KR20130097786A - 편심성을 이용한 란셋 구동 시스템 깊이 제어 - Google Patents

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KR20130097786A
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wheel
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미하엘 카일
찰스 씨 레이니
스티븐 엔 로
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에프. 호프만-라 로슈 아게
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Abstract

조절 기구는 일체형 란셋 테스트 스트립과 함께 사용되어서 고정 스트로크 랜싱 시스템에서 구동 시스템, 맞물림 시스템, 또는 구동 커플링의 위치를 조절하여 란셋의 침투 깊이를 조절한다. 가변 구동 스트로크 랜싱 시스템에서, 란셋 침투 깊이는 구동 시스템의 스트로크 길이를 바꾸어 줌으로써 조절된다. 구동 시스템의 스트로크 길이는 캠형 구동 시스템에서 캠을 회전시키거나 캠을 슬라이딩함으로써 조절된다. 고정 구동 스트로크 랜싱 시스템 또는 가변 구동 스트로크 랜싱 시스템 중 어느 하나에서, 란셋이 작동되는 동안 일체형 란셋 테스트 스트립의 테스트 스트립 및/또는 안내 포일은 움직이지 않게 된다.

Description

편심성을 이용한 란셋 구동 시스템 깊이 제어{LANCET DRIVE SYSTEM DEPTH CONTROL USING ECCENTRICITY}
본 발명은 일반적으로 란셋 일체형 테스트 스트립에서 관통 부재의 운동 범위를 조절하는 기술 및 기구에 관한 것이다. 본 발명은 또한 테스트 스트립에 대한 관통 부재의 독립 이동을 보장하도록 피부 관통 프로세스 중 테스트 스트립을 움직이지 못하게 할 뿐만 아니라 란셋을 맞물어 구동시키는 기술 및 기구에 관한 것이다.
체액 테스팅을 위한 절개부 형성과 연관된 고통의 양을 줄이는 것은 전형적으로 사용자들에게 매우 바람직하다. 고통을 줄이기 위해 이용되는 한 가지 기술은 노출 (bare) 란셋의 침투 깊이를 조절하는 것을 포함한다. 전형적으로 조절가능한 캡은 노출 란셋을 수용하는 란셋 구동기의 절개부 형성 단부의 외부에 결합된다. 캡은 란셋의 침투 깊이를 제한하도록 조절되지만; 그러나, 아무리 캡이 조절될지라도 란셋은 절개부를 형성하기 위해서 동일한 거리를 이동한다. 환언하면, 캡의 상대 단부 위치가 란셋의 침투 깊이를 조절하도록 조절되는 동안 노출 란셋의 스트로크 길이는 고정 유지된다. 이 란셋 구동기의 사용자는 테스트 스트립을 보관하고 테스트 결과를 보여주기 위해서 부가적 장비를 또한 요구한다. 이 별도의 장비는 모두 사용자에게 더욱 부담이 된다. 따라서, 체액 테스팅 또는 혈당 테스팅을 필요로 하는 많은 사용자들 또는 환자들은 체액 샘플을 랜싱 (lance), 수집, 및 테스트하기 위해서 란셋 일체형 테스트 스트립 ("LITs") 을 사용하는 것을 선호할 수도 있다.
또한, 사용으로 무디게 되어 점진적으로 더 많은 고통을 유발하는 종래의 란셋과 비교하여 란셋은 각각의 사용을 위해 예리하게 되고 살균되도록 보장된다. 부가적으로, 란셋은 테스트 스트립과 폐기되므로 LIT 는 란셋 교차 오염을 제거하여, 교차 오염이 실제적으로 우려되는 병원용으로 이상적이게 된다.
따라서, 이 분야에서 개선이 필요하다.
본 발명자들은, 관통 부재의 작동 전 LIT 의 란셋의 변위가 조절되도록 조절 기구가 계기 (meter) 내에서 구동 시스템의 다양한 부품의 시작 위치를 변경하는 계기 부분에 조절 기구를 결합하는 것이 바람직하다는 것을 발견하였다.
일 형태에서, 조절 기구는 구동기의 시작 위치를 조절하도록 구동 액추에이터에 결합된다. 다른 실시형태에서, 조절 기구는 테스트 스트립에 대한 란셋 맞물림 블레이드의 시작 위치를 조절하도록 맞물림 하우징에 위치결정된다. 또다른 실시형태에서, 조절 기구는 구동 커플링 부재의 시작 위치를 변경하도록 구동 샤프트에 위치결정된다. 이 실시형태는 모두 사용자의 피부 안으로 LIT 란셋의 연장된 위치 또는 깊이를 바꾸는 과제를 달성한다. 이 발명은, 표준 노출 란셋으로 종래에 수행된 대로 LIT 와 조절 캡을 사용할 수 없으므로 필요하다. 이것은 찌름 단계 (event) 가 수행된 후 테스트 스트립 단부에 혈액 샘플을 적용하도록 LIT 가 개방되거나 커버되지 않기 때문이다. 캡이 LIT 에 위치결정되었으면, 캡은 테스트 스트립 단부를 커버할 것이고 캡은 사용자에 의해 제거될 필요가 있는데 이것은 혈액을 짜내고 테스트 스트립의 단부로 적용 처리하면서 수행하기에 매우 어렵고 불편할 것이다.
다른 실시형태에서, 발명자들은 또한 작동 중 LIT 의 란셋의 운동 범위를 조절하도록 가변 구동 스트로크 랜싱 시스템의 스트로크 길이를 조절하는 것이 바람직하다는 것을 발견하였다. 이 조절 시스템으로, 구동 액추에이터의 스트로크가 조절되고 이것은 대응하여 란셋의 이동을 조절한다. 이롭게도, 가변 스트로크 구동 시스템의 일 실시형태는 작동시 란셋을 단순 조화 운동 (simple harmonic motion) 으로 움직이게 하는 것을 발견하였다. 이와 같이, 란셋이 피부에 완전히 침투하였을 때 란셋을 급정지하도록 하는 탄도 (ballistic) 형 구동기와 비교하면 란셋이 완전히 작동될 때 란셋은 급정지하지 않는다. 가변 스트로크 구동 시스템에 의해 구동된 란셋의 단순 조화 운동과 비교하면 란셋의 급정지는 사용자에게 부가적인 고통을 초래한다. 가변 구동 스트로크 랜싱 시스템에 의한 작동시 란셋의 단순 조화 운동의 다른 이점은 사용자에게 적은 양의 진동을 전달하는 것으로, 이것은 결과적으로 더 많은 양의 진동을 전달하는 탄도형 구동기와 비교하면 사용자의 고통을 감소시킨다.
본 발명의 추가 형태, 목적, 특징, 양태, 이점, 장점, 및 실시형태가 본원에 제공되는 상세한 설명과 도면으로부터 분명하게 될 것이다.
도 1 은 일 실시형태에 따른 이중 캠 맞물림 시스템의 절개 상면 사시도이다.
도 2 는 도 1 에서 이중 캠 맞물림 시스템의 제 1 캠 맞물림 부재 및 구동기의 상면도이다.
도 3 은 도 2 에서 제 1 캠 맞물림 부재의 측면도이다.
도 4a 는 도 1 에서 이중 캠 맞물림 시스템의 캠 맞물림 하우징의 상면 사시도이다.
도 4b 는 일체형 란셋 테스트 스트립의 란셋 및 안내 포일을 포함하는 도 4a 의 캠 맞물림 하우징의 상면 사시도이다.
도 5 는 도 1 에서 이중 캠 맞물림 시스템의 블레이드 및 구동기의 상면 사시도이다.
도 6 은 도 1 에서 이중 캠 맞물림 시스템의 조절 기구의 제 2 실시형태의 사시도이다.
도 7 은 제 3 실시형태에 따른 이중 캠 맞물림 시스템의 절개 상면 사시도이다.
도 8 은 도 7 에서 이중 캠 맞물림 시스템의 조절 기구의 사시도이다.
도 9 는 제 3 실시형태에 따른 이중 캠 맞물림 시스템의 절개 상면 사시도이다.
도 10 은 일체형 란셋 테스트 스트립의 란셋이 완전히 후퇴된, 도 9 에서 이중 캠 맞물림 시스템의 조절 기구의 사시도이다.
도 11 은 일체형 란셋 테스트 스트립의 란셋이 완전히 작동된 절개부 형성 위치에 있는, 도 9 에서 이중 캠 맞물림 시스템의 조절 기구의 사시도이다.
도 12 는 도 9 에서 이중 캠 맞물림 시스템의 깊이 조절 휠 기구의 사시도이다.
도 13 은 가변 스트로크 구동부를 포함하는 추가 실시형태에 따른 계기의 상면 사시도이다.
도 14 는 도 13 에서 계기의 저면 사시도이다.
도 15 는 상부 커버가 제거된 도 13 에서 계기의 상면 사시도이다.
도 16 은 도 13 에서 계기의 스트로크 조절 시스템의 분해도이다.
도 17 은 도 16 의 스트로크 조절 시스템으로부터 캠과 구동 휠의 상면 사시도이다.
도 18 은 도 16 의 스트로크 조절 시스템을 수용하는 도 13 에서 계기의 구동기 시스템의 상면 사시도이다.
도 19 는 도 18 에서 구동기 시스템의 저면 사시도이다.
도 20 은 도 18 에서 구동기 시스템의 저면 사시도이다.
도 21 은 도 13 에서 계기의 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더의 상면 사시도이다.
도 22 는 도 21 에서 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더의 저면 사시도이다.
도 23 은 사이드 버튼과 트랙이 제거된 도 15 에서 계기의 상면 사시도이다.
도 24 는 제 2 실시형태에 따른 상부 커버가 제거된 계기의 저면 사시도이다.
도 25 는 요크와 구동기가 제거된 도 24 에서 계기의 저면 사시도이다.
도 26 은 도 24 에서 계기의 상면 사시도이다.
도 27 은 도 24 에서 계기의 측면도이다.
도 28 은 제 3 실시형태에 따라 상부 커버가 제거된 계기의 저면 사시도이다.
도 29 는 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더 및 일체형 란셋 테스트 스트립의 상부 플레이트의 저면 사시도이다.
도 30 은 일체형 란셋 테스트 스트립을 갖는 맞물림 시스템의 단일 캠의 사시도이다.
도 31 은 일체형 란셋 테스트 스트립을 가지지 않는 도 30 에서 맞물림 시스템의 단일 캠의 사시도이다.
도 32 는 구동기를 갖는 도 30 에서 맞물림 시스템의 단일 캠의 사시도이다.
도 33 은 도 30 에서 단일 캠의 사시도이다.
본 발명의 원리 이해를 높이기 위해, 도면에 도시된 실시형태들이 이제 참조될 것이고 이 실시형태들을 기술하는데 특정 용어가 사용될 것이다. 그렇지만 본 발명의 범위는 그것에 의해 제한하려는 것이 아니라는 것을 이해할 것이다. 기술한 실시형태의 임의의 변경과 추가 수정, 및 본원에 기술한 바와 같은 본 발명의 원리의 임의의 추가 응용은 본 발명이 관련된 기술분야의 당업자가 보통 생각할 수 있는 것으로 고려된다. 본 발명의 일 실시형태가 매우 상세히 나타나 있지만, 본 발명과 관련되지 않은 일부 특징들은 명료성을 위해 나타내지 않을 수도 있음이 본 기술분야의 당업자에게 분명할 것이다.
본원은 일반적으로 란셋과 같은 관통 부재의 운동 범위를 조절 또는 제한하기 위한 시스템 및 기술에 관한 것이다. 란셋의 운동 범위를 줄임으로써, 란셋에 의한 피부 안으로 침투 깊이가 조절된다. 이 침투 깊이 조절 시스템은 란셋 일체형 테스트 스트립 (LITs) 과 함께 사용된다. 고정된 스트로크 길이를 가지는 이중 캠 맞물림 시스템은 피부로 란셋을 구동하도록 구성된다. 다양한 유형의 조절 기구들은 구동 시스템의 시작 위치 및 따라서 란셋에 의한 피부로 종료 위치 또는 깊이를 조절하도록 이 고정 스트로크 란셋 구동 시스템의 특정 부품에 위치결정될 수 있다. 고정 스트로크 란셋 구동 시스템은 일체형 란셋 테스트 스트립, 캠 맞물림 부재, 및 피부에 절개부를 형성하도록 란셋을 이동시키는 구동기를 유지하는 캠 맞물림 하우징을 포함한다. 캠 맞물림 하우징 또는 테스트 스트립 홀더는 테스트 스트립을 고정 위치에 유지하고 맞물림 블레이드 및 구동 기구에 의해 원하는 침투 깊이로 란셋의 독립 이동을 허용한다. 캠 맞물림 부재는 구동 액추에이터로부터 란셋으로 발사력을 전달하도록 구동기와 구동 액추에이터 사이에 작동가능하게 배치된다. 구동 액추에이터는 캠 맞물림 부재를 이동시키는 발사 기구를 포함한다. 일 실시형태에서, 조절 기구는 구동 기구의 시작 위치를 조절하도록 구동 액추에이터에 위치결정된다. 다른 실시형태에서, 조절 기구는 캠 맞물림 하우징 및 테스트 스트립에 대한 캠 맞물림 부재의 대응하는 위치를 조절하도록 캠 맞물림 하우징에 위치결정된다. 또다른 유형의 조절 기구가 제 3 실시형태에서 캠 맞물림 부재의 시작 위치를 변경하도록 위치결정될 수 있는 구동 샤프트를 발사 기구가 더 포함한다.
고정 스트로크 란셋 구동 시스템에서, 란셋을 발사하는 구동 시스템의 스트로크 길이는 일정하게 유지되고, 란셋이 연장되는 거리는 (1) 구동 시스템, (2) 맞물림 시스템/테스트 스트립 홀더, 및/또는 (3) 캠 맞물림 부재의 상대 위치를 바꾸어줌으로써 조절될 수 있다. 각각의 경우에, 조절 기구는 연속식 또는 점증식으로 특정 부품을 전방 또는 후방으로 이동시킨다. 일부 실시형태에서, 특정 부품은 0.15 ㎜ 증분 (increments) 으로 이동하고 특정 부품은 대략 0.8 ㎜ ~ 약 2.3 ㎜ 의 총 거리를 이동한다.
구동 시스템 또는 이중 캠 맞물림 시스템 (50) 의 예시는 도 1, 도 2, 도 3, 도 4a, 도 4b, 도 5, 및 도 6 에 도시되고 본원에 기술된다. 구동 시스템 (50) 의 짧은 개요가 다음에 기술된다. 구동 시스템 (50) 은 구동 액추에이터 (54) 의 시작 위치를 조절하도록 구동 시스템 (50) 의 구동 액추에이터 (54) 에 위치결정된 조절 기구 (52) 를 포함한다. 구동 시스템 (50) 은 테스트 스트립 (65) 을 포함하는 일체형 란셋 테스트 스트립 (58) 을 유지하는 캠 맞물림 하우징 (56) 을 포함하고 구동기 (60) 및 캠 맞물림 부재 (64) 를 수용한다. 일체형 란셋 테스트 스트립 (58) 은, 여기에 참조로 포함된, 2005 년 3 월 2 일에 출원된 출원번호 제 11/070,502 호에 기술된 일체형 란셋 테스트 스트립과 유사하다. 따라서, 간결성을 위해 일체형 란셋 테스트 스트립에 대한 유사한 특징들은 기술되지 않을 것이다. 일체형 란셋 테스트 스트립 (58) 은 란셋 (62), 안내 포일 (63), 및 테스트 스트립 (도 4b 에서 미도시) 을 가진다. 안내 포일 (63) 이 캠 맞물림 하우징 (56) 에서 정지 유지되는 동안 구동기 (60) 는 란셋 (62) 을 맞물어 이동시킨다. 구동 시스템 (50) 은 또한 구동 액추에이터 (54) 를 구동기 (60) 와 연결하도록 구성된 캠 맞물림 부재 (64) 를 포함한다. 구동 액추에이터 (54) 는 캠 맞물림 부재 (64) 를 맞물어 이동시키는 발사 기구 (미도시) 를 포함한다.
일 형태에서, 도 6 에 도시된 조절 기구 (52) 는 구동 액추에이터 (54) 에 결합하도록 구성되는 관형 형상이다. 도시된 실시형태에서, 조절 기구 (52) 는 힌지 (66) 와 두 부분에 의해 형성되고 힌지를 중심으로 조절 기구 (52) 의 부분들이 개방되어 조절 기구 (52) 가 구동 액추에이터 (54) 에 결합될 수 있도록 한다. 조절 기구 (52) 는 폐쇄된 위치에 있을 때 조절 기구 (52) 의 양 부분을 함께 로킹하는 죔쇠 (67; clasp) 또는 다른 폐쇄 기구를 포함한다. 다른 실시형태에서, 조절 기구 (52) 는 함께 스냅결합되는 두 부분에 의해 형성된다. 조절 기구 (52) 는 복수의 스레드 (70) 를 가지는 중공 내부 보어 (68) 를 규정한다. 내부 보어 (68) 및 복수의 스레드 (70) 는 구동 액추에이터 (54) 및 발사 기구에 스레드로 결합되도록 구성된다. 구동 액추에이터 (54) 를 중심으로 한 조절 기구 (52) 의 회전은 발사 기구의 시작 위치를 조절하도록 증분량만큼 전방 또는 후방 중 어느 하나로 발사 기구를 이동시키고 이하 기술되는 대로 연결에 의해 캠 맞물림 부재 (64) 를 또한 이동시킨다. 발사 기구의 시작 위치를 조절함으로써, 란셋 (62) 이 이동하는 거리가 또한 조절된다. 환언하면, 란셋 (62) 의 침투 깊이는 랜싱 방향을 향해 또는 랜싱 방향으로부터 멀어지는 방향 중 어느 하나로 발사 기구를 이동시킴으로써 제어된다. 이하 기술되는 것처럼, 구동 커플링 부재 슬롯 (82) 에서 거리가 핀 (78) 이 구동 커플링 부재 슬롯 (82) 을 따라 이동해야 하는 거리에 가감됨에 따라 발사 기구의 이동은 란셋을 전방으로 이동시키는데 적용되는 스트로크의 양을 제어한다.
도 4a 및 도 4b 에 도시된 캠 맞물림 하우징 (56) 은 일체형 란셋 테스트 스트립 (58), 구동기 (60), 및 캠 맞물림 부재 (64) 를 유지하도록 구성된다. 캠 맞물림 하우징 (56) 은 한 쌍의 측벽 (76) 을 포함한다. 한 쌍의 측벽 (76) 각각은 한 쌍의 맞물림 슬롯 (74) 을 규정한다. 한 쌍의 맞물림 슬롯 (74) 각각은 구동기 (60) 상의 핀 (78) 을 수용하도록 구성된다. 도시된 실시형태에서, 한 쌍의 맞물림 슬롯 (74) 각각은 실질적으로 수평부 (77) 와 교차하는 실질적으로 수직부 (75) 를 가진다. 캠 맞물림 하우징 (56) 은 또한 일체형 란셋 테스트 스트립 (58) 을 유지하고 안내 포일 (63) 의 이동을 구속하도록 크기가 정해진 채널 (79) 을 규정한다.
도 2 및 도 3 에 도시된 일 실시형태는, 구동기 (60) 를 수용하도록 크기 및 위치가 결정된 한 쌍의 암 (80) 을 가지는 캠 맞물림 부재 (64) 를 나타낸다. 한 쌍의 암 (80) 은 구동기 (60) 의 폭에 대응하는 거리만큼 분리된다. 한 쌍의 암 (80) 의 길이는 대략 구동기 (60) 와 동일한 길이이다. 한 쌍의 암 (80) 중 적어도 하나는 한 쌍의 구동 커플링 부재 슬롯 (82) 을 규정한다. 이 형태에서, 한 쌍의 구동 커플링 부재 슬롯 (82) 각각은 각형성부 (86; angled portion) 로 연장되는 실질적으로 수평부 (84) 를 가진다. 구동기 (60) 가 캠 맞물림 부재 (64) 와 조립될 때, 구동기 (60) 상의 핀 (78) 은 구동 커플링 부재 슬롯 (82) 중 하나를 통하여 연장되고 구동기 (60) 가 이하 더 상세히 기술되는 바와 같이 작동될 때 구동 커플링 부재 슬롯 (82) 을 따라 타고 이동한다.
구동기 (60) 는 도 5 에서 일 형태가 도시된다. 앞서 언급한 대로, 구동기 (60) 는 2 개의 측면 (90) 에 한 쌍의 핀 (78) 을 포함한다. 단일 핀 (78) 이 단일 구동 커플링 부재 슬롯 (82) 및 단일 맞물림 슬롯 (74) 을 통하여 끼워지도록 한 쌍의 핀 (78) 은 측면 (90) 중 하나에 위치결정된다.
캠 맞물림 부재 (64), 구동기 (60), 및 캠 맞물림 하우징 (56) 이 함께 조립될 때, 각각의 핀 (78) 은 구동기 (60) 로부터 캠 맞물림 부재 (64) 상의 구동 커플링 부재 슬롯들 (82) 중 하나를 통하여 그리고 캠 맞물림 하우징 (56) 상의 맞물림 슬롯들 (74) 중 하나를 통하여 연장된다. 초기의, 예비 작동 위치에서, 핀 (78) 은 캠 맞물림 부재 (64) 의 수평부 (84) 및 캠 맞물림 하우징 (56) 의 수직부 (75) 에 놓여있다. 캠 맞물림 부재 (64) 의 작동시, 핀 (78) 이 각형성부 (86) 에 도달할 때까지 핀 (78) 은 캠 맞물림 부재 (64) 의 수평부 (84) 를 따라 이동한다. 캠 맞물림 부재 (64) 가 란셋 (62) 을 향하여 계속 이동함에 따라, 핀 (78) 은 각형성부 (86) 를 따라 이동하고 핀 (78) 은 또한 캠 맞물림 하우징 (56) 의 수직부 (75) 를 따라 또는 위로 이동한다. 핀 (78) 이 수직부 (75) 를 따라 이동함에 따라, 구동기 (60) 상의 란셋 맞물림 블레이드 (96) 가 란셋 (62) 내 맞물림 노치 (97) 로 진입하도록 구동기 (60) 는 또한 란셋 (62) 을 향하여 위로 리프팅된다. 일단 핀 (78) 이 수직부 (75) 의 상부 및 각형성부 (86) 의 단부에 도달하고 나면, 핀 (78) 은 완전히 작동된 절개부 형성 위치로 수평부 (77) 를 따라 이동한다. 핀 (78) 이 수평부 (77) 를 따라 이동함에 따라, 구동기 (60) 는 란셋 (62) 을 이동시켜서 란셋 (62) 이 절개부를 형성하기 위해 안내 포일 (63) 로부터 연장되도록 한다. 란셋 (62) 이 절개부를 형성한 후, 캠 맞물림 부재 (64) 및 구동기 (60) 의 이동은 역전되어서 일체형 란셋 테스트 스트립 (58) 의 안전한 처분을 위해 란셋 (62) 을 다시 안내 포일 (63) 로 이동시킨다.
란셋 (62) 으로 조직에 깊은 절개부를 형성하도록, 발사 기구는 조절 기구 (52) 의 회전에 의해 랜싱 방향을 향해 이동된다. 이와 같이, 구동기 (60) 상의 핀 (78) 은 란셋 (62) 의 작동 이전에 구동 커플링 부재 슬롯 (82) 의 수평부 (84) 를 따라 전방으로 또는 랜싱 방향으로 이동한다. 조직에 얕은 절개부를 형성하도록, 조절 기구 (52) 의 회전에 의해 발사 기구는 후방으로 또는 랜싱 방향으로부터 멀어지게 이동된다. 이와 같이, 구동기 (60) 상의 핀 (78) 은 란셋 (62) 의 작동 이전에 구동 커플링 부재 슬롯 (82) 의 수평부 (84) 를 따라 후방 방향으로 이동한다.
다른 실시형태에서, 구동 또는 이중 캠 맞물림 시스템 (150) 은 도 7 및 도 8 에 도시되고 본원에 기술된다. 구동 시스템 (150) 은 구동 시스템 (50) 과 유사하고; 따라서, 간결성을 위해 유사한 특징들은 기술되지 않을 것이다. 테스트 스트립과 안내 포일이 고정된 위치에 유지되는 동안 구동 시스템 (150) 및 구동 시스템 (50) 둘 다 란셋의 침투 깊이를 조절하도록 란셋의 이동을 조절하거나 제한한다. 하지만, 구동 시스템 (150) 은 캠 맞물림 하우징 (152) 의 시작 위치를 조절하도록 구동 시스템 (150) 의 캠 맞물림 하우징 (152) 에 위치결정된 조절 기구 (170) 를 포함한다.
캠 맞물림 하우징 (152) 은 일체형 란셋 테스트 스트립 (154), 캠 맞물림 부재 (160), 및 일체형 란셋 테스트 스트립 (154) 의 란셋 (158) 을 맞물어 이동시키는 구동기를 유지한다. 캠 맞물림 부재 (160) 는 구동 액추에이터 (162) 를 구동기와 연결하도록 구성된다. 구동 액추에이터 (162) 는 캠 맞물림 부재 (160) 를 맞물어 이동시키는 발사 기구 (166) 를 포함한다. 캠 맞물림 하우징 (152) 은 캠 맞물림 하우징 (152) 의 외부면에 복수의 스레드를 포함한다.
도시된 형태에서, 도 8 에 나타난 것과 같은 조절 기구 (170) 는 캠 맞물림 하우징 (152) 에 결합하도록 구성된 반원 또는 아치 형상이다. 이 형태에서, 조절 기구 (170) 는 내부면 (172) 및 외부면 (174) 을 가진다. 내부면 (172) 은 캠 맞물림 하우징 (152) 상의 복수의 스레드와 스레드 결합하도록 구성된 복수의 스레드 (176) 를 포함한다. 조절 기구 (170) 를 캠 맞물림 하우징 (152) 으로 돌리면 캠 맞물림 하우징 (152) 을 증분량만큼 전방 또는 후방 중 어느 하나로 이동시켜서 캠 맞물림 부재 (160) 의 시작 위치를 조절한다. 캠 맞물림 부재 (160) 의 시작 위치를 조절함으로써, 란셋이 조직으로 침투하는 거리가 변경된다. 란셋의 침투 깊이는 랜싱 방향으로 또는 랜싱 방향으로부터 멀어지게 캠 맞물림 부재 (160) 를 이동시킴으로써 제어된다. 조직에 깊은 절개부를 형성하도록, 캠 맞물림 하우징 (152) 은 랜싱 방향으로 또는 전방으로 이동된다. 조직에 얕은 절개부를 형성하기 위해서, 캠 맞물림 하우징 (152) 은 후방으로 또는 랜싱 방향으로부터 멀어지게 이동된다.
제 3 실시형태에서, 구동 또는 이중 캠 맞물림 시스템 (250) 이 도 9, 도 10, 도 11, 및 도 12 에 도시된다. 구동 시스템 (250) 은 구동 시스템 (50) 과 유사하고; 따라서, 간결성을 위해 유사한 특징들은 기술되지 않을 것이다. 테스트 스트립과 안내 포일이 고정된 위치에 유지되는 동안 구동 시스템 (250) 및 구동 시스템 (50) 둘 다 란셋의 침투 깊이를 조절하도록 란셋의 이동을 조절하거나 제한한다. 하지만, 구동 시스템 (250) 은 캠 맞물림 부재 (260) 의 시작 위치를 조절하도록 구동 샤프트 (268) 에 위치결정된 조절 기구 (270) 를 포함한다. 전술한 대로, 구동 시스템 (50) 은 발사 기구의 시작 위치를 조절하도록 구동 액추에이터 (54) 에 결합된 조절 기구 (52) 를 포함한다.
구동 시스템 (250) 은 일체형 란셋 테스트 스트립 (254), 캠 맞물림 부재 (260), 및 일체형 란셋 테스트 스트립 (254) 의 란셋 (258) 을 맞물어 이동시키는 구동기 (256) 를 유지하는 캠 맞물림 하우징 (252) 을 포함한다. 캠 맞물림 부재 (260) 는 구동 액추에이터 (262) 를 구동기 (256) 와 연결하도록 구성된다. 구동 액추에이터 (262) 는 캠 맞물림 부재 (260) 를 맞물어 이동시키는 발사 기구 (266) 를 포함한다. 발사 기구 (266) 는 구동 샤프트 (268) 를 포함한다. 구동 시스템 (250) 은 구동 샤프트 (268) 에 위치결정된 조절 기구 (270) 를 포함한다. 구동 샤프트 (268) 는 조절 기구 (270) 를 구동 샤프트 (268) 에 로킹하기 위해서 조절 기구 (270) 의 내부면 (271) 상의 유사한 크기의 평탄부 (273) 와 접촉하는 외부면 (274) 상의 평탄부 (272) 를 포함한다.
이롭게도 도 12 에 도시된 조절 기구 (270) 는 구동 시스템 (250) 의 크기와 비교하면 매우 작아서 구동 시스템 (250) 을 위한 패키징은 조절 기구 (270) 를 포함하기 위해 변경 또는 재구성될 필요가 없다. 조절 기구 (270) 는 내부면 (271) 및 외부면 (274) 을 구비한 링 형상을 갖는다. 조절 기구 (270) 의 회전이 구동 샤프트 (268) 의 회전을 유발하도록 구동 샤프트 (268) 상의 평탄부 (272) 에 접하게 놓이도록 구성된 평탄부 (273) 를 내부면 (271) 이 포함한다. 구동 샤프트 (268) 의 회전은 캠 맞물림 부재 (260) 의 시작 위치를 조절하도록 증분량만큼 전방 또는 후방 중 어느 하나로 캠 맞물림 부재 (260) 를 이동시킨다. 일 형태에서, 조절 기구 (270) 는 사용자가 조절 기구 (270) 의 회전을 조절하는 것을 보조하는 복수의 숫자 또는 표시 (278) 를 포함한다. 캠 맞물림 부재 (260) 의 시작 위치를 조절함으로써, 테스트 스트립과 안내 포일이 정지 유지되는 동안 란셋이 이동하여 조직으로 침투하는 거리가 변경될 수 있다. 란셋의 침투 깊이 및 란셋의 이동은, 랜싱 방향을 향하여 또는 랜싱 방향으로부터 멀어지게 캠 맞물림 부재 (260) 를 이동시킴으로써 제어된다. 일 양태에서, 캠 맞물림 기구는 캠 맞물림 하우징 (56, 152, 252) 및 캠 맞물림 부재 (64, 160, 260) 를 포함할 수도 있다.
가변 구동 스트로크 랜싱 시스템에서, 란셋 침투 깊이는 구동 시스템의 스트로크 길이를 제어함으로써 조절될 수 있다. 일 특정 배치의 구동 시스템은 캠형 구동 시스템을 포함하는데 캠의 회전 운동은 캠 종동부의 직선 운동으로 변환되고 이것은 차례로 란셋을 발사한다. 캠형 시스템에 대해, 스트로크 길이는 캠 편심성의 함수이다. 편심성은 캠의 피봇 또는 회전점에 대해 구동 캠을 회전 또는 슬라이딩시킴으로써 조절될 수도 있다. 다른 형태에서, 내부 휠 (구동 캠) 은 다이얼로서 기능을 하는 외부 휠에 편심으로 장착된다. 사용자가 외부 휠을 밀어줄 때, 외부 휠은 내부 휠과 맞물릴 것이고 사용자가 구동 휠의 편심성을 조절하도록 허용할 것이다.
일체형 란셋 테스트 스트립 (304) 을 위한 일체형 란셋 테스트 스트립 개구 (302) 를 규정하는 일 유형의 계기 (300) 는 도 13, 도 14, 도 15, 도 16, 도 17, 도 18, 도 19, 도 20, 도 21, 도 22, 및 도 23 에 도시된다. 도 14 에 도시된 대로, 계기 (300) 의 바닥측은 구동 시스템 (308) 의 스트로크 길이를 조절하기 위한 노브 (306) 를 포함한다. 노브 (306) 는 지정자 (310; designator) 를 포함한다. 계기 (300) 의 바닥측은, 노브 (306) 가 회전함에 따라 지정자 (310) 와 정렬하는 복수의 표시 (312) 를 포함한다. 이하 더 상세히 기술되는 것처럼, 계기 (300) 의 상부측은 계기 (300) 안으로 일체형 란셋 테스트 스트립 (304) 의 삽입을 보조하도록 상부 플랫폼 (412) 과 연결되는 버튼 (490) 을 포함한다. 계기 (300) 의 측면은 이하 더 상세히 기술되는 트랙 (320) 과 연결되는 사이드 버튼 (492) 을 가져서, 사이드 버튼 (492) 을 누르면 일체형 란셋 테스트 스트립 (304) 으로 랜싱, 샘플링, 및 테스팅 단계를 유발한다.
도 15 에 나타난 것처럼, 계기 (300) 는 계기 (300) 의 폭에 걸쳐있는 트랙 (320) 을 포함한다. 사이드 버튼 (492) 은 트랙 (320) 의 일 단부와 연결된다. 트랙 (320) 은 개구 (322) 일부에 걸쳐있는 복수의 세레이션 또는 톱니 (324) 를 구비한 개구 (322) 를 규정한다. 개구 (322) 및 복수의 세레이션 또는 톱니 (324) 는 도 16 에 도시된 스트로크 조절가능한 구동 시스템 (328) 의 기어 (332) 를 수용하도록 크기가 정해진다. 스트로크 조절가능한 구동 시스템 (328) 은 개구 (322) 에서의 복수의 세레이션 (324) 과 연결되는 복수의 세레이션 또는 톱니 (334) 를 가지는 기어 (332) 를 포함하는 휠 (330) 을 포함한다. 휠 (330) 은 반원 형상으로 구부러진 한 쌍의 암 (336) 을 또한 포함한다. 각각의 암 (336) 은 탭 (338) 을 포함한다.
스트로크 조절가능한 구동 시스템 (328) 은 휠 (330) 을 수용하는 캡 (340) 을 포함한다. 캡 (340) 의 일측은 림 (344) 으로 연장되는 리세스 (342) 를 규정한다. 한 쌍의 암 (336) 이 회전함에 따라 암 (336) 이 림 (344) 과 맞물려서 캡 (340) 을 회전시키도록 휠 (330) 상의 한 쌍의 암 (336) 이 상호 연결되게 리세스 (342) 안에 놓이고 림 (344) 에 접하게 놓이도록 구성된다. 캡 (340) 의 타측은 트랙 (346) 을 포함한다. 트랙 (346) 은 스트로크 조절가능한 구동 시스템 (328) 의 스프링 (350), 다른 요소를 수용하도록 구성된다. 캡 (340) 은 림(344) 에 탭 (348) 을 가진다. 도시된 대로, 캡 (340) 은 원형 형상을 가진다. 도 16 에 나타난 것처럼, 스프링 (350) 은 평면 나선형 스프링이다.
스트로크 조절가능한 구동 시스템 (328) 은 스프링 (350) 을 수용하도록 크기가 정해진 플레이트 (360) 를 또한 포함한다. 플레이트 (360) 는 개구 (362) 를 규정한다. 플레이트 (360) 는 캡 (340) 에서 탭 (348) 을 수용하도록 크기가 정해진 개구 (366) 를 구비한 텅 (364) 을 가진다.
스트로크 조절가능한 구동 시스템 (328) 은 돌출부 (372) 를 가지는 리셉터클 (370) 을 추가로 포함한다. 돌출부 (372) 는 스프링 (350) 의 일부를 수용하도록 크기가 정해진 슬릿 (374) 을 구비한 원형 형상이다. 돌출부 (372) 는 플레이트 (360) 의 개구 (362) 를 통하여 연장되도록 크기가 정해진다. 리셉터클 (370) 은 한 쌍의 홀 (376) 을 추가로 규정하고, 각각의 홀 (376) 은 구동 휠 (390) 로부터 돌출부 (394) 를 수용하도록 크기가 정해진다.
도 17 에 나타난 것처럼 스트로크 조절가능한 구동 시스템 (328) 은 함께 작업하도록 구성된 캠 (380) 과 구동 휠 (390) 을 또한 가진다. 캠 (380) 은 몸체 (382) 와 암 (384) 을 포함한다. 암 (384) 은 구동 휠 (390) 에서 복수의 홀 (392) 중 하나로 끼워지도록 크기가 정해진 페그 (미도시; peg) 를 추가로 포함한다. 도 17 은, 구동 휠 (390) 이 편심성을 가지지 않는 초기 위치에서 캠 (380) 과 구동 휠 (390) 을 도시한다. 캠 (380) 은 몸체 (382) 및 암 (384) 으로부터 연장되는 샤프트 (388) 를 포함한다. 샤프트 (388) 는 노브 (306) 와 맞물리도록 엔드 플레이트 (400) 를 통하여 연장된다. 노브 (306) 가 회전되고 이것은 차례로 구동 휠 (390) 을 중심으로 캠 (380) 을 회전시켜서 페그가 복수의 홀 (392) 중 다음 홀과 맞물림에 따라 구동 휠 (390) 의 편심성을 조절한다.
구동 휠 (390) 은 페그를 수용하도록 각각 크기가 정해진 복수의 홀 (392) 을 규정한다. 구동 휠 (390) 은 또한 한 쌍의 돌출부 (394) 를 포함하는데 돌출부 각각은 리셉터클 (370) 에서 한 쌍의 홀 (376) 중 하나를 통하여 연장되도록 크기가 정해진다. 구동 휠 (390) 은 너브 (396; nub) 를 추가로 포함한다.
스트로크 조절가능한 구동 시스템 (328) 은 구동기 시스템 (410) 에 장착된다. 구동기 시스템 (410) 은 도 15, 도 18, 도 19, 도 20, 도 23, 및 도 24 에 도시된다. 구동기 시스템 (410) 은 휠 (330) 과 캡 (340) 을 수용하도록 크기가 정해진 격실 (414) 을 규정하는 상부 플랫폼 (412) 을 포함한다. 격실 (414) 은 리셉터클 (370) 의 돌출부 (372) 를 수용하도록 크기가 정해진 홀 (416) 을 추가로 규정한다. 상부 플랫폼 (412) 은, 도 21 및 도 22 에 도시된 일체형 란셋 테스트 스트립 (304) 을 수용하고 유지하는 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더 (422) 를 유지하도록 구성된 챔버 (420) 를 추가로 규정한다.
구동기 시스템 (410) 은 상부 플랫폼 (412) 을 수용 및 유지하는 바닥 플랫폼 (430) 을 또한 포함한다. 바닥 플랫폼 (430) 은 구동기 (434) 를 추진하기 위해 구동기 (434) 및 스프링 (440) 을 또한 포함한다.
구동기 (434) 는 캠 (380) 의 샤프트 (388) 를 수용하도록 크기가 정해진 개구 (432) 를 규정한다. 구동기 (434) 는 일체형 란셋 테스트 스트립 (304) 의 란셋에서 맞물림 노치를 통하여 연장되는 블레이드 (미도시) 를 구비한 암 (436) 을 포함한다. 암 (436) 과 반대쪽 단부에서, 구동기 (434) 는 구동 기구 (440) 를 가진다. 도시된 실시형태에서, 구동 기구 (440) 는 스프링이다.
구동기 시스템 (410) 은 구동기 시스템 (410) 을 계기 (300) 의 바닥측에 결합하기 위해 장착 플랫폼 (460) 을 또한 포함한다. 장착 플랫폼 (460) 은 플레이트 (462) 및 빔 (464) 을 포함한다. 구동기 (434) 및 바닥 플랫폼 (430) 양자는 플레이트 (462) 에 놓인다. 하지만, 바닥 플랫폼 (430) 은 플레이트 (462) 에 결합되고, 반면에 구동기 (434) 가 작동될 때 구동기 (434) 는 플레이트 (462) 를 따라 슬라이딩한다. 빔 (464) 은 계기 (300) 의 폭에 걸쳐있고 계기 (300) 의 바닥측에 놓인다.
전술한 대로, 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더 (422) 는 도 21 및 도 22 에 도시된 일체형 란셋 테스트 스트립 (304) 을 수용하여 유지한다. 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더 (422) 는 힌지 (484) 를 통하여 함께 연결된 상부 플레이트 (480) 및 바닥 플레이트 (482) 를 포함한다. 상부 플레이트 (480) 는 버튼 (490) 의 일부를 수용하도록 크기가 정해진 핀 홀 (488) 을 규정하는 돌출부 (486) 를 가진다. 상부 플레이트 (480) 는 상부 플레이트 (480) 의 후방부에 개구 (491) 를 추가로 규정한다. 스프링 (494) 은 개구 (491) 안에 위치결정된다. 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더 (422) 가 상부 플랫폼 (412) 으로 삽입될 때 스프링 (494) 은 콤팩트한 위치로 압축된다. 상부 플레이트 (480) 는 구동기 (434) 에서 블레이드를 수용하도록 크기가 정해진 란셋 맞물림 개구 (496) 를 추가로 규정한다. 바닥 플레이트 (482) 는 상부 플레이트 (480) 의 폭에 대응하는 거리로 서로 이격된 한 쌍의 암 (500) 을 포함한다. 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더 (422) 가 챔버 (420) 에 삽입될 때 바닥 플레이트 (482) 를 상부 플랫폼 (412) 에 결합하도록 구성된 장착 블록 (502) 을 바닥 플레이트 (482) 의 바닥측이 가진다. 바닥 플레이트 (482) 는 구동기 (434) 에서 블레이드를 수용하도록 크기가 정해진 란셋 맞물림 개구 (504) 를 추가로 규정한다.
계기 (300) 를 사용하기 위해서, 일체형 란셋 테스트 스트립 (304) 을 유지하는 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더 (422) 는 챔버 (420) 에 삽입된다. 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더 (422) 가 완전히 삽입된 촉각을 사용자에게 부여하도록 스프링 (494) 을 누를 때까지 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더 (422) 가 삽입된다. 완전히 삽입될 때, 버튼 (490) 의 일부는 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더 (422) 의 핀 홀 (488) 에 삽입된다. 사용자는 노브 (306) 를 원하는 지정자 (310) 로 회전시킴으로써 란셋의 침투 깊이 및 구동 시스템 (308) 의 스트로크 길이를 선택할 수 있다. 캠 (380) 상의 페그가 구동 휠 (390) 상의 복수의 홀 (392) 중 하나와 맞물림에 따라 노브 (306) 의 회전이 구동 휠 (390) 을 중심으로 캠 (380) 을 또한 회전시켜서 구동 휠 (390) 의 편심성을 조절하도록 노브 (306) 는 캠 (380) 상의 샤프트 (388) 와 맞물린다. 대응하여, 캠 (380) 이 회전됨에 따라 스트로크 조절가능한 구동 시스템 (328) 의 나머지 요소들이 또한 회전되고 이것은 기어 (332) 를 회전시키고 트랙 (320) 상의 복수의 세레이션 (324) 으로 복수의 세레이션 (334) 을 로킹시킨다.
란셋의 침투 깊이 및 구동 시스템 (308) 의 스트로크 길이가 선택된 후, 사이드 버튼 (492) 은 랜싱, 샘플링, 및 테스팅 단계를 발생시키도록 눌러진다. 이롭게도, 구동 시스템 (308) 은 작동시 단순 조화 운동으로 란셋을 이동시킨다. 더욱이, 사용자에게 더 적은 양의 진동 전달은 다른 유형의 구동기와 비교해 더 적은 양의 고통을 유발한다. 구동기 (434) 상의 블레이드는 절개부를 형성하기 위해서 일체형 란셋 테스트 스트립 (304) 으로부터 연장되도록 란셋을 맞물어 구동하도록 란셋 상의 맞물림 노치를 통하여 연장될 것이다.
계기의 다른 실시형태는 도 24, 도 25, 도 26, 및 도 27 에 도시된다. 계기는 계기 (300) 와 유사하므로 계기 (300) 와 유사한 계기의 세부는 간결성을 위해 기술되지 않을 것이다. 계기는 구동 시스템 (610) 의 스트로크 길이를 조절하기 위한 기어 (602) 를 포함한다. 계기 (300) 와 유사하게, 사용자가 노브 (306) 를 회전시킴에 따라, 이하 기술되는 것처럼, 기어 (602) 가 대응하여 회전하여서 캠 (628) 의 시작 위치를 조절하도록 노브 (306) 는 기어 (602) 와 맞물리도록 구성된다. 기어 (602) 의 회전 운동은 캠 (628) 의 횡방향 또는 병진 운동을 유발한다.
계기는 구동 시스템 (610) 을 포함한다. 구동 시스템 (610) 은 바닥 플랫폼 (614) 에 장착된 상부 플랫폼 (612) 을 포함한다. 상부 플랫폼 (612) 은, 내부에 슬라이딩 가능하게 장착된 구동기 또는 요크 (618) 를 수용하도록 크기가 정해진 개구 (616) 를 규정한다. 요크 (618) 는 브라켓 (622) 을 수용하도록 크기가 정해진 격실 (620) 을 규정한다. 도시된 실시형태에서, 브라켓 (622) 은 "I" 형상을 가진다. 브라켓 (622) 은 격실 (620) 에 슬라이딩 가능하게 장착된다. 일 실시형태에서, 브라켓 (622) 은 격실 (620) 에 위치결정된 하나 이상의 레일에 슬라이딩 가능하게 장착된다. 격실 (620) 에 위치결정된 브라켓 (622) 의 로케이션 (location) 은 격실 (620) 안에 제 1 개구 (624) 및 제 2 개구 (626) 를 형성한다. 제 1 개구 (624) 는 캠 (628) 을 수용하도록 크기가 정해진다. 한 쌍의 스프링 (630) 은 브라켓 (622) 을 요크 (618) 에 연결한다. 이와 같이 한 쌍의 스프링 (630) 이 제 2 개구 (626) 에 위치한다. 블레이드 (632) 는, 일체형 란셋 테스트 스트립 (미도시) 의 란셋과 맞물림을 위해 구동기 또는 요크 (618) 에 장착된다.
구동 시스템 (610) 은, 상부 플랫폼 (612) 에 연결된 빔 (664) 을 또한 포함한다. 빔 (664) 은 계기의 폭에 걸쳐있고 계기의 상부측에 접하여 놓여있다.
구동 시스템 (610) 은 스플릿 또는 구동 휠 (640) 을 또한 포함한다. 구동 휠 (640) 은 제 1 휠 절반부 (642) 및 제 2 휠 절반부 (644) 를 포함한다. 도시된 대로, 제 1 휠 절반부 (642) 및 제 2 휠 절반부 (644) 는 각각 실질적으로 원형의 형상이다. 제 1 휠 절반부 (642) 는 한 쌍의 핀 개구 (650) (핀 개구 (650) 중 하나는 미도시됨) 및 슬롯 (652) 을 규정한다. 제 2 휠 절반부 (644) 는 한 쌍의 핀 (654) 을 포함하고, 한 쌍의 핀 (654) 각각은 제 1 휠 절반부 (642) 와 제 2 휠 절반부 (644) 를 연결하기 위해서 각각의 핀 개구 (650) 와 조립하도록 크기가 정해지고 위치결정된다. 제 2 휠 절반부 (644) 는 복수의 세레이션 또는 톱니 (658) 를 포함하는 슬롯 (656) 을 또한 규정한다. 제 2 휠 절반부 (644) 는 제 2 휠 절반부 (644) 의 주연에 위치결정된 로브 (660) 를 또한 포함한다.
캠 (628) 은, 캠 (628) 의 위치 및 궁극적으로 랜싱 단계 중 요크 (618) 가 이동할 운동 범위를 조절하도록 기어 (602) 에 작동가능하게 연결된다. 캠 (628) 을 구동 휠 (640) 과 맞물리게 하기 위해서, 캠 (628) 은 플레이트 (662) 에 장착되는데 캠 (628) 및 플레이트 (662) 가 구동 휠 (640) 과 조립될 때 제 2 휠 절반부 (644) 의 슬롯 (656) 에서 복수의 세레이션 또는 톱니 (658) 와 맞물리도록 크기가 정해진 한 쌍의 멈춤쇠 (668; detents) 를 플레이트 (662) 가 포함한다. 한 쌍의 멈춤쇠 (668) 가 복수의 세레이션 또는 톱니 (658) 위로 슬라이딩함에 따라 플레이트 (662) 가 슬롯 (656) 내부에서 조절될 때 플레이트 (662) 의 변형을 가능하게 하는 한 쌍의 슬릿 (666) 을 플레이트 (662) 가 추가 규정한다. 기어 (602) 가 노브 (306) 에 의해 회전됨에 따라, 플레이트 (662) 는 슬롯 (656) 안에서 슬라이딩하고 멈춤쇠 (668) 는 복수의 톱니 (658) 위로 슬라이딩하여서 캠 (628) 의 시작 위치를 조절한다.
캠 (628) 은 또한 전술한 스트로크 조절가능한 구동 시스템 (328) 의 부분에 작동가능하게 연결된다. 특히, 캠 (628) 은 스트로크 조절가능한 구동 시스템 (328) 의 기어 (332), 휠 (330), 캡 (340), 스프링 (350), 플레이트 (360), 및 리셉터클 (370) 에 작동가능하게 연결된다. 이와 같이, 스트로크 조절가능한 구동 시스템 (328) 의 이 부분은 랜싱 단계 중 캠 (628) 을 회전시키고 대응하여 구동 휠 (640) 을 회전시킨다.
슬롯 (656) 안에서 캠 (628) 의 로케이션은 궁극적으로 랜싱 단계 중 란셋의 침투 깊이를 결정한다. 캠 (628) 이 구동 휠 (640) 의 중심선 가까이에 위치결정된다면, 구동 휠 (640) 의 중심선으로부터 더 멀리 위치결정된 캠 (628) 과 비교해 요크 (618) 및 대응하는 블레이드 (632) 는 더 짧은 거리를 이동할 것이다. 캠 (628) 이 구동 휠 (640) 의 중심선에 매우 가까이 위치결정된다면 편심성이 없거나 적은 양의 편심성이 발생한다. 이와 같이, 큰 편심성과 비교해 요크 (618) 가 멀리 이동하지 않을 것이기 때문에 란셋은 보다 얕거나 작은 침투 깊이를 형성할 것이다. 반대로 캠 (628) 이 구동 휠 (640) 의 중심선으로부터 더 멀리 위치결정된다면, 더 큰 편심성이 발생한다. 더 큰 편심성은 요크 (618) 및 대응하는 블레이드 (632) 가 더 긴 거리를 이동하도록 할 수 있다. 이와 같이, 란셋은 더 깊은 침투 깊이를 형성할 것이다.
전형적으로, 일체형 란셋 테스트 스트립 안에서 란셋은 일체형 란셋 테스트 스트립 안에서 란셋의 시작 위치의 뒤로 또는 후방으로 이동할 수 없다. 더욱이, 블레이드 (632) 의 시작 위치의 로케이션은 란셋을 이동시키도록 란셋에서 맞물림 노치와 정확히 정렬되어야 한다. 이롭게도, 캠 (628) 의 측방향 또는 횡방향 조절은 블레이드 (632) 및 요크 (618) 의 시작 위치에 영향을 주거나 바꾸지 않는다. 이와 같이, 캠 (628) 이 슬롯 (656) 안에서 횡방향으로 또는 측방향으로 이동할 때, 블레이드 (632) 와 요크 (618) 는 이동하지 않는다. 따라서, 각각의 랜싱 단계를 위해 블레이드 (632) 는 란셋에서 맞물림 노치로 정렬되어 바르게 위치결정된다. 유리하게도, 캠 (628) 의 횡방향 조절은 편심성을 사용할 수 있도록 하고 이것은 블레이드 (632) 와 요크 (618) 의 전진 운동 범위를 조절한다. 더욱이, 이 조절은 블레이드 (632) 와 요크 (618) 의 전진 이동 거리의 한계를 결정한다.
계기의 다른 이점은 불감대 (deadband) 를 제거하는 것이다. 불감대는, 구동기의 연관된 이동이 없는 구동 휠의 회전 부분에 대응한다. 불감대는 구동기를 진동시킬 수 있는데 이것은 절개부를 형성할 때 더 큰 란셋 충격을 유발할 수 있다. 전형적으로, 더 큰 란셋 충격은 사용자에게 더 큰 고통을 유발한다. 본 실시형태는 요크 (618), 브라켓 (622), 및 제 1 개구 (624) 의 구성으로 불감대를 제거하는데 다음에 기술하는 것처럼 캠 (628) 은 요크 (618) 와 접촉을 유지하고 트리거 (670) 의 작동시 계속 요크 (618) 를 누른다.
구동 시스템 (610) 은 상부 플랫폼 (612) 에 피봇가능하게 장착된 트리거 (670) 를 추가로 포함한다. 도시된 실시형태에서, 트리거 (670) 는 "A" 형상을 가지지만; 그러나, 다른 실시형태에서 트리거 (670) 는 다른 형상을 가질 수 있다. 트리거 (670) 가 회전될 때까지 제 2 휠 절반부 (644) 의 로브 (660) 를 맞물어 유지하도록 구성된 한 쌍의 레그 (672) 를 트리거 (670) 가 포함한다. 트리거 (670) 가 회전될 때, 이하 기술되는 것처럼 구동 휠 (640) 의 회전을 가능하게 하도록 레그 (672) 는 로브 (660) 를 지나 회전한다.
캠 (628) 의 회전은 시계에서 바늘의 반시계방향 운동으로 유추될 것이고 도 24 에 도시된 대로 캠 (628) 은 12 시 또는 시작 위치에 위치한다. 요크 (618) 및 블레이드 (632) 는 시작 위치 또는 완전히 후퇴된 위치에 있다. 요크 (618) 의 스트로크 길이 또는 요크 (618) 가 이동하는 거리를 조절하기 위해서, 캠 (628) 은 기어 (602) 및 노브 (306) 의 회전에 의해 제 1 개구 (624) 에서 원하는 로케이션으로 횡방향으로 이동된다. 다음에, 트리거 (670) 는 회전되거나 플립되어서 로브 (660) 에 인접한 레그 (672) 가 제 2 휠 절반부 (644) 의 로브 (660) 를 지나 미끄러질 수 있도록 하여 회전을 위해 구동 휠 (640) 을 풀어준다. 다음에, 스트로크 조절가능한 구동 시스템 (328) 의 스프링 (350) 을 풀어준다. 스프링 (350) 은 9 시 위치로 회전하도록 캠 (628) 및 구동 휠 (640) 을 구동시켜서 요크 (618) 및 블레이드 (632) 를 완전 전진 위치로 이동시킨다. 12 시 위치에서 9 시 위치로 캠 (628) 의 회전 중, 브라켓 (622) 은 또한 요크 (618) 및 블레이드 (632) 와 함께 움직인다. 완전 전진 위치에서, 계기가 사용자의 피부에 놓여질 때 란셋이 절개부를 형성할 것이다. 스프링 (350) 은 6 시 위치로 회전시키도록 캠 (628) 및 구동 휠 (640) 을 계속 구동한다. 캠 (628) 및 구동 휠 (640) 이 6 시 위치로 회전함에 따라, 요크 (618) 및 블레이드 (632) 는 시작 위치로 후퇴되어서 란셋을 테스트 스트립 안에서 후방으로 후퇴시킨다. 9 시 위치에서 6 시 위치로 캠 (628) 을 회전시키는 동안, 브라켓 (622) 은 그것의 시작 위치로 요크 (618) 및 블레이드 (632) 와 이동한다. 스프링 (350) 은 3 시 위치로 회전하도록 캠 (628) 및 구동 휠 (640) 을 계속 구동하는데 요크 (618) 가 그것의 시작 위치에 계속 있는 동안 캠 (628) 은 요크 (618) 의 후방을 향해 브라켓 (622) 을 슬라이딩시키도록 브라켓 (622) 에 대해 밀어준다. 브라켓 (622) 이 요크 (618) 의 후방으로 슬라이딩함에 따라, 스프링 (630) 은 압축된다. 브라켓 (622) 이 요크 (618) 의 후방 가까이에 또는 접하게 이동될 때, 압축된 스프링 (630) 이 이완 상태로 복귀함에 따라 캠 (628) 과 구동 휠 (640) 은 3 시 위치로부터 12 시 위치로 회전한다. 12 시 위치에서, 로브 (660) 는 다시 레그 (672) 중 하나와 접촉하는데 이런 상호작용은 구동 휠 (640) 의 추가 회전을 구속한다. 구동기 또는 요크 (618) 의 스트로크 길이를 변경함으로써, 일체형 란셋 테스트 스트립의 란셋의 침투 깊이가 구동기 또는 요크 (618) 의 프라이밍 (priming) 중 조절되거나 변경된다.
계기 (300) 와 유사한 다른 유형의 계기 (700) 가 도 28 에 도시된다. 계기 (300) 와 유사한 계기 (700) 의 세부는 간결성을 위해 설명되지 않을 것이다. 계기 (700) 는 구동 시스템 (710) 의 스트로크 길이를 조절하기 위해 외부 휠 (702) 및 내부 휠 (704) 을 포함한다. 구동 시스템 (710) 의 스트로크 길이는 내부 휠 (704) 의 편심성의 함수이다. 계기 (700) 에 대해, 이하 더 상세히 기술되는 것처럼 내부 휠 (704) 을 맞물어 내부 휠 (704) 의 편심성을 조절하도록 외부 휠 (702) 을 눌러 선회시킴으로써 구동 시스템 (710) 의 스트로크 길이가 조절된다.
계기 (700) 는 구동 시스템 (710) 을 포함한다. 구동 시스템 (710) 은 상부 플랫폼 (712) 및 바닥 플랫폼 (730) 을 포함하고 상부 플랫폼 (712) 은 바닥 플랫폼 (730) 에 장착된다. 바닥 플랫폼 (730) 은 내부에 슬라이딩 가능하게 장착된 구동기 (734) 를 수용하도록 크기가 정해진 구동기 개구 (720) 를 또한 규정한다. 계기 (700) 는, 바닥 플랫폼 (730) 이 장착되는 플레이트 (732) 를 포함한다. 계기 (700) 는, 플레이트 (732) 에 결합되고 플레이트 (732) 로부터 계기 (700) 의 가장자리까지 걸쳐있는 빔 (764) 을 또한 포함한다.
외부 휠 (702) 은, 외부 휠 (702) 의 폭을 가로질러 걸쳐있는 바 (740) 를 포함한다. 외부 휠 (702) 은 다이얼처럼 기능한다. 구동 시스템 (710) 의 스트로크 길이를 조절하기 위해서, 사용자는 외부 휠 (702) 을 눌러 회전시켜서 외부 휠을 다른 멈춤쇠 위치로 돌려 내부 휠 (704) 의 편심성을 조절한다. 내부 휠 (704) 의 이동은 구동기 (734) 를 구동기 개구 (720) 에서 원하는 증분으로 이동시키도록 한다. 구동기 개구 (720) 에서 원하는 로케이션으로 구동기 (734) 를 이동시킴으로써, 구동기 (734) 의 스트로크 길이가 변경된다. 구동기 (734) 의 스트로크 길이를 변경함으로써, 구동기 (734) 의 작동 전에 일체형 란셋 테스트 스트립의 란셋의 침투 깊이가 조절 또는 변경된다.
고정 스트로크 란셋 구동 시스템 또는 가변 구동 스트로크 랜싱 시스템 중 어느 하나에서, 일체형 란셋 테스트 스트립의 테스트 스트립은 랜싱, 샘플링, 및 테스팅 단계 중 정지 또는 고정 유지된다. 도 29 에 도시된 대로, 란셋 (62) 이 작동되는 동안 일체형 란셋 테스트 스트립 (58) 은 테스트 스트립 (65) 을 움직이지 못하게 할 수 있는 2 개의 기구를 포함한다. 일체형 란셋 테스트 스트립 (58) 의 일 실시형태는 란셋 (62) 뒤에 또는 후방에 위치결정된 개구 (900) 를 규정한다. 일체형 란셋 테스트 스트립 (58) 의 다른 실시형태는 한 쌍의 V 형 노치 (902) 를 규정하고, 각각의 V 형 노치 (902) 는 테스트 스트립 (65) 의 측면을 따라 위치한다.
상부 플레이트 (480) 와 유사한 상부 플레이트 (910) 는 또한 도 29 에 도시되지만; 그러나, 간결성을 위해 유사한 특징들은 논의되지 않을 것이다. 상부 플레이트 (480) 와 유사하게, 상부 플레이트 (910) 는 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더의 부분이다. 상부 플레이트 (910) 는, 개구 (900) 로 진입하고 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더에 일체형 란셋 테스트 스트립 (58) 을 위치시키거나 적절히 위치결정하도록 크기가 정해진 핀 (912) 을 가진다. 란셋 (62) 이 작동될 때 개구 (900) 에서 핀 (912) 이 테스트 스트립 (65) 을 또한 유지한다. 따라서, 테스트 스트립 (65) 이 움직이지 않는 동안 란셋 (62) 은 테스트 스트립 (65) 에 대해 자유롭게 움직인다. 미도시된 다른 형태에서, 상부 플레이트 (910) 는, 일체형 란셋 테스트 스트립 (58) 의 각각의 V 형 노치 (902) 및 테스트 스트립 (65) 을 유지하도록 크기가 정해진 한 쌍의 핀을 포함한다. V 형 노치 (902) 에서 핀은 또한 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더에서 일체형 란셋 테스트 스트립 (58) 을 적절히 위치결정하는 것을 보조한다.
도 30, 도 31, 도 32, 및 도 33 에 도시된 다른 실시형태에서, 맞물림 시스템 (1000) 이 도시된다. 맞물림 시스템 (1000) 은 캠 (1002), 및 구동 액추에이터 (1062) 에 연결된 구동기 (1004) 를 포함한다. 캠 (1002) 은 구동기 (1004) 로부터 핀 (1008) 을 수용하도록 구성된 핀 슬롯 (1006) 을 규정한다. 핀 슬롯 (1006) 은, 각형성부 (1014) 를 통하여 바닥부 (1012) 와 연결되는 상단부 (1010) 를 가진다. 이하 더 상세히 기술되는 것처럼, 구동기 (1004) 의 작동시 핀 (1008) 은 상단부 (1010) 로부터 각형성부 (1014) 를 따라 바닥부 (1012) 까지 핀 슬롯 (1006) 을 타고 이동하거나 슬라이딩한다. 구동기 (1004) 는 핀 (1008), 및 일체형 란셋 테스트 스트립 (58) 의 란셋을 맞물어 이동시키는 블레이드 (1016) 를 포함한다.
맞물림 시스템 (1000) 은 일체형 란셋 테스트 스트립 (58) 을 유지하는 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더 (1020) 를 추가로 포함한다. 맞물림 시스템 (1000) 은, 란셋이 작동되는 동안 테스트 스트립을 유지하도록 일체형 란셋 테스트 스트립 (58) 에서 홀 (1024) 에 삽입되는 핀 (1022) 을 가지는 스프링 (1030) 을 또한 포함한다. 스프링 (1030) 은 구동기 (1004) 의 작동 전 일체형 란셋 테스트 스트립 (58) 의 시작 위치를 조절하도록 이동가능하다.
본 발명은 도면 및 상기 설명에서 상세히 도시되고 설명되었지만, 그것은 성격상 예시로서 비제한적인 것으로 간주되어야 하고, 단지 바람직한 실시형태가 도시되고 설명되었으며 다음 청구항에 의해 규정된 본 발명의 범위 내에 있는 모든 변경, 등가물, 및 수정이 보호되는 것이 바람직하다는 것을 이해할 것이다. 본 명세서에서 인용된 모든 공보, 특허, 및 특허 출원은, 각각의 개별 공보, 특허, 또는 특허 출원이 참조로 포함되고 그 전부가 본원에 제시되도록 구체적이고 개별적으로 나타내듯이, 본원에 참조로 포함된다.
다음은 본 발명의 번호가 부여된 양태이다:
1. 조직에 절개부를 형성하기 위한 란셋, 및 체액 샘플을 분석하도록 구성된 테스트 스트립을 포함하는 일체형 란셋 테스트 스트립;
절개부를 형성하기 위해서 란셋을 이동시키도록 구성되고, 란셋을 이동시키도록 고정된 스트로크 길이를 가지고,
란셋을 발사하도록 구성된 구동기;
테스트 스트립을 유지하고 구동기를 수용하도록 구성된 맞물림 기구;
구동 액추에이터, 및
구동 액추에이터를 구동기와 연결하도록 구성된 캠 맞물림 부재로서, 구동 액추에이터는 캠 맞물림 부재를 이동시키도록 구성된 캠 맞물림 부재를 포함하는 구동 시스템; 및
구동기 시스템의 시작 위치 및 조직에서 란셋의 침투 깊이를 조절하기 위해서 구동기 시스템과 맞물리도록 구성된 조절 기구를 포함하는 장치.
2. 양태 1 에 있어서, 조절 기구는 맞물림 기구에 위치결정되고 조절 기구는 캠 맞물림 부재의 시작 위치를 조절하도록 구성되는 장치.
3. 양태 1 에 있어서, 조절 기구는 구동 액추에이터에 위치결정되고 조절 기구는 발사 기구의 시작 위치를 조절하도록 구성되는 장치.
4. 양태 1 에 있어서, 조절 기구는 구동 샤프트에 위치결정되고 조절 기구는 캠 맞물림 부재의 시작 위치를 조절하도록 구성되는 장치.
5. 조직에 절개부를 형성하도록 구성된 란셋;
란셋을 발사하기 위해서 회전가능한 구동 휠; 및
구동 휠에 의해 부여된 란셋의 스트로크 길이를 조절하기 위한 수단을 포함하는 장치.
6. 양태 5 에 있어서, 스트로크 길이를 조절하기 위한 수단은 구동 휠의 편심성을 조절하기 위한 수단을 포함하는 장치.
7. 양태 6 에 있어서, 구동 휠의 편심성을 조절하기 위한 수단은 외부 휠을 포함하고, 외부 휠은 구동 휠에 편심으로 장착되고, 외부 휠에 인가된 힘이 구동 휠의 편심성을 조절하는 장치.
8. 양태 5 에 있어서, 스트로크 길이를 조절하기 위한 수단은 캠을 포함하는 장치.
9. 양태 8 에 있어서, 캠은 구동 휠의 편심성을 조절하기 위해 랜싱의 방향으로 슬라이딩하도록 구성되는 장치.
10. 양태 8 에 있어서, 캠은 구동 휠을 회전시키고 구동 휠의 편심성을 조절하도록 구성되는 장치.
11. 양태 5 에 있어서, 란셋은 일체형 란셋 테스트 스트립을 포함하고, 란셋이 절개부를 형성하는 동안 테스트 스트립을 정지 상태로 유지하기 위한 수단을 더 포함하는 장치.
12. 양태 11 에 있어서, 테스트 스트립을 정지 상태로 유지하기 위한 수단은 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더를 포함하는 장치.
13. 양태 12 에 있어서, 테스트 스트립은 제 1 형상부 (feature) 를 포함하고, 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더는 테스트 스트립 상의 제 1 형상부와 메이팅되게 (matingly) 맞물리도록 크기가 정해진 제 2 형상부를 포함하는 장치.
14. 조직에 절개부를 형성하기 위한 란셋 및 체액 샘플을 분석하도록 구성된 테스트 스트립을 포함하는 일체형 란셋 테스트 스트립을 제공하는 단계; 및
란셋의 작동 전에 캠을 이동시킴으로써 구동기의 스트로크 길이를 변경하는 단계로서, 변경된 스트로크 길이가 조직에서의 란셋의 침투 깊이를 조절하는, 구동기의 스트로크 길이를 변경하는 단계를 포함하는 방법.
15. 양태 14 에 있어서, 캠을 이동시키는 것은 랜싱 방향에 수직으로 캠을 슬라이딩시키는 것을 포함하는 방법.
16. 양태 14 에 있어서,
구동 휠은 복수의 개구들을 규정하고;
캠을 이동시키는 것은 캠을 회전시키는 것을 포함하고, 캠 상의 페그는 구동 휠 상의 복수의 개구들 중 하나와 맞물리는 것을 더 포함하는 방법.
50 구동 시스템 또는 이중 캠 맞물림 시스템
52 조절 기구 54 구동 액추에이터
56 캠 맞물림 하우징 58 일체형 랜싱 테스트 스트립
60 구동기 62 란셋
63 안내 포일 64 캠 맞물림 부재
65 테스트 스트립 66 힌지
67 죔쇠 68 내부 보어
70 복수의 스레드 74 한 쌍의 맞물림 슬롯
75 수직부 76 한 쌍의 측벽
77 수평부 78 거리 핀
79 채널 80 한 쌍의 암
82 구동 커플링 부재 슬롯 84 실질적 수평부
86 각형성부 90 2 개의 측면
96 란셋 맞물림 블레이드 97 노치
150 구동 시스템 152 캠 맞물림 하우징
154 일체형 랜싱 테스트 스트립 158 란셋
160 캠 맞물림 부재 162 구동 액추에이터
166 발사 기구 170 조절 기구
172 내부면 174 외부면
176 복수의 스레드
250 이중 캠 맞물림 시스템/구동 시스템
252 캠 맞물림 하우징 254 일체형 랜싱 테스트 스트립
256 구동기 258 란셋
260 캠 맞물림 부재 262 구동 액추에이터
266 발사 기구 268 구동 샤프트
270 조절 기구 271 내부면
273 평탄부 274 외부면
278 표시 300 계기
302 일체형 랜싱 테스트 스트립 개구
304 일체형 랜싱 테스트 스트립
306 노브 308 구동 시스템
310 지정자 312 복수의 표시
320 트랙 322 복수의 세레이션을 구비한 개구
324 톱니/세레이션
328 스트로크 조절가능한 구동 시스템
330 휠 332 기어
334 톱니/세레이션 336 한 쌍의 암
338 탭 340 캡
342 리세스 344 림
346 트랙 348 탭
350 스프링 360 플레이트
362 플레이트 내 개구 364 텅
366 텅 내 개구 370 리셉터클
372 리셉터클의 돌출부 374 슬릿
376 한 쌍의 홀 380 캠
382 몸체 384 암
386 페그 388 샤프트
390 구동 휠 392 복수의 홀
394 구동 휠로부터 돌출부 396 너브
400 엔드 플레이트 410 구동기 시스템
412 상부 플랫폼 414 격실
416 홀 420 챔버
422 테스트 스트립 홀더 430 바닥 플랫폼
432 개구 434 구동기
436 암 440 구동 기구
460 장착 플랫폼 462 플레이트
464 빔 480 상부 플레이트
482 바닥 플레이트 484 힌지
486 돌출부 488 핀 홀
490 버튼 491 개구
492 사이드 버튼 494 스프링
496 란셋 맞물림 개구 500 한 쌍의 암
502 장착 블록 504 란셋 맞물림 개구
600 계기 602 기어
610 구동 시스템 612 상부 플랫폼
614 바닥 플랫폼 616 개구
618 요크 620 격실
622 브라켓 624 제 1 개구
626 제 2 개구 628 캠
630 한 쌍의 스프링 632 블레이드
640 구동 휠 642 제 1 휠 절반부
644 제 2 휠 절반부 650 한 쌍의 핀 개구
652 슬롯 654 한 쌍의 핀
656 슬롯 658 세레이션 또는 톱니
660 로브 662 플레이트
664 빔 666 한 쌍의 슬릿
668 한 쌍의 멈춤쇠 670 트리거
672 레그 700 계기
702 외부 휠 704 내부 휠
710 구동 시스템 712 상부 플랫폼
720 구동기 개구 730 바닥 플랫폼
732 플레이트 734 구동기
740 바 764 빔
900 개구 902 한 쌍의 V 형 노치
910 상부 플레이트 912 핀
1000 맞물림 시스템 1002 캠
1004 구동기 1006 핀 슬롯
1008 핀 1010 상단부
1012 바닥부 1014 각형성부
1016 블레이드 1020 테스트 스트립 홀더
1022 핀 1024 홀
1030 스프링 1062 구동 액추에이터

Claims (12)

  1. 조직에 절개부를 형성하도록 구성된 란셋;
    상기 란셋을 발사하기 위해서 회전가능한 구동 휠 (390, 640); 및
    상기 구동 휠 (390, 640) 에 의해 부여된 상기 란셋의 스트로크 길이를 조절하기 위한 수단을 포함하는 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 스트로크 길이를 조절하기 위한 수단은 상기 구동 휠 (390) 의 편심성을 조절하기 위한 수단을 포함하는 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 구동 휠의 편심성을 조절하기 위한 수단은 외부 휠 (702) 을 포함하고, 상기 외부 휠 (702) 은 내부 휠 (704) 에 편심으로 장착되고, 상기 외부 휠 (702) 에 인가된 힘이 상기 내부 휠 (704) 의 편심성을 조절하는 장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 스트로크 길이를 조절하기 위한 수단은 캠 (380, 628) 을 포함하는 장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 캠 (628) 은 상기 구동 휠의 편심성을 조절하기 위해 랜싱의 수직 방향으로 슬라이딩하도록 구성되는 장치.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 캠 (628, 380) 은 상기 구동 휠을 회전시키고 상기 구동 휠의 편심성을 조절하도록 구성되는 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 란셋은 일체형 랜싱 테스트 스트립을 포함하고,
    상기 란셋이 상기 절개부를 형성하는 동안 상기 테스트 스트립을 정지 상태로 유지하기 위한 수단을 더 포함하는 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 테스트 스트립을 정지 상태로 유지하기 위한 수단은 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더를 포함하는 장치.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 테스트 스트립은 제 1 형상부 (900; first feature) 를 포함하고,
    상기 일체형 란셋 테스트 스트립 홀더는 상기 테스트 스트립 상의 상기 제 1 형상부와 메이팅되게 (matingly) 맞물리도록 크기가 정해진 제 2 형상부 (912) 를 포함하는 장치.
  10. 조직에 절개부를 형성하기 위한 란셋 및 체액 샘플을 분석하도록 구성된 테스트 스트립을 포함하는 일체형 란셋 테스트 스트립을 제공하는 단계; 및
    상기 란셋의 작동 전에 캠을 이동시킴으로써 구동기의 스트로크 길이를 변경하는 단계로서, 변경된 스트로크 길이가 상기 조직에서의 상기 란셋의 침투 깊이를 조절하는, 상기 구동기의 스트로크 길이를 변경하는 단계를 포함하는 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 캠을 이동시키는 것은 랜싱 방향에 수직으로 상기 캠을 슬라이딩시키는 것을 포함하는 방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    구동 휠은 복수의 개구들을 규정하고;
    상기 캠을 이동시키는 것은 상기 캠을 회전시키는 것을 포함하고, 상기 캠 상의 페그 (peg) 가 상기 구동 휠 상의 상기 복수의 개구들 중 하나와 맞물리는 것을 더 포함하는 방법.
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