KR101767799B1 - 체액을 분석하기 위한 휴대용 의료 장치 및 시스템 - Google Patents

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Abstract

본 출원은 체액을 분석하기 위한, 특히 혈당 테스트들을 위한 휴대용 의료 장치에 관한 것이고, 상기 휴대용 의료 장치는 교환 가능한 테이프 카세트 (16) 를 수용하기 위한 카세트 격실 (14) 을 갖는 하우징 (12), 테이프 카세트 (16) 의 테이프 스풀 (20) 의 회전을 위해 유저에 의해 동작될 수 있는 수동 구동부 (26) 를 포함하는 이송 메카니즘 (18) 으로서, 따라서 테이프 카세트 (16) 의 테스트 테이프 (22) 는 전방으로 권취되고 테이프 카세트 (16) 의 테스트 테이프 (22) 상에 저장된 기능적 요소들 (24) 은 연속적인 사용을 위해 제공되는, 상기 이송 메카니즘, 기능적 요소 (24) 의 기능적 위치에서의 테스트 테이프 (22) 의 목표된 정지를 위해 이송 메카니즘 (18) 상에 작용하는 정지 디바이스 (34) 를 포함한다.

Description

체액을 분석하기 위한 휴대용 의료 장치 및 시스템{HANDHELD MEDICAL INSTRUMENT AND SYSTEM FOR ANALYZING A BODY FLUID}
본 발명은 체액을 분석하기 위한, 특히 혈당 테스트들을 위한 휴대용 의료 장치에 관한 것이고, 상기 휴대용 의료 장치는 교환 가능한 테이프 카세트를 수용하기 위해 구성된 카세트 격실을 갖는 하우징 및 테이프 카세트의 테이프 스풀을 회전시키기 위해 유저에 의해 작동될 수 있는 수동 작동되는 수동 구동부를 포함하고, 따라서 테이프 카세트의 테스트 테이프가 테이프 스풀 상에서 전방으로 권취되고 테이프 카세트의 테스트 테이프 상에 저장된 기능적 요소들이 연속적인 사용을 위해 제공된다. 본 발명은 추가로 그러한 장치 및 1회 용의 테이프 카세트를 포함하는 시스템 및 작동 방법에 관한 것이다.
유사한 모터 작동식 디바이스들은 당뇨병 환자들의 셀프-진단을 위한 혈당 측정기들로서 실제적으로 사용된다. 복수의 테스트 필드들은 테이프 카세트에서 스풀 가능한 (spoolable) 테스트 테이프 상에 제공된다. 반응성 테스트 필드들은 가능한 정확하게 그리고 가능한 신뢰성 있게 포도당 함량을 판별하도록 작은 양의 혈액 샘플의 적용 후에 측광에 의해 검사된다. 그러한 테이프 카세트들은 필수적인 분석 단계들이 자동적으로 그리고 신속하게 실행되는 것을 허용하기 위해 컴팩트한 휴대용 디바이스 하우징 내에 1회용 부품으로서 삽입되도록 의도된 것이다. 간단화된 시스템 구성을 위해, EP-A 1 702 565 에는 디바이스 하우징의 외부에 배열된 레버에 의해 수동으로 작동될 수 있는 테이프 카세트를 사용하는 것이 이미 제안되어 있다.
이에 기초하여, 본 발명의 목적은 추가로 공지된 테스트 장치들, 시스템들 및 작동 방법들을 개선하는 것이고 간단화된 비용 효율적인 구성으로 신뢰성있는 기능을 달성하는 것이다.
청구항 제 1 항에 언급된 특징들의 조합은 이러한 목적을 달성하기 위해 제안된 것이다. 본 발명의 유리한 실시형태들 및 추가의 개선예들은 독립항으로부터 유도된다.
본 발명은 적절한 테이프 위치들을 확보하기 위한 자동 디바이스를 사용하는 사상에 기초된 것이다. 따라서 본 발명에 따르면 기능적 요소의 기능적 위치에서 테스트 테이프를 정지시키도록 구성되고 이송 메카니즘 상에 작용하는 정지 디바이스가 제공된다. 정지 디바이스는 필요하다면 테이프 이송을 차단하기 위한 장치 유닛으로서 구성된다. 이로써, 핸들링은 구동 작동에 그의 신경을 집중할 수 있는 유저에 대해 간단하게 유지된다. 더욱이, 연속적인 테스트들 중에 정확한 기능적 위치들을 취함으로써 기능적 위치들 및 테이프 이송 거리들을 변화시키는 조건 하에서조차 신뢰성있는 측정들을 보장하는 것이 가능하다. 이때, 유저는 테이프 상에 저장 가능한 다수의 테스트들에 의해 제공되는 개선된 편리성 및 폐테이프 스풀 상에서의 사용된 재료의 처리의 용이성을 희생할 필요는 없다. 장치의 제조는 자동적으로 구동되는 디바이스들과 비교되는 바와 같이 간단화될 수 있고, 모터 스톨 (stall) 의 위험성이 회피된다. 전체적으로, 디바이스의 파워 소비율이 최소화될 수 있고 높은 파워의 내부 공급이 불필요하게 된다.
바람직한 실시형태에서 정지 디바이스는 바람직하게 테스트 테이프 상에서 기능적 요소의 기능적 위치를 검출하는 데 적절한 비접촉 스캐닝 센서를 포함하는 위치 검출 유닛을 갖는다. 따라서, 목표된 정지는 테스트 테이프 상에 기능적 요소들의 거리 허용 공차들 또는 테이프 미끄러짐의 경우에서조차 달성될 수 있다. 비접촉 스캐닝은 또한 복잡한 테이프 구성 또는 기계적 맞물림에 대한 필요 없이 정확한 위치 설정을 허용한다. 위치 검출 유닛은 주어진 위치에서 직접적으로 또는 간접적으로 기능적 요소를 검출할 수 있다. 후자의 경우에, 정지 디바이스는 테스트 테이프 상에서 위치 마크들을 검출하고 트리거 신호를 제공하여 테스트 테이프를 정지시키도록 되어 있는 광학적 센서를 가질 수 있다.
또 다른 특정 유리한 실시형태는 정지 디바이스가 이송 메카니즘의 기계적 블로킹을 위해 동작될 수 있는 로킹 유닛을 갖는 것을 제공한다. 이는 간단한 조치들 (measures) 로 안전한 정지를 제공한다.
정확한 동작을 추가로 허용하기 위해, 정지 디바이스는 솔레노이드-작동식 로킹 액츄에이터 및 액츄에이터가 해제될 때 테이프 스풀의 회전에 대해 로킹력을 제공하는 복귀 스프링을 갖는 경우가 유리하다.
또한 정지 디바이스가 최초 이송 페이즈 (phase) 에서 이송 메카니즘의 블록킹을 방지하도록 수동 구동부에 링크되는 제어 부재를 갖는 경우가 유리하다. 이로써, 또한 과도한 파워 소비율을 회피하는 것이 가능하다.
테스트 테이프 상에서 과도한 힘을 방지하도록, 이송 메카니즘이 정지 디바이스에 의해 기능적 위치에 도달할 때에 유휴 상태로 스위칭될 수 있는 경우가 유리하다.
구성적 수고를 추가로 감소시키기 위해, 정지 디바이스는 수동 구동부의 동작을 정지시키도록 유저에게 시각적, 청각적 또는 촉각적 감지 가능한 명령을 제공함으로써 유저를 통해 매우 간단한 방식으로 이송 메카니즘에 작용시키기 위한 위치 표시 유닛을 갖는 것을 또한 고려할 수 있다.
안전하고 신뢰성있는 수동-작동에서의 추가의 개선예는 수동 구동부가 유저에 의해 작동될 수 있는 스위블식으로 장착되거나 또는 선형 안내되는 푸시 바 및 푸시 바 상에서 치형부들과 맞물림하고 푸시 바의 운동을 회전 운동으로 변환시켜 테이프 스풀을 회전시키는 피니언을 포함할 경우에 달성될 수 있다.
이와 관련하여 추가의 개선예는 한 방향으로만 테이프 스풀로 전달되는 로터리 운동을 허용하면서 반대 방향으로의 운동을 방지하는 프리휠 어셈블리를 갖는 이송 메카니즘에 기초된다.
신뢰성있는 토크 트랜스미션을 위해, 이송 메카니즘이 수동 구동부에 의해 회전될 수 있고 정지 디바이스에 의해 블록킹될 수 있는 기어-휠을 갖고, 기어-휠은 테이프 카세트가 카세트 격실에 삽입될 때에 연결 저널에 의해 테이프 스풀에 직접적으로 커플링되는 경우에 유리하다.
과도한 부하들을 회피하도록, 이송 메카니즘이 테이프 스풀의 회전 속도를 표시하도록 유저에게 시각적, 청각적 또는 촉각적 감지 가능한 신호를 제공하기 위한 속도 표시 유닛을 갖는 경우에 유리하다.
또한 이송 메카니즘은 수동 구동부에 의해 작동될 수 있는 전기 에너지 발전기 및 바람직하게 저장 수단으로서 수퍼 캐퍼시터를 통해 발전기로부터 에너지를 공급받는 전기 모터를 포함하는 것이 고려될 수 있다.
위치 설정의 추가의 자동화를 위해, 이송 메카니즘이 기계적 에너지를 저장하기 위한 저장 수단, 바람직하게 이송 사이클에서 테이프 스풀을 자동적으로 회전시키도록 수동 구동부에 의해 부하를 받을 수 있는 스프링을 포함하는 경우에 유리하다.
신뢰성있는 측정들을 보장하도록, 테스트 테이프는 체액의 적용을 위한 테스트 필드로서 형성된 기능적 요소 및 적어도 하나의 부가적인 기능적 요소, 특히 캘리브레이션 필드를 각각 포함하는 연속적인 테이프 섹션들을 가질 수 있다. 일반적으로, 본원에서 사용된 바와 같은 용어 "기능적 요소" 는 장치 작동, 특히 측정 모드가 지원되거나 트리거되는 기능적 위치를 취하도록 테이프 이송에 의해 위치될 수 있는 테스트 테이프 상에서의 독특한 요소 또는 필드를 나타낸다.
본 발명은 또한 체액을 분석하기 위한, 특히 혈당 테스트들을 위한 의료 시스템에 관한 것이고, 상기 의료 시스템은 테스트 테이프를 포함하는 테이프 카세트 및 휴대용 장치를 포함하고, 상기 장치는:
테이프 카세트를 수용하기 위해 구성된 카세트 격실을 갖는 하우징,
테스트 테이프가 전방으로 권취되고 테스트 테이프 상에 저장된 기능적 요소들이 연속적인 사용을 위해 제공되도록, 테이프 카세트의 테이프 스풀을 회전시키기 위해 유저에 의해 동작될 수 있는 수동 구동부를 포함하는 이송 메카니즘,
테스트 테이프 상에 제공된 기능적 요소의 기능적 위치에서 테스트 테이프를 정지시키도록 구성되고 이송 메카니즘에 작용하는 정지 디바이스를 포함한다.
그러한 시스템의 유리한 효과에 관해, 앞선 설명이 참조된다.
절차적으로,
- 장치의 하우징에 제공된 카세트 격실 내에 테스트 테이프를 포함하는 교환 가능한 테이프 카세트를 삽입하는 단계,
- 테스트 테이프가 전방으로 권취되고 테스트 테이프 상에 저장된 기능적 요소들이 연속적인 사용을 위해 제공되도록 테이프 카세트의 테이프 스풀을 회전시키도록 이송 메카니즘의 수동 구동부를 동작시키는 단계,
- 이송 메카니즘 상에 작용하는 자동 정지 디바이스에 의해 기능적 요소의 기능적 위치에서 테스트 테이프를 정지시키는 단계를 포함하는 체액을 분석하기 위한 휴대용 의료 장치를 작동시키는 방법이 제안된다.
또한, 그러한 방법의 유리한 효과들에 대해, 앞선 설명들이 참조된다.
본 발명은 도면들에 개략적으로 도시된 실시형태에 기초한 다음의 실시예에서 추가로 명백해질 것이다.
도 1 은 수동으로 작동되는 구동부를 포함하는 테스트 테이프 이송 메카니즘을 갖는 카세트-타입 혈당 측정기의 평면도이다.
도 2 는 혈당 측정기의 블록도이다.
도 3 은 테이프 이송 메카니즘 상에 작용하는 정지 디바이스의 개략도이다.
도 4 는 최초 위치에서 정지 디바이스와 협동하는 테이프 이송 메카니즘의 보다 상세한 평면도이다.
도 5 는 도 4 의 확대도이다.
도 6 내지 도 8 은 도 4 에 도시된 최초 위치에 이후에 그 다음의 위치들을 도시한다.
도 9 는 테스트 테이프의 섹션의 평면도이다.
도면들은 혈당의 셀프-모니터링을 위한 휴대용 혈당 측정기 (10) 로서 구성되는 의료 장치를 도시하고, 상기 의료 장치는 1회용의 테이프 카세트 (16) 를 삽입하기 위한 공간을 규정하는 카세트 격실 (14) 을 갖는 하우징 (12) 및 테이프 카세트 (16) 의 테이프 스풀 (20) 을 회전시키기 위한 이송 메카니즘 (18) 을 포함하여서, 카세트의 분석 테스트 테이프 (22) 는 전방으로 권취될 수 있고 카세트의 분석 테스트 테이프 (22) 상에 저장된 기능적 요소들 (24) 은 그 다음에 사용을 위해, 특히 혈액 샘플의 적용 및 조사를 위해 제공될 수 있다.
도 1 에 예시된 바와 같이, 이송 메카니즘 (18) 은 이중 화살표 (28) 로 도시된 바와 같이 양방향 이동으로 유저에 의해 작동될 수 있는 수동 구동부 (26) 를 포함한다. 테이프 카세트 (16) 를 포함하는 시스템에는 또한 유저가 현장에서 전체 혈액의 새로운 샘플을 인출하고 카세트 (16) 의 적용 팁에 샘플을 적용시키는 것을 허용하는 랜싱 에이드 (lancing aid : 30) 가 구비될 수 있다. 분석물 (포도당) 의 온보드 측광 검출 (on-board photometric detection) 은 본 기술 분야에 그 자체로 공지되어 있고 더 상세하게 설명될 필요가 없다. 테스트 결과는 디스플레이 (32) 상에 신속하게 제공될 수 있다. 저장부 (32) 는 바람직하게 권취 해제된 스풀 상에서 미사용된 테이프를 차폐하는 한편, 테이프 스풀 (20) 은 테스트 테이프 (22) 의 사용된 섹션을 취하거나 또는 권취하기 (wind up) 위해 의도된 것이다. 따라서, 가요성의 테스트 테이프 (22) 는 스프로킷 홀들 (sprocket holes) 이 얇은 테이프 포일에서 회피될 수 있도록 스풀 (20) 의 회전을 통해서만 이송된다.
도 2 는 예를 들면 반응성 테스트 필드의 형태의 기능적 요소 (24) 가 카세트 (16) 의 팁 상에 위치될 때에, 장치 (10) 가 기능적 위치에서 테스트 테이프 (22) 의 목표된 정지를 달성하도록 이송 메카니즘 (18) 에 작용하는 정지 디바이스 (34) 를 포함한다는 것을 추가로 예시한다. 정지 디바이스 (34) 는 그 이송 중에 테스트 테이프 (22) 를 스캐닝하는 위치 검출 유닛 (36) 및 이송 메카니즘 (18) 의 기계적 블로킹을 위해 위치 검출 유닛 (36) 의 트리거 신호 (40) 에 의해 동작될 수 있는 로킹 유닛 (38) 을 포함한다. 이를 위해, 이송 메카니즘 (18) 은 테이프 카세트 (20) 가 하우징 (12) 에 삽입될 때에 연결 저널 (44) 에 의해 테이프 스풀 (20) 에 직접 커플링되는 회전 유닛 (42), 예를 들면 기어-휠을 포함한다.
실제적인 실시형태에서, 위치 검출 유닛 (36) 은 아래에 추가로 보다 상세하게 설명되는 바와 같이 테스트 테이프 (22) 상에 위치 마크들을 검출하도록 광학적 센서 (46) 를 갖는다. 추가로, 위치 검출 유닛 (36) 은 유저에게 위치 피드백을 제공하도록 디스플레이 (32) 에 연결될 수 있다. 매우 간단한 배열체에서, 그러한 피드백은 유저가 수동 구동부 (26) 를 작동시키는 것을 정지하도록 함으로써 유저를 통해 이송 메카니즘 (18) 상에 작용하도록 의도될 수 있다.
도 3 은 정지 디바이스 (34) 의 로킹 유닛 (38) 의 기능을 예시한다. 기어-휠 (42) 은 테이프 카세트 (16) 의 테이프 스풀 (20) 을 직접 구동한다. 로킹 유닛 (38) 은 기어-휠 (42) 의 치형부들 (54) 과 맞물리는 래치 (52) 를 통해 로킹력을 제공하도록 솔레노이드-작동식 액츄에이터 (48) 및 복귀 스프링 (50) 를 포함한다. 로킹 해제된 상태에서, 솔레노이드 코일 (56) 에는 에너지를 공급받고 솔레노이드 코어 (58) 는 (도 3 에서 좌측으로) 후퇴 (retrieved) 된다. 동시에, 복귀 스프링 (50) 은 바이어스되거나 또는 늘어나고 래치 (52) 는 맞물림 해제되고, 이로써 기어-휠 (42) 이 회전하는 것을 허용한다. 트리거 신호 (40) 의 수신시에, 코일 (56) 에 에너지 공급이 중단되고 코어 (58) 는 수축하는 복귀 스프링 (50) 의 복귀력 하에서 외부로 (도 3 에서 우측으로) 인출된다. 액츄에이터 (48) 및 스프링 (50) 을 링크하는 레버 (60) 가 기울어지므로, 래치 (52) 는 치형부들 (52) 에 대해 로킹되고 기어-휠 (42) 의 추가의 운동을 방지한다.
수동 구동부가 작동할 때에 유저에게 적절한 회전 속도를 느끼게 하는 것이 바람직할 수 있다. 매우 간단한 실시형태에서, 도 3 에 도시된 바와 같은 기어-휠 (42) 은 직접적인 수동 회전을 위한 다이얼을 형성할 수 있다. 이때, 기어-휠 (42) 상에 마크 스프링 (62) 은 현재 선회수들 또는 회전의 속도를 표시하도록 유저에게 촉각적 감지 가능한 신호 또는 피드백을 제공할 수 있다.
도 4 는 수동 구동부 (26) 가 스위블-베어링 (66) 에서 스위블식으로 장착되는 핸들 (68) 에 의해 수동 작동되고 푸시 바 (64) 를 포함하는 실시예를 도시한다. 푸시 바 (64) 는 아치형의 치형부 세그먼트 (70) 및 그 자유 단부를 향해서는 치형부들을 갖지 않는 오버라이드 (override) 세그먼트 (72) 를 갖는다.
또한 도 5 로부터 알 수 있는 바와 같이, 회전 가능한 피니언 (74) 은 치형부 세그먼트 (70) 에 의해 회전될 수 있도록 푸시 바 (64) 의 이동 경로에 장착된다. 피니언 (74) 은 회전 가능하게 고정되는 방식으로 프리휠 어셈블리 (76) 에 연결된다. 프리휠 어셈블리 (76) 는 두개의 스위블식으로 장착된 폴들 (80 : pawls) 을 대향된 단부들에 구비하고 다각형 프리휠 본체 (78) 을 갖는다. 폴들 (80) 은 상기 설명된 바와 같이 테이프 스풀 (20) 에 연결 가능한 기어-휠 (42) 의 내부의 비대칭적 톱날형-치형부 윤곽에 대해 스프링 부하를 받는다.
수동 작동 동안에, 핸들 (68) 이 하우징 (12) 에 대해 내부로 푸시될 때에, 피니언 (74) 은 결국 치형부 세그먼트 (70) 에 맞물리고 푸시 바 (64) 의 운동을 반시계 방향 방향으로의 본체 (78) 의 회전으로 변환한다. 폴들 (80) 은 이때 기어-휠 (42) 의 가파르게 경사진 내부의 제 1 에지 (80) 에 대해 포획되고, 이로써 프리휠 본체 (78) 와의 협동 이동을 위해 폴들을 로킹한다. 푸시 바 (64) 가 반대 (외부로) 방향으로 피봇될 때에, 그러나, 프리휠 본체 (78) 는 시계 방향으로 회전하고 폴들 (80) 은 기어-휠 (42) 의 완만하게 경사진 챔퍼들 (84) 위에서 그리고 그에 걸쳐 용이하게 미끄러지고, 이로써 기어-휠 (42) 의 동작 없이 어셈블리 (76) 의 자유 회전을 가능하게 할 수 있다.
지금부터 도 4 로 다시 돌아가면, 정지 디바이스 (34) 의 로킹 유닛 (38) 은 이미 위에서 설명된 바와 같은 유사한 배열체를 갖도록 도시된다. 솔레노이드-작동식 액츄에이터 (48) 는 그 코어 (58) 에서 최초 상태로 확장된 복귀 스프링 (50) 에 연결된다. 래치 (52) 는 스위블-베어링 (86) 에 스위블식으로 장착된 두개의-아암형 레버로서 형성된다. 최초 상태에서, 래치 (52) 는 기어-휠 (42) 의 치형부들 (54) 과 맞물리지 않는다.
솔레노이드 코일 (56) 의 전류 피드 상태와 독립적으로 이러한 최초 상태로 고정하도록, 래치 (52) 는 L-형상의 제어 아암 (88) 에 의해 수동 구동부 (26) 의 푸시 바 (68) 에 링크된다. 이러한 아암 (88) 은 푸시 바 (64) 의 측에서 돌출된 지지 핀 (90) 에 의해 아암의 보다 짧은 브래킷에서 지지된다. 이로써, 복귀 스프링 (50) 의 복귀력은 코일 (56) 에서 전류 소비 없이 기계적으로만 유지될 수 있다.
도 6 으로부터 명백한 바와 같이, 푸시 바 (64) 의 수동 작동의 시작 페이즈에서, 그러나 치형부가 없는 오버라이드 세그먼트 (72) 는 맞물림 없이 피니언 (74) 을 지나 이동하여, 제어 아암 (88) 이 지지 핀 (90) 으로부터 벗어나게 허용한다. 이러한 페이즈에서, 솔레노이드-작동식 액츄에이터 (48) 에는 기어-휠 (42) 의 원치 않는 블로킹을 방지하도록 이미 에너지를 공급받아야만 한다. 전류 피드는 푸시 바 (64) 에 의해 동작되는 스위치 (도시 생략) 에 의해 달성된다. 푸시 바 (64) 의 추가의 이동시에, 기어-휠 (42) 은 치형부 세그먼트 (70) 를 통해 회전되고, 테스트 테이프 (22) 는 테이프 스풀 (20) 에 의해 전진된다.
도 7 은 로킹 유닛 (38) 이 트리거 신호를 수신하고, 솔레노이드-작동식 액츄에이터 (48) 가 스위치 오프되는 블로킹 상태를 도시한다. 이때, 복귀 스프링 (50) 은 수축하고, 이로써 코어 (58) 는 코일 (56) 로부터 외부로 인출되고, 래치 (52) 는 기어-휠 (42) 의 치형부들 (54) 이 맞물리는 블로킹 상태로 피봇된다. 이로써, 테스트 테이프 (22) 는 기능적 위치에서 정지된다.
도 8 은 베어링 (66) 에 배열될 수 있는 푸시 바 (64) 가 비틀림 스프링의 영향 하에서 다시 (하우징 (12) 의 외부로) 스윙하는 복귀 상태를 도시한다. 이러한 운동은 유저가 핸들 (68) 을 해제할 때에 자동적으로 그러나 단지 지지 핀 (90) 이 짧은 브래킷의 중심에서 제어 아암 (88) 을 포획하는 각도 거리에 대해서만 발생된다. 이때, 도 4 에 도시된 최초 상태에 도달하도록, 유저는 핸들 (68) 을 외부로 적극적으로 스위블해야 하고, 이로써 복귀 스프링 (50) 이 확장되고, 코어 (58) 는 다시 이동되고 래치 (52) 는 핀 (90) 에서 지지된 제어 아암 (88) 을 통해 고정된다.
도 9 는 단일 측정을 위해 각각 사용된 연속적인 섹션들 (92) (예를 들면, 전체 50 개의 섹션들 (92)) 을 갖는 테스트 테이프 (22) 를 예시한다. 체액은 분석 테스트 필드 (94) 로 공급되고 규정된 기능적 (측정) 위치에서 장치 (10) 의 광학적 측정 유닛 (95) 에 의해 조사된다. 뿐만 아니라, 캘리브레이션 필드들 (96) 은 적절히 정렬될 때에 측정 유닛 (95) 의 캘리브레이션을 위해 사용될 수 있는 각각의 섹션 (92) 에 제공된다. 테스트 테이프 (22) 의 목표된 정지를 위해, 각각의 섹션 (92) 은 위치 검출 유닛 (36) 의 광학적 센서 (46) 에 의해 검출될 수 있는 위치 마크들 (98) 을 포함한다. 명백하게, 테이프 이송 거리들은 기능적 요소들 (24) 의 상이한 기능적 위치들, 즉 테스트 필드 (94) 및 캘리브레이션 필드들 (96) 에 접근하도록 변한다. 더욱이 테이프 스풀 (20) 상에서 테이프 랩의 직경은 테스트들의 증가하는 사용과 함께 증가한다. 이들 단점들은 정지 디바이스 (34) 및 수동 구동부 (26) 의 협동 작용에 의해 극복될 수 있다.

Claims (19)

  1. 체액을 분석하기 위한 휴대용 의료 장치로서,
    a) 교환 가능한 테이프 카세트 (16) 를 수용되도록 구성된 카세트 격실 (14) 을 갖는 하우징 (12),
    b) 상기 테이프 카세트 (16) 의 테이프 스풀 (20) 을 회전시키도록 유저에 의해 동작될 수 있는 수동 구동부를 포함하는 이송 메카니즘 (18) 으로서, 상기 테이프 카세트 (16) 의 테스트 테이프 (22) 는 전방으로 권취되고 상기 테이프 카세트 (16) 의 테스트 테이프 (22) 상에 저장된 기능적 요소들 (24) 은 연속적인 사용을 위해 제공되는, 상기 이송 메카니즘,
    c) 기능적 요소 (24) 의 기능적 위치에서의 상기 테스트 테이프 (22) 를 정지시키도록 구성되고 상기 이송 메카니즘 (18) 상에 작용하는 정지 디바이스 (34) 를 포함하는 것을 특징으로 하는, 휴대용 의료 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 정지 디바이스 (34) 는 상기 테스트 테이프 (22) 에 제공된 기능적 요소 (24) 의 기능적 위치를 검출하도록 되어 있는 비접촉 스캐닝 센서 (46) 를 포함하는 위치 검출 유닛 (36) 을 갖는, 휴대용 의료 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 정지 디바이스 (34) 는, 상기 테스트 테이프 (22) 상에서 위치 마크들 (98) 을 검출하고 트리거 신호를 제공하여 상기 테스트 테이프 (22) 를 정지시키도록 되어 있는 광학적 센서 (46) 를 갖는, 휴대용 의료 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 정지 디바이스 (34) 는 상기 이송 메카니즘 (18) 의 기계적 블로킹을 위해 동작될 수 있는 로킹 유닛 (38) 을 갖는, 휴대용 의료 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 정지 디바이스 (34) 는 솔레노이드-작동식 로킹 액츄에이터 (48) 및 상기 로킹 액츄에이터 (48) 가 해제될 때 상기 테이프 스풀 (20) 의 회전에 대해 로킹력을 제공하는 복귀 스프링 (50) 을 갖는, 휴대용 의료 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 정지 디바이스 (34) 는 최초 이송 페이즈 (phase) 에서 상기 이송 메카니즘 (18) 의 블로킹을 방지하도록 상기 수동 구동부에 연결되는 제어 아암 (88) 을 갖는, 휴대용 의료 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 이송 메카니즘 (18) 은 상기 정지 디바이스 (34) 에 의해 기능적 위치에 도달할 때에 유휴 (idle) 상태로 스위칭될 수 있는, 휴대용 의료 장치.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 정지 디바이스 (34) 는 상기 수동 구동부의 동작을 정지시키도록 유저에게 시각적, 청각적 또는 촉각적 감지 가능한 명령을 제공하기 위한 위치 표시 유닛 (32) 을 갖는, 휴대용 의료 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 수동 구동부는 유저에 의해 작동될 수 있는 스위블식으로 장착되거나 또는 선형 안내되는 푸시 바 (64) 및 상기 푸시 바 (64) 상에서 치형부들 (70) 과 맞물림하고 상기 푸시 바 (64) 의 운동을 회전 운동으로 변환시켜 상기 테이프 스풀 (20) 을 회전시키는 피니언 (74) 을 포함하는, 휴대용 의료 장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 이송 메카니즘 (18) 은 한 방향으로만 상기 테이프 스풀 (20) 로 전달되는 로터리 운동을 가능하게 하면서 반대 방향으로의 운동을 방지하는 프리휠 어셈블리 (76) 를 갖는, 휴대용 의료 장치.
  11. 제 1 항에 있어서,
    상기 이송 메카니즘 (18) 은, 상기 수동 구동부에 의해 회전될 수 있고 상기 정지 디바이스 (34) 에 의해 블로킹될 수 있는 기어-휠 (42) 을 갖고,
    상기 기어-휠 (42) 은 상기 테이프 카세트 (16) 가 상기 카세트 격실 (14) 에 삽입될 때에 연결 저널 (44) 에 의해 상기 테이프 스풀 (20) 에 직접 커플링되는, 휴대용 의료 장치.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 이송 메카니즘 (18) 은, 상기 테이프 스풀 (20) 의 회전 속도를 표시하도록 유저에게 시각적, 청각적 또는 촉각적 감지 가능한 신호를 제공하기 위한 속도 표시 유닛 (62) 을 갖는, 휴대용 의료 장치.
  13. 제 1 항에 있어서,
    상기 이송 메카니즘 (18) 은 상기 수동 구동부에 의해 작동될 수 있는 전기 에너지 발전기 및 저장 수단으로서 수퍼 캐퍼시터를 통해 상기 전기 에너지 발전기로부터 에너지를 공급받는 전기 모터를 포함하는, 휴대용 의료 장치.
  14. 제 1 항에 있어서,
    상기 이송 메카니즘 (18) 은 기계적 에너지를 저장하기 위한 저장 수단을 포함하는, 휴대용 의료 장치.
  15. 제 1 항에 있어서,
    상기 이송 메카니즘 (18) 은 이송 사이클에서 상기 테이프 스풀 (20) 을 자동적으로 회전시키록 상기 수동 구동부에 의해 부하를 받을 수 있는 스프링을 포함하는, 휴대용 의료 장치.
  16. 제 1 항에 있어서,
    상기 테스트 테이프 (22) 는 체액의 적용을 위한 테스트 필드 (94) 로서 형성된 기능적 요소 및 적어도 하나의 부가적인 기능적 요소 (96) 를 각각 포함하는 연속적인 테이프 섹션들 (92) 를 갖고,
    상이한 테이프 이송 거리들은 각각의 테이프 섹션 (92) 에서 상기 기능적 요소들 (24) 의 각각의 기능적 위치에 달하도록 요구되는, 휴대용 의료 장치.
  17. 제 16 항에 있어서,
    적어도 하나의 부가적인 기능적 요소 (96) 는 캘리브레이션 필드인, 휴대용 의료 장치.
  18. 체액을 분석하기 위한 의료 시스템으로서,
    테스트 테이프 (22) 를 포함하는 테이프 카세트 (16) 및 제 1 항 내지 제 17 항 중 어느 한 항에 따른 휴대용 장치를 포함하고,
    상기 휴대용 장치는:
    a) 상기 테이프 카세트 (16) 를 수용하도록 구성된 카세트 격실 (14) 을 갖는 하우징 (12),
    b) 상기 테스트 테이프 (22) 가 전방으로 권취되고 테스트 테이프 (22) 상에 저장된 기능적 요소들 (24) 이 연속적인 사용을 위해 제공되도록, 상기 테이프 카세트 (16) 의 테이프 스풀 (20) 을 회전시키기 위해 유저에 의해 동작될 수 있는 수동 구동부를 포함하는 이송 메카니즘 (18),
    c) 상기 테스트 테이프 (22) 상에 제공된 기능적 요소 (24) 의 기능적 위치에서 상기 테스트 테이프 (22) 를 정지시키도록 구성되고 상기 이송 메카니즘 (18) 상에 작용하는 정지 디바이스 (34) 를 포함하는 것을 특징으로 하는, 의료 시스템
  19. 제 1 항 내지 제 17 항 중 어느 한 항에 따른 체액을 분석하기 위한 휴대용 의료 장치를 작동시키는 방법으로서,
    a) 상기 휴대용 의료 장치의 하우징 (12) 에 제공된 카세트 격실 (14) 내에 테스트 테이프 (22) 를 포함하는 교환 가능한 테이프 카세트 (16) 를 삽입하는 단계,
    b) 상기 테스트 테이프 (22) 가 전방으로 권취되고 상기 테스트 테이프 (22) 에 제공된 기능적 요소들 (24) 이 연속적인 사용을 위해 제공되도록, 상기 테이프 카세트 (16) 의 테이프 스풀 (20) 를 회전시키기 위해 이송 메카니즘 (18) 의 수동 구동부를 동작시키는 단계,
    c) 상기 이송 메카니즘 (18) 상에 작용하는 자동 정지 디바이스 (34) 에 의해 기능적 요소 (24) 의 기능적 위치에서 상기 테스트 테이프 (22) 를 정지시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 휴대용 의료 장치를 작동시키는 방법.
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