RU28025U1 - Устройство для дозированной подачи жидкости - Google Patents
Устройство для дозированной подачи жидкости Download PDFInfo
- Publication number
- RU28025U1 RU28025U1 RU2002100164/20U RU2002100164U RU28025U1 RU 28025 U1 RU28025 U1 RU 28025U1 RU 2002100164/20 U RU2002100164/20 U RU 2002100164/20U RU 2002100164 U RU2002100164 U RU 2002100164U RU 28025 U1 RU28025 U1 RU 28025U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- stepper motor
- pump
- microcontroller
- diaphragm pump
- chamber
- Prior art date
Links
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 14
- 238000005096 rolling process Methods 0.000 claims description 4
- 229920002379 silicone rubber Polymers 0.000 claims 1
- 239000004945 silicone rubber Substances 0.000 claims 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 16
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 13
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 11
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 5
- 238000001802 infusion Methods 0.000 description 4
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 4
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 4
- 229920001296 polysiloxane Polymers 0.000 description 4
- 239000008280 blood Substances 0.000 description 3
- 210000004369 blood Anatomy 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000006698 induction Effects 0.000 description 3
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 3
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 2
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 2
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000012377 drug delivery Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 1
- 238000002513 implantation Methods 0.000 description 1
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 239000003471 mutagenic agent Substances 0.000 description 1
- 230000002572 peristaltic effect Effects 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 238000011477 surgical intervention Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Infusion, Injection, And Reservoir Apparatuses (AREA)
- Reciprocating Pumps (AREA)
Description
A 61 М 5/145
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ
Полезная модель относится к медицине, в частности, к устройствам, предназначенным для дозируемого введения в организм пациента лекарственных препаратов в жидкой форме.
Известно устройство для дозированного введения жидких лекарств, управляемое вручную (заявка ЕР 143503).
Известно инфузионное устройство, предназначенное для имплантации в тело пациента, содержащее корпус с резервуаром для хранения лекарственной жидкости, нагнетающий и дозирующий узел для нагнетания жидкости из резервуара к выпускному отверстию катетера. Устройство содержит средство для выравнивания давления между внутренним пространством корпуса и окружающей средой. Средство выполнено в виде гидрофильной или гидрофобной мембраны с порами определенной величины. Средство может быть также выполнено в виде инфузионной мембраны с сочетании с клапаном избыточного давления в стенке корпуса ( заявка DE 3138320).
Известно устройство для подачи кратных доз жидкого лекарства, включающее в себя емкость для лекарства, сообщающуюся с насосом. В корпусе насоса выполнено впускное отверстие, сообщающееся с резервуаром, и выпускное отверстие с катетером. Через катетер осуществляется подача лекарства в жидкой форме в организм пациента. Между впускным и выпускным отверстиями насоса имеется канал для жидкости и камера, в которой размещается определенный объем жидкого лекарства. Между впускным отверстием и камерой в канале установлен клапан, пропускающий жидкость в камеру, а между камерой и выпускным отверстием находится редукционный
клапан, работающий при включении насоса. Над камерой находится гибкая деформируемая стенка насоса (патент US 4634427).
Наиболее близкой к заявленному устройству является имплантируемая инфузионная система с насосом, предназначенная для непрерывного введения лекарственных средств с заданной скоростью, включающая в себя корпус и насос с источником питания (заявка ЕР 110117). Между параллельными стенками корпуса расположен насос с насосной камерой, внутри которой имеется постоянно намагничиваемый поршень, совершающий возвратнопоступательные движения. Насос с одной стороны сообщается с растягивающимся резервуаром для лекарств, примыкающим к одной стенке корпуса, а с другой стороны с катетером для введения лекарства в тело больного. Двухходовой клапан обуславливает поступление препарата в насосную камеру во время короткого хода впуска и выведение его из камеры с заданной скоростью вливания во время более длительного хода выпуска. Движение хода поршня во время коротких ходов впуска осуществляется под действием магнитных катушек, расположенных внутри корпуса, а во время более длинных ходов выпуска - магнитным притяжением между поршнем и полюсным наконечником электромагнита.
Описанный ближайший аналог имеет недостатки, которые ограничивают его использование. Во-первых это устройство достаточно сложно, так как требует наличия системы намагничивания поршня и соответствующего источника питания. Во-вторых, сложность устройства обуславливает его недостаточную надежность. В-третьих, система управления этим устройством в случае необходимости изменить объем впрыскиваемой жидкости будет достаточно сложной, так как требуется изменять величину прямого и обратного хода поршня, при этом влиять на время осуществления этих ходов.
Задачами, решаемыми предлагаемой полезной моделью, является создание простого, надежного, малогабаритного устройства для дозированной подачи жидкости посредством микронасоса (диафрагменного насоса) с регулируемой производительностью, причем устройство должно обеспечивать легкую управляемость, то есть возможность легко изменять величину подачи жидкости по времени.
Поставленные задачи решаются за счет того, что в устройстве используется малогабаритный шаговый двигатель с низким потреблением энергии и надежный диафрагменный микронасос, например, как в патенте US 4634427. Шаговый двигатель прост, надежен, миниатюрен и обладает хорошей управляемостью с помощью импульсов тока. Использование диафрагменного насоса позволяет применять устройство в тех случаях, когда использование перистальтических или, в особенности, шестеренчатых насосов невозможно изза их отрицательного воздействия на перекачиваемую жидкость.
Объем впрыскиваемой диафрагменным насосом жидкости постоянен за один рабочий ход. За счет этого при повороте вала шагового двигателя на заданный угол можно получить заданную величину подачи жидкости. Исполнительным органом, воздействуюпщм на гибкую стенку диафрагменного насоса, является подшипник, эксцентрично посаженный на вал шагового двигателя. За счет этого достигается технический результат - возможность впрыскивания жидкости по любому заданному закону.
В качестве технического результата от использования предлагаемой полезной модели можно отметить, что наличие малогабаритного шагового двигателя в конструкции устройства позволит подключать к нему микроконтроллер и обеспечить дозированный впрыск лекарства с заданной периодичностью, в том числе и при использовании устройства как имплантируемого в организм. Иростота сопряжения шагового двигателя с микроконтроллером обеспечивает создание системы с обратной связью. В этом случае количество вводимого лекарства рассчитывается по заданной программе в зависимости от данных, нолучаемых с датчиков, размеш;енных в организме человека (например, от датчика сахара в крови). При имплантировании устройства пациенту сочетание шагового двигателя и микроконтроллера позволит осуществ o wofe-iлять бесконтактное управление дозрфовкой лекарства (без операционного вмешательства в организм).
Полезная модель поясняется чертежами, на которых:
на фиг 1 изображена функциональная схема устройства для дозированной подачи жидкости;
на фиг. 2 принципиальная схема устройства.
Устройство для дозированной подачи жидкости содержит шаговый дврвгатель 1, микроконтроллер 2, управляющий вращением вала 3 шагового двигателя 1 по заданной программе (определяет число оборотов или угол поворота вала шагового двигателя в единицу времени в зависимости от сигналов с пульта управления или сигналов с датчиков).
Устройство содержит также жесткий корпус 4, на котором закреплен микронасос - силиконовый диафрагменный насос 5, и упомянутый выше шаговый двигатель 1. На вал 3 шагового двигателя 1 эксцентрично насажено цилиндрическое тело, например, подшипник качения 6. Имеется источник питания, например, акк)шуляторная батарея 7, электрически соединенная с микроконтроллером 2.
Внешняя обойма подшипника качения 6 установлена неподвижно относительно гибкой стенки диафрагменного насоса 5 за счет их скрепления между собой или за счет силы трения. Вследствие этого вращательное движение вала 3 шагового двигателя 1 преобразуется в возвратнопоступательпое движение подшипника 6 в вертикальной плоскости. Подшипник 6 циклически сжимает насос 5, перекачивая тем самым жидкость.
Количество впрыскиваемой жидкости определяется эксцентриситетом закрепления подшипника 6, частотой вращения щагового двигателя 1 и объемной производительностью силиконового диафрагменного насоса 5. Пзменяя частоту вращения шагового двигателя 1 можно регулрфовать подачу жидкости от 1 мл/сутки до 100 л /сутки.
Использование микроконтроллера для управления шаговым двигателем 1 позволяет обеспечить любую характеристику впрыска определенного объема жидкости по времени.
Аккумуляторная батарея 7 для периодической подзарядки соединяется с зарядным устройством 8. Зарядка аккумуляторной батареи 7 может производиться, в том числе, и бесконтактным индукторным способом. Индукторный способ зарядки аккумуляторной батареи основан на том, что если через индукционную катушку зарядного устройства 8 проходит электрический ток, то возникаюш;ее при этом переменное магнитное поле вызывает появление ЭДС в расположенной рядом индукционной , соединенной с аккумуляторной батареей 7. Это явление часто применяется для бесконтактной передачи электрической энергии, в том числе и при зарядке акк)пмуляторных батарей.
Микроконтроллер 2 и источник питания (акк5/муляторная батарея 7) также электрически соединены с приемником 9, обеспечивающим бесконтактный (как показано на схеме) или контактный прием цифровых управляюпщх сигналов, подаваемых на ми1фоконтроллер 2 от пульта управления 10. В зависимости от подаваемых сигналов микроконтроллер 2 подает команды на пуск или выключение шагового двигателя 1, на изменение параметров работы шагового двигателя 1 и, соответственно, силиконового диафрагменного насоса 5 (микронасоса). Параметры работы задаются программой микроконтроллера 2.
Такое выполнение устройства позволяет обеспечить возможность быстрого изменения в широком диапазоне производительности силиконового диафрагменного насоса 5 (микронасоса), в том числе и дистанционно.
Микроконтроллер 2 и аккумуляторная батарея 7 также электрически соединены с передатчиком 11, обеспечивающим контактную ли бесконтактную передачу от микроконтроллера 2 на пульт управления 10 цифровых сиг(
налов, характеризующих параметры работы устройства (задаваемая зависимость объема впрыска по времени, завершение работы программы и т. д.)
Пульт управления 10 служит для дистанционного управления микронасосом и контроля за его работой. Пульт управления имеет в своем составе элемент питания, приемник, передатчик, клавиатуру для ввода данных для управления работой микронасоса, дисплей для вывода параметров настройки и неисправленостей.
К микроконтроллеру 2 могут быть дополнительно подключены датчики 12 состояния пациента, например, датчик содержания сахара в крови. Аналоговый сигнал с такого датчика может поступать на микроконтроллер 2, который преобразует аналоговый сигнал с датчика 12 в цифровой вид и затем его анализирует (например, сравнивает с заданной пороговой величиной измеряемого параметра). Па основе полученной информации с одного или нескольких датчиков и программы, заложенной в микроконтроллер 2, по необходимости производится корректировка производительности микронасоса с помощью увеличения или уменьшения числа оборотов шагового двигателя 1.
Благодаря использованию шагового двигателя, управляемого микроконтроллером, и диафрагменного насоса (помпы) появилась возможность по заданным режимам изменять время между подачами лекарства, объем подачи лекарства (от 1 мл в сутки до 10 л/мин.) и продолжительность его подачи. Сочетание шагового двигателя, микроконтроллера с устройствами для дистанционного управления (например, по радиоканалу) обеспечивает больному свободу перемещения. Широкие возможности для регулирования, обеспечиваемые конструкцией устройства, позволяют создавать самонастраивающиеся устройства, то есть параметры впрыска можно менять в зависимости от сигналов с датчиков, например, датчика содержания сахара в крови. Все это, вместе с малыми габаритами, простотой и надежностью позволяет создать устройство для постоянного ношения людям, которым в течение дня необходима периодическая подача лекарства.
л I f с,f f If/ I /.Ч
ГУ/
Claims (6)
1. Устройство для дозированной подачи жидкости, содержащее насос для дозированной подачи жидкости и связанный с ним двигатель с источником питания, отличающееся тем, что насос выполнен в виде диафрагменного насоса, содержащего камеру для жидкости с гибкой стенкой, при этом в качестве двигателя использован шаговый двигатель, а на валу шагового двигателя эксцентрично закреплен элемент, взаимодействующий с гибкой стенкой камеры диафрагменного насоса, причем внешняя поверхность элемента выполнена в виде круговой цилиндрической поверхности.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что диафрагменный насос выполнен из силиконовой резины.
3. Устройство по п. 1 или 2, отличающееся тем, что элемент, взаимодействующий с гибкой стенкой камеры диафрагменного насоса, выполнен в виде подшипника качения, внешняя обойма которого не вращается относительно контактирующей с ней гибкой стенки.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что внешняя обойма подшипника качения скреплена с гибкой стенкой камеры диафрагменного насоса.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что оно снабжено микроконтроллером, управляющим вращением вала шагового двигателя.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2002100164/20U RU28025U1 (ru) | 2002-01-09 | 2002-01-09 | Устройство для дозированной подачи жидкости |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2002100164/20U RU28025U1 (ru) | 2002-01-09 | 2002-01-09 | Устройство для дозированной подачи жидкости |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU28025U1 true RU28025U1 (ru) | 2003-03-10 |
Family
ID=37863641
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2002100164/20U RU28025U1 (ru) | 2002-01-09 | 2002-01-09 | Устройство для дозированной подачи жидкости |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU28025U1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2423151C1 (ru) * | 2009-11-10 | 2011-07-10 | Российская Федерация выступает в лице Федерального агентства по науке и инновациям (Роснаука) | Способ инфузии жидкого лекарственного средства и устройство для его осуществления |
| RU2764408C1 (ru) * | 2021-05-25 | 2022-01-17 | Юлия Сергеевна Подковырина | Система дозирования жидкостей для капельного синтеза |
-
2002
- 2002-01-09 RU RU2002100164/20U patent/RU28025U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2423151C1 (ru) * | 2009-11-10 | 2011-07-10 | Российская Федерация выступает в лице Федерального агентства по науке и инновациям (Роснаука) | Способ инфузии жидкого лекарственного средства и устройство для его осуществления |
| RU2764408C1 (ru) * | 2021-05-25 | 2022-01-17 | Юлия Сергеевна Подковырина | Система дозирования жидкостей для капельного синтеза |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US11554209B2 (en) | Systems, apparatuses and methods for fluid infusion into a body | |
| US20110021993A1 (en) | Miniature disposable or partially reusable dosing pump | |
| RU2240142C2 (ru) | Устройство для дозированной подачи жидкости | |
| US4944659A (en) | Implantable piezoelectric pump system | |
| US6726678B1 (en) | Implantable reservoir and system for delivery of a therapeutic agent | |
| RU2632511C2 (ru) | Миниатюрное портативное многофункциональное устройство для вливания | |
| US20200061265A1 (en) | Breast pump assembly with remote interface | |
| US8371832B2 (en) | Peristaltic pump with linear flow control | |
| CN1938061B (zh) | 包括检测装置的致动器系统 | |
| AU2002367300B2 (en) | Breast pump system | |
| CN100586495C (zh) | 包括杠杆机构的致动器系统 | |
| US20190015585A1 (en) | Ambulatory infusion pumps and assemblies for use with same | |
| US20230256162A1 (en) | Unilaterally driven drug infusion device | |
| CN108472435B (zh) | 流体输送系统 | |
| CN105555335A (zh) | 具有拉韦式马达的设备 | |
| US20100137802A1 (en) | Methods and appratus for monitoring rotation of an infusion pump driving mechanism | |
| US20230330330A1 (en) | Unilaterally driven drug infusion system | |
| KR101955437B1 (ko) | 약물 주입 펌프 및 이를 갖는 약물 공급기 | |
| RU28025U1 (ru) | Устройство для дозированной подачи жидкости | |
| CN1295486A (zh) | 定量注液泵及其方法 | |
| US20150190572A1 (en) | Trace Control System for an Intravenous Drip | |
| CN116350882A (zh) | 一种精准给药的胰岛素泵及其使用方法 | |
| US20190143031A1 (en) | Wearable insulin pump in a compact and reusable form factor | |
| WO1988000841A1 (en) | Expansible chamber drug infuser system | |
| GB2326984A (en) | Fluid pump with magnetic operation |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| ND1K | Extending utility model patent duration | ||
| MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20090110 |