JP2010537779A - 酸素濃縮装置およびその方法 - Google Patents
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Abstract
【選択図】 図21b
Description
(ここで、Stは温度1301によって生じる位相シフトであり、Scは酸素濃度1303の変化によって生じる位相シフトであり、K1 = t/RCx(−Vref)であり、RCは反射係数であり、Vrefは基準電圧である)。ゲ−トが閉まった後、積分器出力1407は、追加ゲ−ト1409が開くまで安定したままである。(図の平坦な部分は、明確さのために省かれた。)追加ゲ−ト制御パルスの終了後、出力電圧は、V2である(図14の1403参照):V2 = K1x [(St+Sc)− (St+ 2xSc)] = K1x Sc
追加ゲ−トの終了は、調整ゲ−トU8C 1121を開くゲ−ト制御パルスを出力するフリップフロップU7 1119をクリアにする。V3 = 0である場合、U7 1119は、U4 1113によって設定される。(1403参照):V3 = V2−K2xt= 0;K1x Sc= K2xt;t= K1/K2xSc
(ここでK2 = t/RC x(+Vref))。U7 1119からの立下りパルスの長さは、位相シフトScと比例している。StとScとの間の関係の実施態様は、図13に示される。図11に示されるパルス発生器は、長さが例えば最小許容可能な酸素濃度に対応するように設定される濃縮基準パルス1413を出す(例えば、ユ−ザの指示または他の供給源により定められる)。図14に示すように、低い酸素濃度によって、早く発生し、同時に、U11 1123の両方の入力を高くするため、ゼロ交差が生じる。結果として生じたパルスは、酸素濃度があまりに低いとユ−ザに警報を出すために可聴警報1139(アンプU12 1141による)を起動させるために用いられる。警報ものは誘発される位置は、P2 1125(例えば図11参照)を調整することによって設定される。音速は、温度によって増加する(それにより不正確に酸素濃度の減少を示す)。この効果は、抵抗が濃縮パルスの継続期間を修正値まで復元するために温度によって増加するサ−ミスタ1127を用いて減少または取り消される。導入される修正の量は、調整P1 1129よって変化する。図6a−hは、別々の部品によって構成されるセンサを示す。実施態様によっては、処理はプロセッサ399(例えば領域プログラム可能なゲ−ト・アレイ(FPGA))によって実行される。
Claims (166)
- 少なくとも2つの容器と;管と;を含み、該少なくとも2つの容器と、該管の少なくとも一部が成形されたハウジングに一体化される、酸素を濃縮するための空気補給装置。
- 前記成形されたハウジングに連結される少なくとも1つの弁をさらに含む、請求項1の空気補給装置。
- 少なくとも前記管の大多数が前記成形されたハウジングに一体化される、請求項1の空気補給装置。
- 本質的に前記管のすべてが前記成形されたハウジングに一体化される、請求項3の空気補給装置。
- 少なくとも前記管の一部が複数の面において前記成形されたハウジングに一体化される、請求項1の空気補給装置。
- 少なくとも前記管の一部が、前記成形されたハウジングにおいて成形されたチャネルである、請求項1の空気補給装置。
- 第1の容器による空気の圧縮であって、該第1の容器は分子篩の微粒を含むような圧縮と;該第1の容器からの酸素の受容;第2の容器による空気の圧縮であって、該第2の容器は分子篩の微粒を含むような圧縮と;該第2の容器からの酸素の受容と;を含み、そこにおいて、該第1の容器と該第2の容器とからの酸素が管で受け取られ、該第1の容器と、該第2の容器と、該管が成形されたハウジングにおいて一体化され、該管が、複数の面において該成形されたハウジングにおいて一体化される、酸素を濃縮する方法。
- 前記一体化された成形されたハウジングが少なくとも1つの弁に連結される請求項7の方法。
- 少なくとも2つの射出成形された容器と;少なくとも1つの弁と;管と;を含み、
該少なくとも2つの射出成形された容器と該管とが、2つのプラスチック成形されたハウジングに一体化され、該少なくとも1つの弁が、該少なくとも2つのプラスチック成形されたハウジングに連結される、酸素を濃縮するための一体化された空気補給装置。 - 前記一体化された2つのプラスチック成形されたハウジングが少なくとも1つの流量制限器を受信するように構成される、請求項9の一体化された空気補給装置。
- 前記一体化された2つのプラスチック成形されたハウジングが少なくとも1つの超音波センサを受信するように構成される、請求項9の一体化された空気補給装置。
- 前記一体化された2つのプラスチック成形されたハウジングの少なくとも1つが多岐管を含む、請求項9の一体化された空気補給装置。
- 前記少なくとも2つの射出成形された容器と、前記少なくとも1つの弁と、前記管とが取り付け板なして前記2つのプラスチック成形されたハウジングに一体化される、請求項9の一体化された空気補給装置。
- 第1の容器による空気の圧縮であって、該第1の容器は射出成形された容器であり、該第1の容器は分子篩の微粒を含むような圧縮と;該第1の容器からの酸素の受容と;第2の容器による空気の圧縮であって、該第2の容器は射出成形された容器であり、該第2の容器は分子篩の微粒を含むような圧縮と;該第2の容器からの酸素の受容と;を含み、該第1の容器と該第2の容器とからの酸素は管で受け取られ、該第1の容器と該第2の容器と該管とが、1以上の弁に連結した射出成形ハウジングにおいて一緒に一体化される、酸素を濃縮する方法。
- 前記一体化され成形されたハウジングが少なくとも1つの流量制限器を受容するように構成される、請求項14の方法。
- 前記一体化され成形されたハウジングが少なくとも1つの超音波センサを受容ように構成される、請求項14の方法。
- 前記一体化され成形されたハウジングが多岐管を含む、請求項14の方法。
- 前記射出成形されたハウジングと前記1以上の弁とが取り付け板なしで2つのプラスチック成形されたハウジングに一体化される、請求項14の方法。
- 少なくとも2つのプラスチック射出成形された容器と;少なくとも2つのプラスチック射出成形された弁座と;を含み、該前記少なくとも2つのプラスチック射出成形された容器が、単一のプラスチック成形された部分に一体化される大気経路を含み、該少なくとも2つのプラスチック射出成形された弁座もまた単一のプラスチック成形された部分において含まれる、一体化された装置。
- 前記単一のプラスチック成形された部分が多岐管をさらに含む、請求項19の一体化された装置。
- 第1の容器による空気の圧縮であって、該第1の容器はプラスチック射出成形された容器であり、該第1の容器は分子篩の微粒を含むような圧縮と;該第1の容器からの酸素の受容と;第2の容器による空気の圧縮であって、該第2の容器はプラスチック射出成形された容器であり、該第2の容器は分子篩の微粒を含むような圧縮と;該第2の容器からの酸素の受容と;を含み、該プラスチック射出成形された第1の容器と第2の容器とは、大気経路と単一のプラスチック成形された部分に一体化する少なくとも2つのプラスチック射出成形された弁座とを含む、酸素を濃縮する方法。
- 前記単一のプラスチック成形された部分が多岐管をさらに含む、請求項21の方法。
- 第1の容器と;第2の容器であって、該第1の容器と該第2の容器が単一の成形された部分において一体化される第2の容器と;該第1の容器に連結される圧縮器であって、該圧縮器が該第1の容器で空気を圧縮するために操作可能であり、空気は少なくとも窒素と酸素とで構成され、空気が該第1の容器で圧縮されると、該第1の容器のゼオライトは少なくとも部分的に該窒素を該酸素から分離する圧縮器と;を含む空気補給装置であって、該空気補給装置は、該第2の容器の排出工程の少なくとも一部の間、該第2の容器により該第1の容器から少なくとも酸素の一部の流れを変えることができる酸素を濃縮するための一体化された空気補給装置。
- 少なくとも1つの弁をさらに含み;前記単一の成形された部分は1以上の大気経路をさらに含み、該少なくとも1つの弁は該単一の成形された部分の該大気経路に連結され;前記第1の容器からの前記酸素の少なくとも一部が、前記第2の容器に逸れる一方で、該少なくとも1つの弁のうちの少なくとも1つと前記1以上経路の少なくとも1つとを流れる;請求項23の一体化された空気補給装置。
- 第1の容器による空気の圧縮であって、圧縮空気が該第1の容器を通過すると、該第1の容器は圧縮空気において酸素から少なくとも部分的に窒素を分解する分子篩の微粒を含み、該圧縮空気は該第1の容器に連結される圧縮器によって提供されるような圧縮と;該第1の容器からの酸素の受容と;第2の容器による空気の圧縮であって、該第2の容器は分子篩の微粒を含み、該第1の容器と該第2の容器とは単一の成形された部分において一体化されるような圧縮と;該第2の容器からの酸素の受容であって、空気補給装置は、該第2の容器の排出工程の少なくとも一部の間、該第2の容器により該第1の容器からの酸素の少なくとも一部を逸らせることができるような受容と;を含む、酸素を濃縮する方法。
- 前記単一の成形された部分は少なくとも1つの弁に連結され;該単一の成形された部分は1以上の大気経路をさらに含み、前記少なくとも1つの弁は該単一の成形された部分の該大気経路に連結され;前記第1の容器からの酸素の少なくともの少なくとも一部は、前記第2の容器に逸れる一方で該少なくとも1つの弁の少なくとも1つと該1以上の大気経路の少なくとも1つとを流れる、請求項25の方法。
- 少なくとも2つの容器と;該少なくとも2つの容器に連結される少なくとも2つの圧縮器と;を含み、該少なくとも2つの圧縮器は、前記容器に適用される空気の圧力を増やすように操作可能である、酸素を濃縮するための空気補給装置。
- 前記少なくとも2つの圧縮器の少なくとも1つが、前記少なくとも2つの圧縮器のもう一方が作動しない場合に操作可能なままであるように構成される、請求項27の空気補給装置。
- 第1の容器による空気の圧縮であって、該第1の容器は分子篩の微粒を含むような圧縮と;該第1の容器からの酸素の受容と;第2の容器による空気の圧縮であって、該第2の容器は分子篩の微粒を含むような圧縮と;該第2の容器からの酸素の受容と;を含み、該第1の容器と該第2の容器とを通じた圧縮空気は、該第1の容器と該第2の容器とに連結された少なくとも2つの圧縮器によって提供される、酸素を濃縮する方法。
- 少なくとも2つの容器と;該少なくとも2つの容器の少なくとも1つに連結されるダイヤフラム・ポンプ圧縮器と;を含む、酸素を濃縮するための空気補給装置。
- 第1の容器による空気の圧縮であって、該第1の容器は分子篩の微粒を含むような圧縮と;該第1の容器からの酸素の受容と;第2の容器による空気の圧縮であって、該第2の容器は分子篩の微粒を含むような圧縮と;該第2の容器からの酸素の受容と;を含み、該第1の容器と該第2の容器とを通じた圧縮空気は、該第1の容器と該第2の容器とに連結されたダイヤフラム・ポンプ圧縮器によって提供される、酸素を濃縮する方法。
- 少なくとも1つの圧縮器を含む酸素濃縮器と;該酸素濃縮器に連結される吸入圧力変換器であって、該酸素濃縮器のユ−ザの吸入を検出するように操作可能である吸入圧力変換器と;該吸入圧力変換器に連結されるプロセッサであって、該プロセッサはプログラム指示を実行するように操作可能であり、該記プログラム指示は、該酸素濃縮器のユ−ザの呼吸速度に基づいて該少なくとも1つの圧縮器に動力を調整するように操作可能であり、ユ−ザの呼吸速度は検出されたユ−ザの吸入に基づいて該プロセッサによって決定されるようなプロセッサと;を含む装置。
- 前記呼吸速度に基づいた前記動力の前記少なくとも1つの圧縮器への調整は、ユ−ザの呼吸速度に基づいた該ユ−ザのための酸素の定められた量を生成するのに該圧縮器に必要な動力にほぼ等しい該圧縮器への動力の提供を含む、請求項32の装置。
- 圧力変換器による複数の酸素濃縮器ユ−ザ吸入の検出と;該検出された酸素濃縮器ユ−ザ吸入に基づいた酸素濃縮器ユ−ザの呼吸速度の決定と;該決定された呼吸速度に基づいて該酸素濃縮器に連結される少なくとも1つの圧縮器の動力の調整と;を含む方法。
- 前記呼吸速度に基づいた前記少なくとも1つの圧縮器の動力の調整が、前記ユ−ザの呼吸速度に基づいて該ユ−ザの酸素の定められた量を生成するため該圧縮器によって必要な動力にほぼ等しい動力の該圧縮器への提供を含む、請求項34の方法。
- 少なくとも2つの容器と;該少なくとも2つの容器に連結される少なくとも2つの圧縮器と;を含み、該少なくとも2つの圧縮器が操作の第1の位相と操作の第2の位相との間で切り替えをするように操作可能であり、該少なくとも2つの圧縮器の部分集合のみが操作の該第1の位相の間に作動し、該操作の第2の位相の間少なくとも該部分集合プラス1つの圧縮器が作動する、酸素を濃縮する空気補給装置。
- 前記操作の第1の位相は第1のユ−ザの呼吸速度間に実施され;前記操作の第2の位相は第2のユ−ザの呼吸速度間に実施され;該第1の呼吸速度は、第2のユ−ザの呼吸速度より少ない、請求項36の空気補給装置。
- 圧力変換器による複数の酸素濃縮器ユ−ザ吸入の検出と;該検出された酸素濃縮器ユ−ザ吸入に基づいた酸素濃縮器ユ−ザの呼吸速度の決定と;操作の第1の位相または操作の第2の位相の実施と;を含み、該操作の第1の位相は該少なくとも2つの圧縮器の部分集合のみの作動を含み、該操作の前記第2の位相は、少なくとも該部分集合プラス1つの圧縮器の作動を含む方法。
- 前記操作の第1の位相は第1のユ−ザの呼吸速度間に実施され;前記操作の第2の位相は第2のユ−ザの呼吸速度間に実施され;該第1の呼吸速度は、第2のユ−ザの呼吸速度より少ない、請求項38の方法。
- 第1の管であって、該記第1の管は酸素をユ−ザの鼻に届けるように操作可能である第1の管と;該第1の管に連結される第2の管であって、該第2の管は第1端部を鼻の入口まで延長するように操作可能であり、該第2の管が、該第2の管の対向する第2端部に該鼻の入口からの圧力の変化を伝達するように操作可能である第2の管と;を含む装置。
- 前記第1の管と前記第2の管とが二重ル−メン管で構成される、請求項40の装置。
- 前記第1の管と前記第2の管とが前記二重ル−メン管を形成するため、同時押し出しされる、請求項41の装置。
- 前記第2の管が前記第1の管より小さい直径を有する、請求項40の装置。
- 伝達された圧力の変化は酸素の塊の放出の信号を送るために用いられる、請求項40の装置。
- 酸素濃縮器ユ−ザ吸入の指示の受容と;ユ−ザへの酸素の送達であって、該酸素濃縮器ユ−ザ吸入の指示の受容により該ユ−ザへの酸素の送達を誘発するような送達と;を含み、酸素は第1の管で届けられ;第2の管はユ−ザの鼻の入口に延長することができ、該第2の管は、該ユ−ザの鼻の該入口からの圧力の変化を該酸素濃縮器の該第2の管の対向する第2端部に伝達することができ、該圧力の変化は該酸素濃縮器のユ−ザ吸入を指示し;該第2の管は該第1の管に連結される方法。
- 前記第1の管と前記第2の管とが二重ル−メン管により構成される、請求項45の方法。
- 前記第1の管と前記第2の管とが前記二重ル−メン管を形成するために同時押し出しされる、請求項46の方法。
- 前記第2の管が前記第1の管より小さい直径を有する、請求項45の方法。
- 前記酸素が酸素の塊において前記ユ−ザに供給される、請求項45の方法。
- 管と;該管における少なくとも1つのとがった先であって、鼻に入れることができ、該管と該とがった先とは酸素供給源から酸素を該鼻に供給するように操作可能である少なくとも1つのとがった先と;該とがった先に連結される圧力変換器であって、該圧力変換器は、該鼻による呼吸の開始から生じる圧力の変化を検出するように操作可能であるような圧力変換器と;を含む装置。
- 前記圧力変換器に連結されるワイヤをさらに含み、該圧力変換器は前記ワイヤを通じた圧力の変化の指示を伝達するように操作可能である、請求項50の装置。
- 前記圧力変換器は無線で圧力の前記変化の指示を伝達するように操作可能である、請求項50の装置。
- 前記検出された圧力の変化が酸素の塊の放出の信号を送るために用いられる、請求項50の装置。
- 圧力変換器による酸素濃縮器ユ−ザ吸入の指示の受容であって、該圧力変換器はユ−ザの鼻による呼吸の開始から生じる圧力の変化を検出するように操作可能であるような受容と;酸素のユ−ザへの送達であって、該酸素濃縮器ユ−ザ吸入の指示の受容が該ユ−ザへの酸素の送達を起動させるような送達と;を含み、酸素の該ユ−ザへの供給は、ユ−ザの鼻に配置するように構成された、とがった先に連結される管を通じた酸素の送達を含み;該圧力変換器は該とがった先に連結される方法。
- 前記圧力変換器に連結されるワイヤをさらに含み、該圧力変換器は前記ワイヤで圧力の変化の指示を伝達するように操作可能である、請求項54の方法。
- 前記圧力変換器が無線で圧力の前記変化の指示を伝達するように操作可能である、請求項54の方法。
- 前記検出された圧力変化が酸素の塊の放出の信号を送るために用いられる、請求項54の方法。
- 鼻カニュ−レに挿入されるように操作可能である羽根と;該羽根に連結される磁石であって、該羽根が動く時に該磁石は動くような磁石と;該鼻カニュ−レの空気の移動を検出するため該羽根に連結する該磁石の移動を検出することができるホ−ル効果センサと;を含む装置。
- 前記ホ−ル効果センサは、前記鼻カニュ−レの空気の移動によって、前記磁石が動く時に出力のパルスを生成するように操作可能である、請求項58の装置。
- 圧力変換器による酸素濃縮器ユ−ザ吸入の指示の受容であって、該圧力変換器はユ−ザの鼻による呼吸の開始から生じる圧力の変化を検出するように操作可能であるような受容と;酸素のユ−ザへの送達であって、該酸素濃縮器ユ−ザ吸入の指示の受容が該ユ−ザへの酸素の送達を起動させるような送達と;を含み、圧力変換器が、鼻カニュ−レに挿入されるように操作可能である羽根と;該羽根に連結される磁石であって、該羽根が動く時に該磁石は動くような磁石と;該鼻カニュ−レの空気の移動を検出するため該羽根に連結する該磁石の移動を検出することができるホ−ル効果センサと;を含む方法。
- 前記ホ−ル効果センサは、前記磁石が前記鼻カニュ−レの空気の移動により動く場合に出力パルスを生成するように操作可能である、請求項60の方法。
- 気体を受容することができる室と;該室により超音波を提供することができる超音波エミッタと;該室を通じて移動した超音波を検出するための超音波受信器であって、該超音波エミッタと該超音波受信器とが該室に連結されるような超音波受信器と;該超音波エミッタと該超音波受信器とに連結されるプロセッサであって、該プロセッサはプログラム指示を実行することができ、該プログラム指示が該室を通じた音波の速度を決定することができ、該音波の速度は気体の構成要素の相対濃度を決定するために用いられるようなプロセッサと;を含む装置。
- 前記超音波エミッタと前記超音波受信器との間の距離が前記音波の波長の少なくとも二倍より大きい、請求項62の装置。
- 前記プログラム指示がさらに前記超音波エミッタと前記超音波受信器との間で前記音波の第1の位相シフトを測定するように操作可能である、請求項63の装置。
- 前記プログラム指示が前記第1の位相シフトより後で前記超音波エミッタと前記超音波受信器との間で前記音波の第2の位相シフトを測定するように操作可能である、請求項64の装置。
- 前記プログラム指示が、残りを形成するために前記第1の位相シフトを前記第2の位相シフトから減ずるようにさらに操作可能であり、該残りは前記気体の構成要素の相対濃度を決定するために用いられる、請求項65の装置。
- 前記室は本質的に前記超音波に対して垂直な気体を導いているポ−トで前記気体を受容するように操作可能である、請求項62の装置。
- 前記音波の速度が前記室の前記気体における酸素の相対濃度を決定するために用いられる、請求項62の装置。
- 室における気体の受容と;前記気体による超音波の伝達であって、該超音波は前記室に連結される超音波エミッタで提供されるような伝達と;該室に連結される超音波受信器での該超音波の受容と;該超音波エミッタと該超音波受信器との間の該室を通じた該超音波の速度の決定と;および、少なくとも該音波の速度を用いた該気体の構成要素の相対濃度の決定と;を含む方法。
- 前記超音波エミッタと前記超音波受信器との間の距離が前記音波の波長の少なくとも二倍より大きい、請求項69の方法。
- 前記プログラム指示がさらに前記超音波エミッタと前記超音波受信器との間の前記音波の第1の位相シフトを測定するように操作可能である、請求項70の方法。
- 前記プログラム指示が前記第1の位相シフトより後で前記超音波エミッタと前記超音波受信器との間で前記音波の第2の位相シフトを測定するようにさらに操作可能である、請求項69の方法。
- 前記プログラム指示が、残りを形成するために前記第1の位相シフトを前記第2の位相シフトから減ずるようにさらに操作可能であり、該残りは、前記気体の前記構成要素の相対濃度を決定するために用いられる、請求項72の方法。
- 前記室が本質的に前記超音波に対して垂直に前記気体を導いているポ−トを通じて前記気体を受容するように操作可能である、請求項69の方法。
- 前記音波の前記速度が前記室の前記気体の酸素の相対濃度を決定するために用いられる、請求項70の方法。
- 前記酸素濃縮器のユ−ザに送られる気体混合物を受容するように操作可能な室と;該室に連結されるドップラ−効果気体流量計と;該気体流量計に連結されるプロセッサであって、該プロセッサは、プログラム指示を実行することができ、該プログラム指示は該室を流れている該気体混合物の容積を決定するように操作可能であるようなプロセッサと;を含む酸素濃縮器。
- 前記室を通じて超音波を提供するように操作可能な超音波エミッタと;該室を通じて移動した該超音波を検出するための超音波受信器と;をさらに含み、該超音波エミッタと該超音波受信器が該室に連結される、請求項76の酸素濃縮器。
- 前記プログラム指示が前記室を通じた前記音波の速度を決定するように操作可能であり、該音波の速度は前記気体混合物の成分の相対濃度を決定するために用いられる、請求項77の酸素濃縮器。
- プログラム指示が、前記室の中を流れている前記気体混合物の成分の容積を決定するため、該気体混合物の成分の相対濃度と該室を流れている該気体混合物の決定した容積とを使用するためにさらに実行可能である、請求項78の酸素濃縮器。
- 前記気体混合物の成分が酸素である、請求項79の酸素濃縮器。
- 前記酸素濃縮器のユ−ザに送られる室における気体の受容と;該室に連結されるドップラ−効果気体流量計を用いた該室を流れている気体の容積の決定と;を含む方法。
- 前記気体による超音波の伝達であって、該超音波は前記室に連結される超音波エミッタにより提供されるような伝達と;該室に連結される超音波受信器での該超音波の受容と;をさらに含む、請求項81の方法。
- 前記超音波エミッタと前記超音波受信器との間の前記室を通じた前記超音波の速度の決定と;少なくとも前記音波の速度を用いた前記気体の構成要素の相対濃度の決定と;を含む、請求項82の方法。
- プログラム指示が、前記室の中を流れている前記気体混合物の成分の容積を決定するため、該気体混合物の成分の相対濃度と該室を流れている該気体混合物の決定した容積とを使用するためにさらに実行可能である、請求項83の方法。
- 前記気体混合物の成分が酸素である、請求項84の方法。
- 酸素濃縮器と;該酸素濃縮器に連結される吸入圧力変換器であって、呼吸の開始に対応する圧力の変化を検出するように操作可能である吸入圧力変換器と;該吸入圧力変換器に連結されるプロセッサであって、該吸入圧力変換器の感度が減衰する第1のモ−ドと:該吸入圧力変換器の感度が減衰しない第2のモ−ドとを実施することが可能であるプログラム指示を実行するために操作可能であるようなプロセッサと;を含む装置。
- 前記第1のモ−ドで、前記吸入圧力変換器の感度が機械的に減衰する、請求項86の装置。
- 前記第1のモ−ドで、前記吸入圧力変換器の感度が電子的に減衰する、請求項86の装置。
- 前記プログラム指示が前記酸素濃縮器のユ−ザが活動的な気流の環境にある場合前記第1のモ−ドを実施するように操作可能である、請求項86の装置。
- 前記プログラム指示は、前記酸素濃縮器のユ−ザが座っている場合前記第2のモ−ドを実施するように操作可能である、請求項86の装置。
- 圧力変換器によって酸素濃縮器ユ−ザ吸入の指示の受容であって、該圧力変換器は、ユ−ザの鼻の呼吸の開始から生じる圧力の変化を検出するように操作可能であるような受容と;検出された前記酸素濃縮器ユ−ザ吸入に基づいた圧力変化速度の決定と;該圧力変化速度により該酸素濃縮器ユ−ザが活動的な気流の環境にあることが示された場合における、該圧力変換器の感度が減衰する第1のモ−ドの実施と;該圧力変化速度により該酸素濃縮器ユ−ザが活動的な気流の環境にないことが示された場合における、該圧力変換器の感度が減衰しない第2のモ−ドの実施と;を含む方法。
- 前記第1のモ−ドで、前記吸入圧力変換器の感度が機械的に減衰する、請求項91の方法。
- 前記第1のモ−ドで、前記吸入圧力変換器の感度が電子的に減衰する、請求項91の方法。
- 前記プログラム指示が前記酸素濃縮器のユ−ザが座っている場合前記第2のモ−ドを実施するように操作可能である、請求項91の方法。
- 二段階作動弁を含み;該弁は第1の電圧の適用によって開かれるように操作可能であり、該弁は第2の電圧によって開いて保持されるようにさらに操作可能であり、該第2の電圧は該第1の電圧より小さい、酸素濃縮器。
- 前記第1の電圧はおよそ24ボルトであり、前記第2の電圧はおよそ7ボルトである、請求項95の酸素濃縮器。
- 前記二段階作動弁を開くために第1の電圧の該二段階作動弁への適用と;前記二段階作動弁を開いて保持するために第2の電圧の該二段階作動弁への適用と;を含み、該二段階作動弁は酸素濃縮器に連結され、該第1の電圧は該第2の電圧より大きい方法。
- 前記第1の電圧はおよそ24ボルトであり、前記第2の電圧はおよそ7ボルトである、請求項97の方法。
- 容器と;該容器においてゼオライト微粒と係合するための本質的に平坦な側と、容器の内部と係合するため複数のプラスチック突起を有する対向する側とを含むバネ調節板と;を含み、該プラスチック突起が該ゼオライトに対して偏位力を提供し;該バネ調節板が単一の成形されたプラスチック部分である装置。
- 前記バネ調節板と前記ゼオライト微粒との間のフィルタをさらに含む、請求項99の装置。
- 前記複数のプラスチック突起が前記容器の終端部材の内部の複数の隆起と係合することができる、請求項99の装置。
- 分子篩の微粒を含む第1の容器による空気の圧縮と;該第1の容器からの酸素の受容と;分子篩の微粒を含む第2の容器による空気の圧縮と;該第2の容器からの酸素の受容と;を含み、前記第1の容器が、該容器においてゼオライト微粒を係合するための本質的に平坦な側と、容器の内部と係合するため複数のプラスチック突起を有する対向する側とを含むバネ調節板を含み;該プラスチック突起が該ゼオライトに対して偏位力を提供し;該バネ調節板が単一の成形されたプラスチック部分である酸素を濃縮する方法。
- フィルタが前記バネ調節板に連結される、請求項102の方法。
- 前記複数のプラスチック突起が前記容器の終端部材の内部の複数の隆起と係合することができる、請求項102の方法。
- 第1の容器と;該第1の容器に連結される第2の容器と;該第1の弁と;該第1の弁に連結される第2の弁と;第1の流量制限器と;を含み、該第1の容器と該第2の容器との間の第1の大気経路は、該第1の弁と該第1の流量制限器とを含み、該第1の容器と該第2の容器との間の第2の大気経路は、該第2の流量制限器と該第2の弁とを含み;該第1の大気経路と該第2の大気経路とは、該第1の容器から該第2の容器まで酸素を運搬するように操作可能である、酸素を濃縮するための空気補給装置。
- 酸素が前記第1の容器から圧力をかけられている時、前記第1の大気経路と前記第2の大気経路とにより該第1の容器から該第2の容器まで運ばれるのと、酸素が該第2の容器から圧力をかけられている時、該第1の大気経路と該第2の大気経路とにより該第2の容器から該第1の容器まで運ばれるのと等しい酸素の量が伝えられるように、前記第1の大気経路と前記第2の大気経路とが前記少なくとも2つの容器の間で空気バランスをとる、請求項105の空気補給装置。
- 分子篩の微粒を含む第1の容器による空気の圧縮と;該第1の容器からの酸素の受容と;分子篩の微粒を含む第2の容器による空気の圧縮と;該第2の容器からの酸素の受容と;を含み、該第1の容器と該第2の容器との間の第1の大気経路が第1の弁と第1の流量制限器とを含み、該第1の容器と該第2の容器との間の第2の大気経路は第2の流量制限器と第2の弁とを含み、該第1の大気経路と該第2の大気経路とは、該第1の容器から該第2の容器まで酸素を運ぶように操作可能である、酸素を濃縮する方法。
- 酸素が前記第1の容器から圧力をかけられている時、前記第1の大気経路と前記第2の大気経路とにより該第1の容器から該第2の容器まで運ばれるのと、酸素が該第2の容器から圧力をかけられている時、該第1の大気経路と該第2の大気経路とにより該第2の容器から該第1の容器まで運ばれるのと等しい酸素の量が伝えられるように、前記第1の大気経路と前記第2の大気経路と該第1の容器と該第2の容器との間で空気バランスをとる、請求項107の方法。
- 少なくとも2つの容器と;該少なくとも2つの容器に連結される弁と;大気経路で該弁に連結される圧入流量制限器と;を含み、該圧入流量制限器は、該弁と、該少なくとも2つの容器の少なくとも1つとの間で該大気経路に押圧されるように構成され;該圧入流量制限器は、該圧入流量制限器を受容している該大気経路の有効半径を狭くするように操作可能である、酸素を濃縮するための空気補給装置。
- 分子篩の微粒を含む第1の容器による空気の圧縮と;該第1の容器からの酸素の受容と;分子篩の微粒を含む第2の容器による空気の圧縮と;該第2の容器からの酸素の受容と;を含み、弁は該第1の容器と該第2の容器とに連結され;圧入流量制限器は大気経路により該弁に連結され、該圧入流量制限器は該弁と該少なくとも2つの容器の少なくとも1つとの間で該大気経路に押圧されるように構成され;該圧入流量制限器は、該圧入流量制限器を受容している該大気経路の有効半径を狭くするように操作可能である、酸素を濃縮する方法。
- 電池を含む酸素濃縮器と;該酸素濃縮器の該電池に連結されるソーラーパネルと;を含み、該ソーラーパネルは、太陽エネルギ−を該電池においてエネルギ−貯蔵できるものに変換するように操作可能である装置。
- 外側のハウジングをさらに含み、前記酸素濃縮器が該外側のハウジングにおいて配置されることができ、前記ソーラーパネルが該外側のハウジングに連結される、請求項111の装置。
- バックパックをさらに含み、該バックパックは前記酸素濃縮器を受容することができ、前記ソーラーパネルは該バックパックの外側に連結される請求項111の装置。
- 分子篩の微粒を含む第1の容器による空気の圧縮と;該第1の容器からの酸素の受容と;分子篩の微粒を含む第2の容器による空気の圧縮と;該第2の容器からの酸素の受容と;を含み、該第1の容器と該第2の容器とが酸素濃縮器に含まれ、該酸素濃縮器が電池に連結され;ソーラーパネルが該酸素濃縮器の該電池に連結され;該ソーラーパネルは、太陽エネルギ−を前記電池においてエネルギ−貯蔵できるものに変換するように操作可能である方法。
- 前記酸素濃縮器は外側の・ハウジングにおいて配置されることができ、前記ソーラーパネルは該外側のハウジングに連結される、請求項114の方法。
- バックパックは前記酸素濃縮器を受容することができ、前記ソーラーパネルは該バックパックの外側に連結される、請求項114の方法。
- ハウジングに含まれる酸素濃縮器と;該ハウジングに含まれる音声装置と;を含む装置。
- 前記音声装置に連結するマイクロホンをさらに含む、請求項117の装置。
- 前記マイクロホンがワイヤで物理的に前記音声装置に連結される、請求項118の装置。
- 前記音声装置に無線通信によって連結されるマイクロホンをさらに含む、請求項117の装置。
- ワイヤで前記音声装置に連結されるスピ−カをさらに含み、該スピーカはユーザの耳に音声を出力することができる、請求項117の装置。
- 無線通信で前記音声装置に連結されるスピ−カをさらに含み、該スピーカはユーザの耳に音声を出力することができる、請求項117の装置。
- 酸素送達のための前記酸素濃縮器と鼻カニュ−レとに連結される管と;ワイヤで前記音声装置に連結されるマイクロホンと;を含み、該ワイヤは該管で同時押し出しされる、請求項117の装置。
- 前記音声装置がMP3(MPEG Layer−3 Audio)プレ−ヤである、請求項117の装置。
- 前記音声装置が携帯電話である、請求項117の装置。
- 前記音声装置に連結されるヘッドセットをさらに含む、請求項117の装置。
- 酸素送達のための前記酸素濃縮器に連結され、ユ−ザの鼻および/または口で酸素を誘導することができる管と;該ユ−ザの口の近くで該管に連結される前記音声装置に連結されるマイクロホンとをさらに含む、請求項117の装置。
- 前記マイクロホンが前記管に一体化される、請求項119の装置。
- 分子篩の微粒を含む第1の容器による空気の圧縮と;該第1の容器からの酸素の受容と;分子篩の微粒を含む第2の容器による空気の圧縮と;該第2の容器からの酸素の受容と;該第1の容器に連結される音声装置からの音声の提供とを含む方法。
- 前記音声装置がマイクロホンに連結される、請求項129の方法。
- 前記第1の容器が管と鼻カニュ−レとに連結され、前記音声装置はワイヤでマイクロホンに連結され、該ワイヤは該管で同時押し出しされる、請求項129の方法。
- 前記音声装置がMP3(MPEG Layer−3 Audio)プレ−ヤである、請求項129の方法。
- 前記音声装置が携帯電話である、請求項129の方法。
- 前記音声装置がヘッドセットに連結される請求項129の方法。
- 圧縮器と;分子篩の微粒を含む容器と;フォ−ム・ハウジングと;を含み、該容器は該圧縮器に連結され、該容器と該圧縮器との両方は該フォ−ム・ハウジングに含まれる装置。
- 前記フォ−ム・ハウジングは、前記圧縮器の入口への前記フォ−ム・ハウジングの外部からの少なくとも1つの通気道をさらに含む、請求項135の装置。
- ファンをさらに含み、該ファンは前記フォ−ム・ハウジングにおいて、および、1以上の前記少なくとも1つの通気道において含まれる、請求項135の装置。
- 前記ファンは電気的に前記圧縮器に連結され、該圧縮器への動力の減少は該ファンに動力の減少につながる、請求項137の装置。
- 前記フォ−ム・ハウジングが、前記圧縮器と容器とを受容するための1以上のポケットを含む2以上のフォ−ム・ハウジング部分を含む、請求項135の装置。
- 前記フォ−ム・ハウジング部分が囲いハウジングにおいて受容されるように構成され、該囲いハウジングは一緒に連結されるように構成される2以上の囲いハウジング部分を含む、請求項139の装置。
- 前記囲いハウジングが外側のハウジングにおいて受容されるように構成される、請求項140の装置。
- 圧縮器を用いた容器による空気の圧縮であって、前記第1の容器は分子篩の微粒を含むような圧縮と;該容器からの酸素の受容と;を含み、該容器は該圧縮器に連結され、該容器と該圧縮器とはフォ−ム・ハウジングにおいて含まれる方法。
- 前記フォ−ム・ハウジングが、該フォ−ム・ハウジングの外部から前記圧縮器の入口まで少なくとも1つの通気道をさらに含む、請求項142の方法。
- ファンが1以上の前記少なくとも1つの通気道の前記フォ−ム・ハウジングにおいて含まれる、請求項142の方法。
- 前記ファンが電気的に前記圧縮器に連結され、該圧縮器への動力の減少が該ファンへの動力の減少につながる、請求項144の方法。
- 前記フォ−ム・ハウジングが、前記圧縮器と容器とを受容する1以上のポケットを含む2以上のフォ−ム・ハウジング部分を含む、請求項142の方法。
- 前記フォ−ム・ハウジング部分が囲いハウジングにおいて受容されるように構成され、該囲いハウジングが一緒に連結されるように構成される2以上の囲いハウジング部分を含む、請求項146の方法。
- 前記囲いハウジングがアウタ−・ハウジングにおいて受容されるように構成される、請求項147の方法。
- 分子篩の微粒を含む第1の容器による空気の圧縮と;該第1の容器からの酸素の受容と;分子篩の微粒を含む第2の容器による空気の圧縮と;該第2の容器からの酸素の受容と;2以上のパルスでのユ−ザへの酸素の塊の供給と;を含み、該前記塊の容積は、一呼吸の間ユ−ザに供給されると決定された酸素のおよその量である、酸素を濃縮する方法。
- 前記2以上のパルスは、第2のパルスの容積のおよそ2倍の第1のパルスを含む、請求項149の方法。
- 前記第1のパルスは、ユ−ザ吸入が検出される場合に供給され、前記第1のパルスに続いて、次のユ−ザの吸入が検出される前に前記第2のパルスが供給される、請求項150の方法。
- 前記囲いハウジングが前記少なくとも2つの容器を収容する囲いハウジングと;該囲いハウジングを本質的に囲む外側のハウジングと;該囲いハウジングと該外側のハウジングとの間のフォ−ムであって、該囲いハウジングと該外側のハウジングとの間で振動を減らすように構成されるフォ−ムと;をさらに含む、請求項1の空気補給装置。
- 前記フォ−ムが前記囲いハウジングと前記外側のハウジングとの間の厚さおよそ0.25インチである、請求項152の空気補給装置。
- 前記フォ−ムが前記囲いハウジング一方の側に、該囲いハウジングと該外側のハウジングとの間にある、請求項152の空気補給装置。
- 前記囲いハウジングが前記少なくとも2つの容器を収容する囲いハウジングと;該囲いハウジングを本質的に囲む外側のハウジングと;該外側のハウジング上の外側のカバ−と;該外側のカバ−に連結されるように構成された外部バッテリ−パックと;を含む、請求項1の空気補給装置。
- 前記外部バッテリ−パックが少なくとも1つのベルクロ(登録商標)・ストラップを通じて該外側のカバ−に連結する、請求項155の空気補給装置。
- 1以上の通気道を有するハウジングに一体化される容器を含む、酸素を濃縮する空気補給装置。
- 請求項157に記載の空気補給装置の空気の通過を含む、酸素を濃縮する方法。
- 酸素をユ−ザに供給するように構成される第1の管と、該第1の管にすぐ近くに配置され、気体圧力変化を検出するように構成される第2の管とを含む空気補給装置。
- 請求項159に記載の空気補給装置を用いたユ−ザへの酸素の提供またはその方法。
- 羽根と;該羽根に連結される磁石と;該羽根に連結される該磁石の移動を検出するように操作可能なホ−ル効果センサと;を含む装置。
- 気体を通じて音波を提供することができるエミッタと;該音波を検出するための受信器と;プログラム指示を実行することができるプロセッサと;を含み、該プログラム指示は、該気体の構成要素の相対濃度を決定することができる装置。
- 気体の受容と;該気体を通じた音波の伝達と;該音波の速度の決定と;該気体の構成要素の相対濃度の決定と;を含む方法。
- 室の気体の受容と;気体流量計を用いた該室を流れている気体の容積の決定とを含む方法。
- 酸素濃縮器と;前記酸素濃縮器に連結される吸入圧力変換器と;プログラム指示を実行することができるプロセッサであって、該プログラム指示が、前記吸入圧力変換器の感度が減衰する第1のモ−ドと該吸入圧力変換器の感度が減衰しない第2のモ−ドとを実施するように操作可能であるようなプロセッサと;を含む装置。
- 圧力変換器による吸入の指示の受容と;該検出吸入に基づいた圧力変化速度の決定と;該圧力変化速度が活動的な気流の環境を示す場合の第1のモ−ドの実施と;該圧力変化速度が活動的な気流の環境を示さない場合の第2のモ−ドの実施と;を含む方法。
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