数の使用可能時間、例えば、年数の使用可能寿命、または他の所定の使用時間の長さを有してもよい。しかしながら、所定の寿命は、気候、毎日の使用、および再充電の数のうちの1つ以上を含むが、それらに限定されない、多くの要因に依存してもよい。再利用可能な筐体アセンブリ102が使い捨て筐体アセンブリ114から断絶された時はいつでも、注入ポンプアセンブリ100、100’は、スイッチアセンブリ318が規定された期間にわたって(例えば、2秒を超えて)押下された時はいつでも、上記の再充填可能バッテリアセンブリ上でバッテリチェックを行ってもよい。上記の再充填可能バッテリアセンブリが所望の閾値を上回って充電されると決定された場合、注入ポンプアセンブリ100、100’は、「バッテリ合格」音色を表現してもよい。あるいは、上記の再充填可能バッテリアセンブリが所望の閾値を下回って充電されると決定された場合、注入ポンプアセンブリ100、100’は、「バッテリ不足」音色を表現してもよい。注入ポンプアセンブリ100、100’は、再利用可能な筐体アセンブリ102が使い捨て筐体アセンブリ114から断絶されているかどうかを決定する構成要素および/または回路を含んでもよい。
上記で論議されるように、上記の注入ポンプアセンブリの1つの例示的実施形態では、注入ポンプアセンブリ100’は、遠隔制御アセンブリ300と通信するために使用されてもよい。注入ポンプアセンブリ100’と遠隔制御アセンブリ300との間の通信を達成するために、ペアリング過程が行われてもよい。そのようなペアリング過程中に、1つ以上の注入ポンプアセンブリ(例えば、注入ポンプアセンブリ100’)は、遠隔制御アセンブリ300と通信するように構成されてもよく、(逆に)遠隔制御アセンブリ300は、1つ以上の注入ポンプアセンブリ(例えば、注入ポンプアセンブリ100’)と通信するように構成されてもよい。具体的には、注入ポンプアセンブリ(例えば、注入ポンプアセンブリ100’)のシリアル番号が、遠隔制御アセンブリ300内に含まれるペアリングファイル(図示せず)内に記録されてもよく、遠隔制御アセンブリ300のシリアル番号が、注入ポンプアセンブリ(例えば、注入ポンプアセンブリ100’)内に含まれるペアリングファイル(図示せず)内に記録されてもよい。
00上の表示アセンブリ302上に、そのシリアル番号を表示してもよい。ユーザは、見つかったポンプとペアリングすることを希望するかどうかを尋ねられてもよい。ユーザが辞退すれば、ペアリング過程は中断されてもよい。ユーザがペアリング過程に同意すれば、遠隔制御アセンブリ300は、注入ポンプアセンブリ100’上のスイッチアセンブリ318を押下して保つように、(表示アセンブリ302を介して)ユーザに指示してもよい。
ユーザが、例えば、注入ポンプアセンブリ100’によって投与されているインスリンのボーラス用量を中止することを希望する場合、ユーザは、例えば、5秒を超える規定された期間にわたって、スイッチアセンブリ318(例えば、図1および2に示される)を押下してもよい。一旦、この規定された期間に到達すると、注入ポンプアセンブリ100’は、上記の中止手順が達成されたことを示す、可聴信号を表現してもよい。
(少なくとも1つのポンプアセンブリおよび少なくとも1つの弁アセンブリを含む)機械制御アセンブリを含んでもよい。再利用可能な筐体アセンブリ502はまた、機械制御アセンブリに制御信号を提供し、ユーザへの注入可能な流体の送達を達成するように構成される、電気制御アセンブリを含んでもよい。弁アセンブリは、流体経路を通る注入可能な流体の流量を制御するように構成されてもよく、ポンプアセンブリは、流体経路からユーザに注入可能な流体を送出するように構成されてもよい。
置してもよい。
Products Limited Partnershipに譲渡された米国特許第5,575,310号および第5,755,683号、ならびに、米国特許出願公開第US 2007/0228071 A1号、第US 2007/0219496 A1号、第2007/0219480 A1号、第US 2007/0219597 A1の主題である、音響体積感知を採用してもよい。
憶アクチュエータ112の温度は、加熱器により、またはより便利なことには、電気エネルギーの印加によって、変化させられてもよい。したがって、形状記憶アクチュエータ112の一方の端は、形状記憶アクチュエータアンカ604に強固に付加(すなわち、固着)されてもよく、形状記憶アクチュエータ112の他方の端は、例えば、弁アセンブリおよび/またはポンプアクチュエータに適用されてもよい。したがって、形状記憶アクチュエータ112に電気エネルギーを印加することによって、形状記憶アクチュエータ112の長さが制御されてもよく、したがって、それが取り付けられる弁アセンブリおよびポンプアクチュエータが操作されてもよい。
らしてもよい。一旦、起動されると、かつバネダイヤフラム628によって体積センサチャンバ620内の注入可能な流体に及ぼされる機械エネルギーにより、体積センサチャンバ620内の注入可能な流体は、使い捨てカニューラ138を通してユーザの体内へ(矢印634の方向に)変位されてもよい。
い捨てカニューラ138を含んでもよい、カニューラアセンブリ136と、管類アセンブリ140とを含んでもよい。管類アセンブリ140は、例えば、流体経路を通して、貯留部118と、例えば、直接、またはカニューラインターフェース142を通して、カニューラアセンブリ138と、流体連通してもよい。
ンプアセンブリ800は、再利用可能な筐体アセンブリ802と、使い捨て筐体アセンブリ804とを含んでもよい。
0ならびにバッテリ832を含んでもよい。プリント回路基板830は、送出された、および/または送出されている注入可能な流体の量を監視および制御するための、種々の制御電子機器を含んでもよい。例えば、電気制御アセンブリ816は、分注されたばかりの注入可能な流体の量を測定し、ユーザによって必要とされる用量に基づいて、十分な注入可能な流体が分注されたかどうかを決定してもよい。十分な注入可能な流体が分注されていなければ、電気制御アセンブリ816は、より多くの注入可能な流体が送出されるべきであると決定してもよい。電気制御アセンブリ816は、追加の必要な用量が送出されてもよいように、機械制御アセンブリ812に適切な信号を提供してもよく、または、電気制御アセンブリ816は、追加用量が次の用量とともに分注されてもよいように、機械制御アセンブリ812に適切な信号を提供してもよい。あるいは、過剰な注入可能な流体が分注された場合、電気制御アセンブリ816は、より少ない注入可能な流体が次の用量とともに分注されてもよいように、機械制御アセンブリ812に適切な信号を提供してもよい。電気制御アセンブリ816は、1つ以上のマイクロプロセッサを含んでもよい。例示的実施形態では、電気制御アセンブリ816は、3つのプロセッサを含んでもよい。1つのプロセッサ(例えば、Chipcon AS(Oslo,Norway)から入手可能なCC2510マイクロコントローラ/RF送受信機を含んでもよいが、それに限定されない)は、例えば、遠隔制御アセンブリと通信するために、無線通信に専念してもよい。2つの追加マイクロプロセッサ(その例は、Texas Instruments Inc.(Dallas,Texas)から入手可能なMSP430マイクロコントローラを含んでもよいが、それに限定されない)は、(例えば、注入可能な流体の用量を分注すること、体積測定装置からのフィードバック信号を処理することなどを行うように)コマンドを発行し、実行することに専念してもよい。
れた構成要素または装置に適正に取り付けられているかどうかという決定を提供するように稼働してもよい。係止リングアセンブリ806は、構成要素、すなわち、使い捨て筐体アセンブリ804、ダストカバー、または充電器に取り付けられることなく、旋回してはならない。したがって、感知構成要素は、再利用可能な筐体アセンブリ構成要素とともに、注入ポンプシステムに多くの有利な安全特徴を提供するように機能してもよい。これらの特徴は、以下のうちの1つ以上を含んでもよいが、それらに限定されない。システムが、使い捨てアセンブリ、ダストカバー、または充電器に取り付けられていないことを検出しない場合、再利用可能な部分、例えば、弁およびポンプ構成要素が、再利用可能なアセンブリの完全性を損なう場合がある、汚染または破壊を受けやすい場合があるため、システムは、ユーザに通知する、警告する、または警戒させてもよい。したがって、システムは、完全性アラームを提供して、潜在的な再利用可能なアセンブリの完全性の脅威についてユーザを警告してもよい。また、再利用可能なアセンブリがダストカバーに取り付けられていることをシステムが感知する場合、システムは、電力をオフにするか、または低減して、電力を節約してもよい。これは、再利用可能なアセンブリが、相互作用する必要のある構成要素に接続していない場合に、電力のより効率的な使用を提供してもよい。
カ872によって固着されてもよい、形状記憶アクチュエータ870の起動を介して、解放されてもよい。いくつかの実施形態では、形状記憶アクチュエータアンカ860は、再利用可能な筐体アセンブリに入れられてもよい。製造中にこの過程を使用することにより、形状記憶長アクチュエータ858が設置されることを確実にし、所望の長さおよび張力/ひずみを維持する。
部908の体積を効果的に低減し、次いで、貯留部908を充填してもよい。例示的実施形態を表して、特定数のボタンアセンブリが示されているが、他の実施形態では、ボタンアセンブリの数は、最低で1から所望されるだけの数まで、様々であってもよい。加えて、説明目的で、および例示的実施形態では、各ボタンアセンブリは、0.5mL変位してもよいが、他の実施形態では、1つのボタンあたりの変位の体積は、様々であってもよい。加えて、貯留部は、種々の実施形態では、例示的実施形態で説明されるよりも大きい、または小さい体積を含んでもよい。
の充填体積を調整してもよい、複数のボタンアセンブリ(例えば、ボタンアセンブリ1056、1058、1060)を含んでもよい。充填アダプタ1050はさらに、例えば、注入可能な流体で貯留部908を充填する目的で貯留部908にアクセスするために、シリンジの針を使い捨て筐体804の隔壁と整列させるように構成される、ガイド通路1064を有する、充填補助1062を含んでもよい。充填補助1062は、接着、熱融着、圧縮嵌合などによって、例えば、それとの一体構成要素として、基板1066に接続されてもよい。
い捨て筐体アセンブリ804内の貯留部908を充填することを希望する場合、ボタンアセンブリ1112および1114を押下して(使い捨て筐体アセンブリ804の中へのリブ966および968の変位をもたらす)、使い捨て筐体アセンブリ804内の貯留部908の3.00mL体積を2.00mLまで効果的に低減してもよい。
支持部材1148は、適正な配向を維持するように停止部として機能してもよい。
/または遠隔制御アセンブリ1274を充電する、および/または、そこへ/そこからデータを転送するように構成される、種々の電気およびデータ接続を含んでもよい。
/充電器1320の中へ設置することを可能にする)カバー1324が閉鎖位置にある時、カバー1328および電器本体1330は、再利用可能な筐体アセンブリ1324および/または遠隔制御アセンブリ1326および/または陥凹1322を実質的に封入してもよく、陥凹は、遠隔制御アセンブリ1326を受容するように構成され、それにより、再利用可能な筐体アセンブリ1324、遠隔制御アセンブリ1326、および/または充電器1320と関連する任意の電気および/またはデータ接続に対する、損傷および/不正加工保護を提供する。
(音響体積のモデル化)
理想的な断熱気体の圧力および体積は、以下によって関係付けられてもよく、
音響ポートは、ポート内の流体の全てが、剛体シリンダが軸方向に往復運動するように本質的に運動すると仮定して、モデル化されてもよい。チャネルの中の流体の全てが同じ速度で運動すると仮定され、チャネルが一定の断面であると仮定され、チャネルに進入し、退出する流体に起因する「末端効果」が無視される。
上記で規定される体積およびポート動態を使用して、体積センサアセンブリ148は、以下の連立方程式によって表されてもよい(k=スピーカ、r=共振器)。
スピーカ音量と可変体積との間の関係は、相互システム伝達関数と呼ばれてもよい。この伝達関数は、上記の式から導出されてもよく、以下の通りであり、
音響ポートの両側の2つの体積の間の関係は、相互ポート伝達関数と呼ばれてもよい。この関係は、以下の通りである。
圧力は、スピーカの両側からも測定されてもよい。これは、相互スピーカ伝達関数と呼ばれる。
共振の性質は、共振周波数によって増加させられるパワー損失に対する、貯蔵されるエネルギーの比である。純粋な二次系に対して、Q値は、減衰比の関数として表されてもよい。
(相互ポート位相を使用する体積推定)
可変体積(すなわち、体積センサチャンバ620内の)もまた、相互ポート位相を使用して推定されてもよい。共振ポートにわたる圧力比に対する伝達関数は、以下の通りであってもよい。
システムの共振周波数は、掃引正弦波システム同定を使用して推定されてもよい。この方法では、正弦波圧力変動へのシステム応答が、多数の異なる周波数において求められてもよい。次いで、この周波数応答データは、線形回帰を使用してシステム伝達関数を推定するために使用されてもよい。
次の伝達関数で示されるような、0次の分子および2次の分母を有するシステムについて考える。
(周波数応答データの収集および複素応答の計算)
体積センサアセンブリ148を実装するために、体積センサアセンブリ148は、スピーカアセンブリ622によって設定される音波に対する基準マイクロホン626および不変音量マイクロホン630の相対応答を決定するべきである。これは、既知の周波数における正弦波出力によってスピーカアセンブリ622を駆動することによって達成されてもよい。次いで、マイクロホン626、630の複素応答が、その駆動周波数において見出されてもよい。最終的に、マイクロホン626、630の相対応答が見出され、例えば、アナログ/デジタル変換器(すなわち、ADC)によって、交互サンプリングのために補正されてもよい。
マイクロホンからの信号は、スピーカアセンブリ622への出力と同期してサンプリングされることにより、一波長につき固定した数の点Nが取られてもよい。波長の各点における測定された信号は、整数の数の波長Mにわたって合計され、その周波数に対する全てのデータが収集された後に処理するために、ISRによって配列xに記憶されてもよい。
信号の疑似分散は、以下の関係を使用して計算されてもよい。
マイクロホン626、630の相対応答(G)は、個々のマイクロホンの複素応答から計算されてもよい。
マイクロホン626、630からの信号は、同時にサンプリングされなくてもよい。A/D ISRは、マイクロホン626、630を繰り返し、マイクロホン626、630の各々に対する波長毎に、合計N個のサンプルを取る。結果は、
(2次系および高次モデル系)
体積センサチャンバ620のシール(例えば、シールアセンブリ1404)を通る漏出は、外部体積(例えば、外部体積1506、図100)に接続される第2の共振ポート(例えば、ポート1504、図100)としてモデル化されてもよい。
上記で導出される、体積センサアセンブリ148の式は、圧力が音響体積中のいずれの場所においても同じであると仮定する。体積を通る音波の伝搬と関連する時間遅延があるため、これは近似式にすぎない。この状況は、マイクロホンおよびスピーカの相対位置に基づいて、時間遅延または時間前進のように見える場合がある。
体積センサアセンブリ148はまた、別個の共振ポート(例えば、ポート1510、図103)に接続される第3の基準体積(例えば、基準体積1508、図103)を使用して、構成されてもよい。この構成は、温度非依存性の体積の推定を可能にしてもよい。
流動抵抗を通る流出が、以下の形式であると仮定する。
モデル適合は、ポートの共振周波数が正弦波掃引データから抽出されることを可能にする。次のステップは、この値を送達体積に関連付けることである。共振周波数と送達体積との間の理想的な関係は、以下のように表される。
(末端効果)
ポート(例えば、ポートアセンブリ624)の中で共振する空気は、各振動の端部において、音響体積の中まで延在してもよい。空気が延在する距離は、基本体積センサアセンブリ方程式に基づいて推定されてもよい。所与の音響体積について、空気が体積の中へ延在する距離は、圧力およびポート断面積の関数として表されてもよい。
V1(例えば、固定体積1500)の寸法決定は、極の相対位置および伝達関数における零点との、音響体積のトレードオフを必要としてもよい。V1およびV2(例えば、可変体積1502)の両方の伝達関数が、スピーカアセンブリ622の体積変位に対して以下に示され、
比較的高い周波数は、関心の周波数まで下方にエイリアシングしてもよく、エイリアシングされた周波数は、以下のように表されてもよく、
(温度に対する感受性)
温度に対する感受性は、ゲイン変化および雑音変化に分けられてもよい。温度がdTの因数だけ外れている場合、結果として生じるゲイン誤差は、以下の式となってもよい。
用するほうが有効であってもよい。
連続掃引以内に、使い捨て筐体アセンブリ114の脱離が感知される(すなわち、進行中の正弦波掃引の後半に使い捨て筐体アセンブリ114が除去される、最悪の場合のシナリオで)ことを可能にする。
・スピーカアセンブリ622が、固定体積1500内で時間変動圧力を生成してもよい。・共振塊(図示せず)が、時間変動電圧/電流に反応する圧電材料であってもよい。
・共振塊(図示せず)が、時間変動電圧/電流に反応する音声コイルであってもよい。
・固定体積中の圧力を測定する。
・共振塊(図示せず)が、圧電材料であってもよい。
・ひずみゲージが、ダイヤフラム(図示せず)、または共振塊(図示せず)を支持する他の構造部材に接続されてもよい。
・圧電センサを介する。
・体積センサを介する。
・光学センサを介する。
・ホール効果センサを介する。
・電位差計(時間変動インピーダンス)センサを介する。
・誘導型センサを介する。
・線形可変差動変圧器(LVDT)を介する。
よい。逆に、バッテリ606の電圧レベルが増加さられた場合、形状記憶アクチュエータ112に適用されるジュールの分量もまた、規定された期間にわたって増加さられてもよい。したがって、(バッテリ電圧信号1610を介して)バッテリ606の電圧レベルを監視することによって、バッテリ電圧レベルにかかわらず、適切な分量の熱エネルギーが形状記憶アクチュエータ112に適用されることを確実にするために、形状記憶アクチュエータ112に適用される信号の種類が変動させられてもよい。
ーラ1650を含んでもよい。体積コントローラ1602は、「オンタイム」信号1606に関する初期「推定」を設定するためのフィードフォワードコントローラ1652を含んでもよい。例えば、目標示差体積信号1600が、形状記憶アクチュエータ112の1サイクルにつき注入可能な流体の0.010単位の部分基礎用量を同定する、上記で説明される状況について、フィードフォワードコントローラ1652は、例えば、1ミリ秒の初期「オンタイム」を規定してもよい。フィードフォワードコントローラ1652は、例えば、目標示差体積信号1600に少なくとも部分的に基づいている、初期「オンタイム」を規定する、参照テーブルを含んでもよい。体積コントローラ1602はさらに、目標示差体積信号1600を積分するための離散時間積分器1654と、V2(すなわち、信号1618によって表されるような)を積分するための離散時間積分器1656とを含んでもよい。
よい。
リ電圧を軽減することによって、これを補う。バッテリ電圧は、マイクロプロセッサによって測定されてもよい。他のシステムでは、1)電圧が調節されてもよく(安定した電圧で電圧を維持するように調節器を入れる)、2)フィードバックが他のもの(すなわち、必ずしもバッテリ電圧を測定するわけではない、モータの速度または位置)に基づいてもよい。
802に「ポンプ電力オフ」メッセージを提供してもよい1920。「ポンプ電力オフ」メッセージを受信すると1922、コマンドプロセッサ1802が、ポンプアセンブリ106によって送出された注入可能な流体の分量を測定してもよい1924。これは、体積センサチャンバ620内の現在の分量を測定し、それを上記で(ステップ1900で)決定された分量と比較することによって、達成されてもよい。一旦、決定されると1924、コマンドプロセッサ1802が、スーパーバイザプロセッサ1800に「弁開放電力要求」メッセージを提供してもよい1926。「弁開放電力要求」メッセージを受信すると1928、スーパーバイザプロセッサ1800が、継電器/スイッチ1810に通電してもよく1930(したがって、形状記憶アクチュエータ632に通電する)、コマンドプロセッサ1802に「弁開放電力オン」メッセージを送信してもよい1932。「弁開放電力オン」メッセージを受信すると1934、コマンドプロセッサ1802が、例えば、(継電器/スイッチ1806に通電することによって)測定弁アセンブリ610を作動させてもよく1936、その間に、スーパーバイザプロセッサ1800が、例えば、測定弁アセンブリ610の作動を監視してもよい1938。
00が、継電器/スイッチ1810の電源を切り1968、コマンドプロセッサ1802に「電力オフ」メッセージを提供してもよい1970。「電力オフ」メッセージを受信すると1972、コマンドプロセッサ1802が、体積センサチャンバ620内の注入可能な流体の分量を決定してもよく、したがって、コマンドプロセッサ1802が、この測定された分量を、上記で(ステップ1924で)決定された分量と比較して、ユーザに送達された注入可能な流体の分量を決定することを可能にする1974。
すなわち、確認)してもよい2064。一旦、チェック(すなわち、確認)されると、スーパーバイザプロセッサ1800が、コマンドプロセッサ1802に検証メッセージを提供してもよい2066。一旦、スーパーバイザプロセッサ1800から受信されると2068、コマンドプロセッサ1802が、体積センサアセンブリ148によって送達された注入可能な流体の用量に対する測定状態を設定してもよい。
要な知識がなくても、コードの任意のセクションが、任意の必要なスケジューリングを行うことを可能にしてもよい。
Instruments CC2510無線送受信機)が、無線通信に使用されてもよい。
Quiet)モードをアサートしてもよい。Quiet_Radio特徴は、遠隔制御アセンブリ300のPC基板上で測定される雑音干渉レベルに基づいて、必要とされなくてもよい。この期間中、遠隔制御アセンブリ300の無線は、最大で100msにわたって休止モード2のままであってもよい。遠隔制御アセンブリ300の無線は、Quiet_Radio信号がアサート停止された、または最大期間が満了した時に、休止モード2から脱してもよい。遠隔制御アセンブリ300のUIプロセッサは、事象をアサートする必要がある前に、少なくとも1つの無線通信の間隔で、Quiet_Radioをアサートしてもよい。遠隔制御アセンブリ300の無線は、この休眠期間中に通信がシャットダウンされることを、注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500の無線に通知してもよい。周期的無線リンクプロトコルは、Quiet_Radioが必要とされない限りQuiet_Radio特徴を収容する、状態ビット/バイトを有してもよい。
れてもよい(1日あたり100分の高速ハートビートモード通信を仮定する)。注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500の無線は、3日でわずか25mAhを消費するように構成されてもよい(1日あたり100分の高速ハートビートモード通信を仮定する)。
・ペアリングモード
・接続モード
・獲得モード(所望のペアリングされた注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500の無線シリアル番号を含む)
・同期モード−高速ハートビート
・同期モード−低速ハートビート
・RFオフモード
注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500の無線は、メッセージングシステムを介して、以下のモード要求をサポートしてもよい。
・ペアリングモード
・接続モード
・RFオフモード
無線は、ローカル無線シリアル番号を得るために、システムメッセージを使用してもよい。遠隔制御アセンブリ300上で、無線は、遠隔制御アセンブリ300のUIプロセッサからシリアル番号を得てもよい。無線は、ペアリング無線シリアル番号を記憶するために、システムメッセージを使用してもよい。
・高速オンライン:接続成功
・高速オンライン:獲得モードから高速ハートビートモードへの変更
・低速オンライン:高速ハートビートから低速ハートビートへの変更要求の成功
・オフライン:ハートビート交換の不足による、検索同期モードへの自動変更
・高速オンライン:低速ハートビートから高速ハートビートへの変更要求の成功
・オフライン:帯域幅が同期モードで10%以下に下がる
・オンライン:帯域幅が検索同期モードで10%以上に上昇する
・オフライン:RFオフモードへの変更要求の成功
無線構成メッセージは、無線再試行の数を構成するために使用されてもよい。このメッセージは、メッセージングシステム上で送信されてもよい。遠隔制御アセンブリ300のUIプロセッサは、遠隔制御アセンブリ300の無線および注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500の無線の両方に、このコマンドを送信して、これらの無線設定を構成する。
・基礎無線仕様
・MSK
・250kbps以上の無線通信速度
・最大84個のチャネル
・1000kHzのチャネル間隔
・812kHzのフィルタ帯域幅
・マンチェスター符号化方式がない
・データ消去
・4バイト序言
・4バイト同期(言葉)
・パケットに付加されたCRC
・パケットに付加されたLQI(リンク品質インジケータ)
・有効化された自動CRCフィルタリング
順方向誤差訂正(FEC)が、使用されてもされなくてもよい。順方向誤差訂正(FEC)は、有効な信号ダイナミックレンジを約3dBだけ増加させるために使用されてもよ
い。FECは、固定パケットサイズを必要とし、同じ固定サイズのメッセージに対する無線ビットの数を2倍にする。
・ペアリングモード
・RFオフモード
・接続モード
・獲得モード
・高速ハートビートモード
・低速ハートビートモード
・検索同期モード
・図120B−120Cで図式的に描写される、同期化獲得モード
ペアリングは、遠隔制御アセンブリ300と、注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500との間で無線シリアル番号を交換する過程であってもよい。遠隔制御アセンブリ300は、注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500がそのシリアル番号を知っている時に、注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500と「ペアリング」されてもよい。注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500は、遠隔制御アセンブリ300がそのシリアル番号を知っている時に、遠隔制御アセンブリ300と「ペアリング」されてもよい。
・RFペアリング要求(遠隔制御アセンブリ300から任意の注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500に送信される)
・RFペアリング承認(注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500から遠隔制御アセンブリ300へ)
・RFペアリング確認要求(遠隔制御アセンブリ300から注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500へ)
・RFペアリング確認承認(注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500から遠隔制御アセンブリ300へ)
加えて、遠隔制御アセンブリ300は、RFペアリング中断メッセージ(遠隔制御アセ
ンブリ300から注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500へ)を介して、いつでもペアリング過程を中止してもよい。ペアリングモードは、メッセージングシステムデータ転送をサポートしなくてもよい。
リング中断要求メッセージを受信すると、ペアリングモードを終了してもよい。これは、コマンドプロセッサ1802またはスーパーバイザプロセッサ1800が、局所的に注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500上でペアリング過程を中断することを可能にしてもよい。
で図式的に描写される)は、使用される準備ができていてもよい、そのペアリング注入ポンプアセンブリのうちの1つを、遠隔制御アセンブリ300が迅速に同定することを可能にしてもよい。遠隔制御アセンブリ300の無線は、最大で6つのペアリング注入ポンプアセンブリとともに接続要求モードを実施することが可能であってもよい。接続要求モードは、遠隔制御アセンブリ300上でサポートされるのみであってもよく、特殊な形の獲得モードであってもよい。接続要求モードでは、遠隔制御アセンブリ300は、第1の注入ポンプアセンブリと接続して応答してもよい。しかしながら、各メッセージは、特定の注入ポンプアセンブリシリアル番号に向けられてもよい。
・無線オフモードであって、獲得モードが要求されてもよい時
・ハートビートの不足により検索同期モードがタイムアウトする時
獲得モードになると、注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500の無線は、最後に記憶されたペアリング遠隔制御アセンブリ300のシリアル番号を得てもよい
。注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500の無線は、(「ペアリング要求」モードである間を除いて)それが「ペアリング」されている遠隔制御アセンブリと通信するのみであってもよい。注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500の無線は、遠隔制御アセンブリ300との同期化の獲得が成功すると、獲得モードから高速ハートビートモードに遷移してもよい。注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500の獲得モードは、6.1秒以内に同期化を獲得することが可能であってもよく、これは、獲得モードである時に、注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500が、常に少なくとも約6秒ごとに聴取していてもよいことを暗示してもよい。
ましくてもよい。
・高速ハートビートモード
・低速ハートビートモード
これらは、メッセージングシステムトラフィックが交換されてもよい、唯一の状態であ
る。全ての他の状態は、オフラインと見なされてもよい。
、無線プロトコル性能統計が必要であってもよい。以下の無線性能統計は、無線プロトコルによってデータ構造の中で維持されてもよい。
ョン(コンパイラオプション)が使用されてもよい(16ビット数)。
・見逃しホップの数
・良好CCAカウント
・不良CCAカウント
・平均RSSI(良好RXパケットのみについて累積される)
・周波数ホップリストカウントからの撤回
・獲得モードカウント(このチャネル上で見出された一対)
デバッグオプションは、技術のみの統計を収集するために使用されてもよい。プロセッサ性能、電力、およびメモリが許容すれば、この情報をランタイムで保つことが望ましくてもよい。無線統計は、メッセージングシステムに利用可能となってもよい。
。したがって、体積センサチャンバ620から流体が全く退出していなくてもよい。
ャンバ620を所望のレベルまで充填することがさらに困難となる。通常は、ポンプアセンブリ106は、1ミリ秒につき1.0マイクロリットルを送出することが可能である。例えば、体積センサチャンバ620の「空」の状態が0.10マイクロリットルであり、体積センサチャンバ620の「満杯」状態が1.00マイクロリットルであると仮定する。しかしながら、貯留部118が空になり始めると、ポンプアセンブリ106が体積センサチャンバ620を「満杯」状態まで充填することがさらに困難となる場合があり、一貫して目標達成に失敗する場合がある。したがって、正常動作中に、ポンプアセンブリ106が体積センサチャンバ620を「満杯」の状態まで充填するのに1秒かかってもよく、貯留部118が空になるにつれて、体積センサチャンバ620を「満杯」状態まで充填するのに3秒かかってもよい。最終的に、貯留部118が完全に空になった場合、体積センサチャンバ620は、決して「満杯状態」を達成することができなくてもよい。したがって、ポンプアセンブリ106が体積センサチャンバ620を「満杯」の状態まで充填できないことは、貯留部118が空であることを示してもよい。あるいは、そのような状態の発生は、他の状況を示してもよい(例えば、ポンプアセンブリ106の故障、体積センサチャンバ620の前の流体経路の閉塞)。注入ポンプアセンブリ100は、「満杯」状態と実際に送出された量との間の差を決定してもよい。これらの差は、合計され、次いで、一旦、貯留部の状態に対処した時のために構成されてもよい。
行って、体積センサチャンバ620内の注入可能な流体の体積を決定してもよい。漏出がなければ、2つの体積測定値は本質的に同じはずである。しかしながら、漏出の場合には、第2の測定値が第1の測定値より少なくなり得る。加えて、漏出の重篤性に応じて、ポンプアセンブリ106は、体積センサチャンバ620を充填できないことがあり得る。通常は、漏出チェックは、注入可能な流体の送達の一部として行われてもよい。
であってもよい。
を注入してもよく(すなわち、第4の離散注入事象)、t=12:00で注入可能な流体の第5の0.05単位用量2208を注入してもよい(すなわち、第4の離散注入事象)。上記で論議されるように、3分おきに注入可能な流体の0.05単位用量2208を注入という、このパターンは、これが基礎注入事象の例示的実施例であるため、本実施例では、例えば、ユーザによって、またはシステムによって停止されるまで、反復されてもよい。
ポンプアセンブリ100、100’、400、500は、投与されている種々の注入事象を監視して、1回注入事象が投与されるために利用可能であるかどうかを決定してもよい。1回注入事象が投与に利用可能であれば、注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500は、逐次マルチパート注入事象の少なくとも一部分の投与を遅延してもよい。
入可能な流体を注入するのに6分以上かかると想定する。したがって、注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500は、1回注入事象2214(すなわち、注入可能な流体の36単位通常ボーラス用量)が完全に投与されるまで、0.05単位用量2202(すなわち、t=3:00で注入される予定である)、0.05単位用量2204(すなわち、t=6:00で注入される予定である)、および0.05単位用量2206(すなわち、t=9:00で注入される予定である)を遅延してもよい。さらに、注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500は、1回注入事象2214が終わるまで、0.10単位用量2210(すなわち、t=3:00で注入される予定である)、および0.10単位用量2212(すなわち、t=6:00で注入される予定である)を遅延してもよい。
外層2502に連結される伝送ライン2512を介して駆動されてもよい。加えて、種々の他の実施形態では、伝送ライン2512は、内側リング2504に連結されてもよい。
例示的実施形態において、図132および図128を参照すると、SRRアンテナ2508の1つの用途は、ユーザ/患者2524に流体薬剤を送達することが可能な装着型注入装置2514への一体化であってもよい。そのような用途において、ユーザ/患者の安全性は、これらの電気構成要素間の流体動作に依存し、したがって、制御ユニット2522を往復する確実な無線伝送が大いに重要である。
508をさらす。しかしながら、そのような用途では、近くの寄生オブジェクトに対してアンテナの感受性を低下させるSRRアンテナ2508の電気特性が、性能の劣化を低減または排除するのに有益である。制御ユニット2522(概して図131に示される)等の制御構成要素は、注入装置2514と組み合わされてもよく、2.4GHz等の所定の周波数で注入装置2514に無線信号を伝送し、そこから無線信号を受信するように設計されてもよい。例示的実施形態では、制御ユニット2522は、それを通して患者または第三者がインスリン送達を管理してもよい、主要ユーザインターフェースとしての機能を果たしてもよい。他の実施形態では、注入装置2514は、1つ以上の制御ユニット2522と通信するためにSRRアンテナ2508を利用してもよい。
Claims (21)
- 装着型注入ポンプアセンブリであって、
注入可能な流体を受容する貯留部と、
該貯留部から外部注入セットに該注入可能な流体を送達するように構成される、流体送達システムと
を備え、該流体送達システムは、
該貯留部から該注入可能な流体の分量を受容するように構成される、体積センサアセンブリを含み、該体積センサアセンブリは、
該貯留部から受容される該注入可能な流体の分量に基づいて変動する体積を有する、音響的に連続する領域と、
複数の周波数における音響エネルギーを提供して、該音響的に連続する領域に含まれる気体を励起するように構成される、音響エネルギーエミッタと
を含む、
装着型注入ポンプアセンブリ。 - 請求項1に記載の装着型注入ポンプアセンブリであって、ここで、前記体積センサアセンブリは、さらに:
前記音響エネルギーエミッタにより提供される音響エネルギーの少なくとも一部分を受容しそして前記複数の周波数のそれぞれについての音響応答を規定するための第1の音響エネルギーレセプター;および
該音響エネルギーエミッタにより提供される音響エネルギーの少なくとも一部分を受容しそして該複数の周波数のそれぞれについての音響参照を規定するための第2の音響エネルギーレセプター
を備える、
装着型注入ポンプアセンブリ。 - 請求項2に記載の装着型注入ポンプアセンブリであって、ここで、前記音響的に連続する領域が:
前記貯留部から受容される注入可能な流体の分量に基づいて変化する体積を有する可変体積チャンバ、
該貯留部から受容される注入可能な流体の分量に関係なく一定の体積を有する少なくとも1つの固定体積チャンバ、および
該可変体積チャンバを該少なくとも1つの固定体積チャンバに音響的に連結するための少なくとも1つの音響ポート
を備える、
装着型注入ポンプアセンブリ。 - 請求項3に記載の装着型注入ポンプアセンブリであって、ここで:
前記第1の音響エネルギーレセプターが、前記可変体積チャンバに近接して配置された不変マイクロホンであり;そして
前記第2の音響エネルギーレセプターが、前記少なくとも1つの固定体積チャンバに近接して配置された参照マイクロホンである、
装着型注入ポンプアセンブリ。 - 請求項2に記載の装着型注入ポンプアセンブリであって、さらに、
少なくとも1つのプロセッサと、
該少なくとも1つのプロセッサに連結されるコンピュータ可読媒体であって、該コンピュータ可読媒体は、自身の上に記憶される複数の命令を含み、該命令は、該少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、該少なくとも1つのプロセッサに動作を実行させ、該動作は、
前記複数の周波数のそれぞれについての前記参照と前記音響応答との間の位相関係を決定することを含む、コンピュータ可読媒体と
を備える、
装着型注入ポンプアセンブリ。 - 請求項5に記載の装着型注入ポンプアセンブリであって、ここで、前記コンピュータ可読媒体はさらに:
前記複数の周波数のそれぞれについての前記音響参照と前記音響応答との間の前記位相関係に少なくとも部分的に基づいて、体積特性の変化を計算する
ための命令を含む、
装着型注入ポンプアセンブリ。 - 請求項6に記載の装着型注入ポンプアセンブリであって、さらに、
前記流体送達システムの第1の部分および前記貯留部を備える、使い捨て筐体アセンブリと、
該流体送達システムの第2の部分を備える、再利用可能な筐体アセンブリと、
を備える、
装着型注入ポンプアセンブリ。 - 請求項7に記載の装着型注入ポンプアセンブリであって、ここで、ポンプアセンブリの第1の部分は前記使い捨て筐体アセンブリ内に配置され、そして該ポンプアセンブリの第2の部分は前記再利用可能な筐体アセンブリ内に配置され、ここで、該ポンプアセンブリは、前記貯留部からの前記注入可能な流体の分量を抽出しそして前記体積センサアセンブリに該注入可能な流体の分量を提供するように構成されている、
装着型注入ポンプアセンブリ。 - 請求項8に記載の装着型注入ポンプアセンブリであって、ここで、第1の弁アセンブリの第1の部分は、前記使い捨て筐体アセンブリ内に配置され、そして該第1の弁アセンブリの第2の部分は、前記再利用可能な筐体アセンブリ内に配置され、ここで、該第1の弁アセンブリは、前記ポンプアセンブリを前記貯留部から選択的に隔離するように構成される、装着型注入ポンプアセンブリ。
- 請求項9に記載の装着型注入ポンプアセンブリであって、ここで、第2の弁アセンブリの第1の部分は、前記使い捨て筐体アセンブリ内に配置され、そして該第2の弁アセンブリの第2の部分は、前記再利用可能な筐体アセンブリ内に配置され、ここで、該第2の弁アセンブリは、前記体積センサアセンブリを前記外部注入セットから選択的に隔離するように構成される、装着型注入ポンプアセンブリ。
- 装着型注入ポンプアセンブリであって、
注入可能な流体を受容する貯留部と、
該貯留部から外部注入セットに該注入可能な流体を送達するように構成される、流体送達システムであって、該流体送達システムは、該貯留部から該注入可能な流体の分量を受容するように構成される、体積センサアセンブリを含む、流体送達システムと、
少なくとも1つのプロセッサと、
該少なくとも1つのプロセッサに連結されるコンピュータ可読媒体であって、該コンピュータ可読媒体は、自身の上に記憶される複数の命令を含み、該命令は、該少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、該少なくとも1つのプロセッサに動作を実行させ、該動作は、
該外部注入セットに該注入可能な流体の該分量を提供する前に、第1の体積特性を計算することと、
該外部注入セットに該注入可能な流体の該分量を提供した後に、第2の体積特性を計算することと、
閉塞状態が発生しているか否かを決定することと
を含む、コンピュータ可読媒体と
を備える、
装着型注入ポンプアセンブリ。 - 請求項11に記載の装着型注入ポンプアセンブリであって、ここで、閉塞状態が発生しているか否かを決定するための前記命令が:
示差体積を前記第1の体積特性および前記第2の体積特性から計算し;そして
該示差体積を分析して閉塞状態が発生しているか否かを決定する
ための命令を含む、
装着型注入ポンプアセンブリ。 - 装着型注入ポンプアセンブリであって、
注入可能な流体を受容する貯留部と、
該貯留部から外部注入セットに該注入可能な流体を送達するように構成される、流体送達システムであって、該流体送達システムは、該貯留部から該注入可能な流体の分量を受容するように構成される、体積センサアセンブリを含む、流体送達システムと、
少なくとも1つのプロセッサと、
該少なくとも1つのプロセッサに連結される、コンピュータ可読媒体であって、該コンピュータ可読媒体は、自身の上に記憶される複数の命令を含み、該命令は、該少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、該少なくとも1つのプロセッサに動作を実行させ、該動作は、
該外部注入セットを介してユーザに送達される、該注入可能な流体の分量を決定することと、
送達される該注入可能な流体の該分量を送達目標分量と比較して、差の分量を決定することと、
該注入可能な流体の、その後に送達される分量を調整して、該差の分量を相殺することと
を含む、コンピュータ可読媒体と
を備える、
装着型注入ポンプアセンブリ。 - 請求項13に記載の装着型注入ポンプアセンブリであって、ここで、前記差の分量が、過度の送達を表し、そして前記注入可能な流体の、その後に送達される分量が該差の分量だけ減らされる、
装着型注入ポンプアセンブリ。 - 請求項13に記載の装着型注入ポンプアセンブリであって、ここで、前記差の分量が、不足の送達を表し、そして前記注入可能な流体の、その後に送達される分量が該差の分量だけ増やされる、
装着型注入ポンプアセンブリ。 - 請求項13に記載の装着型注入ポンプアセンブリであって、さらに、
前記貯留部から前記注入可能な流体の分量を受容するように構成される、体積センサアセンブリを備え、該体積センサアセンブリは、
該貯留部から受容される該注入可能な流体の分量に基づいて変動する体積を有する、音響的に連続する領域と、
複数の周波数における音響エネルギーを提供して、該音響的に連続する領域に含まれる気体を励起するように構成される、音響エネルギーエミッタと
を備える、
装着型注入ポンプアセンブリ。 - 請求項16に記載の装着型注入ポンプアセンブリであって、ここで、前記体積センサアセンブリは、さらに:
前記音響エネルギーエミッタにより提供される音響エネルギーの少なくとも一部分を受容しそして前記複数の周波数のそれぞれについての音響応答を規定するための第1の音響エネルギーレセプター;および
該音響エネルギーエミッタにより提供される音響エネルギーの少なくとも一部分を受容しそして該複数の周波数のそれぞれについての音響参照を規定するための第2の音響エネルギーレセプター
を備える、
装着型注入ポンプアセンブリ。 - 請求項17に記載の装着型注入ポンプアセンブリであって、ここで、前記音響的に連続する領域が:
前記貯留部から受容される注入可能な流体の分量に基づいて変化する体積を有する可変体積チャンバ、
該貯留部から受容される注入可能な流体の分量に関係なく一定の体積を有する少なくとも1つの固定体積チャンバ、および
該可変体積チャンバを該少なくとも1つの固定体積チャンバに音響的に連結するための少なくとも1つの音響ポート
を備える、
装着型注入ポンプアセンブリ。 - 請求項18に記載の装着型注入ポンプアセンブリであって、ここで:
前記第1の音響エネルギーレセプターが、前記可変体積チャンバに近接して配置された不変マイクロホンであり;そして
前記第2の音響エネルギーレセプターが、前記少なくとも1つの固定体積チャンバに近接して配置された参照マイクロホンである、
装着型注入ポンプアセンブリ。 - 請求項13に記載の装着型注入ポンプアセンブリであって、ここで、前記コンピュータ可読媒体がさらに、自身の上に記憶される複数の命令を含み、該命令は、該少なくとも1つのプロセッサによって実行されると、該少なくとも1つのプロセッサに動作を実行させ、該動作は、
前記複数の周波数のそれぞれについての前記参照と前記音響応答との間の位相関係を決定することを含む、
装着型注入ポンプアセンブリ。 - 請求項20に記載の装着型注入ポンプアセンブリであって、ここで、前記コンピュータ可読媒体がさらに、
前記複数の周波数のそれぞれについての前記音響参照と前記音響応答との間の前記位相関係に少なくとも部分的に基づいて、体積特性の変化を計算する
ための命令を含む、
装着型注入ポンプアセンブリ。
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