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JP2010537779A - 酸素濃縮装置およびその方法 - Google Patents

酸素濃縮装置およびその方法 Download PDF

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JP2010537779A JP2010524089A JP2010524089A JP2010537779A JP 2010537779 A JP2010537779 A JP 2010537779A JP 2010524089 A JP2010524089 A JP 2010524089A JP 2010524089 A JP2010524089 A JP 2010524089A JP 2010537779 A JP2010537779 A JP 2010537779A
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ショックリー,ジュニア.,エイチ.デーヴィッド
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イノヴァ ラブス,インコーポレイテッド
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Abstract

実施態様によっては、酸素濃縮器は、複式ポンプ・ダイヤフラム圧縮器に連結された軽量の射出成形されたハウジング部品を含む。酸素濃縮器は、ユ−ザの吸入を検出する圧力変換器に連結される。検出吸入により、酸素の塊の放出の信号が送られる。圧力変換器表示の感度は、検出環境に基づいて調整される。ユ−ザの呼吸速度もまた、効率増加のために使用される圧縮器の数を制御するために決定される。超音波センサおよび気体流量計は、ユ−ザに供給される酸素の量を決定するために用いられる。ステップ弁およびソーラーパネルのような他の部品もまた、さらにバッテリ動力を節約するために用いられる。酸素濃縮器はまた、携帯電話のような音声装置を組み込む。
【選択図】 図21b

Description

本発明は一般に健康装置に関し、特に酸素濃縮器に関する。
患者(例えば肺気腫、鬱血性心不全、急性または慢性肺機能不全などの疾患に苦しむ患者)は酸素補給を必要とする。他の(例えば肥満した)人も、高い活動レベルを維持するために酸素補給を必要とする。医師は、それらの患者のために酸素濃縮器または医療用酸素の携帯型タンクを処方する。通常、特定の酸素流量(例えば毎分1リットル(LPM)、2LPM、3LPMなど)が処方される。これらの流量を提供するために用いる酸素濃縮器はかさばりかつ重く、それらを装着した通常の歩行活動を難しく、非実用的にしてしまう。医療酸素の携帯型タンクも重く、酸素量が制限されてしまう。
酸素濃縮器は、圧力スイング吸着法を利用する。圧力スイング吸着法は、微小孔の鉱物の微粒を含む容器内部で空気圧を増加するために圧縮器を使用する。圧力が増加するにつれて、特定の空気分子はより小さくなり、微粒の微小孔に吸収される。そのような微粒の例は、ある種の火山灰で見つけることができる。合成的微粒(例えばゼオライト)も、様々な微粒および孔径において利用できる。これらの微粒はしたがって、異なる分子サイズの気体を分離するために用いられる(例えば、ゼオライトは窒素および酸素を分離するために用いられる)。周囲空気は通常、アルゴン、二酸化炭素、水蒸気および他の微量元素から構成されるバランスを有するおよそ78%の窒素および21%の酸素を含む。加圧空気が微粒に適用される場合、空中の窒素は、窒素分子のサイズが小さいので、微粒の微小孔に吸収される。微粒が飽和されるにつれて、残りの酸素は、容器を通じておよび、貯蔵タンクに流れることができる。容器の圧力はそれから容器から出され、結果として、微粒の孔から前に吸収された窒素が放出される。放出された少量の酸素は、容器からさらに窒素を除去するために用いられる。工程は、それから追加の周囲空気を用いて繰り返される。2容器システムの容器を交替させることによって、一方の容器は酸素を集めることができる一方で、他方の容器では除去される(結果として窒素から酸素を連続分離する)。このように、患者への酸素補給の提供を含む様々な用途のため、酸素は空気から蓄積されることができる。
従来技術の酸素濃縮器は、いくつかの制限を有する。例えば、酸素濃縮器上の圧縮器は、ユ−ザの呼吸速度に関係なく、ユ−ザの要求を満たすために必要な高さで作動される。加えて、酸素濃縮器から鼻カニュ−レまたはマスクへの供給管の長さは、6から8フィ−トに限られる。この制限は、睡眠時に装置を用いるユ−ザには問題である。従来技術の酸素濃縮器はまた、酸素濃縮器によって供給される酸素があまりに低い場合にユ−ザに通知するセンサおよび警報が限られる。現在の酸素濃縮器の酸素センサは、構成要素として被加熱フィラメントを使用する。加えて、時間、圧力、および、開口サイズは、酸素濃縮器のユ−ザに分配される空気の容積を決定するために用いられる(しかしながら、この測定技術は、圧力変動を説明しない)。
様々な実施態様において、酸素を濃縮する酸素濃縮器は、(例えばゼオライトを保持するために)成形された本体に一体化する容器を含む。酸素濃縮器は、1以上のプラスチック成形された部分(すなわち、ハウジング部品)でできていて、弁と、流量制限器と(例えば、圧入された流量制限器)、大気経路と、1以上のハウジング部品に連結されたまたは一体化された他の構成要素とをさらに含む。実施態様によっては、容器は射出成形される(例えば、プラスチックを用いて)。射出成形されたハウジング部品は、容器へ/から空気を流すための大気経路を含む。ある実施態様において、弁は、大気経路を通じて空気を導くために1以上のハウジング部品に連結される。またある実施態様においては、1以上の圧縮器(例えば複式ポンプのダイヤフラム圧縮器)が、容器で空気を圧縮する。空気が容器で圧縮されると、容器におけるゼオライト(または他の微粒)は、空中の窒素および酸素を分離する。分離された酸素もまた、容器から窒素を出すために用いられる。実施態様によっては、バネ調節板は、酸素濃縮器が動いた時に微粒への損害を避けるため、容器の微粒を付勢するように用いられる。バネ調節板は、単一に成形された部品(例えば、射出成形された部品)である。ある実施態様において、酸素濃縮器は、二段階作動弁を含む。二段階作動弁は、第1電圧の適用によって開かれるように操作可能であり、第2電圧によって開いて保持されるように操作可能である(第2電圧は、エネルギ−を節約するために第1電圧より小さい)。実施態様によっては、ソーラーパネルは、太陽エネルギ−を用いて電池を充電するために酸素濃縮器の電池に連結される。
実施態様によっては、酸素濃縮器に連結される圧力変換器は、ユ−ザの呼吸の開始に対応する圧力の変化を検出する。圧力変換器に連結されるプロセッサは、圧力変換器の感度が減衰する第1モ−ドを実施させるプログラム指示を実行する。第2モ−ドにおいて、圧力変換器の感度は減衰しない。例えば、圧力変換器の感度は、風の強い環境においてまたはユ−ザが作動中である減衰する。例えば、ユ−ザが眠っているまたは座っている場合には感度は減衰しない。
様々な実施態様において、酸素濃縮器に連結される圧力変換器は、酸素濃縮器のユ−ザの呼吸速度を検出するために用いられる。圧力変換器に連結されるプロセッサは、酸素濃縮器のユ−ザの呼吸速度に基づいて1以上の圧縮器に動力を合わせるプログラム指示を実行する。実施態様によっては、圧縮器は、圧縮器のサブセットのみが作動する操作の第1位相と追加の圧縮器(例えばすべての利用できる圧縮器)が作動する操作の第2位相との間で切り替えする。例えば、ユ−ザの呼吸速度が低い間には、より少ない圧縮器が使われる。
ある実施態様において、酸素濃縮器は、(第1の管と第2の管とを含む)二重ル−メンを用いる。第1の管は酸素をユ−ザの鼻に届けるために用いられ、第2の管は、酸素濃縮器へのユ−ザの鼻の入口から(例えば、ユ−ザの鼻による呼吸の開始から)圧力の変化を伝達するため、ユ−ザの鼻の入口まで伸張する。実施態様によっては、第2の管は、第2の管の圧力変化への感度を増加させることができるように、第1の管よりも小さい半径を有する。
実施態様によっては、変換器は、ユ−ザによる呼吸の開始から生じる圧力の変化を検出するために鼻カニュ−レのとがった先に連結される。ある実施態様において、ホ−ル効果センサは、空気移動(例えば、ユ−ザの呼吸による)を検出するため、鼻カニュ−レまたは酸素濃縮器で用いられる。ホ−ル効果センサは、鼻カニュ−レの空気の移動を検出するため、羽根(鼻カニュ−レに挿入された)に連結される磁石を用いる。
実施態様によっては、超音波センサは、気体の存在を検出するため(例えば、ユ−ザに届けられる空気の酸素濃度を検出するため)に用いられる。ある実施態様において、超音波センサは、ユ−ザに届けられる空気を受容する酸素濃縮器の室に配置される。超音波センサの超音波エミッタは室を通じて超音波を提供し、超音波受信器は室の空気を通じて移動した超音波を検出する。超音波エミッタおよび超音波受信器に連結されるプロセッサは、室を通じて音波の速度を決定するプログラム指示を実行する(音波の速度は気体の構成要素の相対濃度を示す(例えば酸素の濃度))。
実施態様によっては、音声装置(例えばMP3プレ−ヤ、携帯電話など)は、酸素濃縮器に(例えば、酸素濃縮器の外側のハウジングに組み込まれて)一体化する。マイクロホンおよびヘッドホンは、有線により音声装置に連結されるまたは無線で連結される。ある実施態様において、マイクロホンは、鼻カニュ−レまたは酸素濃縮器に連結される他の酸素送達メカニズムに連結される。他の構成もまた、考えられる。ヘッドセット/マイクロホンの組合せもまた、ハンズフリ−の携帯電話の使用のための酸素濃縮器で使われる。他の使用法もまた、考えられる。
実施態様によっては、酸素濃縮器の様々な構成要素は、1以上のハウジング(例えば軽量プラスチック囲い内部のフォ−ム・ハウジング)に配置される。ある実施態様において、フォ−ム・ハウジングは、酸素濃縮器の構成要素間の空気の流れおよび/または電気接続のための通路を含む。他の構成もまた、考えられる。またある実施態様において、追加のハウジングが用いられる。
以下の詳細な説明が以下の図面とともに考慮されると、本発明はより良く理解される。そこで:
図1a−bは、実施態様による2つの成形された酸素濃縮器ハウジング部品を示す。 図1a−bは、実施態様による2つの成形された酸素濃縮器ハウジング部品を示す。 図2a−bは、実施態様による酸素濃縮器の第2のハウジング部品を示す。 図2a−bは、実施態様による酸素濃縮器の第2のハウジング部品を示す。 図3は、実施態様による酸素濃縮器の構成要素の線図を示す。 図4は、実施態様による酸素濃縮器のための孔があけられた蓋を示す。 図5a−hは、実施態様による酸素濃縮器の第1のハウジング部品の様々な図を示す。 図5a−hは、実施態様による酸素濃縮器の第1のハウジング部品の様々な図を示す。 図5a−hは、実施態様による酸素濃縮器の第1のハウジング部品の様々な図を示す。 図5a−hは、実施態様による酸素濃縮器の第1のハウジング部品の様々な図を示す。 図5a−hは、実施態様による酸素濃縮器の第1のハウジング部品の様々な図を示す。 図5a−hは、実施態様による酸素濃縮器の第1のハウジング部品の様々な図を示す。 図5a−hは、実施態様による酸素濃縮器の第1のハウジング部品の様々な図を示す。 図5a−hは、実施態様による酸素濃縮器の第1のハウジング部品の様々な図を示す。 図6a−hは、実施態様による酸素濃縮器の第1のハウジング部品の内部構造の追加の図を示す。 図6a−hは、実施態様による酸素濃縮器の第1のハウジング部品の内部構造の追加の図を示す。 図6a−hは、実施態様による酸素濃縮器の第1のハウジング部品の内部構造の追加の図を示す。 図6a−hは、実施態様による酸素濃縮器の第1のハウジング部品の内部構造の追加の図を示す。 図6a−hは、実施態様による酸素濃縮器の第1のハウジング部品の内部構造の追加の図を示す。 図6a−hは、実施態様による酸素濃縮器の第1のハウジング部品の内部構造の追加の図を示す。 図6a−hは、実施態様による酸素濃縮器の第1のハウジング部品の内部構造の追加の図を示す。 図6a−hは、実施態様による酸素濃縮器の第1のハウジング部品の内部構造の追加の図を示す。 図7は、実施態様によるバネ調節板を示す。 図8は、実施態様によるバタフライ型弁シ−トを示す。 図9a−fは、実施態様による異なるホ−ス/圧力変換器構成を示す。 図9a−fは、実施態様による異なるホ−ス/圧力変換器構成を示す。 図9a−fは、実施態様による異なるホ−ス/圧力変換器構成を示す。 図9a−fは、実施態様による異なるホ−ス/圧力変換器構成を示す。 図9a−fは、実施態様による異なるホ−ス/圧力変換器構成を示す。 図9a−fは、実施態様による異なるホ−ス/圧力変換器構成を示す。 図10は、実施態様によるホ−ル効果圧力変換器および関連したホ−ス構成を示す。 図11は、実施態様による超音波センサ・アセンブリの回路図を示す。 図12は、実施態様による超音波センサ・アセンブリによって検出された、変えられた波パルスを示す。 図13は、実施態様による酸素濃縮器のためのシフトの構成要素を示す。 図14は、実施態様による超音波センサの様々なゲ−トを示す。 図15は、実施態様による酸素濃縮器に連結されるソーラーパネルを示す。 図16は、実施態様による酸素濃縮器操作のための実施態様のフローチャートを示す。 図17は、実施態様による酸素濃縮器アセンブリのための実施態様のフローチャートを示す。 図18は、実施態様による圧縮器制御のための実施態様のフローチャートを示す。 図19は、実施態様による超音波センサ操作のための実施態様のフローチャートを示す。 図20は、実施態様によるヘッドセット/マイクロホン・ブ−ムを示す。 図21aは、2つの実施態様による外側のハウジングを示す。 図21bは、2つの実施態様による外側のハウジングを示す。 図21cは、2つの実施態様による外側のハウジングを示す。 図22は、囲いハウジングの実施態様を示す。 図23は、囲いハウジングの1つの部分の実施態様を示す。 図24は、第1のフォ−ム・ハウジングの実施態様を示す。 図25は、第2のフォ−ム・ハウジングの実施態様を示す。 図26は、実施態様によるフォ−ム・ハウジングの構成要素配置の横および前の輪郭を示す。 図27は、酸素濃縮器のための気体混合物送達の輪郭の3つの実施態様を示す。 図28a−dは、実施態様による酸素濃縮器のための取り付け可能な外部バッテリ−パックを示す。 図28a−dは、実施態様による酸素濃縮器のための取り付け可能な外部バッテリ−パックを示す。 図28a−dは、実施態様による酸素濃縮器のための取り付け可能な外部バッテリ−パックを示す。 図28a−dは、実施態様による酸素濃縮器のための取り付け可能な外部バッテリ−パックを示す。 本発明が様々な変更および代わりの形状を許容する一方、本発明の特定の実施態様は一例として図面において示されて、ここで詳述される。しかしながら、図面およびその詳細な説明は、開示される特定の形状に本発明を制限する意図を有さず、これに反して、添付の請求の範囲に記載の本発明の範囲内に含まれるすべての変更、同等物、および、変形例に適用される意図を有すると理解されるべきである。見出しは組織的な目的のみのためであり、説明または請求項を制限するまたは解釈するために用いられるものではないことに留意のこと。さらに、用語「そうする可能性がある」は、自由裁量を許す意味(すなわち、〜する可能性を有する、〜することができる)において本出願の全体にわたって用いられ、強制的意味(すなわち、〜しなくてはならない)で用いられないことに留意のこと。用語「含む」およびその派生語は、「〜を含むがこれに限らず」を意味する。用語「連結された」は、「直接または間接的に連結された」を意味する。
実施態様によれば、図1a−2bは酸素濃縮器100のためのハウジング部品llla−bの様々な図を示す。実施態様によっては、酸素濃縮器100は、ユ−ザに酸素補給するために空気から酸素を濃縮する。酸素は、ゼオライト391(図3参照)のような微粒139(例えば分子篩微粒)で容器(例えば容器101a−b)において周囲空気を加圧することによって周囲空気から集められる。その他の材料(ゼオライト391の代わりにまたはにそれに加えて使われる)が、用いられてもよい。ある実施態様において、空気は1以上の圧縮器301を用いて容器101において加圧される。またある実施態様においては、周囲空気は、およそ平方インチ(psi)につき13−20ポンドの圧力範囲で容器101において加圧される。他の圧力がまた、使われる可能性がある(例えば、異なる微粒タイプが用いられる場合)。圧力下で、加圧された周囲空気の窒素分子は、容器101を通じて流れ、それぞれの出口開口601(図6参照)から出る酸素分子として窒素分子を保持する容器101の微粒139の小孔に入る。ここで提供される例が窒素と酸素との分離を記載する一方で、他の実施態様が他のタイプの原子/分子の分離を含む可能性があると理解される。実施態様によっては、開口601を残す酸素分子は、放出口107によりユ−ザに提供される前に酸素アキュムレ−タ103において集められる。ある実施態様においては、管(例えば図9a−bの管907)は鼻カニュ−レ903で酸素をユ−ザに届けるために放出口107に連結される。ある実施態様において、管907は、シリコ−ンゴム管197(管197のための他の材料もまた考えられる)で放出口107に連結される出口ノズル2111a、b(図21a−b参照)に連結される。他の送達メカニズムおよびル−トもまた、考えられる。例えば、放出口は、直接ユ−ザの鼻に連結されずに、ユ−ザの鼻および/または口の方へ酸素を導く管を含む可能性がある。実施態様によっては、ユ−ザに提供される酸素は、90%またはより高い純度(例えば97%の純度)である。他の酸素濃度もまた、考えられる(例えば、低い純度が要求される可能性がある)。
実施態様によっては、初期の加圧空気を容器101(例えば容器101a)に適用した後、容器101の圧力は開放され、(例えば、それぞれの弁305cまたは305d、および、それから包まれた通気口327により)容器101の窒素分子は酸素濃縮器100から放出される。他の出口メカニズムもまた、使われる可能性がある。ある実施態様において、容器101は、それぞれの開口601により容器101に導入された濃縮した酸素を用いて窒素をさらに除去する。(例えば、他の容器101から濃縮された酸素から)。実施態様によっては、酸素濃縮器100は、2以上の容器101を含む。例えば、容器101aが窒素を除去する一方、容器101bは酸素を濃縮する。他の構成もまた、考えられる(例えば、1つの容器、4つの容器など)。
実施態様によっては、圧縮器301からの加圧空気は空気吸込み口109a−bに入り、(弁座105に取り付けられた)様々な弁305、および、内部の大気経路を用いて導かれる。図1a−3に示すように、弁座105a−gは、それぞれの弁305a−g(例えば、弁305aは弁座105aに設置されるなど)に対応する。図2aの例の弁305に示すように、弁305は、高圧軸(例えば軸211a)および低圧軸(例えば軸211b)を含む。弁305はまた、軸(例えばガスケット209)周辺でガスケットを含む。弁305は、電気接続213で作動する/動かされる。実施態様によっては、弁305はプロセッサ399に連結され、それにより制御される。弁305は、(例えば、弁305の両側の溝215によるサイズ256のネジ299により、それらのそれぞれの固定開口(例えばネジ開口135a、b)に)それぞれの弁座105に連結される。弁305はまた、他の技術により弁座105に連結される(例えば、接着剤、鋲などを使用して)。他の弁および弁座構成もまた、考えられる。
ある実施態様において、空気は圧縮器301a−bで(複式ポンプのダイヤフラム圧縮器であってもよい)酸素濃縮器100の方へ引っ張られる。実施態様によっては、空気は圧縮器301a−b(例えばそれぞれの圧縮器につき1つの入口)から空気吸込み口109a−bに流れる。ある実施態様において、弁305aまたは305bの1つは閉じていて(例えば、プロセッサ399によって信号を送られると)、結果として、両方の圧縮器301の組み合わされた出力がそれぞれの容器101に他のそれぞれの弁座105/弁305を流れる(例えば容器101aまたは容器101bのいずれか)ことになる。例えば、弁305b(弁座105bにおいて設置された)が閉じている場合、両方の圧縮器301からの空気は、弁305a(弁座105aにおいて設置された)を流れる。弁305aが閉じている場合、両方の圧縮器301からの空気は、弁305bを流れる。実施態様によっては、弁305aおよび弁305bは、それぞれの容器101aまたは101bに、圧縮器301から空気を代わりとして導くために交替する。ある実施態様において、2つの圧縮器301のうちの1つが機能しない場合、機能している圧縮器の出力は容器101a、bの間で代わりに導かれる。これにより、酸素濃縮器100は、ユ−ザが他の酸素供給源を準備するまで、少なくとも部分的に機能する(例えば、半分の出力で)ことができる。
実施態様によっては、それぞれの容器101aまたは101bを通じて空気が流れると、窒素が微粒139において保持される一方、酸素は容器101の微粒139を通過する。図6gに示すように、酸素は、横の管121aによって、容器101aの端部で開口601aを通過し、逆流防止弁123aを通じ、酸素アキュムレ−タ103に到達する。代わりに、酸素は、横の管121bによって、容器101bの端部で開口601bを通過し、逆流防止弁123bを通じ、酸素アキュムレ−タ103に到達してもよい。酸素アキュムレ−タ103から、空気は、弁座105gにおいて設置された(高圧F弁であってもよい)弁305gを通じて流れる。ある実施態様においては、空気は流量制限器311(例えば0.025R流量制限器)を流れる。他のタイプおよびサイズの流量制限器もまた、考えられる。実施態様によっては、分かれた制限器は使われない(例えば、ハウジングの大気経路の直径が制限される)。空気はそれから、酸素センサ(例えば超音波エミッタ201および受信器203で構成される超音波センサ307)、フィルタ385(例えば、フィルタ・バクテリア、塵、微粒粒子など)、シリコ−ンゴム管197を流れ、酸素濃縮器100から出て、ユ−ザに(例えば、放出口107に連結した管907および鼻カニュ−レ903により)到達する。
実施態様によっては、超音波エミッタ201は複数の超音波エミッタ(例えば、エミッタ−200a、b)を含み、超音波受信器203は、複数の超音波受信器(例えば、超音波受信器203a、b)を含む。実施様態によっては、複数の超音波エミッタ、および、複数の超音波受信器は、軸方向に配置される(例えば、軸方向に垂直な、気体の混合物の流路を横切って)。実施態様によっては、超音波センサ307、および、例えば気体流量計1143(図11に示すように)が、流れの送達(または届けられる酸素の実際の量)の測定を提供する。例えば、気体流量計1143は、提供される気体の容積を測定するためにドップラ−効果を使用し、超音波センサ307は提供される気体の酸素の濃度を提供する。これらの2つの測定法がユ−ザに提供された酸素の実際の量の近似値を決定するため、プロセッサによって一緒に使われる。他のセンサも、流れの送達の測定に使われてもよい。
ある実施態様において、弁305aは閉じていて、弁305c(弁座105cに設置された)は、容器101aから窒素(圧力下で)を包まれた通気口327により導くため、開かれる。同様に、弁305bは閉じていて、弁305d(弁座105dに設置された)は、容器101bから窒素(圧力下で)を包まれた通気口327により導くため、開かれる。
実施態様によっては、収集された酸素の一部は、さらに窒素を除去するため、一方の容器101(例えば酸素を現在生産している容器101)から他方の容器101(例えば窒素を現在排気している容器101)の後ろに移される。酸素は、2つの容器101間で流量制限器321、323、および、325を通じて移動する。流量制限器321は、滴り流量制限器である。流量制限器321は、(例えば、半径0.011*それがある管の半径の)0.01IR流量制限器であり、流量制限器323および流量制限器325は、0.013R流量制限器である。他のタイプおよびサイズの流量制限器もまた、考えられる。例えば、流量制限器321は、0.009R流量制限器であってもよい。ある実施態様において、流量制限器は、それぞれの管に狭い半径を導入することによって空気の流れを制限する圧入流量制限器である。またある実施態様において、圧入流量制限器は、サファイヤ、金属またはプラスチックでできている(他の材料もまた考えられる)。
弁305eおよび弁305fは、生成容器101から排気容器101へ酸素を導くために開かれる。弁は、除去容器101から過剰な酸素損失を防ぐため、短い持続期間、排気工程の間(それ以外は閉じている)開かれる。他の持続期間もまた、考えられる。同等化/通気弁305e、fの対は、2つの容器101a、b間の気流のバランスを最適化するため、流量制限器323および325で作用する。これにより、他の容器101a、bから酸素を容器101a、bで排気するためのより良い流量制御が可能になる。それはまた、2つの容器101a、b間のより良い流れの方向を提供する。例えば容器101aから窒素を排気するため、容器101bから容器101aへ酸素を導く場合、酸素は流量制限器323を流れ、そして、第1の大気経路上の開放弁305f、開放弁305e、そして第2の大気経路上の流量制限器325を流れる(一方の大気経路が理想的で、もう一方の大気経路はそれほど理想的でない)。同様に、容器101bから窒素を排気するため容器101aから容器101bへ酸素を導く場合、酸素は、開放弁305f、そして1つの大気経路上の流量制限器323、流量制限器325、第2の大気経路上の開放弁305eを流れる(一方の大気経路が理想的で、もう一方の大気経路はそれほど理想的でない)。したがって、他の容器101が除去される場合、類似した容積の酸素が各々の容器101から使われる。大気経路上の弁および流量制限器の並列し対向した配置により、2つの容器101間の酸素の流れの形は等しくなる。等しくされない場合、他の容器101よりもより多くの酸素が、容器101の1つを排気する際に使われる(結果として、一周期毎にユ−ザに利用できる酸素がより少なくなる)。流れを等しくすることにより、複数の周期で安定した酸素の量をユ−ザが使うことができ、さらに、他の容器101から除去する酸素を予測することができる。他の多数の弁および/または流れ抵抗器もまた、考えられる。他の配置もまた考えられる。例えば、一方の大気経路は、両方向においてバランスのとれた流れの形を備えてもよい。実施態様によっては、大気経路は、弁が開く時、方向に関係なく空気が類似したパタ−ン(制限器、弁、制限器)において制限器および弁を通じて流れるように、第1の流量制限器と、弁と、第2の流量制限器(第1の流量制限器と類似したサイズの)とを含む。ある実施態様において、弁を通じた空気の流れが弁の方向に関係なく同じ抵抗を有するように、大気経路は制限器を有さず、代わりにビルトイン抵抗器を有する弁を有してもよい(または、大気経路自体は抵抗を提供するために狭い半径を有してもよい)。
容器101から出される空気は、容器出口の開口297aまたは297b、それぞれの弁305cまたは305d、包まれた通気口137、孔401(例えば図4参照)により移動する。包まれた通気口137は、酸素濃縮器100に残る空気を包むため、ハウジング部品111aの窒素出口の開口217aと孔401との間に開放セル・フォ−ム(または他の材料)を含む。他の遮断技術もまた、考えられる。実施態様によっては、組み合わされた遮断部品/技術が、50デシベル以下の騒音レベルでの酸素濃縮器操作のために提供される。酸素濃縮器はまた、より低いまたは高い騒音レベルで作動することができる。ある実施態様において、孔401は、包まれた通気口137における開放セル・フォ−ムよりも断面積が小さい開口403を含む。これにより、開放セル・フォ−ムを包まれた通気口137に保つ一方、空気が出口に流れるのを可能にする。実施態様によっては、孔401は、成形されたプラスチック(例えば射出成形)でできている。他の材料もまた、考えられる。ある実施態様において、孔401は、接着または溶解によりハウジング部品111aの包まれた通気口137に連結される。他の連結技術もまた、考えられる(例えば、孔401は適所にカチッとはまってもよい)。
実施態様によっては、弁305はシリコン・プランジャ・ソレノイド弁である(他の弁もまた、考えられる)。プランジャ弁は静かであり、ずれが少ない。ある実施態様において、二段階弁の駆動電圧が、弁305を制御するために用いられる。例えば、24ボルト(V)が弁305を開くために弁に適用され、電圧は、弁305を開いて保つため7Vまで減少する。実施態様によっては、電圧、および、電圧の継続期間は、プロセッサ399によって制御される。弁305は静的摩擦を克服するためにより多くの電圧を必要とするが、開かれた場合、より少ない電圧が弁305を開いて保つのに必要となる(滑り摩擦は弁305上の静的摩擦より少ない)。弁305を開いて保つために少ない電圧を使用することは、より少ない動力の使用につながる(動力=電圧*電流)。低い動力要件により、電池寿命はより長くなる。実施態様によっては、電圧は、ステップ応答(例えば、初期の24Vと7Vとの間でカーブした下方への電圧)である必要はなく時間に応じて適用される。他の応答パタ−ンもまた、考えられる。他の電圧もまた、考えられる(例えば、24Vと7Vより大きいまたは小さい電圧)。例えば、異なる電圧が、異なる弁のために使われてもよい。
実施態様によっては、酸素濃縮器100のハウジングは、2つのハウジング部品111a−bを含む。ハウジング部品111a−bは別々に形成され、それから一緒に連結される(他の数のハウジング部品もまた考えられる)。ある実施態様において、ハウジング部品111a−bは射出成形される(例えば、射出金型成形プラスチックから)。他の製造法もまた、考えられる(例えば圧縮成形)。ハウジング部品111a−bは例えば、ポリカーボネート、メチレン・カ−バイド、ポリスチレン、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)、ポリプロピレン、ポリエチレンまたはポリ塩化ビニルのような熱可塑性物質でできている。他の材料もまた、考えられる(例えば、ハウジング部品111a−bは、熱硬化プラスチックまたは(ステンレススチ−ルまたは軽量アルミニウム合金のような)金属でできている。)軽量の材料は、酸素濃縮器100の重量を減らすために用いられる。実施態様によっては、2つのハウジング111aおよび111bは、ネジまたはボルトを用いて一緒に固定される。例えば、ネジは、(例えば、開口131aおよび131eなどを通じて1つのネジで)開口131a−gで配置される。他の固定技術もまた、考えられる(例えば鋲)。別の例として、ハウジング部品111a、bは一緒に溶接される。
示されるように、弁座105a−fおよび大気経路は、酸素濃縮器100の全体の空気の流れにわたって必要である多くの封止連結を減らすためハウジング部品111a−bに一体化される(これは、漏電および潜在的故障点を減らす)。様々な実施態様において、酸素濃縮器100のハウジング部品111a−bは、例えば、複数の大気経路で2つの圧縮器および空気送達メカニズムに連結された2つの容器101と、フレ−ムに一体化した弁座105a−fとを含む2つの部品で成形されたプラスチック枠を形成する。実施態様によっては、酸素濃縮器100は、(例えば一体的構成要素または3以上の構成要素を用いて)異なる数の成形された構成要素から形成される。酸素濃縮器を形成する他の技術もまた、考えられる(例えば、レーザー焼結、機械加工など)。
実施態様によっては、ハウジング部品111a、bの異なる部分間(例えば、容器101a、bと酸素アキュムレ−タ103との間の)の大気経路/管は、成形されたチャネルという形をとる。大気経路のために成形されたチャネルの形の管は、ハウジング部品111a、bの複数の面を占有する(例えば、ハウジング部品111a、bの異なる深さおよび異なる位置x、y、z位置で形成される)。ある実施態様において、大多数または本質的にすべての管は、潜在的漏電を減らすため、成形されたハウジング(例えばハウジング部品111a、b)に一体化される。
実施態様によっては、一緒にハウジング部品111a、bを連結する前に、Oリングがハウジング部品111a、bの様々な位置の間で配置される(例えば、管121a、bのハウジング部品111aと111bとの間にOリング135a、bが配置される)。Oリングはまた、容器101a、bの端とハウジング部品111bとの間で配置され(それは多岐管として機能する)、酸素アキュムレ−タ103の端とハウジング部品111bとの間で配置される。他のOリングもまた、考えられる。ある実施態様において、フィルタ207a、bがまた、容器101のa、bに連結される管/弁に微粒139が入るのを防ぐため、ハウジング部品111aおよび/または111bの内部に固定される(例えば溶接または接着剤を用いて)。フィルタ207はまた、微粒139をハウジング部品111bの管などの中に入れないようにバネ調節板701の側部のいずれにも溶接される。例えば、フィルタ207は、バネ調節板701のばねのない側へ溶接される。フィルタ207は、1以上の織物の層でできているスパンボンド式不織布フィルタである。他のフィルタもまた、考えられる。実施態様によっては、微粒139は、一緒にハウジング部品111a、bを連結する前に加えられる。
実施態様によっては、構成要素はハウジング部品111a−bに一体化されるおよび/または別々に連結される。例えば、管、流量制限器(例えば圧入流量制限器)、酸素センサ(例えば、エミッタ201および受信器203を含む)、微粒139(例えばゼオライト)、逆流防止弁123、プラグ、プロセッサ、および、他の回路、電池395などが、ハウジング部品111a−bが一緒に連結される前および/またはその後、ハウジング部品111a−bに連結される。開示されるように、酸素濃縮器100および構成要素の重量は5ポンドより少なく、200立方インチより小さい。他の大きさもまた、考えられる。
実施態様によっては、ハウジング部品111a−bの外側に至る開口が流量制限器のような装置を挿入するために用いられる。開口はまた、成形性の増加のために用いられる。1以上の開口は、成形後に(例えば、プラスチック・プラグで)塞がれる。プラグ125aおよび125bのようなプラグは、射出成形工程を容易にするためにハウジング部品111において形成された開口を塞ぐために用いられる。ある実施態様においては、流量制限器は、プラグ挿入の前に通路を封止するため通路に挿入される。例えば、図6gに示すように、流量制限器321は、プラグ127aに続いて開口603aに挿入される圧入流量制限器である。流量制限器323は、プラグ127bに続いて開口603bに挿入される。流量制限器325は、プラグ127eに続いて開口603eに挿入される。他のプラグもまた、使われる(例えば、(開口603cのための)プラグ127c、(開口603dのための)プラグ127d、(開口603fのための)プラグ127f、および、(開口603gのための)プラグ127g)。圧入流量制限器は、圧入流量制限器とそれらのそれぞれの開口との間で摩擦嵌合が可能になる直径を有する。実施態様によっては、接着剤は、挿入される場合に適所に圧入流量制限器を保持するため、圧入流量制限器の外側に加えられる。ある実施態様において、プラグは、それらのそれぞれの管と摩擦嵌合を有する(またはそれらの外面に適用される接着剤で)。圧入流量制限器および/または他の構成要素は、細い先端ツ−ルまたはロッド(例えば、それぞれの開口の直径より少ない直径を有する)を用いて挿入され、それぞれの開口に押圧される。他の挿入メカニズムもまた、考えられる。実施態様によっては、圧入流量制限器は、挿入を停止させるようにそれらが管の形状に当接するまでそれぞれの管に挿入される。例えば、その形状は、半径の減少(例えば、図6gの減少分605参照)を含む。他の形状もまた、考えられる(例えば、管の側の隆起、スレッドなど)。ある実施態様において、圧入流量制限器は、ハウジング部品111a、b(例えば、狭い管要素として)に成型される。
実施態様によっては、バネ調節板129は、容器101の出口に面している調節板129のバネ側でハウジング部品111bのそれぞれの容器保持部に入れられる。ある実施態様において、バネ調節板129のクモ型脚701は、容器101の裏に隆起133と係合する。図7も、バネ調節板129の実施態様を示す。バネ調節板129は、力を容器101の微粒139に適用し、一方でまた、出口開口601a、bへの微粒139の進入を防ぐのを援助する。バネ調節板129は微粒139をコンパクトに保ち、一方で膨張(例えば熱膨張)することができる。例えば、熱膨張の間(または、例えば物理的な衝撃の間)、クモ型脚部701は、圧縮する。微粒139をコンパクトに保つことにより、微粒139が壊れる(例えば、酸素濃縮器100の移動の間)のを防ぐことができる。バネ調節板129は、一部品の成形されたプラスチックでできている。その他の材料、および、製造法もまた、考えられる(例えばステンレススチ−ル)。
実施態様によっては、逆流防止弁123は管121aまたは酸素アキュムレ−タ103から酸素が管121bに入るのを防ぎ、および、管121bおよび酸素アキュムレ−タ103から酸素が管121aに入るのを防ぐ。ある実施態様において、バタフライ逆止め弁123が使われる(他の逆流防止弁タイプもまた、考えられる)。図8は、バタフライ状部品801を有するバタフライ逆止め弁123(例えば、図1のバタフライ弁123a、b参照)の実施態様を示す。実施態様によっては、バタフライ状部品801は、バタフライ状部品801のボ−ル803が適所にバタフライ状部品801を保持するために開口805でカチッとはまるまで弁座813に引っ張られる。逆流防止弁123による方向807に空気が流れると(例えば、開口811a−dによる)、バタフライ状部品801は、弁123(構成809参照)により空気を通すために曲がる。空気が反対方向の流れようとする場合(または空気の流れが停止する場合)、バタフライ状部品801は、逆流防止弁123を通じた空気の流れを防ぐために構成813をとる。
実施態様によっては、1以上の圧縮器(例えば2つの圧縮器301a、b)は、並列配置において圧縮空気を提供する。ある実施態様において、複式ポンプ、ダイヤフラム圧縮器が、より長寿命(例えば20000時間以上の作動時間)のために使われる。複式ポンプ、ダイヤフラム圧縮器もまた、追加の石油を必要とせずに動く。複式ポンプ、ダイヤフラム圧縮器はまた、類似した量の空気を圧縮するのに用いられる大きい単一の圧縮器よりも少ない容積を必要とする。他の圧縮器もまた、使われる(例えば、二段階圧縮器が使われる)。
実施態様によっては、圧縮器301a、bの両方が、通常運転の間(例えば、普通のユ−ザの呼吸速度/必要な酸素流量が普通の間)使われる。圧縮器301からの空気は入口109aおよび109bを通って酸素濃縮器100に入り、弁305aおよび305b(それぞれの弁座105a、105bを通じて)により容器(例えば容器101aまたは101b)に導かれる。より低いユ−ザの呼吸速度/必要な酸素流量では、圧縮器301の部分集合が使われる。例えば、1つの圧縮器(301aまたは301b)のみが使われ、圧縮器301aまたは301bからの空気は入口109aまたは109bから入る。空気は、同様に弁305aおよび305b(それぞれの弁座105a、105bを通じて)により容器101aまたは101bに導かれる。いくつかの実施態様において、圧縮器301の部分集合が作動している時、作動している部分集合は、不活発な圧縮器と作動時間を交替させる。例えば単一の圧縮器操作の間、2つの圧縮器301は交替する(例えば、2つの圧縮器301間で消耗を均一に分配するため)。実施態様によっては、他の数の圧縮器301が使われる。例えば4つの圧縮器が、通常運転の間使われる(例えば、2つの圧縮器が空気を入口109aに入れ、もう2つの圧縮器が空気を入口109bに入れる)。4つの圧縮器では、圧縮器の部分集合は、2つの作動している圧縮器を含む(例えば、どちらか2つの圧縮器が空気を入口109aに入れる、または2つの圧縮器が空気を入口109bに入れる、または1つの圧縮器が空気を入口109aに入れ、1つの圧縮器が空気を入口109bに入れる)。他の構成もまた、考えられる。圧縮器301の部分集合の使用により、ユ−ザの低活動時間の間に動力消費量を減らす(例えば、ユ−ザが座っている間)。動力消費量の減少により、より小さい電池395が酸素濃縮器100において使われるのを可能にする。
実施態様によっては、単一の圧縮器が使われる(例えば、異なる動力モ−ドにおいて)。例えば、通常運転の間、圧縮器は全出力で作動され、一方で呼吸速度が低い間、圧縮器はより低い動力設定で作動される。ある実施態様において、複数の圧縮器操作における圧縮器もまた、異なる動力レベル(例えば、呼吸速度が低い間の低い動力設定)で作動される。
実施態様によっては、1以上の圧縮器が故障している場合、他の圧縮器はユ−ザに少なくとも必要な酸素の部分集合を提供する。これにより、ユ−ザが他の酸素を配置するまで、ユ−ザに酸素が提供される。いくつかの実施態様において、圧縮器が故障した場合にもユ−ザが必要な酸素濃度を受容するように、1以上の圧縮器は余剰な圧縮器である。実施態様によっては、作動中の圧縮器の1つが故障した場合に、その余剰な圧縮器は起動する。ある実施態様において、余剰な圧縮器はすでに作動している(例えば、圧縮器の1つが故障した場合、追加の動力が作動中の圧縮器に供給される)。
実施態様によっては、圧縮器301は、メモリ397に記憶されるプログラミング命令を実行するプロセッサ399(例えば、図26に示すように回路基板2607上で構成される1以上の領域プログラム可能なゲ−ト・アレイ(FPGA)、マイクロコントロ−ラなどを含む)によって実施される圧縮器制御システムで制御される。ある実施態様において、プログラム指示は、プロセッサ399の外部のメモリ397が別々にアクセスされない(すなわちメモリ397がプロセッサ399内部である)ようにプロセッサ399に構築される。またある実施態様において、プロセッサ399は圧縮器301に連結される。プロセッサ399はまた、酸素濃縮器(例えば弁305、酸素センサ307、デマンド変換器331など)の他の部品に連結される。実施態様によっては、別々のプロセッサ(および/またはメモリ)は、酸素濃縮器100の他の部品に連結される。実施態様によっては、デマンド変換器331は呼吸速度(および、例えば容積)を検出するために吸入を検出する圧力変換器901である。実施態様において、デマンド変換器331は圧力変換器901であるよりも分離した変換器である。デマンド変換器331からの情報は、どれくらいの圧縮器301を作動させるべきかプロセッサ399が決定を作成するのを援助する。例えば、ユ−ザの呼吸速度(例えば、平均呼吸速度より少ない)が低い場合、プロセッサ399は、圧縮器301(例えば1つの圧縮器)の部分集合のみを起動させる。比較的不活発である(例えば眠っている、着席しているなど)ならば、検出呼吸速度を閾値と比較することによって決められるようにユ−ザの呼吸速度は低い。実施態様によっては、利用できる圧縮器が代わりに、低活動周期の間、利用できる圧縮器を均等に消耗させるため、(1つの圧縮器に消耗を集中させる代わりに)使われる。ユ−ザの呼吸速度が比較的高い場合(例えば平均呼吸速度以上)、プロセッサ399はより多い数の圧縮器(例えば圧縮器301a−bの両方)を実装する。比較的活動的であるならば、ユ−ザの呼吸速度は高い(例えば、歩く、運動しているなど)。活動/睡眠モ−ドは自動的に決定される、および/または、ユ−ザは、それぞれの活動または睡眠モ−ドを手動で指示する(例えば、活動または睡眠モ−ドを指示するためユ−ザがボタン2113(活動)/2115(睡眠)を押す(図21b参照)を示す)。他の数の活動設定もまた、可能である(例えば、低、中、活動、および、強い活動)。追加の活動設定は、異なる数の圧縮器301の部分集合を使用する(または圧縮器を作動するための異なる動力レベル)。
分当たり30呼吸(BPM)の速度で呼吸しているユ−ザは、12BPMで呼吸しているユ−ザの2.5倍多くの酸素を消費する。上記したように、ユ−ザの呼吸速度が計算され、圧縮器301への数および/またはパワ−入力端を調整するために用いられる場合、より少ない動力が使われる。例えば、活動中の(例えば、歩いている)ユ−ザは、活動していないユ−ザ(例えば、座っているまたは眠っている)より多くの酸素を消費し、動力を必要とする。実施態様によっては、連続的に全出力で作動せずにユ−ザの変化する酸素の要求を満たすことによって効率的に実行するように、ユ−ザの呼吸速度がしたがって検出され、塊は、酸素濃縮器100がより多いまたは少ない酸素を提供するため調整される(例えば、圧縮器301の動力または作動している数を調整することによって)。より少ない動力の使用により、動力消費量は減少し、電池寿命は増加しおよび/またはバッテリ・サイズ要件は減少する。
実施態様によっては、ユ−ザの現在の活動レベルが(例えば、ユ−ザの呼吸速度または鼻カニュ−レ903の近くの気流のような他のいくつかの要素を用いて決定されるように)閾値(例えば所定の閾値)を上回る場合、プロセッサ399は、現在の呼吸速度が安全作動閾値を上回るとユ−ザに警告するため警報(例えば、視覚的および/または音声の)を出す(および、したがって、例えば、ユ−ザは必要な量の酸素を受けとれない)。例えば、閾値は分当たりの20の呼吸(他の呼吸閾値もまた、考えられる)で設定される。実施態様によっては、酸素濃縮器100に連結される酸素センサ307は、ユ−ザに分配されている気体の酸素レベル(例えば、酸素濃度として)を測定し、その酸素濃度が閾値以下に落ちる場合、警報を出す。加えて、気体流量計1143は、ユ−ザへと流れている気体の容積を測定する。容積測定値および酸素濃度測定値はユ−ザに届けられる酸素の容積を提供し、容積が閾値以下に低下する場合、警報を出す。実施態様によっては、酸素濃度および/または容積が閾値を上回る場合、警報を出す(例えば、あまりに多くの酸素がユ−ザに届けられている場合)。ある実施態様において、プロセッサ399は(例えば酸素濃縮器100の現在の需要を示す着色光のような)のいくつかのレベルの警報を出す。警報はまた、聴覚的警報および/またはLED(発光ダイオ−ド)ディスプレイ2105に提供されるメッセ−ジを含む。実施態様によっては、ユ−ザの呼吸速度が閾値を上回るおよび/または1以上の圧縮器が実施不可能である場合、操作可能な圧縮器はより高い動力設定で駆動される(それは、非常時に一時的にのみ持続可能である)。他の補正技術もまた、考えられる。
実施態様によっては、容器101からの酸素は、酸素濃縮器100の酸素アキュムレ−タ103において格納され、ユ−ザが吸引するとユ−ザに放出される。例えば、酸素はユ−ザ吸入の最初の数ミリ秒の塊において提供される。ユ−ザの吸入は、デマンド変換器(例えば圧力変換器901)を使用して検出される。ある実施態様において、応答時間が減少する場合に塊のサイズは減少し、したがって、応答時間が減少するにつれて、定められた流量をユ−ザに提供するために必要な酸素もまた減少する。ユ−ザ吸引としてユ−ザに酸素を放出することにより、例えばユ−ザが息を吐き出している時に酸素を放出しないことによって不必要な酸素生成を防ぐ(さらに動力を減らす)。必要な酸素の量を減らすことにより、酸素濃縮器100のために必要とされる圧縮している空気の量を効果的に減らす(および、続いて、圧縮器から動力需要を減らす)。ある実施態様において、塊は、定められた1LPMの同等物を提供するため、8立方センチメ−トル(cc)である(または2LPMで16cc、または3LPMで24cc)。より遅い応答は、より大きい塊を必要とする(例えば、1LPMのための15または16ccの規定速度)。
実施態様によっては図27に示すように、塊は2以上のパルスを含む。例えば、分につき1リットルの(LPM)送達速度で、塊は2つのパルス:およそ7立方センチメ−トルで第1のパルス2701a、および、およそ3立方センチメ−トルで第2のパルス2701bを含む。他の送達速度、パルス・サイズ、および、パルスの数もまた、考えられる。例えば、2LPMで、第1のパルスはおよそ14立方センチメ−トルであり、第2のパルスはおよそ6立方センチメ−トルであり、3LPMで、第1のパルスはおよそ21立方センチメ−トルであり、第2のパルスはおよそ9立方センチメ−トルである。ある実施態様においては、吸入の開始が検出される(例えば、デマンド変換器331によって検出された)場合、より大きいパルス2701aは分配される。また実施態様において、吸入の開始が検出されるおよび/または呼吸に均一に経時で広げられる場合、パルス2701は分配される。実施態様によっては、パルス2701は呼吸の継続によって段階状に上がる。ある実施態様において、パルス2701は異なるパタ−ンにおいて分配される。追加のパルスもまた、使われる(例えば、呼吸につき3、4、5などのパルス)。第1のパルス2701aが第2のパルス2701bのおよそ2倍で示される一方、実施態様によっては、第2のパルス2701bは、第1のパルス2701aより大きい。ある実施態様において、パルス・サイズおよび長さは例えば、パルス2701を分配するために時限式に開閉する弁F305gによって制御される。複数のパルス2701を有する塊は、単一パルスを有する塊よりもユ−ザへの衝撃はより小さい。複数のパルス2701はまた、ユ−ザの鼻腔の乾燥および酸素不飽和化の減少につながる。複数のパルス2701もまた、酸素の無駄をより少なくする。
実施態様によっては、シリコ−ンゴム管197(図2a)は、パルス2701がシリコ−ンゴム管197で移動するにつれて、シリコ−ンゴム管197の直径が拡大するように対応する(そして、パルス2701間の普通の直径に戻る)。膨張は、パルス2701がより滑らかなピークでユーザによって受け取られるようにパルス2701を取り除く。より滑らかなパルスはまた、305g弁からの塊を放出するための時間より長い時間ユ−ザによって受け取られる。
様々な実施態様において、ユ−ザの吸入は、ユ−ザの吸入開始時にベンチュリ管作用によって生成される陰圧を検出する鼻カニュ−レ903上の圧力変換器901を用いて検出される。圧力変換器901は、吸入が酸素アキュムレ−タ103から酸素の塊を放出するように供給バルブ(例えば弁305g)を開くために検出された場合、信号を生成することができる。実施態様によっては、圧力変換器901は、酸素濃縮器100(例えば図9a参照)の出口に位置し、管907の空気の圧力差を検出する。ある実施態様によっては、圧力変換器901は、ユ−ザの鼻で圧力差を検出するために酸素をユ−ザに届けている管907の端に位置する。例えば圧力変換器901は、酸素濃縮器100のまたは鼻カニュ−レ903の出口で圧力差を検出するため、ホイートストンブリッジ・マイクロゲージを使用する。圧力変換器901の他の配置もまた、考えられる。他の圧力変換器タイプもまた、考えられる。実施態様によっては、複数の圧力変換器が使われる。ある実施態様においては、圧力変換器901は使い捨てである。
実施態様によっては、圧力変換器901は、検知面に適用される陽または陰圧の量に比例した信号を提供する。圧力変換器901は、圧力変換器901の出力と圧力変換器901が伝える信号との間に予測可能な関係を提供するため、十分に高感度である必要がある。実施態様によっては、酸素の塊が放出されるべき時を制御するため、プロセッサ399は圧力変換器901からの情報を使用する。プロセッサ399はまた、圧力変換器901からの情報に基づいて他の部品を制御する(例えば、圧力変換器901の感度、作動中の圧縮器301の数および/または圧縮器301の動力レベルなど)。
実施態様によっては、圧力変換器901の感度は、特に圧力変換器901が酸素濃縮器100上に位置し、圧力差が管907から鼻カニュ−レ903で検出される場合ユ−ザから圧力変換器901の物理的な距離に影響を受ける。ある実施態様において、圧力変換器901がマスクまたは鼻カニュ−レ903(例えば図9b参照)において配置されて、圧力変換器901からの信号が、ワイヤ905(管907で同時押し出しされる)を経てまたはブルートゥース(登録商標)または他の無線技術のようなテレメトリで(例えば、圧力変換器901で無線送信機を使用し、酸素濃縮器100で無線受信器を使用して)酸素濃縮器100のプロセッサ399に電子的に分配されるので、圧力変換器の感度は、管907の長さに影響を受けない。圧力変換器901を鼻カニュ−レ903に配置するにより、より長い送出管907が可能になる。実施態様によっては、圧力変換器901は、ユ−ザの鼻に酸素を届けるために用いられる鼻カニュ−レのとがった先の近くに配置される。
実施態様によっては、二重ル−メン管909が使われる。1つのル−メン(例えばル−メン911a、911bまたは911cの横断面参照)は、酸素をユ−ザに届け、もう1つのル−メン913(例えばル−メン913a、913bまたは913cの横断面参照)は、第1のル−メン911より小さい直径を有し、酸素濃縮器100で圧力変換器901において取付けられた圧力変換器901に圧力差を送る。より小さい直径で、第2のル−メン913は、管の与えられた長さのためのユ−ザと圧力変換器901との間の空気の容積を減らす。空気の容積が減少するにつれて、圧力スパイク送達媒体の対応性は減少し、圧力変換器901の感度は対応して増加する。例えば、ユ−ザの吸入により生じるル−メン913の圧力差は、酸素濃縮器100において圧力変換器901で検出するのが、大きな直径を有するル−メンで圧力差が検出される場合よりも容易である。実施態様によっては、ある程度の長さのル−メンで圧力差が検出可能でないように、検出可能な圧力差はル−メンに沿って減少する。ル−メンの直径の減少により、圧力差のより遠い距離での検出が容易になる(すなわち、ル−メンにおいて圧力差を伝達する空気が少なく、対応して圧力差を弱めるための空気容積も少ない)。圧力差はまた、大きな直径を有するル−メンより細い直径ル−メンにおいて、速く検出可能である。実施態様によっては、二重ル−メン909は、図9dまたは9eに示される構成をとる。他の構成もまた、考えられる。ある実施態様において、二重内腔909は、同時押し出しプラスチックである。他の製造法および材料もまた、考えられる。
圧力変換器901は、圧力差および/または吸入圧力降下の量的測定を検出する。ユ−ザの吸入の検出は吸入圧力差の量的測定法を必要としないが、吸入を検知するために時間的指標に依存する。実施態様によっては、圧力変換器901以外のまたはそれに追加した装置がユ−ザの吸入を検出するために用いられる。例えば、ある実施態様において、ホ−ル効果センサ1001(図10参照)は、ユ−ザの吸入を検出するために用いられる。ホ−ル効果センサ1001は、羽根1003上に磁石1007を有する羽根1003を含む。羽根1003は鼻カニュ−レ903に置かれ、第2の磁石1005(例えば希土類磁石)は、ホ−ル効果センサ1001と関連した羽根1003(ホ−ル効果を用いて)上の磁石1007の移動の検出を援助するために配置される。例えば、羽根1003が第2の磁石1005の方へ動いて検出される場合(例えば、変更磁界へのワイヤ1009における電流の効果により)、センサ1001は(ユ−ザの吸入の始まりに対応する)陰圧を示す。例えば、ユ−ザが呼吸をし始める時のユ−ザの鼻の方への空気移動により、羽根1003は第2の磁石1005の方へ動かされる。ホ−ル効果センサ1001は、ユ−ザの呼吸周期において吸入が始まる時間のより高感度な検出器を提供する。ある実施態様によって、ホ−ル効果センサ1001からの信号は、ワイヤ905に送信される(または無線で伝達される)。他の磁石ベ−スのセンサもまた、使われる(例えば、回路を閉じる働きをするユ−ザの吸入によって動く小さい磁石)。他のブ−リアン・タイプ・センサが使われてもよい。
実施態様によっては、酸素濃縮器100の感度は、異なる供給源からの空気の移動により生じる(例えば周囲空気の移動)誤った吸入検出を減らすために選択的に減衰される。例えば、酸素濃縮器100は、2つの選択可能なモ−ド(活動モ−ドおよび静止モ−ド)を有する。ある実施態様において、ユ−ザは手動でモ−ド(例えば、スイッチまたはユーザ・インタフェースにより)を選ぶ。またある実施態様において、モ−ドは検出呼吸速度に基づいて酸素濃縮器100によって自動的に選ばれる。例えば、酸素濃縮器100は、ユ−ザの呼吸速度を検出するために圧力変換器901を使用する。呼吸速度が閾値より上である場合、酸素濃縮器100は活動モ−ドにおいて作動する(それ以外は、酸素濃縮器は静止モ−ドにおいて作動する)。他のモ−ドおよび閾値もまた、考えられる。
実施態様によっては、活動モ−ドにおいて、圧力変換器901の感度は、機械的、電子的またはプログラムで減衰される。例えば、活動モ−ドの間、プロセッサ399は、ユ−ザ呼吸の開始を示すためにより大きな圧力差を探す(例えば、高い閾値が、酸素の塊が放出されるべき時を決定するため、検出された圧力差と比較される)。ある実施態様において、圧力変換器901は、圧力差への感度を下げるように機械的に変えられる。実施態様によっては、圧力変換器901からの電子信号は、圧力変換器901(例えば、トランジスタを使用して)で検出されるものよりも少ない圧力差を示すために電子的に減衰される。ある実施態様においては、静止モ−ドの間、圧力変換器901の感度は減衰しない(例えば、圧力変換器901の感度は、睡眠の間増加する)。例えば、プロセッサ399はユ−ザ呼吸の開始を示すためにより少ない圧力差を探す(例えば、低い閾値が、酸素の塊が放出されるべき時を決定するため、検出された圧力差と比較される)。実施態様によっては、増加した感度で、ユ−ザの吸入の間の酸素の塊の送達のための応答時間は減少する。増加した感度およびより少ない応答時間により、与えられた流量と等しいために必要な塊のサイズは減少される。減少した塊のサイズはまた、酸素濃縮器100のサイズおよび動力消費量を減らし、酸素濃縮器を作動するために必要な電池395のサイズが減少される(それにより酸素濃縮器はより小さく、よりポ−タブルになる)。
図11は、実施態様による超音波センサ・アセンブリの回路図を示す。ある実施態様において、酸素センサ307は分配される気体の酸素レベルまたは酸素濃度を測定するために用いられる超音波センサである。他の超音波センサ・アセンブリの使用法もまた、考えられる(例えば、他の装置の他の気体の存在を検出/測定する)。超音波(エミッタ201から)は、気体混合物のサンプルを含む室1101を通じて受信器203に導かれる(例えば、ユ−ザに酸素を提供している供給管から)。センサ307は、気体混合物の合成を決定するため、気体混合物を通じた音の速さの検出に基づく(例えば、音の速さは窒素および酸素において異なる)。2つの気体の混合物において、混合物を通じた音の速さは、各々の混合物の相対的な量と比例した中間の値である。実施態様によっては、酸素の濃度は、エミッタ201と受信器203との間の移動時間を測定することによって決定される。ある実施態様においては、複数のエミッタ201および受信器203が使われる。エミッタ201は、それぞれの受信器203と軸方向に整列配置される。他の構成もまた、考えられる。エミッタ201および受信器203からの判断は、乱流システムにおいて固有であるエラ−を取り消すために平均される。実施態様によっては、他の気体の存在もまた、移動時間を測定し、他の気体および/または気体の混合物の測定された移動時間を所定の移動時間と比較することによって検出される。
実施態様によっては、音波1205のゼロ交差ポイントが、これらの測定法のための基準点として使われる(他の位置もまた使われる)。センサ307の感度は、エミッタ201と受信器203との間の距離を増やすことによって増加する(例えば、エミッタ201と受信器203との間でいくつかの音波が発生するのを可能にするために)。いくつかの実施態様において、少なくとも2つの正常な周期がある場合、変換器の構造上の変化の影響は、時間内の2点で固定した参照と関連した位相シフトを測定することによって減少する。早い位相シフトが後の位相シフトから減じられる場合、変換器ハウジングの熱膨張によって生じるシフトは、減少または取り消される。エミッタ201と受信器203との間の距離の変化によって生じるシフトは測定間隔においておよそ同じであり、一方で酸素濃度の変化による変化は累積的である。実施態様によっては、後で測定されるシフトは介入周期の数によって増加し、2つの隣接した周期間のシフトに匹敵する。
実施態様によっては、パルス発生器1103は、アンプUl 1109を経て40kHzの励起信号をエミッタ201に向けるNANDゲ−トU2 1107にイネ−ブルパルス1105を送信する。他の励起信号もまた、考えられる。室1101のガス状の混合物を横断した後に、工程において超音波は受信器203と衝突し、励起信号と関連して移相シフトを受ける。気体は、音波の方向に対して垂直であるポ−ト1131a、bを経て室1101に導入される(音波伝達の前またはその間に)。移相シフトの速度に誘導された部品は、減少または取り消される。乱流は、室1101において均一なガス状の混合物を生成する。気体の合成の変化は、エミッタ201と受信器203との間で移動している音波の正常な速度に影響を及ぼす。より高濃度の酸素は、より低い正常な速度(および、対応して、より多くの位相シフト)に対応する。受信器203によって取り込まれる音波は、U3 1111によって増幅され、(フリップフロップU5 1117にゼロ交差パルス1207を提供する)ゼロ交差検出器U4 1113に入れられる。パルス発生器1103は、フリップフロップU5 1117に基準パルス1 1115を提供し、フリップフロップU5 1117とゼロ交差検出器1113の出力1207とをクリアにし、図12に示すように、ゲ−トパルス1 1201に立下りパルスを生成する。このパルスの長さは、間隔T2−T1において発生する位相シフトに対応する。類似した方法で、ゲ−ト制御パルス2 1203は、間隔T4−T3において引き出される(例えば、フリップフロップU6 1135に与えられた基準パルス2 1209およびゼロ交差パルス2 1211で)。変換器ハウジングの構造上の変化によって生じる位相シフトは、間隔T2−T1を間隔T4−T3から減ずることによって減少または取り消される。工程の実施態様は、図14において示される。積分器1133は、最後の操作から生じた移動を減らすまたは取り除くため、ゼロに合わせられる。それから、減算ゲ−ト1407は、ゲ−ト制御パルス1 1201によって開かれる。ゲ−トが閉まった後、積分器出力の電圧はV1(図14の1401参照)である:V1 = K1x(St + Sc)
(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。
実施態様によっては、酸素センサ307はセンサを通過する気体の流れの容積を測定するためにドップラ−効果を使用する気体流量計1143を含む。気体流量計1143からの容積測定と、超音波センサからのパ−セント酸素表示でと、ユ−ザに届けられる酸素の量は、計量されかつ制御される。例えば、酸素の濃縮が所望の割合より大きい場合(例えば、濃縮基準パルス1413の長さに示されるように)、それから、ユ−ザは少なくとも気体の流れの容積*所望の酸素の割合に等しい酸素の容積を受容する。実施態様によっては、超音波センサからの1以上の信号は、サンプルにおける酸素の実際の割合の決定のためにプロセッサ399に中継される。例えば、プロセッサ399は、気体サンプルにおける酸素の近似の割合を決定するため、ゲ−ト制御パルス1201、ゲ−ト制御パルス1203および/または濃縮基準パルス1413の指示を受信する。他の信号もまた、使われる。気体の流れの容積を測定するためにドップラ−効果を用いる気体流量計1143の使用により、分配された容積を決定するために単に時間、圧力、および、開口部サイズを使用するよりも正確になる。
実施態様によっては、電池395は再充電可能なリチウム電池である。他のバッテリ・タイプもまた、考えられる。より大きい電池が、より長い電池寿命のために使われる。より小さい電池は電池寿命がより短いが、より軽い。ある実施態様において、2時間の電池寿命を提供するために十分大きい電池が、(ここで議論される様々な動力節約メカニズムを用いて)使われる。他のバッテリ寿命/サイズもまた、考えられる。図15に示すように、実施態様によっては、追加の動力は、電池395が電池寿命を増加するまたはバッテリ・サイズを減らすために補充されるようにソーラーパネル1501を含むソーラーパワ−の再充電回路を通じて酸素濃縮器100に提供される(例えば、特にユ−ザがより多くの酸素(および、したがってより多くの動力)を屋外で消費する場合)。ある実施態様において、交流パワ−アダプタは、電池を充電するためおよび/または酸素濃縮器に動力を提供するために提供される。他のエネルギ−源もまた、考えられる(例えば酸素濃縮器が自動車の動力放出口に押し込まれることができるアダプタ)。
図16は、実施態様による酸素濃縮器操作のための実施態様のフローチャートを示す。後述する方法の様々な実施態様において、記載されている1以上の要素は示される順番と異なる順に並行して実行される、または、完全に省かれることに留意する必要がある。他の追加の要素はまた、要望に応じて実行される。
1601で、空気は圧縮器301に引っ張られる。圧縮器は、例えば複式ポンプ・ダイヤフラム圧縮器301a−b含む。空気は、圧縮器301に入る前に、水分および音の吸収マフラ−393を通過する。例えば、吸水性がある(例えば吸水性があるポリマ−)が、使われる。他の導管もまた使われる。
1603で、圧縮器301からの空気は、ゼオライト391を含んでいる第1の容器101aに分配される。圧縮器301からの空気は、第1の容器101aへ経路上の1以上の弁305により導かれる。弁305は、マイクロプロセッサ(例えばプロセッサ399)を連結されかつ制御される。
1605で、主に酸素で構成される気体混合物は、第1の容器101aから、酸素アキュムレ−タ103に届けられる。実施態様によっては、気体混合物は、第1の容器101aと酸素アキュムレ−タ103との間の逆流防止弁123a(例えばバタフライ逆止め弁)を通過する。ある実施態様において、圧力変換器389は、酸素アキュムレ−タ103の圧力を検出する。酸素アキュムレ−タの圧力が、例えば、プロセッサによって1以上の容器が漏れなどを有するかどうか決定するため使われる。圧力の他の使用もまた、考えられる。
1607で、吸入はデマンド変換器331(例えば圧力変換器901)で、ユ−ザによって検出される。
1609で、酸素アキュムレ−タ103からの気体混合物は、気体混合物の酸素の濃縮を検出するために酸素センサ307(例えば超音波センサ)を通過する。センサはまた、気体流量計1143を通過している気体の容積を検出するため、気体流量計1143を含むまたは連結される。
1611で、気体混合物は、鼻カニュ−レ903でユ−ザに分配される管(例えば管907または管909)を通過する。実施態様によっては、気体混合物は、単一パルスのまたは2以上のパルス(例えば、図27参照)でユ−ザに届けられる。
1613で、圧縮器301からの空気は、ゼオライト391を含む第2の容器101bに分配される。
1615で、気体混合物(主に酸素で構成される)は、第2の容器101bから、酸素アキュムレ−タ103に届けられる。
1617で、第1の容器101aからの窒素は、第1の容器101aから圧力を放出することによって第1の容器101aから除去される(例えば、第1の容器101aと出力孔327との間の大気経路を開くため、弁305cまたは305dを開くことにより(および、弁305aおよび305bを閉じることにより))。
1619で、酸素アキュムレ−タ103からの酸素は、第1の容器101aからさらに窒素を除去するために第1の容器101aの対向する端に通過する。
1621で、第1の容器101aからの窒素は、包まれた出力孔327によって、酸素濃縮器100から通過する。
1623で、圧縮器301からの空気は、ゼオライト391を含む第1の容器101aに分配される。
1625で、気体混合物(主に酸素で構成される)は、第1の容器101aから、酸素アキュムレ−タ103に届けられる。
1627で、第2の容器101bからの窒素は、第2の容器101bからの圧力を放出することによって第2の容器101bから除去される。
1629で、酸素アキュムレ−タ103からの酸素は、第2の容器101bからさらに窒素を除去するために第2の容器101bの対向する端に通過する。
図17は、実施態様による酸素濃縮器アセンブリの実施態様のフローチャートを示す。後述する方法の様々な実施態様において、記載されている1以上の要素は示される順番と異なる順に並行して実行される、または、完全に省かれることに留意する必要がある。他の追加の要素はまた、要望に応じて実行される。
1701で、酸素濃縮器100の第1のハウジング部品111aは射出成形される。第1のハウジング部品111aは、内部の大気経路とゼオライト容器101とを含む。実施態様によっては、逆にされた型が形成され(第1のハウジング部品111aの大気経路/内部の容器に対応する一体の部分で)、第1のハウジング部品111aの外側の寸法に類似した大きさの内部の形状を有するコンテナ内部で配置される。スペ−サは、コンテナと関連して一体の部分を保持するために、一体の部分とコンテナとの間に加えられる。プラスチック(例えば液体熱可塑性物質)は、射出形成された第1のハウジング部品111aを形成するため、外側のコンテナと一体の部分との間の空間に注入される。型(コンテナと一体の部分とを含む)は、それから取り除かれるおよび/または取り壊される。ある実施態様において、型は、射出成型された第1のハウジング部品111aが冷やされた後、射出成形された第1のハウジング部品111aから溶解される。他の射出成形の方法もまた、考えられる。他の成形技術もまた、考えられる。
1703で、酸素濃縮器100の第2のハウジング部品111bは、射出成形される。第2のハウジング部品111bは、ゼオライト容器101のための内部の大気経路とエンドキャップとを含む。
1705で、バネ調節板129は、第2のハウジング部品111b上のゼオライト容器のためのエンドキャップに入れられる。実施態様によっては、バネ調節板129のクモ形脚部701は、容器101a、bの後ろの隆起133と係合する。
1707で、フィルタ(例えばフィルタ207)は、第1のハウジング部品111a上のゼオライト容器の内端と、第2のハウジング部品111bのバネ調節板129の内端(クモ型脚のない端)に固定される。
1709で、Oリング135は第1のハウジング部品111aと第2のハウジング部品111bとの間の大気経路121の間に加えられる。例えばOリング135は、第2のハウジング部品111b上のゼオライト容器101のエンドキャップと、第1のハウジング部品111a上のゼオライト容器101と間で配置される。他のOリングもまた、使われる。
1711で、ゼオライト391はゼオライト容器101に加えられ、第1のハウジング部品111aと第2のハウジング部品111bとは一緒に固定される(例えば、接着剤、溶接などにより)。
1713で、圧入流量制限器(例えば圧入流量制限器311、321、323、および、325)は、(例えば射出成形工程の間に形成された)第1のハウジング部品111aおよび/または第2のハウジング部品111bの開口に挿入される。
1715で、プラグ(例えばプラグ127)は、開口を封止するため開口に挿入されかつ固定される。例えば、プラグは接着または溶接の使用で固定される。他の固定技術もまた、考えられる。
1717で、逆流防止弁123が、第1のハウジング部品111aおよび/または第2のハウジング部品111bに挿入されかつ固定される(例えば、接着剤により)。
1719で、超音波センサ・エミッタ201および受信器203は、第2のハウジング部品に挿入されかつ固定される。例えば、超音波センサ・エミッタ201および受信器203は、接着剤または摩擦嵌合で第2のハウジング部品に連結される。実施態様によっては、複数の超音波センサ・エミッタ201および超音波受信器203が、使われる。配置の軸に対して垂直に気体が流れるように、エミッタ201はそれぞれの受信器203と軸方向に整列配置する。他の構成もまた、考えられる。
1721で、弁(例えば弁305)は第1のハウジング部品111aおよび/または第2のハウジング部品111b(例えば、外部にネジ止めされて)に固定される。他の弁の固定技術もまた、考えられる(例えば、接着)。
1723で、1以上の圧縮器301は、第1のハウジング部品の容器101に連結される(例えば、第1のハウジング部品に連結される弁305に連結される1以上の管199により)。
1725で、超音波エミッタ201および受信器203と、弁と、1以上の圧縮器は、1以上のマイクロコントロ−ラ(例えばプロセッサ399)に配線される。他の電子的な部品もまた、マイクロコントロ−ラに連結される。例えば、オン/オフボタン2103a、bおよびLEDディスプレイ2105a、b(図21a、b参照)は、ユ−ザへの低酸素または低電力警告のような情報を伝達する。
1727で、電池395は、超音波エミッタ201および受信器203と、弁と、1以上の圧縮器301と、1以上のマイクロコントロ−ラとに電気的に連結される。電池395もまた、酸素濃縮器100の他の部品に電気的に連結される。実施態様によっては、電池395は、他の部品により電気的に酸素濃縮器100の部品に連結される(例えば、電池395はプロセッサ395により弁305に連結される)。
1729で、開放セル・フォ−ムおよび孔401は、第1のハウジング部品111aに連結される(例えば、フォ−ムは通気孔137に挿入され、孔401は例えば、接着剤により通気孔137を通じて固定される)。
1731で、酸素濃縮器の部品(例えば第1のハウジング部品111a、第2のハウジング部品111b、電池395、圧縮器301など)が、外側のハウジング2101a、b(例えば図21a、b参照)に一緒に実装される。実施態様によっては、外側のハウジング2101は、耐久性のある軽量プラスチックである。他の材料もまた、考えられる。他の外側のハウジング構成もまた、考えられる。ある実施態様において、部品は、フォ−ム・ハウジング2401(図24−25参照)において配置され、フォ−ム・ハウジング2401は、外側のハウジング2101内に配置される前に囲いハウジング2201の内部に配置される。
1733で、鼻カニュ−レ903を有する管(例えば管907または909)は、酸素放出口107に連結される。二重ル−メンが使われる場合、ル−メン913は酸素濃縮器100に連結される圧力変換器901に連結される。
図18は、実施態様による圧縮器制御のための実施態様のフローチャートを示す。後述する方法の様々な実施態様において、記載されている1以上の要素は示される順番と異なる順に並行して実行される、または、完全に省かれることに留意する必要がある。他の追加の要素はまた、要望に応じて実行される。
1801で、ユ−ザの呼吸速度は検出される(例えば、圧力センサ901が分当たりどのくらいの吸入を検出するかを決定することによって)。
1803で、呼吸速度が第1の閾値以下にあるかどうか決定がされる。例えば、第1の閾値は、分当たり15呼吸である(他の閾値もまた考えられる)。実施態様によっては、閾値は予め定められるおよび/または可変的である(例えば、酸素濃縮器100に連結された温度センサによって検出される外部の温度によって調整される)。ある実施態様において、閾値はユ−ザ(または、例えば医師の指示)によって設定される。
1805で、呼吸速度が第1の閾値以下にある場合、圧縮器の部分集合が使われる(例えば、2つの圧縮器のうちの1つが使われる)。圧縮器の部分集合の使用により、動力の必要条件を下げ、電池を節約する。実施態様によっては、ユ−ザは、手動で酸素濃縮器100を圧縮器301の部分集合を使用する低い動力モ−ドにする。
1807で、呼吸速度が第1の閾値以上にある場合、圧縮器の部分集合より大きな数が使われる(例えば、2つの圧縮器の2つとも使われる)。実施態様によっては、1以上の利用できる圧縮器が故障した場合、圧縮器が修理されるまで、利用できる圧縮器のすべてが使われる(検出呼吸速度に関係なく)。ある実施態様において、他の圧縮器が故障した場合、利用できる圧縮器のすべてより少数の圧縮器が使われる。
図19は、実施態様による超音波センサ操作のための実施態様のフローチャートを示す。後述する方法の様々な実施態様において、記載されている1以上の要素は示される順番と異なる順に並行して実行される、または、完全に省かれることに留意する必要がある。他の追加の要素はまた、要望に応じて実行される。
1901で、超音波が、超音波エミッタ201によって生成される。
1903で、超音波が、エミッタ201と受信器203との間の室において気体混合物(例えば、大部分が酸素で構成された)のサンプルを通過する。
1905で、超音波が、超音波受信器203によって受け取られる。
1907で、音波の移動時間が決定される。
1909で、気体混合物を通じた音波の移動時間は、混合物の気体成分の近似の濃縮を決定するため、他の気体の予め定めた移動時間と比較される。実施態様によっては、ハウジングの構造上の変化のための位相シフトは、比較において説明される。
図20は、ヘッドセット/マイクロホン・ブ−ム2003の実施態様を示す。実施態様によっては、装置387(例えばMP3プレ−ヤ、携帯電話など)は酸素濃縮器100に一体化される(例えば外側のハウジング2101に一体化される)。マイクロホン2005およびヘッドホン2007は、ワイヤ2001で装置に連結される(例えば、ワイヤ905に連結される、管909によって同時押し出しされる、またはワイヤ2001およびワイヤ905が1つのワイヤである)。酸素濃縮器は、音声出力/入力ジャック2109(他の音声/入力ジャック2109の位置もまた、考えられる)を有する。いくつかの実施態様において、ヘッドセット2003は無線である(例えば、使用ブルートゥース(登録商標)を用いて)。実施態様によっては、マイクロホン2005は鼻カニュ−レ903に連結され、ヘッドホン2007はワイヤ905に連結される。他の構成もまた、考えられる。例えば、酸素濃縮器からの酸素は、マイクロホン2005に連結される管から、ユ−ザの鼻および/または口に導かれる(鼻カニュ−レの代わりにまたはそれに加えて)。マイクロホン2005は、ユ−ザの鼻および/または口の方へ酸素を導いている管に埋め込まれる(対応して、ユ−ザの口に近くにある)。ヘッドセット/マイクロホン・ブ−ム2003はまた、ハンズフリ−の携帯電話使用のため、酸素濃縮器100で使われる。他の使用もまた、考えられる。
図21a−cは、外側のハウジング2101a、bの2つの実施態様を示す。実施態様によっては、外側のハウジング2101a、bは軽量プラスチックで構成される。他の材料もまた、考えられる。他の外側のハウジングの構成もまた、考えられる。実施態様によっては、外側のハウジング2101bは、活動モ−ド2113、睡眠モ−ド2115、投薬ボタン(例えば1LPMボタン2117a、2LPMボタン2117b、および、3LPMボタン2117c)、および、バッテリ検査ボタン2119(LEDパネル2105bにおいて照らされるLEDの相対的な残りのバッテリ動力)を起動させるボタンを含む。ある実施態様において、1以上のボタンは、それぞれのボタンが押される場合に照らされるそれぞれのLEDを有し、(それぞれのボタンが再び押される時に動力がオフになる)。他のボタンおよび指示器もまた、考えられる。実施態様によっては、外側のハウジング2101bは外部の空気を受信するための入口空気スロット2121を含む。孔2123は、酸素濃縮器から空気(例えば窒素)を排出するために用いられる。実施態様によっては、孔2123はまた外側のハウジング2101bの対向する側にある。プラグ容器2125は、外部電源アダプタまたはバッテリ−パックにつながれる(例えば、図28cに示すように受信コネクタ2823)。他のエネルギ−源もまた、考えられる。実施態様によっては、ソーラーパネル1501は外側のハウジング2101a、bの外側に連結される。ある実施態様において、ソーラーパネル1501は酸素濃縮器を受けるバックパックの外側に連結される。
図22は、囲いハウジング2201の実施態様を示す。図23は、囲いハウジング2201の2つの部分2201a、bの実施態様を示す。実施態様によっては、フォ−ム2203の部分は、囲いハウジング2201と外側のハウジング2101との間に含まれる。例えば、フォ−ムはおよそ1/4インチの厚さである。他の厚みもまた、考えられる。フォ−ムは、外側のハウジング2101および/またはユ−ザに伝えられる振動を減らす。振動の減少により、作動する一方での酸素濃縮器からの騒音が減らされる(例えば、1デシベル騒音を減らす)。他の音の減少レベルもまた、考えられる。実施態様によっては、フォ−ムは本質的に囲いハウジング2201を囲む。ある実施態様において、酸素濃縮器100の部品は、フォ−ム・ハウジング内に配置される(例えば、図24は第1のフォ−ム・ハウジング2401aの実施態様を示し、図25は、補足的な第2のフォ−ム・ハウジング2401bの実施態様を示す)、および、フォ−ム・ハウジング2401は、囲いハウジング半断面2201a、bの内側に配置される。囲いハウジング半断面2201a、bは、一緒に囲いハウジング2201を形成するため連結される(例えば、接着、溶接、鋲などによって)。囲いハウジング2201は、軽量プラスチックでできている。他の材料もまた、考えられる。囲いハウジング2201はそれから、外側のハウジング2101において配置される。フォ−ム・ハウジング2401は、開放セル・フォ−ムまたは独立気泡フォ−ム(より内部の音を減らす)で構成される。フォ−ム・ハウジング2401のための他の材料もまた、考えられる。実施態様によっては、フォ−ム・ハウジング2401a、bは、一緒に連結され、別々に構成されてもよい(例えば、接着または溶接によって一緒に封止される)。実施態様によっては、酸素濃縮器部品は、一体に囲いハウジング2201に取付けられず、フォ−ム(例えば、酸素濃縮器の外側の力から部品を保護する)によって保持される。フォ−ムの酸素濃縮器部品の配置は、酸素濃縮器のサイズおよび重量を減らす効率のために整列配置される。
実施態様によれば、図26はフォ−ム・ハウジング2401の部品配置の横および前のト輪郭を示す。フォ−ム・ハウジング2401は、酸素濃縮器部品(例えば圧縮器301a、b、ハウジング部品111a、b、電池395a、b、ファン2601a、bなど)に適合するように構成される。例えば、フォ−ム・ハウジング2401は、酸素濃縮器部品を受容するためにポケットで構成される。フォ−ム・ハウジング2401はまた、気流通路2603a−d(例えばフォ−ムの排気弁)を組み込む。空気は、引っ張られ(例えば、孔2203により)および/またはファン2601a、bを通じてフォ−ム・ハウジング2401の周辺で動く。実施態様によっては、孔2203は、フエルト・エアフィルタを有する音波調節板を含む。他のエアフィルタもまた、考えられる。孔2203に入る空気は、圧縮器301に入る前にフエルトによって濾過される。空気は、フォ−ムの大気経路/チャネルを通じて動く。チャネルのあるフォ−ムは、空気移動の音を減少する/遮る。実施態様によっては、音(例えば、孔2203を抜ける音/空気として)の伸縮により、音は減らされる。例えば、ファン2601は、12ボルトの1インチの正方形のファンである。他のタイプ、数、および、配置のファンもまた、使われる。温風および/または窒素は、孔2205、2605、対応している孔(例えば孔2107)、外側のハウジング2101により囲いハウジング2201を出る。
いくつかの実施態様において、2つの圧縮器301a、bが使われる(例えば2つの複式ポンプ・ダイヤフラム圧縮器)。実施態様によっては、2つの圧縮器301a、bは、12ボルトの圧縮器である。ある実施態様においては、各々の圧縮器は、ファン2601に取り付けられる(例えば、圧縮器301aは電気的にファン2601aに連結され、圧縮器301bは電気的にファン2601bに連結される)。実施態様によっては、圧縮器(例えば圧縮器301a)への動力の増減は、圧縮器の対応しているファン(例えばファン2601a)への対応している動力の増減につながる。これにより、ファンの対応している圧縮器が減少された動力下で作動している(その逆も同じ)場合、ファンへの動力を減少させることによってさらに動力が節約される。他の圧縮器/ファン配置もまた、考えられる。
実施態様によっては、気流通路2603a−dが、冷却空気を入れ、暖かい空気、窒素などを出すため使われる。ある実施態様において、フォ−ム・ハウジング2401は、音を緩衝し、酸素濃縮器部品を断熱する(例えば、酸素濃縮器部品における外部ケ−シング上の高温点を防ぐため)。フォ−ム・ハウジング2401の他の構成もまた、考えられる。例えば、フォ−ムは酸素濃縮器部品周辺で適用されて、設定されることができる。実施態様によっては、フォ−ム以外の他の材料が使われる。
実施態様によっては、フォ−ム・ハウジング2401の通路は、電気接続のために使われる。例えば、通路2403が電池395からの酸素濃縮器(例えば圧縮器301、回路基板2607など)の様々な部品への連結(例えばワイヤ)のために使われる。通路2405および2407もまた、電気接続のために使われる。通路もまた、空気管のために提供される。例えば、通路2501aおよび2501bは、圧縮器301とハウジング部品111aとの間に提供された空気管である。ある実施態様において、酸素は、外部ケ−シングの通路2407で管、および、出射ポ−トまたは出口ノズル2111a、bを通じて出る(他の出口場所もまた、考えられる)。
図28a−dは、実施態様による、酸素濃縮器の取り付け可能な外部バッテリ−パック2807を示す。実施態様によっては、酸素濃縮器上の外側のカバ−2801は、酸素濃縮器を外部電池パック2807に連結するために様々な留め具を含む。例えば、ベルクロ(登録商標)保持部2811a、bは、それぞれベルクロ(登録商標)・タブ2805a、bを受ける。例えば、ベルクロ(登録商標)保持部2811a、bはベルクロ(登録商標)・ル−プを含み、タブ2805a、bは、ベルクロ(登録商標)・フックを含む。他の構成もまた、考えられる。実施態様によっては、ストラップ2803a、bはそれぞれ、受信リング2813a、bによって輪になる。ストラップ2803a、bはそれぞれのリング2813a、bによって引っ張られ、そして、ストラップは折り重なる(リング2813a、bで整列配置される折り目で)。ストラップ2803a、bもまた、ベルクロ(登録商標)部分を有する。例えば、ベルクロ(登録商標)部分2831a、b(例えばフック部分)は、ストラップ2803a、bが折り重なる場合、それぞれのベルクロ(登録商標)部分2829a、b(例えばル−プ部分)と係合する(それぞれのフック2813a、bを通じた通過の後)。他のベルクロ(登録商標)配置もまた、考えられる(例えば、外部バッテリ−パック2807の上面とカバ−2801の下部との間で)。他のファスナ・タイプもまた、考えられる(例えば接着剤、テ−プ、バックルなど)。いくつかの実施態様において、カバ−2801は、1以上のメッシュ孔(例えば孔2819a、b、および、2815a、b)を含む。カバ−2801はまた、ユ−ザ・ベルト(例えば、ユ−ザのウエスト上に酸素濃縮器を保持するように)を受けるため、ベルト・ル−プ2821a、bを含む。リング2817a、bは、ユ−ザの肩で酸素濃縮器を運ぶためにショルダストラップを取り付けるために用いられる(例えば、それぞれのベルクロ(登録商標)部分を有するストラップは、各々のリングで挿入され、ベルクロ(登録商標)部分は互いに折られる)。実施態様によっては、外部バッテリ−パック2807は、外部電池パック2807における動力を電池に届けるように、酸素濃縮器の受信コネクタ(例えば図21cのプラグ容器2125)に接続するためにコネクタ2823を含む。例えば、外部バッテリ−パック2807は、直流を届ける16の電池を含む(他のバッテリ・タイプおよび電池数もまた、考えられる)。バッテリ−パック2807は、また、バッテリ動力指示器2809を含む。例えば、一連の発光ダイオ−ド(LED)2827は、残りのバッテリ動力の量を示す(例えば0%、25%、50%、75%、100%など)ため照らされる。他の指示器もまた、考えられる。実施態様によっては、外部バッテリ−パック2807は、足2825a、bを含む。実施例によっては、カバ−2801はキャンバス、ナイロン、プラスチックなどでできている。他の材料のカバ−もまた、考えられる。実施態様によっては、リング2813a,b、および、2817a,bは、ステンレススチ−ル、プラスチックなどでできている。リング2813a、bおよび2817a、bは、接着剤、縫い付けられたパッチ(例えばそれぞれリングの部分を重ねる)などによりカバ−2801に固定される。足2825a、bはゴムでできている(足2825a、bの他の材料また、考えられる)。
上記の実施態様部分集合またはすべて(および、その部分またはすべて)はメモリ媒体(例えばメモリ397)またはキャリア媒体に格納されるプログラム指示によって実施され、プロセッサ(例えばプロセッサ399)により実行される。メモリ媒体は、様々な形のメモリ装置または記憶装置のいずれかを含む。用語「メモリ媒体」は、例えば、コンパクトディスク・リードオンリーメモリ(CD−ROM)、フロッピ−(登録商標)ディスクまたはテ−プ装置;例えばダイナミック・ランダム・アクセス・メモリ(DRAM)、二重データレート・ランダム・アクセス・メモリ(DDR RAM)、スタティックRAM(SRAM)、拡張デ−タ読出しランダム・アクセス・メモリ(EDORAM)、ラムバス・ランダム・アクセス・メモリ(RAM)などのコンピュ−タシステム・メモリまたはランダム・アクセス・メモリ;または磁気媒体、例えばハ−ドディスクまたは光記憶装置のような不揮発性メモリなどの設備媒体を含む意図を有する。メモリ媒体は、他のタイプのメモリまたはその組合せも含む。加えてメモリ媒体はプログラムが実行される第1のコンピュ−タに位置する、または、例えばインタ−ネットのようなネットワ−クの上でその第1のコンピュ−タに連結する第2の異なるコンピュ−タに位置する。後者の例において、第2のコンピュ−タは、実行のための第1のコンピュ−タにプログラム指示を提供する。用語「メモリ媒体」は、例えば、ネットワ−クを通じて連結される異なるコンピュ−タの異なる場所に属する2以上のメモリ媒体を含む。
実施態様によっては、それぞれの参加場所でのコンピュ−タシステムは、本発明の一実施態様により1以上のコンピュ−タまたはソフトウェア部品が格納されるメモリ媒体(複数)を含む。例えば、メモリ媒体は、ここで記載されている方法を実行するために実行可能である1以上のプログラムを格納する。メモリ媒体は、また、コンピュ−タシステムの操作のための他のソフトウェアと同様に、オペレ−ティング・システム・ソフトウェアを格納する。
様々な本発明の態様のさらなる変更および代わりの実施態様は、本記述を考慮すると当業者にとって明らかである。それゆえに、本記述は解説用のみであり、当業者に発明を実施する一般的な方法を教示するためにあると解釈される。ここで図と共に記載される発明の形状は実施態様の形をとると理解される。本発明のこの記述の恩恵を利用した後にすべて当業者にとって明らかであるように、要素および材料はここで記載されているものと置換され、部品および工程は逆転し、特定の本発明の特徴は独立して利用する。続く請求項に記載の本発明の精神と範囲から逸脱することなく、ここで記載された要素において変更がなされてもよい。

Claims (166)

  1. 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。
  2. 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。
  3. 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。
  4. 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。
  5. 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。
  6. 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。
  7. 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。
  8. 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。
  9. 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。
  10. 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。
  11. 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。
  12. 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。
  13. 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。
  14. 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。
  15. 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。
  16. 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。
  17. 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。
  18. 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。
  19. 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。
  20. 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。
  21. 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。
  22. 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。
  23. 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。
  24. 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。
  25. 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。
  26. 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。
  27. 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。
  28. 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。
  29. 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。
  30. 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。
  31. 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。
  32. 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。
  33. 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。
  34. 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。
  35. 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。
  36. 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。
  37. 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。
  38. 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。
  39. 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。
  40. 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。
  41. 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。
  42. 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。
  43. 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。
  44. 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。
  45. 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。
  46. 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。
  47. 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。
  48. 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。
  49. 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。
  50. 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。
  51. 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。
  52. 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。
  53. 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。
  54. 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。
  55. 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。
  56. 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。
  57. 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。
  58. 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。
  59. 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。
  60. 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。
  61. 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。
  62. 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。
  63. 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。
  64. 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。
  65. 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。
  66. 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。
  67. 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。
  68. 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。
  69. 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。
  70. 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。
  71. 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。
  72. 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。
  73. 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。
  74. 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。
  75. 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。
  76. 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。
  77. 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。
  78. 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。
  79. 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。
  80. 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。
  81. 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。
  82. 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。
  83. 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。
  84. 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。
  85. 前記気体混合物の成分が酸素である、請求項84の方法。
  86. 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。
  87. 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。
  88. 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。
  89. 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。
  90. 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。
  91. 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。
  92. 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。
  93. 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。
  94. 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。
  95. 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。
  96. 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。
  97. 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。
  98. 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。
  99. 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。
  100. 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。
  101. 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。
  102. 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。
  103. 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。
  104. 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。
  105. 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。
  106. 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。
  107. 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。
  108. 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。
  109. 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。
  110. 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。
  111. 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。
  112. 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。
  113. 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。
  114. 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。
  115. 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。
  116. 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。
  117. 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。
  118. 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。
  119. 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。
  120. 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。
  121. 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。
  122. 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。
  123. 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。
  124. 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。
  125. 前記音声装置が携帯電話である、請求項117の装置。
  126. 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。
  127. 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。
  128. 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。
  129. 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。
  130. 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。
  131. 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。
  132. 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。
  133. 前記音声装置が携帯電話である、請求項129の方法。
  134. 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。
  135. 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。
  136. 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。
  137. 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。
  138. 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。
  139. 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。
  140. 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。
  141. 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。
  142. 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。
  143. 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。
  144. 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。
  145. 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。
  146. 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。
  147. 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。
  148. 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。
  149. 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。
  150. 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。
  151. 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。
  152. 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。
  153. 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。
  154. 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。
  155. 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。
  156. 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。
  157. 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。
  158. 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。
  159. 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。
  160. 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。
  161. 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。
  162. 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。
  163. 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。
  164. 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。
  165. 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。
  166. 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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WO (1) WO2009032540A2 (ja)

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014030776A (ja) * 2012-08-01 2014-02-20 Hitachi Industrial Equipment Systems Co Ltd 気体分離装置
CN103955155A (zh) * 2014-04-23 2014-07-30 洪渊 家用氧疗设备控制面板及其控制方法
JP2015531309A (ja) * 2012-10-12 2015-11-02 イノヴァ ラボ,インコーポレイテッド 酸素濃縮器二重化システムおよび方法
JP2015531308A (ja) * 2012-10-12 2015-11-02 イノヴァ ラボ,インコーポレイテッド 酸素富化ガス送達のための方法およびシステム
KR101577931B1 (ko) 2015-07-10 2015-12-15 대구가톨릭대학교산학협력단 응급처치용 휴대형 산소발생장치
JP2018118085A (ja) * 2012-04-05 2018-08-02 フィッシャー アンド ペイケル ヘルスケア リミテッド 呼吸補助装置
JP2020099536A (ja) * 2018-12-21 2020-07-02 日本特殊陶業株式会社 酸素濃縮装置
JP2020099535A (ja) * 2018-12-21 2020-07-02 日本特殊陶業株式会社 酸素濃縮装置
JP2022535298A (ja) * 2019-06-05 2022-08-05 アベンティクス コーポレーション 携帯型酸素濃縮器とともに使用するための製品マニホールドおよびそのような製品マニホールドを含む携帯型酸素濃縮器
US11433210B2 (en) 2014-05-27 2022-09-06 Fisher & Paykel Healthcare Limited Gases mixing and measuring for a medical device
US11458274B2 (en) 2016-05-03 2022-10-04 Inova Labs, Inc. Method and systems for the delivery of oxygen enriched gas
JP2023016914A (ja) * 2015-06-24 2023-02-02 フィッシャー アンド ペイケル ヘルスケア リミテッド 呼吸補助装置
US11666720B2 (en) 2015-12-02 2023-06-06 Fisher & Paykel Healthcare Limited Flow path sensing for flow therapy apparatus

Families Citing this family (120)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7954490B2 (en) 2005-02-09 2011-06-07 Vbox, Incorporated Method of providing ambulatory oxygen
IL181851A0 (en) * 2007-03-11 2007-07-04 Truphatek Int Ltd Laryngoscope handle and accessories therefor
IL185112A0 (en) * 2007-08-07 2008-01-06 Truphatek Int Ltd Laryngoscope apparatus
US20090065007A1 (en) 2007-09-06 2009-03-12 Wilkinson William R Oxygen concentrator apparatus and method
US12185512B2 (en) 2007-11-16 2024-12-31 Manufacturing Resources International, Inc. Electronic display assembly with thermal management
US8654302B2 (en) 2008-03-03 2014-02-18 Manufacturing Resources International, Inc. Heat exchanger for an electronic display
US8497972B2 (en) 2009-11-13 2013-07-30 Manufacturing Resources International, Inc. Thermal plate with optional cooling loop in electronic display
US8693185B2 (en) * 2008-03-26 2014-04-08 Manufacturing Resources International, Inc. System and method for maintaining a consistent temperature gradient across an electronic display
US8302602B2 (en) 2008-09-30 2012-11-06 Nellcor Puritan Bennett Llc Breathing assistance system with multiple pressure sensors
EP2181726B1 (en) * 2008-10-31 2017-04-19 ResMed Ltd. Systems for guiding transitions between therapy modes in connection with treatment and/or diagnosis of sleep-disordered breathing
US10827656B2 (en) 2008-12-18 2020-11-03 Manufacturing Resources International, Inc. System for cooling an electronic image assembly with circulating gas and ambient gas
US8749749B2 (en) 2008-12-18 2014-06-10 Manufacturing Resources International, Inc. System for cooling an electronic image assembly with manifolds and ambient gas
US8695600B2 (en) * 2009-07-22 2014-04-15 Vbox, Incorporated Method of separating and distributing oxygen
WO2011044091A2 (en) * 2009-10-05 2011-04-14 Separation Design Group Llc Ultra rapid cycle portable oxygen concentrator
US8388745B1 (en) * 2009-11-09 2013-03-05 Oxus America, Inc. Replaceable sieve bed for portable oxygen concentrator
EP2501426B1 (en) * 2009-11-16 2013-11-13 Maquet Critical Care AB Breathing apparatus with monitored delivery device
US20110126828A1 (en) * 2009-11-27 2011-06-02 Fu-Chi Wu Personal air purifier
NZ601654A (en) * 2010-02-09 2014-09-26 Invacare Corp Breathing gas supply system
WO2011120012A2 (en) * 2010-03-25 2011-09-29 Carmichael, Robert, Manuel Air on demand breathing system using a dynamic transducer for controlling air
US8616207B2 (en) 2010-09-07 2013-12-31 Inova Labs, Inc. Oxygen concentrator heat management system and method
US20120055474A1 (en) * 2010-09-07 2012-03-08 Wilkinson William R Methods and systems for providing oxygen enriched gas
US8951360B2 (en) * 2010-12-14 2015-02-10 Whirlpool Corporation Ozone generation module
CN102600538A (zh) * 2011-01-19 2012-07-25 郑州人民医院 医用氧气浓度测量装置
US8828126B2 (en) * 2011-02-04 2014-09-09 Leco Corporation Removable final scrubber tube
US8752544B2 (en) * 2011-03-21 2014-06-17 General Electric Company Medical vaporizer and method of monitoring of a medical vaporizer
IL212204A0 (en) 2011-04-07 2011-06-30 Truphatek Int Ltd Laryngoscope assembly with enhanced viewing capability
US8757154B2 (en) * 2011-08-09 2014-06-24 Carmen Schuller Air purifier apparatus
US9022746B2 (en) * 2011-09-09 2015-05-05 Allied Healthcare Products, Inc. Shuttling by-pass compressor apparatus
MX2014002845A (es) 2011-09-13 2014-06-23 Koninkl Philips Nv Concentrador de oxigeno con control de ruido dinamico.
BR112014005454A2 (pt) * 2011-09-13 2017-03-21 Koninklijke Philips Nv sistema concentrador de oxigênio configurado para concentrar oxigênio, e, método para concentrar oxigênio usando um sistema concentrador de oxigênio
US9364624B2 (en) 2011-12-07 2016-06-14 Covidien Lp Methods and systems for adaptive base flow
US9498589B2 (en) 2011-12-31 2016-11-22 Covidien Lp Methods and systems for adaptive base flow and leak compensation
US8844526B2 (en) 2012-03-30 2014-09-30 Covidien Lp Methods and systems for triggering with unknown base flow
WO2013164728A1 (en) 2012-05-04 2013-11-07 Koninklijke Philips N.V. Oxygen separator and method of generating oxygen
US20130319413A1 (en) * 2012-06-05 2013-12-05 Eric Porteous Reducing sound level in a respiratory gas delivery system
CA2819724A1 (en) * 2012-06-28 2013-12-28 Intertechnique Emergency oxygen supply mask and emergency oxygen supply arrangement adapted for rescuing a passenger of an aircraft in an emergency situation, method of rescuing a passenger of an aircraft in an emergency situation
EP2679280B1 (en) 2012-06-28 2021-01-06 Zodiac Aerotechnics Aircraft passenger oxygen mask with closed circuit concept
EP3578220B1 (en) * 2012-10-12 2023-05-24 Inova Labs, Inc. Oxygen concentrator systems and methods
AU2013337269A1 (en) * 2012-11-05 2015-05-21 Geno Llc Dual platform system for the delivery of nitric oxide
ITMI20122038A1 (it) * 2012-11-29 2014-05-30 Marco Pruneri Struttura di macchina per la produzione di gas
US9795756B2 (en) 2012-12-04 2017-10-24 Mallinckrodt Hospital Products IP Limited Cannula for minimizing dilution of dosing during nitric oxide delivery
IL277164B2 (en) 2012-12-04 2023-12-01 Mallinckrodt Hospital Products Ip Ltd A system for providing oxygenated nitrogen
US10821276B2 (en) 2012-12-14 2020-11-03 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York System and method to locally deliver therapeutic agent to inner ear
US9981096B2 (en) 2013-03-13 2018-05-29 Covidien Lp Methods and systems for triggering with unknown inspiratory flow
KR101894027B1 (ko) 2013-07-08 2018-08-31 매뉴팩처링 리소시스 인터내셔널 인코포레이티드 전자 디스플레이용 8자 모양의 폐쇄형 루프 냉각 시스템
US10244922B2 (en) 2013-09-03 2019-04-02 Truphatek International Ltd. Single use laryngoscope handle for use in dual component laryngoscope assembly
US10065055B2 (en) * 2013-09-27 2018-09-04 Honeywell International Inc. Mask including integrated sound conduction for alert notification in high-noise environments
JP2015109948A (ja) * 2013-10-31 2015-06-18 キヤノン株式会社 被検体情報取得装置
US9132378B2 (en) * 2013-11-14 2015-09-15 Li-Tek Electronics Technology Co., Ltd. Portable oxygen generator
US9440179B2 (en) 2014-02-14 2016-09-13 InovaLabs, LLC Oxygen concentrator pump systems and methods
US20150238721A1 (en) * 2014-02-24 2015-08-27 Vetland Medical Sales and Services, LLC Electronic E-Cylinder
CA2947524C (en) 2014-04-30 2018-04-03 Manufacturing Resources International, Inc. Back to back electronic display assembly
US9808591B2 (en) 2014-08-15 2017-11-07 Covidien Lp Methods and systems for breath delivery synchronization
US9950129B2 (en) 2014-10-27 2018-04-24 Covidien Lp Ventilation triggering using change-point detection
US9925346B2 (en) 2015-01-20 2018-03-27 Covidien Lp Systems and methods for ventilation with unknown exhalation flow
US9723765B2 (en) 2015-02-17 2017-08-01 Manufacturing Resources International, Inc. Perimeter ventilation system for electronic display
US11247015B2 (en) 2015-03-24 2022-02-15 Ventec Life Systems, Inc. Ventilator with integrated oxygen production
US10315002B2 (en) 2015-03-24 2019-06-11 Ventec Life Systems, Inc. Ventilator with integrated oxygen production
EP4186548A1 (en) 2015-04-02 2023-05-31 Hill-Rom Services PTE. LTD. Mask leakage detection for a respiratory device
WO2017106640A1 (en) * 2015-12-18 2017-06-22 Inova Labs, Inc. Water removal system for an oxygen concentrator system
ES2909480T3 (es) 2016-03-04 2022-05-06 Mri Inc Sistema de refrigeración para conjunto de pantalla de doble cara
US9861928B2 (en) * 2016-06-02 2018-01-09 Vitalaire Canada Inc. Method for controlling two contaminants in a gas stream
MX2016007905A (es) * 2016-06-16 2017-12-15 M Rodriguez John Iii Aparato y metodo para generar oxigeno.
US10773049B2 (en) 2016-06-21 2020-09-15 Ventec Life Systems, Inc. Cough-assist systems with humidifier bypass
CN106618573A (zh) * 2016-12-20 2017-05-10 朱光宇 磁共振装置及其使用方法
US20180228994A1 (en) * 2017-02-14 2018-08-16 Caire Inc. Extruded portable oxygen concentrator assembly
US10610659B2 (en) 2017-03-23 2020-04-07 General Electric Company Gas mixer incorporating sensors for measuring flow and concentration
US10946160B2 (en) 2017-03-23 2021-03-16 General Electric Company Medical vaporizer with carrier gas characterization, measurement, and/or compensation
US10398066B2 (en) 2017-04-27 2019-08-27 Manufacturing Resources International, Inc. System and method for preventing display bowing
US10485113B2 (en) 2017-04-27 2019-11-19 Manufacturing Resources International, Inc. Field serviceable and replaceable display
US11083865B2 (en) * 2017-05-30 2021-08-10 Inogen, Inc. Compact portable oxygen concentrator
US10953187B2 (en) 2017-06-06 2021-03-23 Separation Design Group Llc Configurable oxygen concentrator and related method
WO2019051611A1 (en) * 2017-09-18 2019-03-21 The Governors Of The University Of Alberta SYSTEM AND METHOD FOR THE DISTRIBUTION OF OXYGEN WITH SOLAR ENERGY
CA3077338A1 (en) * 2017-10-06 2019-04-11 Fisher & Paykel Healthcare Limited Closed loop oxygen control
EP3727548A4 (en) * 2017-12-21 2021-09-08 ResMed Pty Ltd METHOD AND DEVICE FOR TREATMENT OF RESPIRATORY DISEASE
WO2019136133A1 (en) 2018-01-03 2019-07-11 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Microneedle for local delivery of therapeutic agent
JP2021520258A (ja) 2018-04-06 2021-08-19 レスメド・プロプライエタリー・リミテッド 呼吸器疾患治療のための方法及び装置
AU2019253967B2 (en) * 2018-04-20 2025-02-13 Roam Technologies Pty Ltd Systems and methods for providing concentrated oxygen to a user
WO2019221852A1 (en) 2018-05-13 2019-11-21 Ahmad Samir Saleh Portable medical ventilator system using portable oxygen concentrators
US10602626B2 (en) 2018-07-30 2020-03-24 Manufacturing Resources International, Inc. Housing assembly for an integrated display unit
EP3840811A4 (en) * 2018-08-23 2022-05-25 ResMed Pty Ltd METHOD AND DEVICE FOR CONTROL OF RESPIRATORY THERAPY WITH SUPPLEMENTAL OXYGEN
EP3858407A4 (en) * 2018-09-28 2021-11-03 Teijin Pharma Limited BREATHING MONITORING DEVICE
WO2021207799A1 (en) 2020-04-16 2021-10-21 ResMed Pty Ltd Elastomeric seal-forming structure with multiple curvatures
US10946161B2 (en) 2018-12-05 2021-03-16 Aires Medical LLC Pulsed pressure swing adsorption system and method
CN118121807A (zh) * 2018-12-29 2024-06-04 青岛精安医疗科技有限责任公司 一种制氧系统和方法
US11096317B2 (en) 2019-02-26 2021-08-17 Manufacturing Resources International, Inc. Display assembly with loopback cooling
CN119488268A (zh) 2019-03-14 2025-02-21 泰利福医疗公司 通用喉镜窥视片
EP3948975A1 (en) * 2019-04-01 2022-02-09 Inogen, Inc. Compact portable oxygen concentrator
US10795413B1 (en) 2019-04-03 2020-10-06 Manufacturing Resources International, Inc. Electronic display assembly with a channel for ambient air in an access panel
US11554238B2 (en) * 2019-05-30 2023-01-17 Inogen, Inc. Concentrator with electronic handheld remote delivery device
JP7510442B2 (ja) * 2019-06-05 2024-07-03 アベンティクス コーポレーション 携帯型酸素濃縮器と共に使用するための製品マニホールドおよびそのような製品マニホールドを含む携帯型酸素濃縮器
US11324954B2 (en) 2019-06-28 2022-05-10 Covidien Lp Achieving smooth breathing by modified bilateral phrenic nerve pacing
EP4003478A4 (en) * 2019-07-31 2023-08-30 Resmed Asia Pte. Ltd. EFFICIENT VACUUM PRESSURE SWING ADSORPTION SYSTEMS AND PROCESSES
CN110975181A (zh) * 2019-11-06 2020-04-10 常州亚当生物技术有限公司 一种高原单兵抗高反装置
US20230012016A1 (en) * 2019-11-27 2023-01-12 ResMed Asia Pte. Ltd. Oxygen tank with improved oxygen storage
US20230112963A1 (en) * 2020-03-27 2023-04-13 ResMed Asia Pte. Ltd. Power management in portable oxygen concentrators
EP4181993A4 (en) 2020-07-16 2024-08-07 Ventec Life Systems, Inc. System and method for concentrating gas
US12172121B2 (en) 2020-07-16 2024-12-24 Ventec Life Systems, Inc. System and method for concentrating gas
EP4182054A4 (en) 2020-07-16 2024-11-06 Ventec Life Systems, Inc. System and method for concentrating gas
CN116249569A (zh) 2020-07-16 2023-06-09 英瓦卡尔公司 用于浓缩气体的系统和方法
CA3187492A1 (en) * 2020-07-28 2022-02-03 James Robert KERSHNER Methods and apparatus for aspects of a dose detection system module for a medication delivery device
US12257437B2 (en) 2020-09-30 2025-03-25 Covidien Lp Intravenous phrenic nerve stimulation lead
US11477923B2 (en) 2020-10-02 2022-10-18 Manufacturing Resources International, Inc. Field customizable airflow system for a communications box
US11470749B2 (en) 2020-10-23 2022-10-11 Manufacturing Resources International, Inc. Forced air cooling for display assemblies using centrifugal fans
US11778757B2 (en) 2020-10-23 2023-10-03 Manufacturing Resources International, Inc. Display assemblies incorporating electric vehicle charging equipment
CN116648295A (zh) 2020-12-04 2023-08-25 瑞思迈私人有限公司 用于提供患者信息的空气过滤设备和系统
WO2022140462A1 (en) 2020-12-21 2022-06-30 Ventec Life Systems, Inc. Ventilator systems with integrated oxygen delivery, and associated devices and methods
US12347555B2 (en) 2021-07-15 2025-07-01 Ventec Life Systems, Inc. System and method for medical device communication
US11966263B2 (en) 2021-07-28 2024-04-23 Manufacturing Resources International, Inc. Display assemblies for providing compressive forces at electronic display layers
US12408312B2 (en) 2021-07-28 2025-09-02 Manufacturing Resources International, Inc. Display assemblies with vents
US11919393B2 (en) 2021-08-23 2024-03-05 Manufacturing Resources International, Inc. Display assemblies inducing relatively turbulent flow and integrating electric vehicle charging equipment
US11762231B2 (en) 2021-08-23 2023-09-19 Manufacturing Resources International, Inc. Display assemblies inducing turbulent flow
US11744054B2 (en) 2021-08-23 2023-08-29 Manufacturing Resources International, Inc. Fan unit for providing improved airflow within display assemblies
US11968813B2 (en) 2021-11-23 2024-04-23 Manufacturing Resources International, Inc. Display assembly with divided interior space
US12010813B2 (en) 2022-07-22 2024-06-11 Manufacturing Resources International, Inc. Self-contained electronic display assembly, mounting structure and methods for the same
US12072561B2 (en) 2022-07-22 2024-08-27 Manufacturing Resources International, Inc. Self-contained electronic display assembly, mounting structure and methods for the same
US12035486B1 (en) 2022-07-25 2024-07-09 Manufacturing Resources International, Inc. Electronic display assembly with fabric panel communications box
US12415051B2 (en) 2023-09-07 2025-09-16 Roam Technologies Pty Ltd. Oxygen concentrator
CN118377330B (zh) * 2024-06-14 2024-09-06 大连力德至远科技有限公司 一种医用分子筛制氧机远程控制方法
CN119802279B (zh) * 2025-02-24 2025-09-26 湖南嘉康医疗器械制造有限公司 一种用于便携式制氧机的阀座结构

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7016A (en) * 1850-01-15 Mill for grinding
JPH07172804A (ja) * 1993-12-21 1995-07-11 Konan Denki Kk 吸着型酸素濃縮器
US5997617A (en) * 1997-01-31 1999-12-07 Healthdyne Technologies, Inc. Pressure swing absorption system with multi-chamber canister
JP2000354630A (ja) * 1999-06-15 2000-12-26 Techno 21:Kk 酸素濃縮装置
JP2002035525A (ja) * 2000-07-27 2002-02-05 Sanyo Electric Industries Co Ltd Psaガス分離装置
JP2002253675A (ja) * 2001-02-28 2002-09-10 Teijin Ltd 医療用酸素濃縮装置
JP2005087937A (ja) * 2003-09-19 2005-04-07 Sanyo Electric Industries Co Ltd Psaガス分離装置
JP2005245825A (ja) * 2004-03-05 2005-09-15 Teijin Pharma Ltd 呼吸用気体供給装置
JP2006511346A (ja) * 2003-08-12 2006-04-06 ジェイイージェイ カンパニー リミテッド 気体濃縮装置
JP2006095285A (ja) * 2004-08-30 2006-04-13 Ngk Spark Plug Co Ltd 酸素濃縮装置

Family Cites Families (273)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3602617A (en) 1969-06-16 1971-08-31 Kenryu Takahashi Fluid pump
GB1338226A (en) * 1970-01-21 1973-11-21 British Oxygen Co Ltd Lung ventilators
US4194890A (en) * 1976-11-26 1980-03-25 Greene & Kellogg, Inc. Pressure swing adsorption process and system for gas separation
US4215798A (en) 1979-01-15 1980-08-05 Union Carbide Corporation Container for cryogenic liquid
JPS55149620A (en) * 1979-05-11 1980-11-21 Noboru Sato Oxygen-enriching system having good rise-up characteristic
US4302224A (en) * 1979-10-12 1981-11-24 Greene & Kellogg, Inc. Compact oxygen concentrator
US4342573A (en) * 1979-10-12 1982-08-03 Greene & Kellogg, Incorporated Compact oxygen concentrator
US4349357A (en) * 1980-06-23 1982-09-14 Stanley Aviation Corporation Apparatus and method for fractionating air and other gaseous mixtures
US4550276A (en) * 1982-06-14 1985-10-29 Michael Callahan Buss structures for multiscene manual lighting consoles
US4576616A (en) * 1982-07-27 1986-03-18 Proto-Med. Inc. Method and apparatus for concentrating oxygen
US4462398A (en) * 1982-12-03 1984-07-31 Kircaldie, Randal and McNab, Trustee Respirating gas supply method and apparatus therefor
GB2133473B (en) 1983-01-10 1987-07-08 George Anthony Fairbairn Rotary positive displacement
US4491459A (en) * 1983-05-04 1985-01-01 Pinkerton Charles J Portable oxygen enrichment and concentration system
US4612928A (en) * 1984-08-28 1986-09-23 Tiep Brian L Method and apparatus for supplying a gas to a body
JPS61131756A (ja) * 1984-11-30 1986-06-19 鳥取大学長 呼吸同調送気式濃縮酸素供給装置
FI81500C (fi) * 1985-05-23 1990-11-12 Etelae Haemeen Keuhkovammayhdi Andningsbehandlingsapparat.
US4630482A (en) * 1985-06-17 1986-12-23 John Traina Method and apparatus for ultrasonic measurements of a medium
US5052400A (en) * 1986-02-20 1991-10-01 Dietz Henry G Method and apparatus for using an inhalation sensor for monitoring and for inhalation therapy
US4698075A (en) * 1986-06-05 1987-10-06 International Oxygen Company, Inc. Control system for fluid absorption systems and the like
US5378345A (en) * 1986-07-25 1995-01-03 Ceramatec, Inc. Ceramic solid electrolyte-based electrochemical oxygen concentrator cell
US5069688A (en) * 1986-11-06 1991-12-03 The Haser Company Limited Pressure swing gas separation
US5024219A (en) * 1987-01-12 1991-06-18 Dietz Henry G Apparatus for inhalation therapy using triggered dose oxygenator employing an optoelectronic inhalation sensor
US4859217A (en) * 1987-06-30 1989-08-22 Uop Process for separating nitrogen from mixtures thereof with less polar substances
US5099193A (en) * 1987-07-30 1992-03-24 Lutron Electronics Co., Inc. Remotely controllable power control system
US4938212A (en) * 1987-10-16 1990-07-03 Puritan-Bennett Corporation Inspiration oxygen saver
JPH01104327A (ja) * 1987-10-17 1989-04-21 Tokico Ltd 気体分離装置
US4968329A (en) * 1987-10-26 1990-11-06 Keefer Bowie Pressure swing adsorption for concentration of a gas component
US4938066A (en) * 1988-01-29 1990-07-03 Xecutek Corporation Ultrasonic apparatus for measuring the speed of sound in a gaseous medium
US4813979A (en) * 1988-02-02 1989-03-21 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Secondary oxygen purifier for molecular sieve oxygen concentrator
DE3830506A1 (de) * 1988-09-08 1990-03-15 Bergwerksverband Gmbh Verfahren zur gewinnung von stickstoff aus sauerstoff und stickstoff enthaltenden gasgemischen mittels druckwechseladsorption an kohlenstoff-molekularsieben
US5048515A (en) * 1988-11-15 1991-09-17 Sanso David W Respiratory gas supply apparatus and method
US4925464A (en) * 1988-11-17 1990-05-15 Ryder International Corporation Fluid flow switching valve assembly and system
US5005571A (en) 1988-11-25 1991-04-09 Dietz Henry G Mouth nose mask for use with an inhalation therapy and/or breathing monitoring apparatus
US4927434A (en) 1988-12-16 1990-05-22 Pall Corporation Gas component extraction
US4892566A (en) * 1989-03-22 1990-01-09 Airsep Corporation Pressure swing adsorption process and system
GB8907447D0 (en) * 1989-04-03 1989-05-17 Normalair Garrett Ltd Molecular sieve-type gas separation systems
US5275642A (en) * 1989-05-17 1994-01-04 Stuart Bassine Molecular sieve for oxygen concentrator
US5060507A (en) * 1989-06-21 1991-10-29 John Urmson Method and apparatus for fluid mixture monitoring, constituent analysis, and composition control
US4973339A (en) * 1989-10-18 1990-11-27 Airsep Corporation Pressure swing absorption process and system for gas separation
US5060506A (en) * 1989-10-23 1991-10-29 Douglas David W Method and apparatus for monitoring the content of binary gas mixtures
US4971049A (en) * 1989-11-06 1990-11-20 Pulsair, Inc. Pressure sensor control device for supplying oxygen
US5112367A (en) * 1989-11-20 1992-05-12 Hill Charles C Fluid fractionator
US5268021A (en) * 1989-11-20 1993-12-07 Dynotec Corporation Fluid fractionator
US5060514A (en) * 1989-11-30 1991-10-29 Puritan-Bennett Corporate Ultrasonic gas measuring device
US5129924A (en) * 1989-12-29 1992-07-14 Jerald Schultz Supplemental oxygen ventilator
US4971609A (en) * 1990-02-05 1990-11-20 Pawlos Robert A Portable oxygen concentrator
JPH04505448A (ja) * 1990-03-02 1992-09-24 ル・エール・リクイツド・ソシエテ・アノニム・プール・ル・エチユド・エ・ル・エクスプルワテシヨン・デ・プロセデ・ジエオルジエ・クロード 空気から吸着分離による酸素の製造方法
US5082473A (en) 1990-07-23 1992-01-21 Keefer Bowie Extraction and concentration of a gas component
US5099837A (en) * 1990-09-28 1992-03-31 Russel Sr Larry L Inhalation-based control of medical gas
FR2667800B1 (fr) * 1990-10-11 1992-12-04 Air Liquide Procede de separation par adsorption, et adsorbeur.
DE4105672C1 (en) * 1991-02-22 1992-10-08 Paul Ritzau Pari-Werk Gmbh, 8130 Starnberg, De Oxygen distributor for inhalation therapy - has stirring chamber with agitator and apertures, with connector opening into chamber
US5146918A (en) * 1991-03-19 1992-09-15 Medtronic, Inc. Demand apnea control of central and obstructive sleep apnea
US5315990A (en) 1991-12-30 1994-05-31 Mondry Adolph J Method for delivering incremental doses of oxygen for maximizing blood oxygen saturation levels
US5682877A (en) * 1991-12-30 1997-11-04 Mondry; Adolph J. System and method for automatically maintaining a blood oxygen saturation level
US5226933A (en) 1992-03-31 1993-07-13 Ohio State University Pressure swing adsorption system to purify oxygen
WO1994006541A1 (en) * 1992-09-22 1994-03-31 Arbor Research Corporation System for separation of oxygen from argon/oxygen mixture
US5340381A (en) * 1993-05-17 1994-08-23 Vorih Marc L Operating system for dual-sieve oxygen concentrators
NO178121C (no) 1993-10-05 1996-01-24 Ottestad Nils T Servo gassreguleringsventil
US5351522A (en) * 1993-11-02 1994-10-04 Aequitron Medical, Inc. Gas sensor
US5839434A (en) * 1993-11-16 1998-11-24 Invacare Corporation Method and apparatus for dispensing respiratory gases
US5474595A (en) * 1994-04-25 1995-12-12 Airsep Corporation Capacity control system for pressure swing adsorption apparatus and associated method
SE503155C2 (sv) * 1994-07-28 1996-04-01 Comasec International Sa Sätt och anordning för funktionskontroll vid andningsapparat
US5469372A (en) * 1994-08-29 1995-11-21 Raymond A. McBrearty Oxygen concentrator remote monitoring apparatus
US5593478A (en) * 1994-09-28 1997-01-14 Sequal Technologies, Inc. Fluid fractionator
US5764534A (en) * 1994-10-13 1998-06-09 Xilinx, Inc. Method for providing placement information during design entry
US5503146A (en) * 1994-10-26 1996-04-02 Devilbiss Health Care, Inc. Standby control for CPAP apparatus
US5549720A (en) * 1994-12-19 1996-08-27 Nellcor Puritan-Bennett Incorporated Filter
US5697364A (en) * 1995-06-07 1997-12-16 Salter Labs Intermittent gas-insufflation apparatus
US5735268A (en) * 1995-06-07 1998-04-07 Salter Labs Intermitten gas-insufflation apparatus and method therefor
US5578115A (en) * 1995-07-24 1996-11-26 Devilbiss Health Care, Inc. Molecular sieve container for oxygen concentrator
US5603315A (en) * 1995-08-14 1997-02-18 Reliable Engineering Multiple mode oxygen delivery system
FR2743507B1 (fr) * 1996-01-16 1998-03-06 Air Liquide Procede pour la separation de melanges d'oxygene et d'azote utilisant un adsorbant a porosite amelioree
US5792665A (en) * 1996-05-29 1998-08-11 Morrow, Iii; Donald W. Oxygen sensing method and hand held analyzer therefore
US5906672A (en) * 1996-06-14 1999-05-25 Invacare Corporation Closed-loop feedback control for oxygen concentrator
US5917135A (en) * 1996-06-14 1999-06-29 Invacare Corporation Gas concentration sensor and control for oxygen concentrator utilizing gas concentration sensor
US5733359A (en) * 1996-06-19 1998-03-31 The Boc Group, Inc. Pressure swing adsorption process turndown control
US5766310A (en) * 1996-07-19 1998-06-16 Litton Systems Incorporated Single stage secondary high purity oxygen concentrator
US5746806A (en) * 1996-08-15 1998-05-05 Nellcor Puritan Bennett Incorporated Apparatus and method for controlling output of an oxygen concentrator
FR2752383B1 (fr) * 1996-08-16 1998-11-06 Intertechnique Sa Equipement de protection respiratoire a indication de mode de fonctionnement
FR2753108B1 (fr) * 1996-09-06 1998-10-16 Air Liquide Procede pour la separation de melanges gazeux contenant de l'oxygene et de l'azote
US5865174A (en) * 1996-10-29 1999-02-02 The Scott Fetzer Company Supplemental oxygen delivery apparatus and method
US5827358A (en) * 1996-11-08 1998-10-27 Impact Mst, Incorporation Rapid cycle pressure swing adsorption oxygen concentration method and apparatus
US5890490A (en) * 1996-11-29 1999-04-06 Aylsworth; Alonzo C. Therapeutic gas flow monitoring system
US5858062A (en) * 1997-02-10 1999-01-12 Litton Systems, Inc. Oxygen concentrator
US5928189A (en) * 1997-04-22 1999-07-27 Phillips; Robert E. Activity responsive therapeutic delivery system
US5858063A (en) * 1997-06-03 1999-01-12 Litton Systems, Inc. Oxygen concentrator with beds' duty cycle control and self-test
US5961694A (en) * 1997-06-09 1999-10-05 L'air Liquide, Societe Anonyme Pour L'etude Et L'exploitation Des Procedes Georges Claude Apparatus and process for the separation of gas mixtures by pressure swing adsorption
US5979440A (en) 1997-06-16 1999-11-09 Sequal Technologies, Inc. Methods and apparatus to generate liquid ambulatory oxygen from an oxygen concentrator
US6065473A (en) 1997-06-16 2000-05-23 Airsep Corporation Non-contact gas dispenser and apparatus for use therewith
US5988465A (en) * 1997-07-01 1999-11-23 Vitale; Richard Backpack assembly and method of use
US5957133A (en) 1997-07-21 1999-09-28 Hart; William T. Oral appliance with negative air supply for reducing sleep apnea and snoring
US6532958B1 (en) 1997-07-25 2003-03-18 Minnesota Innovative Technologies & Instruments Corporation Automated control and conservation of supplemental respiratory oxygen
FR2766384B1 (fr) * 1997-07-25 1999-09-03 Air Liquide Regulation d'un procede psa
US6371114B1 (en) * 1998-07-24 2002-04-16 Minnesota Innovative Technologies & Instruments Corporation Control device for supplying supplemental respiratory oxygen
EP1579883A3 (en) * 1997-07-25 2005-10-12 Minnesota Innovative Technologies & Instruments Corporation (MITI) Control device for supplying supplemental respiratory oxygen
KR19990028153A (ko) * 1997-09-30 1999-04-15 정휘동 포터블 피에스에이 산소발생기
US5988165A (en) 1997-10-01 1999-11-23 Invacare Corporation Apparatus and method for forming oxygen-enriched gas and compression thereof for high-pressure mobile storage utilization
US7204249B1 (en) 1997-10-01 2007-04-17 Invcare Corporation Oxygen conserving device utilizing a radial multi-stage compressor for high-pressure mobile storage
GB9723319D0 (en) 1997-11-04 1998-01-07 Protector Technologies Bv Oxygen therapy apparatus
JPH11228107A (ja) 1998-02-18 1999-08-24 Taizo Nagahiro 酸素ガス濃縮方法および装置
US5968236A (en) 1998-02-20 1999-10-19 Bassine; Stuart Valve free oxygen concentrator
US6382931B1 (en) * 1998-02-24 2002-05-07 Respironics, Inc. Compressor muffler
US20050121033A1 (en) 1998-02-25 2005-06-09 Ric Investments, Llc. Respiratory monitoring during gas delivery
US6017315A (en) * 1998-02-25 2000-01-25 Respironics, Inc. Patient monitor and method of using same
AU3313499A (en) 1998-02-27 1999-09-15 Praxair Technology, Inc. Rate-enhanced gas separation
US6116080A (en) * 1998-04-17 2000-09-12 Lorex Industries, Inc. Apparatus and methods for performing acoustical measurements
US7329354B2 (en) 1998-06-09 2008-02-12 Ppt Technologies, Llc Purification of organic solvent fluids
SE9802123D0 (sv) * 1998-06-15 1998-06-15 Siemens Elema Ab Riktningsventil
US6220244B1 (en) * 1998-09-15 2001-04-24 Mclaughlin Patrick L. Conserving device for use in oxygen delivery and therapy
FR2783723B1 (fr) 1998-09-25 2000-12-29 Air Liquide Procede de traitement d'un melange gazeux par adsorption a modulation de pression, a debit variable de production
US6427690B1 (en) 1998-10-21 2002-08-06 Airsep Corporation Combined oxygen regulator and conservation device
US6253767B1 (en) 1998-12-10 2001-07-03 Robert F. Mantz Gas concentrator
JP2000206099A (ja) * 1999-01-11 2000-07-28 Ngk Spark Plug Co Ltd ガス濃度センサ
AU3482300A (en) * 1999-02-04 2000-08-25 Bechtel Bwxt Idaho, Llc Ultrasonic fluid quality sensor system
JP3641151B2 (ja) * 1999-02-04 2005-04-20 帝人株式会社 治療用ガス投入用呼吸マスク
US6156101A (en) * 1999-02-09 2000-12-05 Air Products And Chemicals, Inc. Single bed pressure swing adsorption process and system
US6446630B1 (en) 1999-02-11 2002-09-10 Sunrise Medical Hhg Inc Cylinder filling medical oxygen concentrator
US6990975B1 (en) 1999-03-06 2006-01-31 Smithkline Beecham Corporation Medicament delivery system
FR2792210B1 (fr) * 1999-04-13 2001-09-14 Air Liquide Sante Int Equipement medical portable d'oxygenotherapie a domicile
US6536431B1 (en) 1999-04-26 2003-03-25 Oxygen Leisure Products Limited Oxygen dispenser
US6186477B1 (en) * 1999-05-05 2001-02-13 Airsep Corporation Gas by-pass valve
US6346139B1 (en) * 1999-05-12 2002-02-12 Respironics, Inc. Total delivery oxygen concentration system
US6395065B1 (en) * 1999-05-14 2002-05-28 Respironics, Inc. Air flow control in a gas fractionalization system and associated method
CA2274390A1 (en) 1999-06-10 2000-12-10 Questor Industries Inc. Multistage chemical separation method and apparatus using pressure swing adsorption
US6192883B1 (en) * 1999-08-03 2001-02-27 Richard L. Miller, Jr. Oxygen flow control system and method
US7225809B1 (en) 1999-11-01 2007-06-05 Ric Investments, Llc Method and apparatus for monitoring and controlling a medical device
US7516742B2 (en) * 1999-11-24 2009-04-14 Cardinal Health 207, Inc. Method and apparatus for delivery of inhaled nitric oxide to spontaneous-breathing and mechanically-ventilated patients with intermittent dosing
US6394089B1 (en) 2000-01-18 2002-05-28 Northrop Grumman Corporation Patient ventilator oxygen concentration system
US6773603B2 (en) 2000-03-13 2004-08-10 Intellectual Capital Enterprises, Inc. Chemical removal and suspended solids separation pre-treatment system
US6558451B2 (en) 2000-05-10 2003-05-06 Airsep Corporation Multiple bed pressure swing adsorption method and apparatus
FR2809329B1 (fr) 2000-05-25 2002-08-16 Air Liquide Concentrateur d'oxygene portable
US6938619B1 (en) 2000-06-13 2005-09-06 Scott Laboratories, Inc. Mask free delivery of oxygen and ventilatory monitoring
US6749405B2 (en) 2000-06-16 2004-06-15 Stuart Bassine Reversible pivoting vane rotary compressor for a valve-free oxygen concentrator
CA2354795C (en) 2000-08-02 2010-02-02 Wearair Oxygen Inc. Miniaturized wearable oxygen concentrator
US6478850B2 (en) 2000-08-02 2002-11-12 Wearair Oxygen Inc. Miniaturized wearable oxygen concentrator
US6691702B2 (en) * 2000-08-03 2004-02-17 Sequal Technologies, Inc. Portable oxygen concentration system and method of using the same
US6651658B1 (en) 2000-08-03 2003-11-25 Sequal Technologies, Inc. Portable oxygen concentration system and method of using the same
AU2001290679A1 (en) * 2000-09-06 2002-03-22 Colorado Altitude Training Llc Altitude simulation method and system
US7122073B1 (en) 2000-09-18 2006-10-17 Praxair Technology, Inc. Low void adsorption systems and uses thereof
JP4246365B2 (ja) 2000-09-21 2009-04-02 日本特殊陶業株式会社 酸素濃縮器及びその制御装置並びに記録媒体
JP4293581B2 (ja) 2000-09-21 2009-07-08 日本特殊陶業株式会社 酸素濃縮器及び制御装置並びに記録媒体
US6626175B2 (en) 2000-10-06 2003-09-30 Respironics, Inc. Medical ventilator triggering and cycling method and mechanism
CA2360717C (en) 2000-11-07 2005-12-06 Air Products And Chemicals, Inc. Use of lithium-containing fau in air separation processes including water and/or carbon dioxide removal
US6824590B2 (en) 2000-11-07 2004-11-30 Air Products And Chemicals, Inc. Use of lithium-containing fau in air separation processes including water and/or carbon dioxide removal
US20020062681A1 (en) * 2000-11-30 2002-05-30 Livingston Richard A. Oxygen sensor and flow meter device
AU2002215752A1 (en) 2000-12-08 2002-06-18 Denis Connor Methods and apparatuses for gas separation by pressure swing adsorption with partial gas product feed to fuel cell power source
CA2329475A1 (en) 2000-12-11 2002-06-11 Andrea Gibbs Fast cycle psa with adsorbents sensitive to atmospheric humidity
US6790260B2 (en) 2000-12-20 2004-09-14 Praxair Technology, Inc. Enhanced rate PSA process
US6511526B2 (en) * 2001-01-12 2003-01-28 Vbox, Incorporated Pressure swing adsorption gas separation method and apparatus
US6484721B1 (en) * 2001-06-27 2002-11-26 Chad Therapeutics, Inc. Pneumatic oxygen conserving device
US6551384B1 (en) 2001-07-05 2003-04-22 Praxair Technology, Inc. Medical oxygen concentrator
US20030006024A1 (en) * 2001-07-05 2003-01-09 Ta-Chin Wang Radiator for a motor of an air compressor
US6896721B1 (en) 2001-10-03 2005-05-24 Thomas Industries Inc. Motor start-up unloading in an oxygen concentrator
US6527830B1 (en) 2001-10-03 2003-03-04 Praxair Technology, Inc. Pressure swing adsorption process for co-producing nitrogen and oxygen
US20030140924A1 (en) * 2001-11-06 2003-07-31 Aylsworth Alonzo C. Therapeutic gas conserver and control
US20030111081A1 (en) 2001-12-19 2003-06-19 Gupta Parshotam C. Detachable nasal cannula assembly
JP4473580B2 (ja) 2002-01-31 2010-06-02 エアーセップ・コーポレーション 可搬式酸素濃縮器
US7179326B2 (en) 2002-03-05 2007-02-20 Teijin Limited Oxygen concentration apparatus
US6755895B2 (en) 2002-04-09 2004-06-29 H2Gen Innovations, Inc. Method and apparatus for pressure swing adsorption
ES2283764T3 (es) 2002-04-24 2007-11-01 Airsep Corporation Concentrador de oxigeno de ruido reducido.
US6866041B2 (en) * 2002-05-14 2005-03-15 Evolution, Inc. Oxygen concentrating aroma mixing breathable air delivery apparatus and method
US6702880B2 (en) 2002-05-17 2004-03-09 Porous Media Corporation Inlet silencer/filter for an oxygen concentrator
US6669758B1 (en) * 2002-06-27 2003-12-30 Carleton Life Support Systems, Inc. Variable inlet air restriction for composition control of product gas
US6605136B1 (en) * 2002-07-10 2003-08-12 Air Products And Chemicals, Inc. Pressure swing adsorption process operation and optimization
US6712876B2 (en) 2002-08-27 2004-03-30 Litton Systems, Inc. Oxygen concentrator system with altitude compensation
US6712877B2 (en) 2002-08-27 2004-03-30 Litton Systems, Inc. Oxygen concentrator system
US6740146B2 (en) * 2002-09-12 2004-05-25 Edward L. Simonds Oxygen concentrator
KR20050072435A (ko) 2002-10-09 2005-07-11 컴퓨메딕스 리미티드 치료 처리중 수면 품질을 유지하고 모니터하기 위한 방법및 장치
US6699307B1 (en) 2002-10-11 2004-03-02 H2Gen Innovations, Inc. High recovery PSA cycles and apparatus with reduced complexity
KR200337953Y1 (ko) 2002-10-18 2004-01-07 마츠시타 덴끼 산교 가부시키가이샤 산소 부화 장치
US6889726B2 (en) 2002-10-25 2005-05-10 Invacare Corporation Method and apparatus for filling portable high pressure cylinders with respiratory oxygen
US6802889B2 (en) 2002-12-05 2004-10-12 Air Products And Chemicals, Inc. Pressure swing adsorption system for gas separation
US9155855B2 (en) 2002-12-06 2015-10-13 Fisher & Paykel Healthcare Limited Mouthpiece
AU2003293415A1 (en) 2002-12-12 2004-07-09 Airsep Corporation Portable hypoxic apparatus
US20040141874A1 (en) 2003-01-15 2004-07-22 Phillip Mullinax System and apparatus for ozonating air and water for animal confinement houses
WO2004087300A1 (en) 2003-02-18 2004-10-14 Jej Co., Ltd. Gas concentration method and its apparatus
US20040182394A1 (en) 2003-03-21 2004-09-23 Alvey Jeffrey Arthur Powered air purifying respirator system and self contained breathing apparatus
FR2853257B1 (fr) 2003-04-02 2006-05-26 Air Liquide Systeme embarque de production de flux gazeux enrichi en oxygene et procede pour alimenter les voies aeriennes d'occupants d'un aeronef
CA2520563C (en) 2003-04-21 2013-03-12 Teijin Pharma Limited Ultrasonic apparatus and method for measuring the concentration and flow rate of gas
DE10318384B4 (de) 2003-04-23 2007-11-22 Dräger Medical AG & Co. KG Inkubator mit einer Sauerstoffdosierung
US6935460B2 (en) 2003-05-21 2005-08-30 Airsep Corporation Noise muffler for oxygen concentrator
US6918953B2 (en) 2003-07-09 2005-07-19 H2Gen Innovations, Inc. Modular pressure swing adsorption process and apparatus
AU2004266693B2 (en) 2003-08-18 2011-03-10 Breathe Technologies, Inc Method and device for non-invasive ventilation with nasal interface
EP1661596B1 (en) * 2003-08-26 2016-05-25 Teijin Pharma Limited Oxygen-concentrating device
ATE517673T1 (de) 2003-09-02 2011-08-15 Airsep Corp Schallgehäuse für tragbare sauerstoffkonzentratoren
US7135059B2 (en) 2003-10-07 2006-11-14 Inogen, Inc. Portable gas fractionalization system
US7066985B2 (en) 2003-10-07 2006-06-27 Inogen, Inc. Portable gas fractionalization system
CA2540599C (en) * 2003-10-07 2013-09-03 Inogen, Inc. Portable gas fractionalization system
US20050072423A1 (en) 2003-10-07 2005-04-07 Deane Geoffrey Frank Portable gas fractionalization system
US20070135724A1 (en) 2003-10-17 2007-06-14 Ujhazy Anthony J Methods and apparatus for heart failure treatment
JP4709529B2 (ja) 2003-10-28 2011-06-22 日本特殊陶業株式会社 酸素濃縮装置
US8584676B2 (en) 2003-11-19 2013-11-19 Immediate Response Technologies Breath responsive filter blower respirator system
DE602005001871T2 (de) 2004-01-22 2007-12-20 Air Products And Chemicals, Inc. Sauerstoffanreicherungsgerät mit zwei Betriebsarten
US7114932B1 (en) 2004-01-22 2006-10-03 Stuart Bassine Valve-free oxygen concentrator featuring reversible compressors
US7273051B2 (en) 2004-01-22 2007-09-25 Air Products And Chemicals, Inc. Dual mode medical oxygen concentrator
US8146592B2 (en) * 2004-02-26 2012-04-03 Ameriflo, Inc. Method and apparatus for regulating fluid flow or conserving fluid flow
US6981502B2 (en) 2004-04-01 2006-01-03 Numask, Inc. Respiratory mask having intraoral mouthpiece with large sealing area and multiple sealing configuration
US7007694B2 (en) 2004-05-21 2006-03-07 Acoba, Llc Nasal cannula
US7279029B2 (en) 2004-05-21 2007-10-09 Air Products And Chemicals, Inc. Weight-optimized portable oxygen concentrator
WO2005118038A2 (en) 2004-06-04 2005-12-15 Inogen, Inc. Systems and methods for delivering therapeutic gas to patients
CA2567865A1 (en) 2004-06-28 2006-01-12 Inogen, Inc. Conserver design for a therapeutic breathing gas system
US7222624B2 (en) 2004-07-02 2007-05-29 Praxair Technology, Inc. Dual sensor oxygen therapy device
US7013898B2 (en) 2004-07-09 2006-03-21 Praxair Technology, Inc. Nasal pressure sensor oxygen therapy device
US8146591B2 (en) 2004-08-31 2012-04-03 Ethicon Endo-Surgery, Inc. Capnometry system for use with a medical effector system
US20060102181A1 (en) 2004-10-12 2006-05-18 Airsep Corporation Oxygen concentrator with variable temperature and pressure sensing control means
EP2537573A1 (en) 2004-10-12 2012-12-26 Airsep Corporation Mini-portable oxygen concentrator
US7455717B2 (en) 2004-10-25 2008-11-25 Invacare Corporation Apparatus and method of providing concentrated product gas
US20090199855A1 (en) 2004-11-01 2009-08-13 Davenport James M System and method for conserving oxygen delivery while maintaining saturation
WO2006053272A1 (en) 2004-11-12 2006-05-18 Inogen, Inc. Portable intelligent controller for therapeutic gas systems
DE202005015106U1 (de) 2004-12-01 2006-02-09 Toussaint, Winfried, Dr. Stufenlos verstellbare Unterkieferprotusionsschiene zur Behandlung von Schnarchen und obstruktiver Schlafapnoe
US20060174877A1 (en) 2005-02-09 2006-08-10 Vbox, Incorporated Portable oxygen concentrator with a docking station
US8020553B2 (en) 2005-02-09 2011-09-20 Vbox, Incorporated Ambulatory oxygen concentrator containing a three phase vacuum separation system
US20060174875A1 (en) 2005-02-09 2006-08-10 Vbox, Incorporated Ambulatory oxygen concentrator containing a power pack
US7766010B2 (en) 2005-02-09 2010-08-03 Vbox, Incorporated Method of controlling the rate of oxygen produced by an oxygen concentrator
US7604005B2 (en) 2005-02-09 2009-10-20 Vbox Incorporated Adsorbent cartridge for oxygen concentrator
US7954490B2 (en) 2005-02-09 2011-06-07 Vbox, Incorporated Method of providing ambulatory oxygen
US20060174871A1 (en) 2005-02-09 2006-08-10 Vbox, Incorporated Ambulatory oxygen concentrator with high efficiency adsorbent
US7866315B2 (en) * 2005-02-09 2011-01-11 Vbox, Incorporated Method and apparatus for controlling the purity of oxygen produced by an oxygen concentrator
US7171963B2 (en) 2005-02-09 2007-02-06 Vbox, Incorporated Product pump for an oxygen concentrator
US7431032B2 (en) 2005-02-09 2008-10-07 Vbox Incorporated Low power ambulatory oxygen concentrator
US7121276B2 (en) 2005-02-09 2006-10-17 Vbox, Incorporated Personal oxygen concentrator
US7585351B2 (en) 2005-02-23 2009-09-08 Inogen, Inc. Systems and methods of monitoring and controlling the performance of a gas fractionalization apparatus
US7368005B2 (en) 2005-04-05 2008-05-06 Respironics Oxytec, Inc. Portable oxygen concentrator
US7329304B2 (en) 2005-04-05 2008-02-12 Respironics Oxytec, Inc. Portable oxygen concentrator
US7402193B2 (en) 2005-04-05 2008-07-22 Respironics Oxytec, Inc. Portable oxygen concentrator
ITRM20050217A1 (it) 2005-05-06 2006-11-07 Ginevri S R L Procedimento per ventilazione nasale e relativo apparato, in particolare per la ventilazione assistita flusso-sincronizzata neonatale.
US7708802B1 (en) 2005-05-23 2010-05-04 Inogen, Inc. Gas fractionalization apparatus with built-in administrative and self-diagnostic functions
US7565907B2 (en) 2005-06-17 2009-07-28 Salter Labs Nasal and oral cannula having two capabilities and method of producing same
WO2007000050A1 (en) * 2005-06-27 2007-01-04 Wearair Oxygen Inc. A process and apparatus for generating and delivering an enriched gas fraction
US20070044799A1 (en) 2005-07-08 2007-03-01 Hete Bernie F Modular oxygen regulator system and respiratory treatment system
US7396387B2 (en) 2005-11-01 2008-07-08 Praxair Technology, Inc. Pressure swing adsorption process for large capacity oxygen production
US7510601B2 (en) 2005-12-20 2009-03-31 Air Products And Chemicals, Inc. Portable medical oxygen concentrator
US7686870B1 (en) 2005-12-29 2010-03-30 Inogen, Inc. Expandable product rate portable gas fractionalization system
US7758672B2 (en) 2006-01-26 2010-07-20 Oxus Co., Ltd. Apparatus of oxygen concentration system and method thereof
KR100741307B1 (ko) * 2006-05-24 2007-07-23 주식회사 옥서스 산소농축 장치
JP2007195820A (ja) * 2006-01-27 2007-08-09 Terumo Corp 酸素濃縮装置およびこの使用方法
DE102007006689B4 (de) 2006-03-31 2021-07-29 Löwenstein Medical Technology S.A. Vorrichtung und Verfahren zur Obstruktionserkennung während Apnoephasen durch eine zusätzliche Druckstufe
US20070283958A1 (en) 2006-05-23 2007-12-13 Ray Naghavi Positive airway pressure device
US7771511B2 (en) 2006-08-28 2010-08-10 Ric Investments, Llc Oxygen concentration system and method
US8322339B2 (en) 2006-09-01 2012-12-04 Nellcor Puritan Bennett Llc Method and system of detecting faults in a breathing assistance device
US20080066739A1 (en) 2006-09-20 2008-03-20 Lemahieu Edward Methods and systems of delivering medication via inhalation
US20080078392A1 (en) * 2006-09-29 2008-04-03 Pelletier Dana G Breath detection system
US8016918B2 (en) 2006-10-04 2011-09-13 Air Products And Chemicals, Inc. Performance stability in rapid cycle pressure swing adsorption systems
US7857894B2 (en) 2006-10-10 2010-12-28 Inogen, Inc. Adsorbent bed pressure balancing for a gas concentrator
US20080110462A1 (en) 2006-11-10 2008-05-15 Chekal Michael P Oxygen delivery system
US7780768B2 (en) 2006-11-28 2010-08-24 Inogen, Inc. Gas concentrator with improved water rejection capability
US8020558B2 (en) 2007-01-26 2011-09-20 Cs Medical, Inc. System for providing flow-targeted ventilation synchronized to a patient's breathing cycle
US20080223367A1 (en) 2007-01-29 2008-09-18 Cox Brian J Method and apparatus for treating airway obstruction
US20080202508A1 (en) 2007-02-27 2008-08-28 Mcclain Michael S Oxygen concentrator system
ES2555928T3 (es) 2007-05-07 2016-01-11 Teijin Pharma Limited Concentrador de oxígeno
US8794235B2 (en) 2007-06-08 2014-08-05 Ric Investments, Llc System and method for treating ventilatory instability
US7901485B2 (en) 2007-07-11 2011-03-08 Mccutchen Co. Radial counterflow carbon capture and flue gas scrubbing
US20090126736A1 (en) 2007-07-16 2009-05-21 Brenton Taylor In-home medical data collection and reporting system
JP4816590B2 (ja) 2007-08-10 2011-11-16 株式会社Ihi 酸素濃縮器の運転停止方法および酸素濃縮器
US20090065007A1 (en) 2007-09-06 2009-03-12 Wilkinson William R Oxygen concentrator apparatus and method
US7722698B2 (en) 2008-02-21 2010-05-25 Delphi Technologies, Inc. Method of determining the purity of oxygen present in an oxygen-enriched gas produced from an oxygen delivery system
EP2363163A1 (en) 2008-03-27 2011-09-07 Nellcor Puritan Bennett LLC Device for controlled delivery of breathing gas to a patient using multiple ventilation parameters
US20090306529A1 (en) 2008-06-06 2009-12-10 Salter Labs Adaptive temperature sensor for breath monitoring device
US8608827B2 (en) 2008-12-22 2013-12-17 Koninklijke Philips N.V. Portable and stationary oxygen concentrator system
WO2010132853A2 (en) 2009-05-15 2010-11-18 Sequal Technologies Inc. Apparatus and methods for treating sleep related disorders
US20110186054A1 (en) 2010-02-01 2011-08-04 Bryan Boyd Apparatus for Facilitating Respiration During Nasal Congestion, and Related Methods
US20110315140A1 (en) 2010-06-29 2011-12-29 Precision Medical, Inc. Portable oxygen concentrator
US20120055478A1 (en) 2010-09-07 2012-03-08 Wilkinson William R Positive pressure therapy systems and methods
US8616207B2 (en) 2010-09-07 2013-12-31 Inova Labs, Inc. Oxygen concentrator heat management system and method
US20120055477A1 (en) 2010-09-07 2012-03-08 Wilkinson William R Oxygen concentrator apparatus configured for high altitude use
US20120055480A1 (en) 2010-09-07 2012-03-08 Wilkinson William R Ventilator systems and methods
US20120055483A1 (en) 2010-09-07 2012-03-08 Wilkinson William R Shutdown system and method for an oxygen concentrator
US20120055474A1 (en) 2010-09-07 2012-03-08 Wilkinson William R Methods and systems for providing oxygen enriched gas
US8647089B2 (en) 2011-07-08 2014-02-11 Edward L. Simonds Dual rotor pump
WO2014059408A1 (en) 2012-10-12 2014-04-17 Inova Labs, Inc. Dual oxygen concentrator systems and methods
EP3578220B1 (en) 2012-10-12 2023-05-24 Inova Labs, Inc. Oxygen concentrator systems and methods
BR112015008203A2 (pt) 2012-10-12 2017-07-04 Inova Labs Inc método e sistemas para o fornecimento de gás enriquecido de oxigênio.
US9440179B2 (en) 2014-02-14 2016-09-13 InovaLabs, LLC Oxygen concentrator pump systems and methods

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7016A (en) * 1850-01-15 Mill for grinding
JPH07172804A (ja) * 1993-12-21 1995-07-11 Konan Denki Kk 吸着型酸素濃縮器
US5997617A (en) * 1997-01-31 1999-12-07 Healthdyne Technologies, Inc. Pressure swing absorption system with multi-chamber canister
JP2000354630A (ja) * 1999-06-15 2000-12-26 Techno 21:Kk 酸素濃縮装置
JP2002035525A (ja) * 2000-07-27 2002-02-05 Sanyo Electric Industries Co Ltd Psaガス分離装置
JP2002253675A (ja) * 2001-02-28 2002-09-10 Teijin Ltd 医療用酸素濃縮装置
JP2006511346A (ja) * 2003-08-12 2006-04-06 ジェイイージェイ カンパニー リミテッド 気体濃縮装置
JP2005087937A (ja) * 2003-09-19 2005-04-07 Sanyo Electric Industries Co Ltd Psaガス分離装置
JP2005245825A (ja) * 2004-03-05 2005-09-15 Teijin Pharma Ltd 呼吸用気体供給装置
JP2006095285A (ja) * 2004-08-30 2006-04-13 Ngk Spark Plug Co Ltd 酸素濃縮装置

Cited By (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10980967B2 (en) 2012-04-05 2021-04-20 Fisher & Paykel Healthcare Limited Respiratory assistance apparatus
US12296103B2 (en) 2012-04-05 2025-05-13 Fisher & Paykel Healthcare Limited Respiratory assistance apparatus
US11918748B2 (en) 2012-04-05 2024-03-05 Fisher & Paykel Healthcare Limited Respiratory assistance apparatus
JP7385609B2 (ja) 2012-04-05 2023-11-22 フィッシャー アンド ペイケル ヘルスケア リミテッド 呼吸補助装置
JP2018118085A (ja) * 2012-04-05 2018-08-02 フィッシャー アンド ペイケル ヘルスケア リミテッド 呼吸補助装置
US10357629B2 (en) 2012-04-05 2019-07-23 Fisher & Paykel Healthcare Limited Respiratory assistance apparatus
JP2021079123A (ja) * 2012-04-05 2021-05-27 フィッシャー アンド ペイケル ヘルスケア リミテッド 呼吸補助装置
JP2014030776A (ja) * 2012-08-01 2014-02-20 Hitachi Industrial Equipment Systems Co Ltd 気体分離装置
US11364359B2 (en) 2012-10-12 2022-06-21 Inova Labs, Inc. Method and systems for the delivery of oxygen enriched gas
US11684744B2 (en) 2012-10-12 2023-06-27 Inova Labs, Inc. Method and systems for the delivery of oxygen enriched gas
JP2020037020A (ja) * 2012-10-12 2020-03-12 イノヴァ ラボ,インコーポレイテッド 酸素富化ガス送達のための方法およびシステム
JP7028852B2 (ja) 2012-10-12 2022-03-02 イノヴァ ラボ,インコーポレイテッド 酸素富化ガス送達のための方法およびシステム
JP2022061045A (ja) * 2012-10-12 2022-04-15 イノヴァ ラボ,インコーポレイテッド 酸素富化ガス送達のための方法およびシステム
JP2015531309A (ja) * 2012-10-12 2015-11-02 イノヴァ ラボ,インコーポレイテッド 酸素濃縮器二重化システムおよび方法
JP2015531308A (ja) * 2012-10-12 2015-11-02 イノヴァ ラボ,インコーポレイテッド 酸素富化ガス送達のための方法およびシステム
JP2023138851A (ja) * 2012-10-12 2023-10-02 イノヴァ ラボ,インコーポレイテッド 酸素富化ガス送達のための方法およびシステム
CN103955155A (zh) * 2014-04-23 2014-07-30 洪渊 家用氧疗设备控制面板及其控制方法
US12053585B2 (en) 2014-05-27 2024-08-06 Fisher & Paykel Healthcare Limited Gases mixing and measuring for a medical device
US11433210B2 (en) 2014-05-27 2022-09-06 Fisher & Paykel Healthcare Limited Gases mixing and measuring for a medical device
JP7568701B2 (ja) 2015-06-24 2024-10-16 フィッシャー アンド ペイケル ヘルスケア リミテッド 呼吸補助装置
JP2023016914A (ja) * 2015-06-24 2023-02-02 フィッシャー アンド ペイケル ヘルスケア リミテッド 呼吸補助装置
KR101577931B1 (ko) 2015-07-10 2015-12-15 대구가톨릭대학교산학협력단 응급처치용 휴대형 산소발생장치
US11666720B2 (en) 2015-12-02 2023-06-06 Fisher & Paykel Healthcare Limited Flow path sensing for flow therapy apparatus
US11458274B2 (en) 2016-05-03 2022-10-04 Inova Labs, Inc. Method and systems for the delivery of oxygen enriched gas
JP7274283B2 (ja) 2018-12-21 2023-05-16 日本特殊陶業株式会社 酸素濃縮装置
JP7265351B2 (ja) 2018-12-21 2023-04-26 日本特殊陶業株式会社 酸素濃縮装置
JP2020099535A (ja) * 2018-12-21 2020-07-02 日本特殊陶業株式会社 酸素濃縮装置
JP2020099536A (ja) * 2018-12-21 2020-07-02 日本特殊陶業株式会社 酸素濃縮装置
JP2022535298A (ja) * 2019-06-05 2022-08-05 アベンティクス コーポレーション 携帯型酸素濃縮器とともに使用するための製品マニホールドおよびそのような製品マニホールドを含む携帯型酸素濃縮器

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