WO2016043528A1 - 휴대용 혈당 측정기 - Google Patents
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- WO2016043528A1 WO2016043528A1 PCT/KR2015/009742 KR2015009742W WO2016043528A1 WO 2016043528 A1 WO2016043528 A1 WO 2016043528A1 KR 2015009742 W KR2015009742 W KR 2015009742W WO 2016043528 A1 WO2016043528 A1 WO 2016043528A1
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- G01N33/50—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
- G01N33/66—Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing involving blood sugars, e.g. galactose
Definitions
- the present invention relates to a portable blood glucose meter. More specifically, by analyzing the temperature change pattern during the reference time measured by the temperature sensor mounted inside the case to predict and calculate the equilibrium temperature in the current measurement environment, and to reflect the correction to calculate the blood glucose level, blood glucose level By reflecting the correct temperature for the measurement environment, it is possible to improve the accuracy and reliability of blood glucose readings, and in particular, without having to wait for a considerable time until the temperature of the interior of the case and the temperature of the indoor environment are in equilibrium.
- the present invention relates to a portable blood glucose meter that can measure blood glucose levels immediately.
- Diabetes is a chronic disease that occurs frequently in modern people, and in Korea, more than 2 million people, or 5% of the total population.
- Diabetes has a huge amount of sugar in the blood due to the lack of or relative lack of insulin produced by the pancreas due to various causes, such as obesity, stress, poor diet, and congenital heredity. Loses and develops.
- Blood usually contains a certain concentration of glucose, and tissue cells are getting energy from it.
- Diabetes is characterized by almost no symptoms in the early stages, and when the disease progresses, it is characteristic of diabetes mellitus, followed by polyps, polyuria, weight loss, systemic boredom, itching of the skin, and long-lasting pain in the hands and feet.
- polyps polyuria
- weight loss polyuria
- weight loss polyuria
- weight loss polyuria
- weight loss polyuria
- weight loss polyuria
- weight loss a
- systemic boredom itching of the skin
- long-lasting pain in the hands and feet and long-lasting pain in the hands and feet.
- complications develop into vision disorders, hypertension, kidney disease, stroke, periodontal disease, muscle spasms and neuralgia, gangrene, and the like.
- the portable blood glucose meter inserts a test strip into the case, adsorbs a blood sample onto the inserted test strip, and measures the blood glucose by examining the adsorbed blood sample through a blood glucose measurement module inside the case, and calculates the measured result. It is configured in such a way that the output through the blood sugar measurement results in a separate display unit.
- the portable blood glucose meter is provided with a temperature sensor for measuring the temperature, and is measured by the temperature sensor in the process of calculating the blood sugar level through the calculator. To calculate the calculated temperature.
- a temperature sensor is mounted inside the case, and thus the temperature sensor measures the temperature of the space inside the case.
- the temperature sensor since the inner space of the case is formed to be cut off from the outer space, the temperature of the inner space of the case changes very slowly with time difference even if the external temperature changes substantially, so that the temperature measured by the temperature sensor is The result is that the temperature is not normally reflected, and the blood glucose level calculated by reflecting the measured temperature is different from the actual result.
- the temperature of the environment where blood glucose is measured For example, as high as 25 °C, since the temperature of the space inside the case of the portable blood glucose meter can still be maintained in the outdoor temperature state, the temperature measured by the temperature sensor of the blood glucose meter may be as low as, for example, 0 °C.
- the blood glucose level is calculated by reflecting the temperature measured by the temperature sensor, a temperature different from the actual temperature (25 ° C) in the measurement environment (0 ° C) is reflected, thereby making it impossible to obtain an accurate blood glucose level.
- an object of the present invention is to predict the equilibrium temperature in the current measurement environment by analyzing the pattern of temperature changes during the reference time measured by a temperature sensor mounted inside the case
- a temperature sensor mounted inside the case
- the accurate temperature of the blood sugar level measurement environment can be reflected, thereby improving accuracy and reliability of the blood sugar level result.
- Another object of the present invention is to set the reference time for measuring the temperature in the section after a certain time has passed from the operation time, it is possible to analyze the temperature change pattern in the section where the temperature change state is stabilized, the equilibrium of the current measurement environment
- the present invention provides a portable blood glucose meter that can more accurately predict and calculate the temperature, thereby further improving the accuracy of blood glucose level results.
- Another object of the present invention is to reset the reference time and analyze the temperature change pattern during the reset reference time to predict the equilibrium temperature for the current measurement environment when the temperature change pattern for the initial reference time appears irregular.
- the present invention provides a hand-held blood glucose meter that can more accurately calculate the equilibrium temperature for the current measurement environment and thus improve the accuracy of blood glucose readings.
- the present invention the case in which the strip inlet is formed on one side so that the test strip formed to be adsorbable blood sample therein;
- a blood glucose measurement unit mounted inside the case and measuring blood sugar by inspecting a blood sample adsorbed on the test strip;
- a temperature sensor mounted inside the case and continuously measuring a temperature of the space inside the case for a reference time tp;
- a calculation unit configured to receive the measured values of the blood sugar measuring unit and the temperature sensor and calculate and calculate a blood sugar level, wherein the calculating unit receives the measured value of the temperature sensor to predict and calculate the equilibrium temperature of the current measurement environment, and predicts
- a portable blood glucose meter characterized by correcting and calculating the blood glucose level by reflecting the calculated equilibrium temperature in the measured value of the blood glucose measurement unit.
- the operation unit receives a temperature change pattern during the reference time measured by the temperature sensor, the temperature prediction calculation unit for predicting and calculating the equilibrium temperature of the current measurement environment by analyzing the applied temperature change pattern; And a correction calculator configured to receive the measured value of the blood glucose measurement unit and correct and calculate the blood glucose level by reflecting the equilibrium temperature predicted through the temperature prediction calculation unit to the measured value of the blood glucose measurement unit.
- the reference time may be set in a section after a preset measurement start time ts has elapsed from an operation time of the temperature sensor.
- the reference time is reset and the temperature sensor continuously measures the temperature during the reset reference time, and the calculation unit resets the reference
- the temperature change pattern over time may be applied to predict and calculate an equilibrium temperature of the current measurement environment.
- a front surface of the case is provided with a display unit for outputting the blood glucose value corrected by the operation unit is formed, if the balance temperature predicted by the operation unit is out of a predetermined range of the predetermined temperature, check the display unit Operation may be controlled by the controller to output a message.
- a separate confirmation operation button is provided on the front surface of the case, and when a confirmation message is output to the display unit, the operation unit may be configured to correct and calculate a blood sugar level according to an operation signal for the confirmation operation button.
- the present invention by analyzing the temperature change pattern during the reference time measured by the temperature sensor mounted inside the case to predict and calculate the equilibrium temperature in the current measurement environment, by reflecting the correction to calculate the blood sugar level, by reflecting the correct temperature for the numerical measurement environment, it is possible to improve the accuracy and reliability of blood sugar level results, and in particular, to wait a considerable time until the temperature of the interior of the case and the temperature of the indoor environment are in equilibrium. Blood glucose levels can be measured immediately without the convenience of use.
- FIG. 1 is a perspective view schematically showing the appearance of a portable blood glucose meter according to an embodiment of the present invention
- FIG. 2 is an exploded perspective view schematically showing a detailed configuration of a portable blood glucose meter according to an embodiment of the present invention
- FIG. 3 is a functional block diagram functionally showing the configuration of a portable blood glucose meter according to an embodiment of the present invention
- FIG. 4 is a diagram illustrating a temperature change state measured by a temperature sensor of a portable blood glucose meter according to an embodiment of the present invention
- FIG. 5 is a diagram illustrating a temperature change pattern during a reference time for various temperature change states measured by a temperature sensor of a portable blood glucose meter according to an embodiment of the present invention
- 6 and 7 are views for explaining the principle of predicting the equilibrium temperature of the current measurement environment through the temperature change pattern during the reference time measured by the temperature sensor;
- FIG. 8 is a diagram exemplarily illustrating types of irregular temperature change patterns during a reference time measured by a temperature sensor.
- FIG. 1 is a perspective view schematically showing the appearance of a portable blood glucose meter according to an embodiment of the present invention
- FIG. 2 is an exploded perspective view schematically showing a detailed configuration of a portable blood glucose meter according to an embodiment of the present invention
- Figure 3 is a functional block diagram functionally showing the configuration of a portable blood glucose meter according to an embodiment of the present invention.
- the portable blood glucose meter predicts an equilibrium temperature of a current measurement environment through a temperature change pattern measured during a reference time by a temperature sensor and calculates a blood glucose level by reflecting the calculated temperature, thereby calculating the blood sugar level calculation result.
- the apparatus includes a case 100, a blood glucose measurement unit 400, a temperature sensor 500, and an operation unit 600, and includes a control unit 700 for operation control of various components. ) May be further provided.
- the case 100 has an accommodation space formed therein, and may be detachably formed as the upper case 110 and the lower case 120 as illustrated in FIGS. 1 and 2.
- a strip inlet 150 is formed to inject the test strip 200 into the inner space, and the test strip 200 is a blood glucose measurement target in the state of being injected into the strip inlet 150 as described in the background art.
- the sample T is formed to be easily adsorbed.
- the front surface of the case 100 is provided with a display unit 130 to output the numerical results of the measurement of the blood sugar measured from the blood sample (T), and further, equipped with an operation button unit 140 for the user's operation do.
- the operation button unit 140 may include buttons of various functions such as an on / off button, and in particular, a separate confirmation operation button 141 may be provided, which will be described later.
- the PCB substrate 300 is mounted inside the case 100, and the blood glucose measurement unit 400 capable of measuring blood sugar is mounted on the PCB substrate 300.
- the blood glucose measurement unit 400 is configured to measure blood glucose using various electronic chips and circuits.
- the blood glucose measurement unit 400 measures blood glucose by inspecting a blood sample T of the test strip 200 introduced through the strip inlet 150. Configured to do so.
- the temperature sensor 500 is mounted inside the case 100 to measure the temperature of the space inside the case 100, the temperature sensor 500 is continuous for a constant reference time (tp) according to an embodiment of the present invention It is configured to measure the temperature.
- the temperature sensor 500 may be provided inside the case 100 in a form of being mounted on the PCB substrate 300.
- the calculating unit 600 is mounted on the PCB substrate 300 and configured to calculate and calculate a blood sugar level by receiving the measured value measured by the blood sugar measuring unit 400 and the measured value measured by the temperature sensor 500. .
- the blood sugar level calculated by the calculating unit 600 is output through the display unit 130 formed on the front of the case 100, and the user checks the blood sugar level of the test subject through the information output through the display unit 130.
- the method of calculating the blood glucose level by examining the blood sample T is applied in the same manner as a general blood glucose meter, and thus a detailed description thereof will be omitted.
- the control unit 700 controls overall operation of all components of the portable blood glucose meter such as the operation button unit 140 and the display unit 13, as well as the blood glucose measurement unit 400, the temperature sensor 500, and the operation unit 600. Is provided for, may be mounted to the PCB substrate 300.
- the calculation unit 600 is configured to receive the measured value of the temperature sensor 500 to predict and calculate the equilibrium temperature of the current measurement environment, and to calculate and correct the blood glucose level by reflecting the predicted calculated equilibrium temperature to the measured value of the blood glucose measurement unit. do.
- the calculation unit 600 includes a temperature prediction calculation unit 610 and a correction calculation unit 620, the temperature prediction calculation unit 610 of the reference time (tp) measured by the temperature sensor 500
- the temperature change pattern is applied, and the applied temperature change pattern is analyzed to predict and calculate an equilibrium temperature of the current measurement environment.
- the correction calculator 620 receives the measured value of the blood sugar measuring unit 400 and the equilibrium temperature predicted and calculated by the temperature prediction calculator 610, and measures the blood glucose level predicted and calculated by the temperature predictor 610.
- the blood glucose level is corrected and calculated by reflecting the measured value of the unit 400.
- the calculation unit 600 analyzes the temperature change pattern measured during the reference time tp by the temperature sensor 500 to predict and calculate the equilibrium temperature of the current measurement environment, and calculates the estimated equilibrium temperature by the blood glucose measurement unit 400.
- the final blood glucose level is corrected to reflect the primary blood sugar level measured by This is performed by the temperature prediction calculator 610 and the correction calculator 620, respectively.
- the portable blood glucose meter predicts and calculates the equilibrium temperature in the current measurement environment through the calculation unit 600 and corrects and calculates the blood glucose level to reflect the correct temperature condition.
- the blood glucose level can be calibrated and calculated to improve the accuracy of blood glucose level results, in particular without having to wait until the temperature measured by the temperature sensor and the temperature in the current measurement environment are in equilibrium. The temperature can be reflected, making it more convenient to use.
- the conventional portable blood glucose meter according to the related art has a temperature value measured by a temperature sensor as described in the background art, and thus, in order to prevent an incorrect blood glucose level calculation result when entering the room from the outside.
- the portable blood glucose meter according to an embodiment of the present invention is present through the measured value measured by the temperature sensor 500
- the equilibrium temperature in the measurement environment can be predicted and calculated immediately, so that blood glucose levels can be measured immediately without waiting for equilibrium between the interior and interior temperature of the case, and accurate blood glucose readings can be obtained.
- the temperature of the environment where blood glucose is measured For example, as high as 25 °C, since the temperature of the space inside the case of the portable blood glucose meter can still be maintained in the outdoor temperature state, the temperature measured by the temperature sensor of the blood glucose meter may be as low as, for example, 0 °C.
- the portable blood glucose meter according to the related art calculates and calculates the blood glucose level by reflecting the temperature (0 ° C.) measured by the temperature sensor as it is, and thus the calculated blood glucose level result shows a completely different result.
- the portable blood glucose meter causes the calculation unit 600 to calculate and calculate the equilibrium temperature 25 ° C. of the current measurement environment based on this.
- the blood sugar level is calculated and calculated by reflecting the estimated 25 ° C. information, accurate blood sugar level results can be obtained.
- the temperature sensor 500 measures the temperature during the reference time tp, and the calculator 600 equilibrium temperature in the current measurement environment through a temperature change pattern during the reference time measured by the temperature sensor 500. Is configured to predict.
- FIG. 4 exemplarily shows a temperature change state measured by the temperature sensor 500.
- the temperature measured by the temperature sensor 500 is measured.
- the temperature is continuously increased over time at the temperature of the first T1, and when a predetermined time t0 elapses, the indoor environment is thereafter.
- the temperature is kept constant at the temperature T2.
- the external temperature is high and the room temperature is low due to cooling, such as in summer, on the contrary, if the temperature measured by the temperature sensor 500 continues to decrease over time and then a certain time elapses It will remain constant at the temperature of the indoor environment.
- the temperature change curve shows a constant pattern in the form of a parabola.
- the temperature sensor 500 measures the temperature during the reference time tp, and the calculation unit 600 analyzes the temperature change pattern measured during the reference time by the temperature sensor 500 to predict and calculate the equilibrium temperature of the current measurement environment. do.
- the equilibrium temperature prediction calculation method may be performed in a mathematical manner through graph analysis such as the rate of change of slope of the temperature change graph, and a database of experimental results on the temperature change pattern during the reference time, that is, the temperature change size may be stored. After that, it may be set in various ways, such as may be performed in a statistical manner for finding a result corresponding thereto.
- the shape of the temperature change graph is different from each other according to the temperature T2 in the measurement environment, and in this case, the temperature change pattern measured during the reference time tp also corresponds to each temperature change state. Will appear differently.
- the calculation unit 600 may predict and calculate the equilibrium temperature T2 by analyzing the temperature change pattern in a mathematical manner.
- the slope of the temperature change graph measured at the start and end points during the reference time tp is different depending on the temperature in the measurement environment, and the equilibrium temperature appears according to the slope of the temperature change graph. After the experimental value is found, the equilibrium temperature may be predicted and calculated by storing the information in a database and finding a corresponding result in the actual measurement process.
- the reference time (tp) may be set in various ways according to the user's needs, such as 5 seconds, 10 seconds, 20 seconds, such a reference time is the measurement start time (ts) preset from the operating time of the temperature sensor 500 It is preferably set in the section after elapsed.
- the temperature sensor 500 when the user operates the portable blood glucose meter by operating the operation button unit 140 of the portable blood glucose meter to measure the blood sugar level, the temperature sensor 500 is operated.
- the temperature measured by the temperature sensor 500 may appear very unstable due to the case 100 being moved in the hand or just entering the indoor space from the outside.
- the case 100 since the case 100 may be in an unstable state for ⁇ t time from the operation time of the temperature sensor 500, the temperature measured by the temperature sensor 500 is very high. It can change unstablely.
- the temperature change graph shows a stabilized state in a subsequent section.
- the reference time tp of the temperature change pattern for predicting and calculating the equilibrium temperature is preferably set in a section after at least a predetermined time ts has elapsed from the operation time of the temperature sensor 500.
- the temperature change pattern exhibits a stable change pattern during the reference time tp, an equilibrium temperature prediction can be more accurately performed.
- the temperature change pattern during the reference time tp is irregularly displayed by the temperature sensor 500.
- the reference time tp is reset, and the temperature sensor 500 resets the reference.
- the temperature is continuously measured during the time tp, and the operation unit 600 may be configured to receive and calculate the equilibrium temperature of the current measurement environment by receiving the temperature change pattern during the reset reference time tp.
- the temperature change pattern during the reference time tp is represented by the rising and falling repetition pattern as shown in FIG. 8A or the rising and falling pattern as shown in FIG. 8B. If it appears as a falling or rising pattern as shown in (c) of Figure 8, the equilibrium temperature can not be predicted through this temperature change pattern, in this case reset the reference time (tp), The equilibrium temperature can be predicted and calculated by measuring the temperature during the reset reference time.
- the reference time tp is reset according to an embodiment of the present invention, and the temperature during the reset reference time tp By estimating the equilibrium temperature through the change pattern, more accurate equilibrium temperature prediction calculation can be performed.
- the portable blood glucose meter measures the temperature for a reference time (tp) immediately without having to wait for t0 hours when the temperature inside the case is in equilibrium with the temperature of the indoor environment.
- the temperature change pattern during the period can predict and calculate the equilibrium temperature with the indoor environment, so that the user does not have to wait for a certain period of time immediately after going out with the portable glucose meter and entering the indoor space. Can be used more conveniently, and the result of measuring blood glucose levels can also be calculated very accurately.
- the control unit 700 may control the operation so that a separate confirmation message is output to the display unit 130. have.
- the recognized temperature range may be set to 5 °C to 50 °C in consideration of the temperature of the general indoor environment.
- a confirmation message may be output to the display 130 in a manner of confirming whether or not it is normal.
- the front of the case 100 is provided with an operation button unit 140 as described above
- the operation button unit 140 may be provided with a separate confirmation operation button 141 as described above.
- the calculating unit 600 may be configured to correct and calculate the blood sugar level according to the operation signal for the confirmation manipulation button 141.
- the calculator 600 does not immediately reflect the equilibrium temperature in the blood sugar value calculation process, and the display 130 A confirmation message is displayed.
- the confirmation message is "Are the temperature of the measurement environment around 55 °C?” Or "Is the temperature in the measurement environment extremely hot above 50 ° C?” If the user operates the confirmation operation button 141 with yes / no according to the confirmation message, the calculation unit 600 reflects the corresponding equilibrium temperature according to the operation signal of the confirmation operation button 141.
- a message for requesting a retry to the user may be output to the display 130.
- the temperature of the current measurement environment is Is too high to allow normal blood glucose measurement, so you may print a message to try again in another environment.
- the display unit 130 when the equilibrium temperature predicted by the calculation unit 600 is out of the acceptable temperature range, the display unit 130 simply outputs a confirmation message. However, a separate warning sound or an alarm lamp flashes. A configuration may be further added to alert the user in the form.
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Abstract
본 발명은 휴대용 혈당 측정기에 관한 것이다. 보다 상세하게는 케이스 내부에 장착된 온도 센서에 의해 측정된 기준 시간 동안의 온도 변화 패턴을 분석하여 현재 측정 환경에서의 평형 온도를 예측 산출하고, 이를 반영하여 혈당 수치를 보정 산출하도록 함으로써, 혈당 수치 측정 환경에 대한 정확한 온도를 반영할 수 있으므로, 혈당 수치 결과에 대한 정확도 및 신뢰도를 향상시킬 수 있고, 특히, 케이스 내부 공간의 온도와 실내 환경의 온도가 평형을 이룰 때까지 상당한 시간 동안 기다릴 필요없이 곧바로 혈당 수치를 측정할 수 있어 사용이 편리한 휴대용 혈당 측정기에 관한 것이다.
Description
본 발명은 휴대용 혈당 측정기에 관한 것이다. 보다 상세하게는 케이스 내부에 장착된 온도 센서에 의해 측정된 기준 시간 동안의 온도 변화 패턴을 분석하여 현재 측정 환경에서의 평형 온도를 예측 산출하고, 이를 반영하여 혈당 수치를 보정 산출하도록 함으로써, 혈당 수치 측정 환경에 대한 정확한 온도를 반영할 수 있으므로, 혈당 수치 결과에 대한 정확도 및 신뢰도를 향상시킬 수 있고, 특히, 케이스 내부 공간의 온도와 실내 환경의 온도가 평형을 이룰 때까지 상당한 시간 동안 기다릴 필요없이 곧바로 혈당 수치를 측정할 수 있어 사용이 편리한 휴대용 혈당 측정기에 관한 것이다.
당뇨병은 현대인에게 많이 발생되는 만성질환으로 국내의 경우 전체 인구의 5%에 해당하는 200만 명 이상에 이르고 있다.
당뇨병은 비만, 스트레스, 잘못된 식습관, 선천적 유전 등 다양한 원인에 의해 췌장에서 만들어지는 인슐린이 절대적으로 부족하거나 상대적으로 부족하여 혈액에서 당에 대한 균형을 바로 잡아주지 못함으로써 혈액 안에 당 성분이 절대적으로 많아지게 되어 발병한다.
혈액 중에는 보통 일정 농도의 포도당이 함유되어 있으며 조직 세포는 여기에서 에너지를 얻고 있다.
그러나, 포도당이 필요 이상으로 증가하게 되면 간장이나 근육 또는 지방세포 등에 적절히 저장되지 못하고 혈액 속에 축적되며, 이로 인해 당뇨병 환자는 정상인보다 훨씬 높은 혈당이 유지되며, 과다한 혈당은 조직을 그대로 통과하여 소변으로 배출됨에 따라 신체의 각 조직에 절대적으로 필요한 당분은 부족해져서 신체 각 조직에 이상을 불러일으키게 된다.
당뇨병은 초기에는 거의 자각 증상이 없는 것이 특징인데, 병이 진행되면 당뇨병 특유의 다음, 다식, 다뇨, 체중감소, 전신 권태, 피부 가려움증, 손과 발의 상처가 낫지 않고 오래가는 경우 등의 특유의 증상이 나타나며, 병이 한층 더 진행되면 시력장애, 고혈압, 신장병, 중풍, 치주질환, 근육 경련 및 신경통, 괴저 등으로 진전되는 합병증이 나타난다.
이러한 당뇨병을 진단하고 합병증으로 진전되지 않도록 관리하기 위해서는 체계적인 혈당 측정과 치료가 병행되어야 한다.
당뇨병 환자 및 당뇨병으로 진전되지 않았으나 혈액 내에 정상보다 많은 당이 검출되는 사람들을 위하여 많은 의료기기 제조업체에서는 가정에서 혈당을 측정할 수 있도록 다양한 종류의 휴대용 혈당 측정기를 제공하고 있다.
이러한 휴대용 혈당 측정기는 검사 스트립을 케이스 내부에 투입하고, 투입된 검사 스트립에 혈액 샘플을 흡착시킨 후, 흡착된 혈액 샘플을 케이스 내부의 혈당 측정 모듈을 통해 검사하여 혈당을 측정하고, 측정된 결과를 연산부를 통해 연산하여 별도의 디스플레이부에 혈당 측정 결과를 출력하는 방식으로 구성된다.
이때, 혈액 샘플에 대한 혈당 수치는 측정하는 환경의 온도에 따라 변화하게 되므로, 휴대용 혈당 측정기에는 온도를 측정하는 온도 센서가 구비되어 있으며, 연산부를 통해 혈당 수치를 연산하는 과정에서 온도 센서에 의해 측정된 온도를 고려하여 연산하도록 구성된다.
그러나, 종래 기술에 따른 일반적인 휴대용 혈당 측정기는 온도 센서가 케이스 내부에 장착되어 있으며, 이에 따라 온도 센서는 케이스 내부 공간의 온도를 측정하게 된다. 이때, 케이스 내부 공간은 외부 공간과 차단된 형태로 형성되므로, 실질적으로 외부 온도가 변화하더라도 케이스 내부 공간의 온도는 시간차를 갖고 매우 느리게 변화하게 되므로, 온도 센서에 의해 측정된 온도는 실제 외부 환경의 온도를 정상적으로 반영하지 못하는 결과를 가져오게 되고, 이와 같이 측정된 온도를 반영하여 연산한 혈당 수치는 실제와는 다른 결과를 나타내게 된다.
예를 들면, 겨울철에 휴대용 혈당 측정기를 휴대한 상태로 바깥 활동을 한 이후 실내로 들어와서 곧바로 휴대용 혈당 측정기를 작동시켜 혈당을 측정하는 경우, 혈당을 측정하는 환경의 온도, 즉, 실내 온도는 예를 들어 25℃ 정도로 높지만, 휴대용 혈당 측정기의 케이스 내부 공간의 온도는 아직까지 실외 온도 상태가 유지될 수 있으므로, 혈당 측정기의 온도 센서에 의해 측정된 온도는 예를 들어 0℃ 정도로 낮을 수 있다. 이 경우, 온도 센서에 의해 측정된 온도를 반영하여 혈당 수치를 연산하게 되면, 측정 환경에서의 실제 온도(25℃)와는 다른 온도(0℃)가 반영되게 되므로 정확한 혈당 수치를 얻을 수 없게 된다.
따라서, 이와 같이 부정확한 혈당 수치가 산출되는 결과를 방지하기 위해서는 케이스 내부 공간의 온도가 실내 온도와 평형을 이룰 때까지 상당한 시간 동안 기다려야 하므로, 사용에 큰 불편함이 야기된다는 문제가 있었다.
본 발명은 종래 기술의 문제점을 해결하기 위해 발명한 것으로서, 본 발명의 목적은 케이스 내부에 장착된 온도 센서에 의해 측정된 기준 시간 동안의 온도 변화 패턴을 분석하여 현재 측정 환경에서의 평형 온도를 예측 산출하고, 이를 반영하여 혈당 수치를 보정 산출하도록 함으로써, 혈당 수치 측정 환경에 대한 정확한 온도를 반영할 수 있으므로, 혈당 수치 결과에 대한 정확도 및 신뢰도를 향상시킬 수 있고, 특히, 케이스 내부 공간의 온도와 실내 환경의 온도가 평형을 이룰 때까지 상당한 시간 동안 기다릴 필요없이 곧바로 혈당 수치를 측정할 수 있어 사용이 편리한 휴대용 혈당 측정기를 제공하는 것이다.
본 발명의 다른 목적은 온도를 측정하는 기준 시간을 작동 시점으로부터 일정 시간 경과한 이후의 구간에 설정함으로써, 온도 변화 상태가 안정화된 구간에서의 온도 변화 패턴을 분석할 수 있어 현재 측정 환경에 대한 평형 온도를 더욱 정확하게 예측 산출할 수 있고, 이에 따라 혈당 수치 결과의 정확도를 더욱 향상시킬 수 있는 휴대용 혈당 측정기를 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 최초 기준 시간에 대한 온도 변화 패턴이 불규칙하게 나타나는 경우, 기준 시간을 재설정하고 재설정된 기준 시간 동안의 온도 변화 패턴을 분석하여 현재 측정 환경에 대한 평형 온도를 예측 산출하도록 함으로써, 현재 측정 환경에 대한 평형 온도의 예측 산출 작업을 더욱 정확하게 수행할 수 있어 혈당 수치 결과의 정확도를 향상시킬 수 있는 휴대용 혈당 측정기를 제공하는 것이다.
본 발명은, 혈액 샘플이 흡착 가능하도록 형성된 검사 스트립을 내부로 투입할 수 있도록 일측에 스트립 투입구가 형성되는 케이스; 상기 케이스 내부에 장착되며, 상기 검사 스트립에 흡착된 혈액 샘플을 검사하여 혈당을 측정하는 혈당 측정부; 상기 케이스 내부에 장착되어 상기 케이스 내부 공간에 대한 온도를 기준 시간(tp) 동안 연속적으로 측정하는 온도 센서; 및 상기 혈당 측정부 및 온도 센서의 측정값을 인가받아 혈당 수치를 연산하여 산출하는 연산부를 포함하고, 상기 연산부는 상기 온도 센서의 측정값을 인가받아 현재 측정 환경의 평형 온도를 예측 산출하고, 예측 산출된 평형 온도를 상기 혈당 측정부의 측정값에 반영하여 혈당 수치를 보정 산출하는 것을 특징으로 하는 휴대용 혈당 측정기를 제공한다.
이때, 상기 연산부는 상기 온도 센서에 의해 측정된 기준 시간 동안의 온도 변화 패턴을 인가받고, 인가받은 온도 변화 패턴을 분석하여 현재 측정 환경의 평형 온도를 예측 산출하는 온도 예측 연산부; 및 상기 혈당 측정부의 측정값을 인가받고, 상기 온도 예측 연산부를 통해 예측 산출된 평형 온도를 상기 혈당 측정부의 측정값에 반영하여 혈당 수치를 보정 산출하는 보정 산출부를 포함할 수 있다.
또한, 상기 기준 시간은 상기 온도 센서의 작동 시점으로부터 미리 설정된 측정 시작 시간(ts)이 경과한 이후의 구간에서 설정될 수 있다.
또한, 상기 온도 센서에 의해 측정된 기준 시간 동안의 온도 변화 패턴이 불규칙하게 나타나는 경우, 상기 기준 시간이 재설정되고 상기 온도 센서는 재설정된 기준 시간 동안 온도를 연속적으로 측정하며, 상기 연산부는 재설정된 기준 시간 동안의 온도 변화 패턴을 인가받아 현재 측정 환경의 평형 온도를 예측 산출하도록 구성될 수 있다.
또한, 상기 케이스의 전면에는 상기 연산부에 의해 보정 산출된 혈당 수치를 출력할 수 있는 디스플레이부가 형성되고, 상기 연산부에 의해 예측 산출된 평형 온도가 미리 설정된 인정 온도 범위를 벗어난 경우, 상기 디스플레이부에 확인 메시지가 출력되도록 상기 제어부에 의해 동작 제어될 수 있다.
또한, 상기 케이스의 전면에는 별도의 확인 조작 버튼이 구비되고, 상기 디스플레이부에 확인 메시지가 출력된 경우, 상기 확인 조작 버튼에 대한 조작 신호에 따라 상기 연산부가 혈당 수치를 보정 산출하도록 구성될 수 있다.
본 발명에 의하면, 케이스 내부에 장착된 온도 센서에 의해 측정된 기준 시간 동안의 온도 변화 패턴을 분석하여 현재 측정 환경에서의 평형 온도를 예측 산출하고, 이를 반영하여 혈당 수치를 보정 산출하도록 함으로써, 혈당 수치 측정 환경에 대한 정확한 온도를 반영할 수 있으므로, 혈당 수치 결과에 대한 정확도 및 신뢰도를 향상시킬 수 있고, 특히, 케이스 내부 공간의 온도와 실내 환경의 온도가 평형을 이룰 때까지 상당한 시간 동안 기다릴 필요없이 곧바로 혈당 수치를 측정할 수 있어 사용이 편리하다는 효과가 있다.
또한, 온도를 측정하는 기준 시간을 작동 시점으로부터 일정 시간 경과한 이후의 구간에 설정함으로써, 온도 변화 상태가 안정화된 구간에서의 온도 변화 패턴을 분석할 수 있어 현재 측정 환경에 대한 평형 온도를 더욱 정확하게 예측 산출할 수 있고, 이에 따라 혈당 수치 결과의 정확도를 더욱 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
또한, 최초 기준 시간에 대한 온도 변화 패턴이 불규칙하게 나타나는 경우, 기준 시간을 재설정하고 재설정된 기준 시간 동안의 온도 변화 패턴을 분석하여 현재 측정 환경에 대한 평형 온도를 예측 산출하도록 함으로써, 현재 측정 환경에 대한 평형 온도의 예측 산출 작업을 더욱 정확하게 수행할 수 있어 혈당 수치 결과의 정확도를 향상시킬 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈당 측정기의 외형을 개략적으로 도시한 사시도,
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈당 측정기의 세부 구성을 개략적으로 도시한 분해 사시도,
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈당 측정기의 구성을 기능적으로 도시한 기능 블록도,
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈당 측정기의 온도 센서에 의해 측정된 온도 변화 상태를 예시적으로 도시한 도면,
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈당 측정기의 온도 센서에 의해 측정된 다양한 온도 변화 상태에 대한 기준 시간 동안의 온도 변화 패턴을 예시적으로 도시한 도면,
도 6 및 도 7은 온도 센서에 의해 측정된 기준 시간 동안의 온도 변화 패턴을 통해 현재 측정 환경의 평형 온도를 예측하는 원리를 설명하기 위한 도면,
도 8은 온도 센서에 의해 측정된 기준 시간 동안의 불규칙한 온도 변화 패턴의 종류를 예시적으로 도시한 도면이다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면들을 참조하여 상세히 설명한다. 우선 각 도면의 구성요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가지도록 하고 있음에 유의해야 한다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈당 측정기의 외형을 개략적으로 도시한 사시도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈당 측정기의 세부 구성을 개략적으로 도시한 분해 사시도이고, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈당 측정기의 구성을 기능적으로 도시한 기능 블록도이다.
*본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈당 측정기는 온도 센서에 의해 기준 시간 동안 측정된 온도 변화 패턴을 통해 현재 측정 환경의 평형 온도를 예측하고 이를 반영하여 혈당 수치를 연산함으로써, 혈당 수치 연산 결과의 정확도를 향상시킬 수 있는 장치로서, 케이스(100), 혈당 측정부(400), 온도 센서(500) 및 연산부(600)를 포함하여 구성되며, 각종 구성 요소들에 대한 동작 제어를 위해 제어부(700)가 더 구비될 수 있다.
케이스(100)는 내부에 수용 공간이 형성되며, 도 1 및 도 2에 도시된 바와 같이 상부 케이스(110) 및 하부 케이스(120)로 분리 가능하게 형성될 수 있다. 측면 일측에는 검사 스트립(200)을 내부 공간으로 투입할 수 있도록 스트립 투입구(150)가 형성되며, 검사 스트립(200)은 배경 기술에서 설명한 바와 같이 스트립 투입구(150)에 투입된 상태에서 혈당 측정 대상인 혈액 샘플(T)이 용이하게 흡착될 수 있도록 형성된다.
케이스(100)의 전면에는 혈액 샘플(T)로부터 측정한 혈당 측정 결과 등을 수치화하여 출력할 수 있도록 디스플레이부(130)가 구비되고, 아울러, 사용자의 조작을 위한 조작 버튼부(140)가 장착된다. 조작 버튼부(140)에는 온/오프 버튼 등 다양한 기능의 버튼이 포함될 수 있으며, 특히, 별도의 확인 조작 버튼(141)이 구비될 수 있는데, 이에 대한 설명은 후술한다.
이러한 케이스(100)의 내부에는 PCB 기판(300)이 장착되는데, PCB 기판(300)에는 혈당을 측정할 수 있는 혈당 측정부(400)가 장착된다. 혈당 측정부(400)는 다양한 전자 칩과 회로 등을 이용하여 혈당을 측정할 수 있도록 구성되는데, 스트립 투입구(150)를 통해 투입된 검사 스트립(200)의 혈액 샘플(T)을 검사하여 혈당을 측정할 수 있도록 구성된다.
온도 센서(500)는 케이스(100) 내부에 장착되어 케이스(100) 내부 공간에 대한 온도를 측정하는데, 이러한 온도 센서(500)는 본 발명의 일 실시예에 따라 일정한 기준 시간(tp) 동안 연속적으로 온도를 측정하도록 구성된다. 온도 센서(500)는 PCB 기판(300)에 실장되는 형태로 케이스(100) 내부에 구비될 수 있다.
연산부(600)는 PCB 기판(300)에 장착되며, 혈당 측정부(400)에 의해 측정된 측정값 및 온도 센서(500)에 의해 측정된 측정값을 인가받아 혈당 수치를 연산하여 산출하도록 구성된다. 연산부(600)에 의해 산출된 혈당 수치는 케이스(100)의 전면에 형성된 디스플레이부(130)를 통해 출력되며, 사용자는 디스플레이부(130)를 통해 출력된 정보를 통해 검사 대상자의 혈당 수치를 확인할 수 있다. 혈액 샘플(T)을 검사하여 혈당 수치를 연산하는 방식은 일반적인 혈당 측정기와 동일한 방식으로 적용되므로, 이에 대한 상세한 설명은 생략한다.
제어부(700)는 혈당 측정부(400), 온도 센서(500) 및 연산부(600) 뿐만 아니라 조작 버튼부(140), 디스플레이부(13) 등 휴대용 혈당 측정기의 전체 구성 요소에 대한 전반적인 동작 제어를 위해 구비되며, PCB 기판(300)에 장착될 수 있다.
이때, 연산부(600)는 온도 센서(500)의 측정값을 인가받아 현재 측정 환경의 평형 온도를 예측 산출하고, 예측 산출된 평형 온도를 혈당 측정부의 측정값에 반영하여 혈당 수치를 보정 산출하도록 구성된다.
좀더 자세히 살펴보면, 연산부(600)는 온도 예측 연산부(610) 및 보정 산출부(620)를 포함하여 구성되는데, 온도 예측 연산부(610)는 온도 센서(500)에 의해 측정된 기준 시간(tp)의 온도 변화 패턴을 인가받고, 인가받은 온도 변화 패턴을 분석하여 현재 측정 환경의 평형 온도를 예측 산출하도록 구성된다. 보정 산출부(620)는 혈당 측정부(400)의 측정값 및 온도 예측 연산부(610)를 통해 예측 산출된 평형 온도를 인가받고, 온도 예측 연산부(610)를 통해 예측 산출된 평형 온도를 혈당 측정부(400)의 측정값에 반영하여 혈당 수치를 보정 산출하도록 구성된다.
즉, 연산부(600)는 온도 센서(500)에 의해 기준 시간(tp) 동안 측정된 온도 변화 패턴을 분석하여 현재 측정 환경의 평형 온도를 예측 산출하고, 예측 산출된 평형 온도를 혈당 측정부(400)에 의해 측정된 1차 혈당 수치에 반영하여 최종적인 혈당 수치를 보정 산출하도록 구성된다. 이는 각각 온도 예측 연산부(610) 및 보정 산출부(620)를 통해 수행된다.
이와 같은 구조에 따라 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈당 측정기는 연산부(600)를 통해 현재 측정 환경에서의 평형 온도를 예측 산출하고 이를 반영하여 혈당 수치를 보정 산출함으로써, 정확한 온도 조건을 반영하여 혈당 수치를 보정 산출할 수 있어 혈당 수치 결과의 정확도를 향상시킬 수 있고, 특히, 온도 센서에 의해 측정된 온도와 현재 측정 환경에서의 온도가 평형을 이룰 때까지 기다릴 필요없이 즉시 현재 측정 환경에서의 온도를 반영할 수 있어 그 사용이 더욱 편리하다.
즉, 종래 기술에 따른 일반적인 휴대용 혈당 측정기는 배경 기술에서 설명한 바와 같이 온도 센서에 의해 측정된 온도값이 케이스 내부 온도이므로, 외부에서 실내로 들어온 경우, 부정확한 혈당 수치가 산출되는 결과를 방지하기 위해서는 케이스 내부 공간의 온도가 실내 온도와 평형을 이룰 때까지 상당한 시간 동안 기다려야 하는 불편함이 있었는데, 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈당 측정기는 온도 센서(500)에 의해 측정된 측정값을 통해 현재 측정 환경에서의 평형 온도를 즉시 예측 산출할 수 있으므로, 케이스 내부 공간의 온도와 실내 온도가 평형을 이룰 때까지 기다릴 필요없이 그 즉시 혈당 수치를 측정할 수 있으며, 정확한 혈당 수치 결과를 얻을 수 있다.
예를 들면, 겨울철에 휴대용 혈당 측정기를 휴대한 상태로 바깥 활동을 한 이후 실내로 들어와서 곧바로 휴대용 혈당 측정기를 작동시켜 혈당을 측정하는 경우, 혈당을 측정하는 환경의 온도, 즉, 실내 온도는 예를 들어 25℃ 정도로 높지만, 휴대용 혈당 측정기의 케이스 내부 공간의 온도는 아직까지 실외 온도 상태가 유지될 수 있으므로, 혈당 측정기의 온도 센서에 의해 측정된 온도는 예를 들어 0℃ 정도로 낮을 수 있다. 이 경우, 종래 기술에 따른 휴대용 혈당 측정기는 온도 센서에 의해 측정된 온도(0℃)가 그대로 반영되어 혈당 수치를 연산 산출하게 되므로, 산출된 혈당 수치 결과가 실제와는 전혀 다른 결과를 나타내게 된다. 그러나, 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈당 측정기는 온도 센서에 의해 측정된 온도가 예를 들어 0℃ 라고 하더라도, 이를 기초로 연산부(600)에서 현재 측정 환경의 평형 온도 25℃를 예측 산출하게 되고, 이와 같이 예측 산출된 25℃ 정보를 반영하여 혈당 수치를 연산 산출하게 되므로, 정확한 혈당 수치 결과를 얻을 수 있다.
이때, 온도 센서(500)는 기준 시간(tp) 동안 온도를 측정하게 되고, 연산부(600)는 온도 센서(500)에 의해 측정된 기준 시간 동안의 온도 변화 패턴을 통해 현재 측정 환경에서의 평형 온도를 예측 산출하도록 구성된다.
도 4에는 온도 센서(500)에 의해 측정된 온도 변화 상태가 예시적으로 도시되는데, 예를 들어, 휴대용 혈당 측정기를 소지하고 외부 외출한 이후 실내로 들어온 경우, 온도 센서(500)에 의해 측정된 온도 변화 상태를 도 4의 (a) 및 (b)에 도시된 바와 같이 최초 T1의 온도에서 시간이 지남에 따라 온도가 계속 증가하고, 일정한 시간(t0)이 경과하면, 그 이후 구간에서는 실내 환경에서의 온도인 T2 온도로 일정하게 유지된다. 물론, 도시되지는 않았으나, 여름철과 같이 외부 온도가 높고 실내 온도가 냉방 등에 의해 낮은 경우라면, 이와 반대로 온도 센서(500)에 의해 측정되는 온도가 시간이 지남에 따라 계속 감소하다가 일정 시간이 경과하면 실내 환경의 온도에서 일정하게 유지될 것이다.
도 4의 (a) 및 (b)에 도시된 온도 변화 상태를 기준으로 본 발명의 평형 온도 예측 산출 과정을 살펴보면, 도 5에 도시된 바와 같이 온도 변화 곡선은 포물선 형태 등으로 일정한 패턴을 나타내게 되므로, 온도 센서(500)는 기준 시간(tp) 동안 온도를 측정하고, 연산부(600)는 온도 센서(500)에 의해 기준 시간 동안 측정된 온도 변화 패턴을 분석하여 현재 측정 환경의 평형 온도를 예측 산출한다.
이러한 평형 온도 예측 산출 방식은 온도 변화 그래프의 기울기 변화율과 같은 그래프 분석을 통해 수학적인 방식으로 수행될 수도 있고, 기준 시간 동안의 온도 변화 패턴, 즉 온도 변화 크기에 대한 실험적 결과를 데이터베이스화하여 저장한 후, 이에 대응되는 결과를 찾아내는 통계적인 방식으로 수행될 수도 있는 등 다양하게 설정될 수 있다.
예를 들면, 도 5에 도시된 바와 같이 측정 환경에서의 온도(T2)에 따라 온도 변화 그래프의 형태는 서로 다르게 나타나며, 이 경우, 기준 시간(tp) 동안 측정한 온도 변화 패턴 또한 각 온도 변화 상태에 따라 서로 다르게 나타나게 된다. 연산부(600)는 이와 같은 온도 변화 패턴을 수학적인 방식으로 분석함으로써, 평형 온도 T2를 예측 산출할 수 있다. 또한, 도시되지는 않았으나, 기준 시간(tp) 동안의 시작 및 끝 시점에서 측정된 온도 변화 그래프의 기울기가 측정 환경에서의 온도에 따라 모두 다르게 나타나게 되는데, 이러한 온도 변화 그래프의 기울기에 따라 나타나는 평형 온도값을 실험적으로 알아낸 후, 이러한 정보를 데이터베이스화하여 저장하고, 실제 측정 과정에서 이에 대응되는 결과를 찾아냄으로써, 평형 온도를 예측 산출할 수도 있다.
이때, 기준 시간(tp)은 5초, 10초, 20초 등 사용자의 필요에 따라 다양하게 설정할 수 있는데, 이러한 기준 시간은 온도 센서(500)의 작동 시점으로부터 미리 설정된 측정 시작 시간(ts)이 경과한 이후 구간에서 설정되는 것이 바람직하다.
즉, 사용자가 혈당 수치를 측정하기 위해 휴대용 혈당 측정기의 조작 버튼부(140)를 조작하여 휴대용 혈당 측정기를 작동시키면, 온도 센서(500)가 작동하게 되는데, 이때, 혈당 측정기의 작동 시점에서는 사용자가 케이스(100)를 손에 쥐고 이동시키거나 실외에서 실내 공간으로 막 들어왔거나 하는 등의 이유로 온도 센서(500)에 의해 측정되는 온도가 매우 불안정하게 나타날 수 있다. 예를 들어, 도 6 및 도 7에 도시된 바와 같이 온도 센서(500)의 작동 시점으로부터 Δt 시간 동안에는 케이스(100)가 불안정한 상태에 있을 수 있으므로, 온도 센서(500)에 의해 측정되는 온도가 매우 불안정하게 변화할 수 있다. 이러한 Δt 시간이 경과한 이후에는 케이스(100)가 안정화된 상태로 유지되므로, 이후 구간에서는 온도 변화 그래프가 안정화된 상태를 나타낸다.
따라서, 평형 온도를 예측 산출하기 위한 온도 변화 패턴의 기준 시간(tp)은 온도 센서(500)의 작동 시점으로부터 적어도 일정 시간(ts)이 경과한 이후 구간에서 설정되는 것이 바람직하며, 이 경우에는 도 6 및 도 7에 도시된 바와 같이 기준 시간(tp) 동안 온도 변화 패턴이 안정적인 변화 패턴을 나타내게 되므로, 이를 통해 평형 온도 예측을 더욱 정확하게 수행할 수 있다.
한편, 온도 센서(500)에 의해 기준 시간(tp) 동안의 온도 변화 패턴이 불규칙하게 나타나는 경우가 있을 수 있는데, 이 경우에는 기준 시간(tp)이 재설정되고, 온도 센서(500)는 재설정된 기준 시간(tp) 동안 온도를 연속적으로 측정하며, 연산부(600)는 재설정된 기준 시간(tp) 동안의 온도 변화 패턴을 인가받아 현재 측정 환경의 평형 온도를 예측 산출하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 기준 시간(tp) 동안의 온도 변화 패턴이 도 8의 (a)에 도시된 바와 같이 상승 하강 반복 패턴으로 나타나거나 또는 도 8의 (b)에 도시된 바와 같이 상승하다가 하강하는 패턴으로 나타나거나 또는 도 8의 (c)에 도시된 바와 같이 하강하다가 상승하는 패턴으로 나타나게 되면, 이러한 온도 변화 패턴을 통해서는 평형 온도를 예측할 수 없으므로, 이 경우에는 기준 시간(tp)을 재설정하고, 재설정된 기준 시간 동안 온도를 측정하는 방식으로 평형 온도를 예측 산출할 수 있다.
따라서, 특정 상황에 의해 최초 기준 시간(tp) 동안의 온도 변화 패턴이 불규칙하게 나타나는 경우에는 본 발명의 일 실시예에 따라 기준 시간(tp)이 재설정되고, 재설정된 기준 시간(tp) 동안의 온도 변화 패턴을 통해 평형 온도를 예측 산출함으로써, 더욱 정확한 평형 온도 예측 산출 작업이 가능하다.
이와 같은 구조에 따라 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈당 측정기는 케이스 내부의 온도가 실내 환경의 온도와 평형을 이루는 t0 시간 동안 기다릴 필요가 없이 곧바로 기준 시간(tp) 동안 온도를 측정하여 기준 시간 동안의 온도 변화 패턴을 통해 실내 환경과의 평형 온도를 예측 산출할 수 있으므로, 사용자가 휴대용 혈당 측정기를 소지하고 외출하였다가 실내 공간으로 들어온 직후, 일정 시간 이상 기다릴 필요없이 곧바로 혈당 측정기를 통해 혈당 수치를 측정할 수 있어 더욱 편리하게 사용할 수 있고, 그 혈당 수치 측정 결과 또한 매우 정확하게 산출할 수 있다.
한편, 이와 같은 방식으로 연산부(600)에 의해 예측 산출된 평형 온도가 미리 설정된 인정 온도 범위를 벗어난 경우에는 디스플레이부(130)에 별도의 확인 메시지가 출력되도록 제어부(700)에 의해 동작 제어될 수 있다. 이때, 인정 온도 범위는 일반적인 실내 환경의 온도를 고려하여 5℃ 내지 50℃로 설정될 수 있다.
즉, 연산부(600)에 의해 예측 산출된 현재 측정 환경의 평형 온도가 인정 온도 범위인 5℃ 내지 50℃를 벗어난 55℃ 라면, 이는 비정상적인 환경이라고 판단할 수 있으므로, 사용자에게 현재 측정 환경의 온도가 정상적인지 여부를 다시 한번 확인시키는 방식으로 디스플레이부(130)에 확인 메시지를 출력할 수 있다.
이때, 케이스(100)의 전면에는 전술한 바와 같이 조작 버튼부(140)가 구비되는데, 이러한 조작 버튼부(140)에는 전술한 바와 같이 별도의 확인 조작 버튼(141)이 구비될 수 있다. 연산부(600)는 이러한 확인 조작 버튼(141)에 대한 조작 신호에 따라 혈당 수치를 보정 산출하도록 구성될 수 있다.
예를 들면, 연산부(600)에 의해 예측 산출된 평형 온도가 인정 온도 범위를 벗어난 55℃ 인 경우, 연산부(600)는 해당 평형 온도를 혈당 수치 연산 과정에 곧바로 반영하지 않고, 디스플레이부(130)에 확인 메시지가 출력된다. 확인 메시지는 "측정 환경의 온도가 55℃ 정도입니까?" 또는 "측정 환경의 온도가 50℃ 이상의 매우 고온 상태입니까?" 등으로 설정될 수 있으며, 이러한 확인 메시지에 따라 사용자가 확인 조작 버튼(141)을 예/아니오 등으로 조작하면, 확인 조작 버튼(141)의 조작 신호에 따라 연산부(600)가 해당 평형 온도를 반영하여 혈당 수치를 보정 산출하거나 또는 혈당 수치를 보정 산출하지 않고 사용자에게 재시도를 요구하는 메시지를 디스플레이부(130)에 출력할 수 있다.
한편, 측정 환경의 평형 온도가 인정 온도 범위를 벗어난 것으로 예측 산출되어 확인 메시지가 출력된 상태에서, 사용자가 확인 조작 버튼(141)을 통해 해당 평형 온도가 맞는 것으로 입력하였다 하더라도, 현재 측정 환경의 온도가 너무 높아 정상적인 혈당 측정이 불가능하므로, 다른 환경에서 측정을 다시 시도하도록 하는 메시지를 출력할 수도 있다.
이상에서는 연산부(600)에 의해 예측 산출된 평형 온도가 인정 온도 범위를 벗어난 경우, 디스플레이부(130)에 단순히 확인 메시지를 출력하는 것으로 설명하였으나, 이와 달리 별도의 경고음이 울리거나 알람등이 깜박이는 형태로 사용자에게 주의를 환기시키는 구성이 더 추가될 수도 있다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
Claims (6)
- 혈액 샘플이 흡착 가능하도록 형성된 검사 스트립을 내부로 투입할 수 있도록 일측에 스트립 투입구가 형성되는 케이스;상기 케이스 내부에 장착되며, 상기 검사 스트립에 흡착된 혈액 샘플을 검사하여 혈당을 측정하는 혈당 측정부;상기 케이스 내부에 장착되어 상기 케이스 내부 공간에 대한 온도를 기준 시간(tp) 동안 연속적으로 측정하는 온도 센서; 및상기 혈당 측정부 및 온도 센서의 측정값을 인가받아 혈당 수치를 연산하여 산출하는 연산부를 포함하고, 상기 연산부는상기 온도 센서의 측정값을 인가받아 현재 측정 환경의 평형 온도를 예측 산출하고, 예측 산출된 평형 온도를 상기 혈당 측정부의 측정값에 반영하여 혈당 수치를 보정 산출하는 것을 특징으로 하는 휴대용 혈당 측정기.
- 제 1 항에 있어서,상기 연산부는상기 온도 센서에 의해 측정된 기준 시간 동안의 온도 변화 패턴을 인가받고, 인가받은 온도 변화 패턴을 분석하여 현재 측정 환경의 평형 온도를 예측 산출하는 온도 예측 연산부; 및상기 혈당 측정부의 측정값을 인가받고, 상기 온도 예측 연산부를 통해 예측 산출된 평형 온도를 상기 혈당 측정부의 측정값에 반영하여 혈당 수치를 보정 산출하는 보정 산출부를 포함하는 것을 특징으로 하는 휴대용 혈당 측정기.
- 제 2 항에 있어서,상기 기준 시간은 상기 온도 센서의 작동 시점으로부터 미리 설정된 측정 시작 시간(ts)이 경과한 이후의 구간에서 설정되는 것을 특징으로 하는 휴대용 혈당 측정기.
- 제 2 항에 있어서,상기 온도 센서에 의해 측정된 기준 시간 동안의 온도 변화 패턴이 불규칙하게 나타나는 경우,상기 기준 시간이 재설정되고 상기 온도 센서는 재설정된 기준 시간 동안 온도를 연속적으로 측정하며,상기 연산부는 재설정된 기준 시간 동안의 온도 변화 패턴을 인가받아 현재 측정 환경의 평형 온도를 예측 산출하는 것을 특징으로 하는 휴대용 혈당 측정기.
- 제 3 항 또는 제 4 항에 있어서,상기 케이스의 전면에는 상기 연산부에 의해 보정 산출된 혈당 수치를 출력할 수 있는 디스플레이부가 형성되고,상기 연산부에 의해 예측 산출된 평형 온도가 미리 설정된 인정 온도 범위를 벗어난 경우, 상기 디스플레이부에 확인 메시지가 출력되도록 상기 제어부에 의해 동작 제어되는 것을 특징으로 하는 휴대용 혈당 측정기.
- 제 5 항에 있어서,상기 케이스의 전면에는 별도의 확인 조작 버튼이 구비되고,상기 디스플레이부에 확인 메시지가 출력된 경우, 상기 확인 조작 버튼에 대한 조작 신호에 따라 상기 연산부가 혈당 수치를 보정 산출하는 것을 특징으로 하는 휴대용 혈당 측정기.
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