JP2017148542A - プランジャポンプ筺体の流体経路から空気を除去するための流体充填アダプタ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】貯留部を充填するための充填アダプタ3000。充填アダプタは、ボタンアセンブリアクチュエータ3046と、ボタンアセンブリアクチュエータにヒンジ連結可能に取り付けられているポンプチャンバプランジャアクチュエータ3048とを含み、ボタンアセンブリアクチュエータの作動は、ポンプチャンバプランジャアクチュエータを作動させ、ポンプチャンバプランジャアクチュエータは、少なくとも1つのボタンアセンブリ3036がポンプチャンバ膜を作動させる前に該膜を作動させる。
【選択図】図207A
Description
米国仮特許出願第61/142,042号(2008年12月31日出願、名称「Method, System and Apparatus for Verification of Volume and Pumping」代理人事件番号G78);および、米国仮特許出願第61/225,794号(July 1 5, 2009年7月15日出願、名称「Infusion Pump Assembly」、代理人事件番号H48)。
米国仮特許出願第61/018,054号(2007年12月31日出願、名称「Patch Pump with Shape Memory Wire Pump Actuator」、代理人事件番号E87);
米国仮特許出願第61/018,042号(2007年12月31日出願、名称「Patch Pump with External Infusion Set」、代理人事件番号E88);
米国仮特許出願第61/017,989号(2007年12月31日出願、名称「Wearable Infusion Pump with Disposable Base」、代理人事件番号E89);
米国仮特許出願第61/01 8,002号(2007年12月31日出願、名称「Patch Pump with Rotational Engagement Assembly」、代理人事件番号E90);
米国仮特許出願第61/01 8,339号(2007年12月31日出願、名称「System and Method for Controlling a Shape−Memory Actuator」、代理人事件番号E91 );
米国仮特許出願第61/023,645号(2008年1月25日出願、名称「Infusion Pump with Bolus Button」、代理人事件番号F49);
米国仮特許出願第61/101,053号(2008年9月29日出願、名称「Infusion Pump Assembly with a Switch Assembly」、代理人事件番号F73);
米国仮特許出願第61/101,077号(2008年9月29日出願、名称「Infusion Pump Assembly with a Tubing Storage」、代理人事件番号F74);
米国仮特許出願第61/101,105号(2008年9月29日出願、名称「Improved Infusion Pump Assembly」、代理人事件番号F75):
米国仮特許出願第61/101,115号(2008年9月29日出願、名称「Filling Apparatus and Methods for an Infusion Pump Assembly」、代理人事件番号GO8)。
米国仮特許出願第61/01,054号(2007年12月31日出願、名称「Patch Pump with Shape Memory Wire Pump Actuator」、代理人事件番号E87);
米国仮特許出願第61/018,042号(2007年12月31日出願、名称「Patch Pump with External Infusion Set」、代理人事件番号E88);
米国仮特許出願第61/017,989号(2007年12月31日出願、名称「Wearable Infusion Pump with Disposable Base」、代理人事件番号E89);
米国仮特許出願第61/018,002号(2007年12月31日出願、名称「Patch Pump with Rotational Engagement Assembly」、代理人事件番号E90);
米国仮特許出願第61/018,339号(2007年12月31日出願、名称「System and Method for Controlling a Shape−Memory Actuator」、代理人事件番号E91);
米国仮特許出願第61/023,645号(2008年1月25日出願、名称「Infusion Pump with Bolus Button」、代理人事件番号F49);
米国仮特許出願第1/101,053号(2008年9月29日出願、名称「Infusion Pump Assembly with a Switch Assembly」、代理人事件番号F73);
米国仮特許出願第61/101,077号(2008年9月29日出願、名称「Infusion Pump Assembly with a Tubing Storage」、代理人事件番号F74);
米国仮特許出願第61/101,105号(2008年9月29日出願、名称「Improved Infusion Pump Assembly」、代理人事件番号F75);
米国仮特許出願第61/101,115号(2008年9月29日出願、名称「Filling Apparatus and Methods for an Infusion Pump Assembly」、(Attorney Docket NO.G08)。
米国仮特許出願第61/01 8,054号(2007年12月31日出願、名称「Patch Pump with Shape Memory Wire Pump Actuator」、代理人事件番号E87);
米国仮特許出願第61/018,042号(2007年12月31日出願、名称「Patch Pump with External Infusion Set」、代理人事件番号E88);
米国仮特許出願第61/017,989号(2007年12月31日出願、名称「Wearable Infusion Pump with Disposable Base」、代理人事件番号E89);
米国仮特許出願第61/01 8,002号(2007年12月31日出願、名称「Patch Pump with Rotational Engagement Assembly」、代理人事件番号E90);
米国仮特許出願第61/018,339号(2007年12月31日出願、名称「System and Method for Controlling a Shape−Memory Actuator」、代理人事件番号E91);
米国仮特許出願第61/023,645号(2008年1月25日出願、名称「Infusion Pump with Bolus Button」、代理人事件番号F49);
米国仮特許出願第1/101,053号(2008年9月29日出願、名称「Infusion Pump Assembly with a Switch Assembly」、代理人事件番号F73);
米国仮特許出願第61/101,077号(2008年9月29日出願、名称「Infusion Pump Assembly with a Tubing Storage」、代理人事件番号F74);
米国仮特許出願第61/101,105号(2008年9月29日出願、名称「Improved Infusion Pump Assembly」、代理人事件番号F75);
米国仮特許出願第61/101,115号(2008年9月29日出願、名称「Filling Apparatus and Methods for an Infusion Pump Assembly」、代理人事件番号GO8)。
本願は、概して流体送達システムに関し、より具体的には、流体送達のための装置、システムおよび方法に関する。
充填アダプタはさらに、充填補助を含み、該充填補助は、充填アダプタの基礎に取り付けられており、充填補助は、シリンジを収容する。充填アダプタは、貯留部アセンブリに接続可能に取り付くアダプタであり、取り付けられると、貯留部アセンブリは、シリンジによって充填され得る。ボタンアセンブリは、少なくとも1つのボタンアセンブリをさらに備える。充填補助は、充填アダプタに取り外し可能に取り付けられる。
充填アダプタ基礎はさらに、充填補助を含み、該充填補助は、充填アダプタ基礎に取り付けられる。充填補助は、充填アダプタ基礎に取り外し可能に取り付けられる。充填補助は、充填アダプタ基礎にヒンジ連結可能に取り付けられる。ポンプチャンバアクチュエータは、リビングヒンジを通してボタンアセンブリアクチュエータにヒンジ連結可能に取り付けられる。ポンプチャンバアクチュエータは、枢動ヒンジを通してボタンアセンブリアクチュエータにヒンジ連結可能に取り付けられる。ボタンアセンブリアクチュエータは、少なくとも3つのボタンアセンブリを作動させる。
充填補助は、充填アダプタ基礎に取り外し可能に取り付けられる。充填補助は、充填アダプタ基礎にヒンジ連結可能に取り付けられる。ポンプチャンバアクチュエータは、リビングヒンジを通してボタンアセンブリアクチュエータにヒンジ連結可能に取り付けられる。ポンプチャンバアクチュエータは、枢動ヒンジを通してボタンアセンブリアクチュエータにヒンジ連結可能に取り付けられる。ボタンアセンブリアクチュエータは、少なくとも3つのボタンアセンブリを作動させる。
本発明は、例えば、以下を提供する。
(項目1)
貯留部を充填するための充填アダプタであって、
ボタンアセンブリアクチュエータと、
上記ボタンアセンブリアクチュエータにヒンジ連結可能に取り付けられているポンプチャンバプランジャアクチュエータと
を備え、
上記ボタンアセンブリアクチュエータの作動は、上記ポンプチャンバプランジャアクチュエータを作動させ、上記ポンプチャンバプランジャアクチュエータは、上記少なくとも1つのボタンアセンブリが作動させられる前にポンプチャンバ膜を作動させる、
充填アダプタ。
(項目2)
充填補助をさらに備え、上記充填補助は、上記充填アダプタの基礎に取り付けられており、上記充填補助は、シリンジを収容する、項目1に記載の充填アダプタ。
(項目3)
上記充填アダプタが、貯留部アセンブリに接続可能に取り付くアダプタであり、取り付けられると、上記貯留部アセンブリが、シリンジによって充填され得ることをさらに含む、項目1に記載の充填アダプタ。
(項目4)
上記ボタンアセンブリが、少なくとも1つのボタンアセンブリをさらに備えていることをさらに含む、項目1に記載の充填アダプタ。
(項目5)
上記充填補助は、上記充填アダプタに取り外し可能に取り付けられている、項目1に記載の充填アダプタ。
(項目6)
充填アダプタ基礎であって、
少なくとも1つのボタンアセンブリを作動させるためのボタンアセンブリアクチュエータと、
上記ボタンアセンブリアクチュエータにヒンジ連結可能に取り付けられているポンプチャンバプランジャアクチュエータと
を備え、
上記ボタンアセンブリアクチュエータの作動は、上記ポンプチャンバプランジャアクチュエータを作動させ、上記ポンプチャンバプランジャアクチュエータは、上記少なくとも1つのボタンアセンブリが作動させられる前にポンプチャンバ膜を作動させる、
充填アダプタ基礎。
(項目7)
充填補助をさらに備え、上記充填補助は、上記充填アダプタ基礎に取り付けられている、項目6に記載の充填アダプタ基礎。
(項目8)
上記充填補助は、上記充填アダプタ基礎に取り外し可能に取り付けられている、項目7に記載の充填アダプタ基礎。
(項目9)
上記充填補助は、上記充填アダプタ基礎にヒンジ連結可能に取り付けられている、項目7に記載の充填アダプタ基礎。
(項目10)
上記ポンプチャンバアクチュエータは、リビングヒンジを通して上記ボタンアセンブリアクチュエータにヒンジ連結可能に取り付けられている、項目6に記載の充填アダプタ基礎。
(項目11)
上記ポンプチャンバアクチュエータは、枢動ヒンジを通して上記ボタンアセンブリアクチュエータにヒンジ連結可能に取り付けられている、項目6に記載の充填アダプタ基礎。
(項目12)
上記ボタンアセンブリアクチュエータは、少なくとも3つのボタンアセンブリを作動させる、項目6に記載の充填アダプタ基礎。
(項目13)
貯留部を充填するための充填アダプタシステムであって、
充填アダプタ基礎であって、
少なくとも1つのボタンアセンブリを作動させるためのボタンアセンブリアクチュエータと、
上記ボタンアセンブリアクチュエータにヒンジ連結可能に取り付けられているポンプチャンバプランジャアクチュエータと
を備え、上記ボタンアセンブリアクチュエータの作動は、上記ポンプチャンバプランジャアクチュエータを作動させ、上記ポンプチャンバプランジャアクチュエータは、上記少なくとも1つのボタンアセンブリが作動させられる前にポンプチャンバ膜を作動させる、
充填アダプタ基礎と、
上記充填アダプタに取り付けられている充填補助であって、貯留部を充填するためのシリンジを収容するための充填補助と
を備えている、充填アダプタシステム。
(項目14)
上記充填補助は、上記充填アダプタ基礎に取り外し可能に取り付けられている、項目13に記載の充填アダプタ基礎。
(項目15)
上記充填補助は、上記充填アダプタ基礎にヒンジ連結可能に取り付けられている、項目13に記載の充填アダプタ基礎。
(項目16)
上記ポンプチャンバアクチュエータは、リビングヒンジを通して上記ボタンアセンブリアクチュエータにヒンジ連結可能に取り付けられている、項目13に記載の充填アダプタ基礎。
(項目17)
上記ポンプチャンバアクチュエータは、枢動ヒンジを通して上記ボタンアセンブリアクチュエータにヒンジ連結可能に取り付けられている、項目13に記載の充填アダプタ基礎。
(項目18)
上記ボタンアセンブリアクチュエータは、少なくとも3つのボタンアセンブリを作動させる、項目13に記載の充填アダプタ基礎。
(項目19)
充填アダプタシステムであって、
流体を保持するための貯留部を備えている使い捨て筐体アセンブリと、
充填アダプタと
を備え、
上記充填アダプタは、
少なくとも1つのボタンアセンブリを作動させるためのボタンアセンブリアクチュエータと、
上記ボタンアセンブリアクチュエータにヒンジ連結可能に取り付けられているポンプチャンバプランジャアクチュエータであって、上記ボタンアセンブリアクチュエータの作動は、上記ポンプチャンバプランジャアクチュエータを作動させ、上記ポンプチャンバプランジャアクチュエータは、上記少なくとも1つのボタンアセンブリが作動させられる前にポンプチャンバ膜を作動させる、ポンプチャンバプランジャアクチュエータと、
上記充填アダプタに取り付けられている充填補助であって、貯留部を充填するためのシリンジを収容するための充填補助と
を備えている、充填アダプタシステム。
(項目20)
上記使い捨て筐体アセンブリの上記貯留部を充填するためのシリンジをさらに備え、上記充填補助は、上記シリンジを収容する、項目19に記載の充填アダプタシステム。
9 Nucleus OS環境に合った、わずかに異なる呼び出しを伴うオペレーティングシステム抽象化層があり得る。
・(複数の再入可能なタスク上のPilot’s ARM 9上で)複数の送信/返信呼び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。
・いったん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得るため、バッファの欠如によるメッセージの撤回が不可能であり得る。
・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得る。
・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、相互排除が必要とされ得るため、再入可能呼び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、一式の呼び出しがあるため、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得る。
・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。
・小コード/可変フットプリントが利用されてもよく、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、呼び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得る、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ときにアプリケーションに通知し得る、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、ペイロードデータをコピーしてCRCに書き込み、(この時点以来)パケットの完全性がCRCによって保護され得る。
・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「インフライト」であり得る。・応答に一致し、タイムアウトに対処するように、インフライトメッセージに関する十分なデータが記憶され得る。
・一致する応答が「インフライト」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得る。
・新規メッセージは、プロトコルに対するものであり得る(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、呼び戻しを使用し得る。
・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り得る。
・呼び戻し機能は、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得る。
・呼び戻し機能は、バッファを所有し、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、後で処理され得る。
・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得る。
・アプリケーションは、事象を設定するために呼び戻しを使用し、次いで、受信メッセージについてポーリングし得る。
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、待ち行列に入れてもよく(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ミリ秒毎である。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「インフライト」メッセージを除去しようとする試行である。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待ち行列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、したがってPCGPを起動してもよく、次いで、新規パケットがシステムに進入するまで、PCGPは、「packetProcessor」または「タイムアウトをデクリメントする」への呼び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、「packetProcessor」をしばしば呼び出すべきである。呼び出しは、アプリケーションによって待ち行列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得る。呼び出しはまた、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。
@ Receive request
uint8 i=0, *p;
if (Bridge::canReceiveFlowControl() )
{
p = Bridge::nextBufferRX();
while (not done) { p[i] = the next
byte; }
Bridge::route(p);
}
ドライバは、次の送信するバッファへのポインタをバッファマネジャに求めることによって、TXを行ってもよい。次いで、TXドライバは、パケットを受け取ることができるかどうかをインターフェースの反対側に尋ねてもよい。反対側がパケットを拒否すれば、TXドライバは、その状態が変化していないため、バッファに何もしなくてもよい。そうでなければ、ドライバは、パケットを送信してもよく、かつバッファをリサイクル/解放し得る。そのような機能を果たすコードの例は、以下の通りである。
uint8 *p = Bridge::nextBufferTX();
if (p != (uint8 *)0)
{
send the buffer p;
Bridge::recycle(p);
}
最大メッセージシステムタイムアウト時間を超えたパケットを転送することを回避するために、次のバッファを求めることにより、解放するバッファをスキャンし得る、BufferManager::first(uint8 owner)を呼び出し得る。したがって、タイムアウトを行う希望がない完全TXバッファが、バッファを所有するスレッド上で解放され得る。TXを行っている(すなわち、次のTXバッファを探しながら)ブリッジは、処理のために次のTXバッファを受信する前に期限切れになるTXバッファの全てを解放し得る。
したがって、メッセージは、往復を迅速に完了する(例えば、<50ms)、ゆっくりと完了する(例えば、1秒以上)、または全く完了しない傾向がある。
・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:流量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定義され、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.
この方法論にはいくつかの利点があってもよく、その例は、以下を含み得るが、それらに限定されない。
・我々のハードウェアDMAエンジンの大部分は、いくつの付加的なバイトを動かすのかを定義するために、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、バッファを共有し得る。
・ドライバ間で流量制御情報を渡すように、DMA長の直後にバイトが提供され得る。
・ドライバ長および「Cmd」バイトがCRC領域の外側にあり得るため、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得る。
・CRC保護される、別個のPGCPパケット長バイトがあり得る。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得る。
・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、一致させられ得るバイトパターンであり得るため、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つのバイトであり得る。・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得るように、オプションのRS232同期バイトがあり得る。
・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得る。
以下の例示的実施例は、全ての送信されたメッセージ、返信、またはNACKを生成したdecTimeoutの後に、PCGPタスクを起動するように、どのようにPCGP事象モデルがNucleusと連動し得るかを示す。
class PcgpOS : public Pcgp
{
virtual void schedulePacketProcessor(void)
{
OS_EventGrp_Set(g_RCVEvGrps[EVG_RF_TASK].pEvgHandle,
RfRadioTxEvent, OS_EV_OR_NO_CLEAR);
}
}
以下は、ドライバ事象がどのように稼働するかを例示する、事象ベースの疑似コードドライバである。DriverがBridgeを下位分類し、hasMessagesToSendおよびflowControlTurnedOffを無効にして、TXおよびRX機能がすでに作動していなければ、それらを作動するように予定する。
class SPI_Driver : public Bridge
{
virtual void hasMessagesToSend()
{
Trigger_ISR(TX_ISR, this);
}
virtual void flowControlTurnedOff()
{
Trigger_ISR(RX_ISR, this);
}
static void TX_RetryTimer()
{
Trigger_ISR(TX_ISR, this);
}
static void TX_ISR(Bridge *b)
{
DisableISRs();
do
{
uint8 *p = b->nextBufferTX();
if (p == null) break;
if (b->_bufferManager->bufferTimedOut(p)==false)
{
if (OtherSideSPI_FlowControl() == false)
{
Trigger TX_RetryTimer in 20 msec.
break;
}
send(p);
}
free(p);
} while (true) ;
EnableISRs();
}
static void RX_ISR(Bridge *b)
{
DisableISRs();
do
{
uint8* p = b->nextBufferRX();
if (p == null) break;
uint i;
while (not done receiving)
p[i++] = getChar();
b->route(p);
} while (true);
EnableISRs();
}
}
以下の統計値は、PCGPによって支持され得る。
・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)
PCGPは、複数の処理環境中で作動するように設計され得る。ほとんどのパラメータは、試験、および性能のランタイム微調整を促進するため、ランタイム構成され得る。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、あらゆるものであり得る。
・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つのバイトであり得るが、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り得る。
・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得る。
・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得る。
・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得る。
・PCGPは、全てのノード上で作動し得る。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得る。
・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得る。
・成功するか、または失敗/偽を戻すため、データ転送が試行されなくてもよい。
・低オーバーヘッド(浪費された時間、処理、帯域幅)を必要とし得る。
・DMA(高速)SPIクロック速度で動作するCC2510をサポートし得る。
図11Qに図示されるように、スレーブプロセッサが、マスタプロセッサに送信するパケットを有する時、スレーブプロセッサは、送信されるのを待っている保留中のパケットがあることを、(流量制御ラインをアサートすることによって)マスタプロセッサに通知し得る。そうすることにより、マスタプロセッサ上のIRQをもたらしてもよく、その時点で、マスタプロセッサが、スレーブプロセッサからメッセージを回収する時を決定し得る。パケットの回収は、マスタプロセッサの判断で遅延させられてもよく、マスタプロセッサは、スレーブプロセッサから回収する前に、スレーブプロセッサへのパケットの送信を試行することを決定し得る。
(容量センサアセンブリ148に対する式の導出:)
(音響容量のモデル化)
理想的な断熱気体の圧力および容量は、
によって関係付けられ得、式中、Kは、システムの初期条件によって定義される定数である。
のように記述され得る。
をもたらし得、これは、
のように簡略化し得る。
へとさらに簡略化され得る。
が示され得る。
のようになる。
のようである。
に関して、
のように記述され得る。
のように定義され得る。
音響ポートは、剛性シリンダが軸方向に往復運動するにつれて、ポートの中の流体の全てが本質的に移動することを仮定して、モデル化され得る。チャネルの中の流体の全てが同じ速度で移動すると仮定され、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。
の層流摩擦を仮定する場合、チャネルの中の流体の質量に作用する摩擦力は、以下の
のように記述され得る。
が記述され得、または、体積流量に関しては、
のようである。
のように記述され得る。
上記で定義される容量およびポート動態を使用して、容量センサアセンブリ148は、以下の連立式
によって表され得る(k=スピーカ、r=共振器)。
に代入する入力として取り扱われるならば、1つの式が消去されて、
となり得る。
スピーカ音量と可変容量との間の関係は、システム間伝達関数と呼ばれ得る。この伝達関数は、上記の式から導出され得、
となる。
音響ポートの両側の2つの容量の間の関係は、ポート間伝達関数と呼ばれ得る。この関係は、
であり、図98にグラフで示されている。
圧力は、スピーカの両側からも測定され得る。これは、スピーカ間伝達関数と呼ばれ、
図99にグラフで示されている。
、および
である。
共振の特性は、共振周波数によって増加させられる電力損失に対する貯蔵されるエネルギーの比である。純2次系について、Qファクターは、減衰比の関数
として表され得る。
として記述され得る。
において生じ得る。
(ポート間位相を使用する容量推定)
可変容量(すなわち、容量センサチャンバ620内の)もまた、ポート間位相を使用して推定され得る。共振ポートにわたる圧力比の伝達関数は、
のようであり得る。
である。
の関係を満たす。
したがって、2つの異なる周波数ω1とω2とにおける位相の比を使用して、システムの固有周波数
を計算することができる。
が得られる。
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得る。この方法では、正弦波圧力変動へのシステムの応答が、多数の異なる周波数において求められ得る。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、使用され得る。
上記のように正規化されている。
のように書き直され得る。
式中、yはk×1であり、xはk×(m+n−1)であり、cは(m+n−1)×1である。次いで、係数は、最小二乗法を使用して求められ得る。誤差関数は、
のように記述され得る。
であって、誤差関数の加重二乗であり、Wはk×kの対角行列である。
を得る。
に変更される場合に、実係数のみを生じるように修正され得る。
によって求められ得る。
(伝達関数)
に示されるような、0次の分子および2次の分母を有するシステムを対象にする。
のように以前のセクションで求められた式に基づいて求められ得る。
のようになる。
に分離され得る。
となり得る。
が得られる。
である。
のようなbベクトルの式をもたらす。
である。
のように表されるならば、随伴行列が、
のように記述され得る。
のように利用して、随伴行列に関して行列式が計算され得る。
のように記述され得る。
となる。
である。
のように表され得る。
この式は、
のように書き直され得る。
が得られる。
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を考える。
に基づいて求められ得る。
のように、項のうちのいくつかを組み合わせ得る。
のように、その実数部と虚数部とに分けられ得る。
のようになり得る。
が得られる。
である。
のようなbベクトルの式が得られる。
(周波数応答データの収集および複素応答の計算)
容量センサアセンブリ148を実装するために、容量センサアセンブリ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参照マイクロホン626と不変容量マイクロホン630と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で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得る。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得る。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得る。
マイクロホンからの信号は、1つの波長につき固定数の点Nが取られるように、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得る。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に記憶され得る。
である。
の振幅に一致するように付加され得る。
であり得る。
と同等であり得る。
であり、これは、
のように表され得る。
のように計算され得る。
信号の擬分散は、以下の関係式
を使用して計算され得る。
のオーダーであり得る。N<27=128およびM<26=64であれば、総和は、243未満となり、64ビットの整数に記憶され得る。分散の最大可能値は、ADCが振動する場合、各連続サンプルにおいて0から212までの間の値を生じ得る。これは、
のピーク分散をもたらし得るので、結果は、最大1/29分解能で符号付き32ビットの整数に記憶され得る。
マイクロホン626、630の相対応答(G)は、
のように、個々のマイクロホンの複素応答から計算され得る。
のように表され得る。
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が、マイクロホン626、630のそれぞれに対する1つの波長につき合計N個のサンプル得て、マイクロホン626、630を交代させる。結果は、π/Nという2つのマイクロホン626、630の間の位相オフセットであり得る。この位相オフセットを補正するために、複素回転が、
のように、以前のセクションで計算された相対周波数応答に適用され得る。
(2次および高次モデル)
容量センサチャンバ620のシール(例えば、シールアセンブリ1404)を通る漏出は、外部容量(例えば、外部容量1506、図100)に接続されている第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得る。
であり得る。
が得られ、それの周波数応答は、図101に示されるボード線図のグラフで表され得、また、伝達関数の形
で記述され得る。
が得られる。
のようであり得、式中、mは、ダイヤフラムの質量であり、Aは、共振することができるダイヤフラムの断面積であり、bmは、力学的減衰である。式106は、体積流量に関して、
のように記述されてもよく、式中、気泡の体積はV3である。気泡体積が音響容量よりも実質的に小さい、すなわちV3<<V2であるならば、伝達関数は、以下の式
に簡略化され得る。
上記で導出された容量センサアセンブリ148の式は、圧力が音響容量中のいずれの場所においても同じであると仮定する。容量を通る音波の伝搬と関連する時間遅延があるので、これは近似式にすぎない。この状況は、マイクロホンとスピーカとの相対位置に基づく時間遅延または時間前進のように見える場合がある。
のようにラプラス領域で表され得、これは、一組の非線形式を生じさせる。しかしながら、時間遅延の1次パデ近似式が、
のように使用され得、これは、図102のグラフで示されている。
容量センサアセンブリ148はまた、別個の共振ポート(例えば、ポート1510、図103)と接続されている第3の参照容量(例えば、参照容量1508、図103)を使用して構成され得る。この構成は、温度非依存性容量推定を可能にし得る。
のようであり得る。
が得られる。
のように、2つの共振ポートの固有周波数の比を使用して推定され得る。
流動抵抗を通って出る流動が、以下の形式
であると仮定する。
に基づく。
をもたらす。
のように流れる。
のように記述され得る。
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、この値を送達容量に関連付けることである。共振周波数と送達容量との間の理想的な関係は、
のように表される。
のように表され得、式中、cは較正定数
である。
(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、音響容量の中まで延在し得る。空気が延在する距離は、基本容量センサアセンブリ式に基づいて推定され得る。所与の音響容量について、空気が容量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、
のように表され得る。
したがって、空気は、音響チャンバの中に約1.9mm延在する。
V1(例えば、固定容量1500)のサイズ決定は、伝達関数における極と零点との相対位置と音響容量とのトレードオフを必要とし得る。V1およびV2(例えば、可変容量1502)の両方の伝達関数は、スピーカアセンブリ622の容量変位に対して、以下
のように示される。
のグラフ表示である。
のグラフ表示である。
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得、エイリアシングされる周波数は、
のように表され得、式中、fsはサンプリング周波数であり、fnは雑音源の周波数であり、nは正の整数であり、fは雑音源のエイリアシングされた周波数である。
のようであり、
である。β=16に対しては、以下の級数
が生じる。
(温度に対する感受性)
温度に対する感受性は、利得変化および雑音変化に分けられ得る。温度がdTの因数だけ外れた場合、結果として生じる利得誤差は、以下の式
となり得る。
は、システムに対する利得変化のように見える場合がある。
をもたらす場合がある。
に要約され得る。
に従って機能し得る。
各周波数応答計算において採用される復調ルーチンの一部として、固定容量マイクロホン626および可変容量マイクロホン630の両方の最小および最大測定値が計算され得る。これらの最大値および最小値の合計は、以下のように、マイクロホン626およびマイクロホン630の両方について、(上記で論議されたような)正弦波掃引全体にわたって、
のように計算され得、これら2つの総和の間の差は、
のように簡略化され得る。
のように定義され得る。
・スピーカアセンブリ622が、固定容量1500内で時間変動圧力を生成し得る。
・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り得る。
・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り得る。
を含み得るが、それらに限定されない。
・固定容量中の圧力を測定する。
・共振塊(図示せず)が、圧電材料であり得る。
・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得る。
を含み得るが、それらに限定されない。
・圧電センサを介する。
・容量センサを介する。
・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。
を含み得るが、それらに限定されない。
のように表され得る。
のように分離することが有用であり得る。
のように表され得、式中、cは較正定数
である。
#include “ManagedFunc.h”
// The SendGoodFunc is a “heartbeat” status message
class SendGoodFunc : public ManagedFunc
{
public:
// Initialize the managed func to run
2 seconds after start up
// and repeat every second.
SendGoodFunc() :
ManagedFunc(IPC_SEND_GOOD, SCHEDULED_SEC, 1, true, 10) {};
〜SendGoodFunc() {};
protected:
void execute(void);
};
void SendGoodFunc::execute(void)
{
// << code to send the heartbeat >>
}
SendGoodFunc g_sendGoodFunc;
// to manipulate the heartbeat timing simply call:
// g_sendGoodFunc.setFuncStart(…) or
g_sendGoodFunc.setRepeat( … )
マネージド関数の実際の実行は、SleepManagerクラスによって制御され、実施され得る。SleepManagerは、マネージド関数の実際の優先順位リストを含有し得る。この関数の優先順位リストは、マネージド関数作成過程によって自動的にデータ投入されてもよく、各関数が適正に作成され、一意のIDを有することを確実にし得る。
Instruments CC2510無線送受信機)が、無線通信に使用され得る。
・ペアリングモード
・接続モード
・取得モード(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得る。
・ペアリングモード
・取得モード
・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得る。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得る。
・高速オンライン:接続成功
・高速オンライン:取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%以上に上がる
・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得る。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得る。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、利用されても、またはされなくてもよい。順方向誤差訂正(FEC)が、有効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得るが、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倍にする。
・ペアリングモード
・RFオフモード
・接続モード
・取得モード
・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
・同期化取得モード
これらは、図120B−120Cにおいて図式的に描写されている。
・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得る。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。
・無線オフモードであって、取得モードが要求され得るとき
・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とき
取得モードになると、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り得る。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との同期化の取得が成功すると、取得モードから高速ハートビートモードに遷移し得る。注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500の取得モードは、6.1秒以内に同期化を取得することが可能であってもよく、これは、取得モードであるときに、注入ポンプアセンブリ100、100’、400、500が、常に少なくとも約6秒毎に聴取していてもよいことを暗示し得る。
・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得る、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得る。
各チャネルにつき以下の付加的な無線性能統計を収集するために、#define DEBUGオプション(コンパイラオプション)が使用され得る(16ビット数)。
・見逃しホップの数
・良好CCA計数
・不良CCA計数
・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計数からの撤回
・取得モード計数(このチャネル上で見出された1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得る。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。
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への統合であり得る。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。
注入ポンプ療法は、容量および時間仕様を含む。分注タイミングとともに分注される流体の量は、注入ポンプ療法の2つの重要な要因である。以下で詳細に論議されるように、本明細書で示され、説明される注入ポンプ装置およびシステムは、分注される流体の量を測定するためのデバイス、システム、および方法とともに、流体を分注する方法を提供する。しかしながら、較正および測定デバイス較正の精度が重要である状況では、できるだけ早く測定デバイスの精度の低下を決定することの利点がある。したがって、容量およびポンピングのオフボード検証の利点がある。
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