KR20180042737A - 약액 주입 장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명의 일 실시예는 내부에 약액이 저장되는 공간과 공간과 연결된 토출구를 구비한 실린더, 및 실린더의 내측에 배치되며 약액의 토출에 따라 토출구를 향해 이동하는 피스톤을 갖는 약액 저장부와, 실린더의 외측면 상의 제1전극과, 피스톤을 사이에 두고 상기 제1전극과 마주보도록 실린더 외측면 상의 제2전극, 및 제1전극 및 제2전극에 전기적으로 연결된 기판을 구비한 회로부를 포함하는 약액 주입 장치를 개시한다.

Description

약액 주입 장치{Medical liquid dispensing device}
본 발명의 실시예들은 약액 주입 장치에 관한 것이다.
당뇨병은 이자에서 분비되는 호르몬 중 하나인 인슐린이 부족하여 발생하는 대사 이상에 근거한 질환이다. 당뇨병 환자의 적극적인 치료 방법 중 하나로써 인슐린을 인체 내에 주입하는 방법을 사용할 수 있다. 환자의 혈당 변화에 적합하게 인슐린이 체내에 주입될 수 있도록, 인슐린 주입을 위한 장치가 사용될 수 있다.
인슐린과 같은 약액은 극소량 주입되는 것으로, 주입량이 많거나 적은 경우 치료의 효과를 기대하기 어려울 뿐만 아니라 부작용이 발생할 수 있다.
본 발명의 실시예들은 사용자에게 제공되는 약액의 량을 정밀하게 제어하거나, 약액의 누수 등과 같은 문제 감지를 위한 센싱 구조를 갖는 약액 주입 장치를 제공한다. 전술한 과제는 예시적인 것으로, 이에 의해 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니다.
본 발명의 일 실시예는, 내부에 약액이 저장되는 공간과 상기 공간과 연결된 토출구를 구비한 실린더, 및 상기 실린더의 내측에 배치되며 상기 약액의 토출에 따라 상기 토출구를 향해 이동하는 피스톤을 갖는 약액 저장부; 상기 실린더 외측면 상의 제1전극; 상기 피스톤을 사이에 두고 상기 제1전극과 마주보도록 상기 실린더의 외측면 상의 제2전극; 및 상기 제1전극 및 상기 제2전극에 전기적으로 연결된 기판을 구비한 회로부;를 포함하는 약액 주입 장치를 개시한다.
본 실시예에 있어서, 상기 제1전극과 상기 제2전극은, 상기 피스톤과 접하는 상기 약액의 액면과 교차하는 방향을 따라 연장될 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 제1전극의 일단은 상기 토출구와 인접하게 배치되고 타단은 상기 토출구로부터 멀어지도록 연장되며, 상기 제2전극의 일단은 상기 토출구와 인접하게 배치되고 타단은 상기 토출구로부터 멀어지도록 연장될 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 회로부는, 상기 제1전극 및 상기 제2전극 사이의 커패시턴스 변화를 기초로 상기 피스톤의 변위 정보를 산출할 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 회로부는, 상기 피스톤의 변위 정보를 기초로 상기 약액의 실제 주입량을 산출할 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 토출구와 연결된 펌프를 더 포함할 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 약액 저장부, 상기 회로부를 수용하는 케이스; 및 상기 케이스 내부의 이너 프레임을 더 포함할 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 케이스는 상기 약액 저장부의 길이 방향을 따라 배치된 제1 리브들을 포함하고, 상기 이너 프레임은 상기 제1리브들과의 사이에 상기 약액 저장부를 개재한 채 상기 제2케이스의 리브들과 마주보는 제2리브들을 포함할 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 약액 저장부의 외측면을 따라 커브진 도전성 부재를 더 포함하며, 상기 도전성 부재는 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 어느 하나와 상기 회로부와 연결할 수 있다.
본 실시예에 있어서, 상기 이너 프레임은 상기 도전성 부재의 위치를 규제할 수 있다.
전술한 것 외의 다른 측면, 특징, 이점이 이하의 도면, 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명으로부터 명확해질 것이다.
본 발명의 실시예들에 관한 약액 토출기는 적어도 최소 두개의 전극 시트를 통해 피스톤의 이동 정보, 즉 변위 정보를 정확히 획득할 수 있으며, 이를 통해 실제 약액의 토출량을 산출할 수 있으므로 정밀한 약액 제어 등이 가능하다. 물론 이러한 효과에 의해 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 약액 주입 장치의 분해 사시도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 약액 저장부 및 그 외측면 상의 제1 및 제2전극을 개략적으로 나타낸 사시도이다.
도 3은 도 2의 투영 사시도이다.
도 4a 및 도 4b는 약액 주입에 따른 제1,2전극의 센싱 원리를 개략적으로 나타낸 개념도이다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 약액 토출 장치에서 제1케이스를 생략하고 나타낸 사시도이다.
도 6은 도 5에서 제2케이스, 약액 저장부, 이너 케이스, 및 회로부를 발췌하여 나타낸 분해 사시도이다.
도 7은 도 5의 VII- VII선에 따른 단면을 나타낸다.
본 발명은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 본 발명의 효과 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 다양한 형태로 구현될 수 있다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세히 설명하기로 하며, 도면을 참조하여 설명할 때 동일하거나 대응하는 구성 요소는 동일한 도면부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다.
이하의 실시예에서, 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다.
이하의 실시예에서, 포함하다 또는 가지다 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 또는 구성요소가 존재함을 의미하는 것이고, 하나 이상의 다른 특징들 또는 구성요소가 부가될 가능성을 미리 배제하는 것은 아니다.
어떤 실시예가 달리 구현 가능한 경우에 특정한 공정 순서는 설명되는 순서와 다르게 수행될 수도 있다. 예를 들어, 연속하여 설명되는 두 공정이 실질적으로 동시에 수행될 수도 있고, 설명되는 순서와 반대의 순서로 진행될 수 있다.
도면에서는 설명의 편의를 위하여 구성 요소들이 그 크기가 과장 또는 축소될 수 있다. 예컨대, 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 두께는 설명의 편의를 위해 임의로 나타내었으므로, 이하의 실시예는 반드시 도시된 바에 한정되지 않는다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 약액 주입 장치의 분해 사시도이다.
도 1을 참조하면, 약액 주입 장치는, 서로 결합되는 상부의 제1케이스(110)와 하부의 제2케이스(120)를 포함할 수 있다. 제1케이스(110)는 약액 주입 장치를 환자(이하, 사용자)의 몸에 장착한 후에도 사용자에게 노출되는 부분이 되며, 일부에 개구(111)가 형성되어 있다. 상기 개구(111)를 통해 버튼부(130)가 통과되고, 버튼부(130)는 사용자에게 노출될 수 있다.
상호 결합되는 제1 및 제2케이스(110, 120) 사이, 즉 케이스의 내부에는 버튼부(130), 약액 저장부(140), 펌프(150), 바늘부(160), 이너 프레임(170), 전원부(180), 및 컨트롤러인 회로부(190)가 위치할 수 있다.
약액 저장부(140)는 내부가 중공인 실린더(141) 및 실린더(141)의 내측을 이동하는 피스톤을 포함한다. 실린더(141)의 내부는 중공으로 약액이 저장되는 공간에 해당하며, 내부에 저장된 약액은 실린더(141)의 일측에 배치된 토출구(145)를 통해 외부로 배출된다.
약액은 예컨대, 인슐린과 같은 약물을 포함하는 액체일 수 있다. 또는, 약액은 항생제, 영양제, 완전비경구영양제(TPN, total parenteral nutrition), 진통제, 모르핀, 호르몬(제), 유전자 치료제, 혈액응고 방지제, 심장 혈관 약물 치료제, 화학요법제, 또는 아지도티미딘(AZT) 등이 포함될 수 있다. 약액 주입 장치를 사용함으로써 치료할 수 있는 질병들의 종류에는 당뇨병, 심혈관 질환, 통증, 만성 통증, 암, 에이즈(AIDS), 신경 질환, 알츠하이머 병, 루게릭 병, 간염, 파킨슨 질환 또는 경련 등이 포함될 수 있다. 그러나, 본 발명의 실시예들은 이러한 약액들 및 질병들로 한정되지 않는다.
약액 저장부(140)는 토출구(145)에 연결된 제1튜브(TU1)를 통해 펌프(150)에 연결될 수 있다. 펌프(150)는 약액 저장부(140) 내의 약액을 바늘부(160)를 향해 펌핑한다. 펌프(150)는 일정한 주기에 따라 일정한 양의 약액을 펌핑할 수 있다. 펌프(150)는 전원부(180, 예컨대 배터리)에 전기적으로 연결될 수 있으며, 회로부(190)에 전기적으로 연결되어 회로부(190)에 의해 동작할 수 있다.
펌프(150)는 전기에 의해 약액 흡입력과 약액 토출력을 갖는 모든 종류의 펌프가 사용될 수 있다. 예를 들면, 기계변위형 마이크로펌프와 전자기운동형 마이크로펌프 등의 모든 종류의 펌프가 사용될 수 있다. 기계변위형 마이크로펌프는 유체의 흐름을 유도하기 위해 압력차를 일으키도록 기어나 다이어그램과 같은 고체 혹은 유체의 운동을 이용하는 펌프로서, 다이어프람 변위 펌프(Diaphragm displacement pump), 유체 변위 펌프(Fluid displacement pump), 회전 펌프(Rotary pump) 등이 있다. 전자기운동형 마이크로펌프는 전기적 또는 자기적 형태의 에너지를 바로 유체의 이동에 이용하는 펌프로서, 전기유체역학 펌프(Electro hydrodynamic pump, EHD), 전기삼투식 펌프(Electro osmotic pump), 자기유체역학 펌프(Magneto hydrodynamic pump), 전기습식 펌프(Electro wetting pump) 등이 있다.
바늘부(160)는 제2튜브(TU2)를 통해 펌프(150)에 유체적으로 연결될 수 있다. 펌프(150)의 약액 토출력에 의해 약액은 바늘부(160)를 향해 진행할 수 있다. 바늘부(160)는 바늘(162)을 지지하는 홀더(161)를 포함하며, 제2케이스(120)의 리브(125)에 의해 정의된 영역에 배치될 수 있다. 리브(125)에 의해 정의된 영역에는 해당 영역 보다 작은 개구가 형성되어 있다. 바늘부(160)는 바늘(162)이 환자의 피부 내로 삽입되도록 제2케이스(120)의 개구를 통해 외측을 향해 돌출될 수 있다.
이너 프레임(170)은 제1 및 제2케이스(110, 120) 사이에 개재된다. 이너 프레임(170)은 제2케이스(120)와 함께 약액 저장부(140)의 위치를 규제할 수 있다. 예컨대, 제2케이스(120)에는 약액 저장부(140)의 외측, 즉 제1 및 제2전극(211, 212) 중 적어도 어느 하나와 직접 접촉하는 제1리브(121)들이 배치되며, 제2케이스(120)의 제1리브(121)들과 마주보는 위치의 이너 프레임(170)에는 제2리브(미도시)가 형성되어 약액 저장부(140)의 위치를 규제할 수 있다.
이너 프레임(170)은 제1 및 제2튜브(TU1, TU2), 펌프(150) 및 바늘부(160)의 연결 구조의 위치를 규제할 수 있다. 예컨대, 이너 프레임(170)에는 제1 및 제2튜브(TU1, TU2), 펌프(150) 및 바늘부(160)의 연결 구조와 대응되는 형상의 리세스들이 형성되어 이들을 수용할 수 있다. 또한, 이너 프레임(170)과 제2케이스(120) 사이의 공간에는 전원부(180), 회로부(190)가 배치되어 그 위치가 규제될 수 있다.
전원부(180)는 이너 프레임(170)과 제2케이스(120) 사이에 개재되며, 약액 주입 장치의 구성들, 예컨대 펌프(150), 회로부(190)에 전원을 제공한다.
회로부(190)는 회로 배선들을 포함하는 기판을 포함한다. 회로부(190)는 이너 프레임(170)과 제2케이스(120) 사이에 개재된다. 제2케이스(120)는 약액 저장부(140)와 회로부(190) 사이에 개재되는 리브(122)를 포함하며, 리브(122)에 의해 약액 저장부(140)와 회로부(190)는 상호 이격될 수 있다.
약액 저장부(140)의 외측면에는 제1전극(211) 및 제2전극(212)이 배치된다. 제1전극(211)과 제2전극(212)은, 약액 주입 행정시 피스톤의 이동에 따라 약액 저장부(140) 내의 약액의 토출량의 변화를 감지할 수 있다. 약액 저장부(140)의 내의 약액은 펌프(150)의 동작에 따라 이동하는 피스톤에 의해 외부로 토출되며, 이 때 약액 저장부(140)의 내측에 저장되어 있는 약액의 양이 변한다. 약액량의 변화는, 약액을 중심으로 서로 마주보도록 배치된 제1전극(211)과 제2전극(212) 사이의 커패시턴스의 변화를 통해 감지되며, 해당 신호는 회로부(190)로 전달되며 회로부(190)는 그 변화량을 산출할 수 있다.
이하, 약액 저장부(140) 및 제1 및 제2전극(211, 212)의 배치 및 제1,2전극(211, 212)의 센싱 원리를 살펴본다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 약액 저장부 및 그 외측면 상의 제1 및 제2전극을 개략적으로 나타낸 사시도이고, 도 3은 도 2의 투영 사시도이다.
도 2 및 도 3을 참조하면, 약액 저장부(140)는 내부가 중공인 실린더(141) 및 실린더(141)의 내부에서 이동하는 피스톤(142)을 포함한다.
실린더(141)는 일정한 단면적을 갖는 기둥 형상일 수 있다. 예컨대, 실린더(141)는 원 기둥 형상으로 형성될 수 있다. 또는, 타원 기둥 형상으로 형성되거나, 사각기둥과 같은 다각 기둥 형상 등 다양한 형상을 가질 수 있다. 본 발명의 비제한적인 실시예로, 실린더(141)는 약 30~35mm 정도의 길이를 가질 수 있다. 실린더(141)는 수지재와 같은 절연성 소재로 형성될 수 있다.
피스톤(142)은 실린더(141)의 길이방향을 따라 토출구(145)를 향해 이동한다. 피스톤(142)은 실린더(141)의 내측면과 접촉한 상태로 이동하며, 피스톤(142)의 이동에 따라 내부 공간에 저장된 약액은 토출구(145)를 통해 실린더(141)의 외부로 배출될 수 있다. 피스톤(142)은 고무 또는/및 실리콘과 같은 소재를 포함할 수 있다. 약액이 토출구(145)를 통해 실린더(141)의 외부로 배출되면, 압력에 의해 피스톤(142)은 약액이 토출된 양에 비례하여 토출구(1455)로 이동할 수 있다. 피스톤(142)이 이동한 거리(변위)와 실린더(141)의 내측 단면적의 곱은 토출된 약액의 부피에 해당할 수 있다.
제1전극(211) 및 제2전극(212)은 피스톤(142)을 사이에 두고 서로 마주보도록 실린더(141)의 외측면 상에 배치된다. 예컨대, 제1전극(211) 및 제2전극(212)은 실린더(141)의 외측면과 직접 접촉하며, 길이 방향을 따라 길게 연장된 슬릿(S)에 의해 소정의 간격(g) 이격되도록 배치된다. 슬릿(S)은 레이저 커팅 등에 의해 형성될 수 있다. 예컨대, 후술할 전도성 물질을 포함하는 시트를 실린더(141) 외측면 상에 직접 접촉하도록 형성한 후, 레이저 커팅하여 슬릿(S)을 형성함으로써, 실린더(141)의 외측면 상에서 상호 이격된 제1전극(211) 및 제2전극(212)을 형성할 수 있다.
제1전극(211) 및 제2전극(212)은 ITO와 같은 투명 전도성 물질을 포함할 수 있으나 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 또 다른 실시예로, 제1전극(211) 및 제2전극(212)은 구리, 알루미늄, 티타늄, 몰리브덴 등과 같은 금속성 물질을 포함할 수 있다.
제1전극(211) 및 제2전극(212)의 면은, 피스톤(142)과 접하는 약액의 액면(LS)과 교차하는 방향을 따라 연장된다. 제1전극(211) 및 제2전극(212)은 실질적으로 일정한 폭을 가지며 길이 방향을 따라 길게 연장된다. 예컨대, 제1전극(211)의 일단은 토출구(145)와 인접하게 배치되고 타단은 토출구(145)와 멀어지도록 실린더(141)의 길이방향을 따라 연장되고, 마찬가지로 제2전극(212)의 일단은 일단은 토출구(145)와 인접하게 배치되고 타단은 토출구(145)와 멀어지도록 실린더(141)의 길이방향을 따라 연장된다.
본 발명의 실시예들에 따른 약액 주입 장치는 제1 및 제2전극(211, 212)의 전극 시트를 이용하여 약액의 토출을 센싱하기 위한 것으로, 제1전극(211) 및 제2전극(212)의 길이(L1, L2)는 실린더(141)의 길이의 0.7배 보다 큰 길이를 갖는다. 일부 선택적인 실시예로, 제1전극(211) 및 제2전극(212)의 길이(L1, L2)는 실린더(141)의 길이와 실질적으로 동일할 수 있다.
도 4a 및 도 4b를 참조하여 후술할 제1 및 제2전극(211, 212)의 센싱 성능(분해능)을 위하여, 길이 방향에 수직인 제1전극(211)과 제2전극(212)폭의 합은, 실린더(141)의 외측 둘레(πd) 보다 작고 외측 둘레의 0.85배와 같거나 그 보다 클 수 있으나, 본 발명은 이에 제한되지 않는다.
도 4a 및 도 4b는 약액 주입에 따른 제1,2전극의 센싱 원리를 개략적으로 나타낸 개념도이다. 설명의 편의를 위하여, 도 4a에서의 피스톤(142)의 위치를 제1위치라 하고, 도 4b에서 피스톤(142)의 위치를 제2위치라 한다.
도 4a을 참조하면, 피스톤(142)의 제1위치에서, 제1전극(211)과 제2전극(212) 사이에는 공기, 피스톤(142), 및 약액이 위치하며, 실질적으로 제1전극(211)과 제2전극(212) 사이의 커패시턴스에 영향을 미치는 요소는 약액이다. 즉, 제1전극(211)과 제2전극(212) 사이의 커패시턴스(C)는, 아래의 수식과 같이 약액의 유전율(εL) 및 약액을 가운데 두고 마주보는 제1 및 제2전극(211, 212)의 면적(A)에 따라 결정되며, 제1 및 제2전극(211, 212)의 폭(W) 및 이들 사이의 거리(d)가 일정하므로, 면적(A)은 길이(Lo)에 따라 결정된다.
Figure pat00001
즉, 커패시턴스(C)는 유전율(εL) 및 약액을 가운데 두고 마주보는 제1 및 제2전극(211, 212)의 길이(Lo)에 비례한다. 약액의 유전율(εL)은 일정한 값을 가지므로, 커패시턴스(C)는 약액을 가운데 두고 마주보는 제1 및 제2전극(211, 212)의 길이(Lo)에 의존한다.
마찬가지로, 도 4b에서와 같이 피스톤(142)의 제2위치에서, 제1전극(211)과 제2전극(212) 사이의 커패시턴스(C')는, 약액을 가운데 두고 마주보는 제1 및 제2전극(211, 212)의 길이(Lo')에 의존한다.
회로부(190)는 커패시턴스의 변화에 따라 약액의 높이차(Lo-Lo'), 즉 피스톤(142)의 이동거리인 변위 정보를 산출한다. 약액의 토출에 따라 약액과 중첩된 채 서로 마주보는 제1 및 제2전극(211, 212)의 길이(Lo, Lo')가 달라졌으므로, 동일한 펄스 신호가 인가된다 하더라도 그에 따른 펄스 응답 신호의 차이가 발생하며, 이를 통해 약액의 높이차(Lo-Lo', 또는 피스톤(142)의 변위)를 산출할 수 있다.
일부 실시예에서, 제1 및 제2전극(211, 212)은 각각 회로부(190)에 전기적으로 연결된다. 예컨대, 제1전극(211)은 그라운드이고, 제2전극(212)은 회로부(190)에 의해 펄스 신호가 인가될 수 있다. 전술한 바와 같이 약액의 토출에 따라 제1 및 제2전극(211, 212)의 커패시턴스의 변화가 야기되므로, 회로부(190)는 펄스 응답 신호를 기초로 약액의 높이차 (또는 피스톤(142)의 변위), 및 약액의 실제 토출량을 산출할 수 있으며, 이를 기초로 약액의 토출을 제어할 수 있다.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 약액 토출 장치에서 제1케이스를 생략하고 나타낸 사시도이며, 도 6은 도 5에서 제2케이스, 약액 저장부, 이너 케이스, 및 회로부를 발췌하여 나타낸 분해 사시도이며, 도 7은 도 5의 VII- VII선에 따른 단면을 나타낸다.
도 5 내지 도 7을 참조하면, 제1 및 제2전극(211, 212)이 외측에 배치된 약액 저장부(140)는 제2케이스(120)의 일측에 배치되며, 제2케이스(120)의 타측에는 다른 구성들, 예컨대, 회로부(190), 이너 프레임(170), 버튼부(130), 제1 및 제2튜브(TU1, TU2)에 의해 약액 저장부(140) 및 바늘부(160, 도 1참조)와 연결된 펌프(150)는 서로 중첩되도록 배치될 수 있다.
도 6에 도시된 바와 같이, 약액 저장부(140)는, 서로 마주보도록 배치된 제2케이스(120)에 배치된 제1리브(121)들 및 이너 프레임(170)의 제2리브(171)들에 의해 그 위치가 규제될 수 있다. 예컨대, 제2케이스(120)의 제1리브(121)들은 약액 저장부(140)의 일측 하단부에 배치되고, 이너 프레임(170)의 제2리브(171)들은 약액 저장부(140)의 타측 상단부에 배치되며, 제2케이스(120)의 제1리브(121)들은 제1전극(211)과 접하고, 이너 프레임(170)의 제2리브(171)들은 제2전극(212)과 접할 수 있다. 이너 프레임(170)과 제1케이스(110)와의 사이에는 스프링과 같은 탄성부재(177, 도 5 및 도 7)가 개재되어, 약액 저장 장치의 흔들림 등의 상황 시 제1 및 제2케이스(110, 120) 내에서 이너 프레임(170)이 파손되는 것을 방지할 수 있다.
제1전극(211)은 회로부(190)와 전기적으로 연결된다. 예컨대, 제1전극(211)은 제2케이스(120)를 매개로 회로부(190)와 전기적으로 연결될 수 있다. 일 실시예로, 제1전극(211)은 제1전극(211) 및 제2케이스(120) 사이에서 이들과 접촉하는 제1도전성 부재(221)에 의해 제2케이스(120)와 연결되고, 제2케이스(120)는 제2케이스(120) 및 회로부(190) 사이에서 이들과 접촉하는 제2도전성 부재(222)에 의해 회로부(190)와 연결되며, 이 때 제2케이스(120)는 도전성 소재를 포함할 수 있다. 즉, 제1전극(211)은 제1 및 제2도전성 부재(221, 222)에 의해 제2케이스(120)를 매개로 회로부(190)와 전기적으로 연결될 수 있다. 제1 및 제2도전성 부재(221, 222)는 도전성 페이스트이거나 도전성 양면 테이프 등일 수 있다.
도 6 및 도 7에서는 제1, 및 제2 도전성 부재(221, 222)에 의해 제1전극(211)과 회로부(190)가 연결된 구조를 개시하였으나, 다른 실시예에서, 제1전극(211)과 회로부(190)는 하나의 도전성 부재에 의해 연결될 수 있으며, 이때 하나의 도전성 부재는 전술한 도전성 페이스트, 도전성 양면 테이프 또는 전선 등을 사용할 수 있다.
제2전극(212)은 도 6 및 도 7에 도시된 바와 같이, 제3도전성 부재(223)에 의해 회로부(190)에 연결될 수 있다. 제3도전성 부재(223)의 단부(223a)는 회로부(180)에 직접 접촉할 수 있다. 제3도전성 부재(223)는 제2전극(212)이 배치된 약액 저장부(140)의 외측면을 따라 커브진 형상을 가질 수 있으며, 이웃하는 제2리브(171)들 사이에 배치될 수 있다.
제3도전성 부재(223)는 이너 프레임(170)에 의해 위치가 규제될 수 있다. 예컨대, 제3도전성 부재(223)는 이너 프레임(170)에 형성된 홈부(172)에 일부 수용될 수 있다. 홈부(172)는 이웃한 제2리브(171)들 사이에 배치될 수 이다.
제3도전성 부재(223)는 다른 구성(예컨대, 펌프, 배터리, 튜브 등)에 의한 위치 이탈을 방지하도록 홈부(172)와 대응하는 격벽(175)에 의해 커버될 수 있다. 제3도전성 부재(223)는 제2전극(212)과 격벽(175) 사이에서 격벽(175)에 의해 보호되고, 동시에 가압되어 제2전극(212)과의 접촉을 안정적으로 유지할 수 있다.
이와 같이 본 발명은 도면에 도시된 일 실시예를 참고로 하여 설명하였으나 이는 예시적인 것에 불과하며 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 실시예의 변형이 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.
110: 제1케이스
120: 제2케이스
130: 버튼부
140: 약액 저장부
141: 실린더
142: 피스톤
150: 펌프
160: 바늘부
170: 이너 프레임
180: 전원부
190: 회로부
211: 제1전극
212: 제2전극

Claims (10)

  1. 내부에 약액이 저장되는 공간과 상기 공간과 연결된 토출구를 구비한 실린더, 및 상기 실린더의 내측에 배치되며 상기 약액의 토출에 따라 상기 토출구를 향해 이동하는 피스톤을 갖는 약액 저장부;
    상기 실린더 외측면 상의 제1전극;
    상기 피스톤을 사이에 두고 상기 제1전극과 마주보도록 상기 실린더의 외측면 상의 제2전극; 및
    상기 제1전극 및 상기 제2전극에 전기적으로 연결된 기판을 구비한 회로부;
    를 포함하는 약액 주입 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1전극과 상기 제2전극은, 상기 피스톤과 접하는 상기 약액의 액면과 교차하는 방향을 따라 연장된, 약액 주입 장치.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 제1전극의 일단은 상기 토출구와 인접하게 배치되고 타단은 상기 토출구로부터 멀어지도록 연장되며,
    상기 제2전극의 일단은 상기 토출구와 인접하게 배치되고 타단은 상기 토출구로부터 멀어지도록 연장되는, 약액 주입 장치.
  4. 제1항 또는 제2항에 있어서,
    상기 회로부는, 상기 제1전극 및 상기 제2전극 사이의 커패시턴스 변화를 기초로 상기 피스톤의 변위 정보를 산출하는, 약액 주입 장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 회로부는, 상기 피스톤의 변위 정보를 기초로 상기 약액의 실제 주입량을 산출하는, 약액 주입 장치.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 토출구와 연결된 펌프를 더 포함하는, 약액 주입 장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 약액 저장부, 상기 회로부를 수용하는 케이스; 및
    상기 케이스 내부의 이너 프레임을 더 포함하는, 약액 주입 장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 케이스는 상기 약액 저장부의 길이 방향을 따라 배치된 제1 리브들을 포함하고,
    상기 이너 프레임은 상기 제1리브들과의 사이에 상기 약액 저장부를 개재한 채 상기 제2케이스의 리브들과 마주보는 제2리브들을 포함하는, 약액 주입 장치.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 약액 저장부의 외측면을 따라 커브진 도전성 부재를 더 포함하며,
    상기 도전성 부재는 상기 제1전극 및 상기 제2전극 중 어느 하나와 상기 회로부와 연결하는, 약액 주입 장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 이너 프레임은 상기 도전성 부재의 위치를 규제하는, 약액 주입 장치.
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