JP4023817B2 - 血糖検査データ回収及び管理システム - Google Patents
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Description
本発明は、例えば、データ収集及び処理システムと通信するための共通のプロトコルに装置を適合させる方法及びその装置に関する。本発明は、血糖値監視装置を主題に開示しているが、他の応用分野においても同等に有用であると思われる。
背景技術
各種の試験紙読み取り式血糖監視装置が現在一般に使用されている。例えばベーリンガー・マンハイム社(Boehringer Mannheim Corp. 9115 Hague Road, Indianapolis, Indiana 46250-0528)製のアキュトレンド、アキュチェックII、アキュチェックIII・アキュチェック、イージー(ACCUTREND、ACCU-CHEK II、ACCU-CHEK III、ACCU-CHEK EASY)などの装置がある。また米国特許第4,685,059号、第4,168,469号、第4,747,060号、第4,751,648号、第4,791,570号、第4,882,704号、第4,882,705号、第4,902,948号、第3,907,503号、第3,980,437号、第4,160,646号、第4,509,859号、第4,676,653号、第4,871,258号、第4,934,817号、第5,037,614号、第5,039,615号、第5,053,199号、第5,059,394号、第5,055,261号、第5,047,351号、第4,791,461号、第4,309,112号、第3,989,383号、第3,881,992号、第4,093,849号、ヨーロッパ公開特許出願第EP387,630A2号、日本国公開特許出願第63−269,046号ならびに第63−61,147号、ドイツ国公開特許出願第2,319,465号、1984年5月発行「糖尿」誌、第33巻、増刊1号、D.マイケルスら「自動データ記録用のメモリー−グルコース反射率計」演題番号498、第103Aページ(Diabetes, Vol. 33, Supplement 1, issued May 1984, D. Michaels et al.,”A MEMORY-GLUCOSE REFLECTANCE METER FOR AUTOMATIC DATA RECORDING,”ehtry 498, pg. 103A)、1984年5月発行「糖尿」誌、第33巻、増刊1号、J.シルバーシュタインら「メーター付き血糖監視システムの比較:アキュチェックとグルコメータ」演題番号502、第131Aページ(Diabetes, Vol. 33, Supplement 1, issued May 1984, J. Silverstein et al.,”COMPARISON, OF, SYSTEMS FOR BLOOD GLUCOSE MONITORING WITH A METER: ACCU-CHEK AND GLUCOMETER,”entry 502 pg. 131A)、1984年5月発行「糖尿」誌、第33巻、増刊1号、D.ハイエネンら「家庭用グルコース計11機種の正確度評価」演題番号503、第131Aページ(Diabetes, Vol. 33, Supplement 1, issued May 1984, D. Hiennen et al.,”ASSESSMENT OF ACCURACY OF 11 GLUCOSE MACHINES FOR HOME USE,”entry 503 pg. 131A)、1984年5月発行「糖尿」誌、第33巻、増刊1号、V.G.クイケンドールら「メモリー付きグルコメータ反射率測光計の情報管理」、演題番号507、第132Aページ(Diabetes, Vol. 33, Supplement 1, issued May 1984, V.G. Kuykendall et al.,”INFORMATION MANAGEMENT FOR GLUCOMETER REFLECTANCE PHOTOMETER WITH MEMORY,”entry 507, pg. 132A)などに記載された装置もある。
米国特許第5,153,416号では、患者のIDブレスレットのバーコードを読み取り、採血管に患者ID、その検体で行う検査、時刻、日付、などを含むラベルを印刷するためのバーコードリーダーを含む可搬型でマイクロコンピュータ制御の装置を開示している。米国特許4,118,687号及び4,121,574号でもこの環境で使用するバーコードリーダーを開示している。米国特許第3,872,448号では病院データ管理システムを開示している。米国特許第4,715,385号では、可動式のまたは固定式の表示装置に接続して駆動できるようにした着脱自在なモニター信号処理部分を備える患者監視システムを開示している。米国特許第4,890,832号、第4,523,297号、第4,853,682号は全て、共通の部分例えば基部と、基部に装着自在な特別な部分を有するシステムを開示している。米国特許第4,571,702号では、無電力遠隔プログラム保存兼検索システムを開示している。米国特許第5,110,226号では外部コンピュータと通信するシステムを開示している。米国特許第4,731,726号及び第5,019,974号では糖尿管理システムを開示している。米国特許第4,519,398号、第4,546,436号、第4,779,199号は全て患者モニターを開示している。
健康産業、例えば病院の多くでは、毎日多数の患者について多数の血糖測定値を計測する多種多様な種類の血糖測定装置を実質的に多数保有している。一般的に、これらの装置は健康産業が異なる時期に購入したもので種類の異なる装置が日常的に使用されている。患者の血糖値及び関連データを相当長期間にわたって保存し、何らかの計算例えば統計処理を該データに施したり、生データや計算結果などのハードコピーを印字したり出来るようにするのが一般に望ましい。しばしば、血糖測定装置自体には例えばハードコピーを提供するための印刷装置へ接続するような装置がないこともある。同様に、血糖測定装置それ自体が多数の患者血糖値を保存しておく能力、または保存できるようにしてある少数の測定値に対しても所望の計算を実行できるだけの能力を有していないこともある。
発明の開示
本発明による装置は、(1)品質管理レポート、患者記録等を印刷するための印刷装置とのインタフェース、(2)一般的な血糖測定装置が記憶できる以上の多数の患者血糖値及び関連データを保存、(3)データに対して各種計算を実行、(4)種類の異なる多数の血糖測定装置へのインターフェースと、本発明の装置それ自体より更に大きなデータ保存及び計算能力を有するような「ノートブック型」コンピュータへのインタフェース、(5)当該ユニットの品質管理結果が管理限界を超えている場合にシステムを遮断する、能力を有するものである。
本発明の1つの態様によれば、種類の異なる多数の装置を共通のプロトコルに適合させるシステムが提供される。各々の装置は第1のシリアル入出力(I/O)ポートと、前記シリアルI/Oポートを制御するための第1の手段と、装置に作動電力を供給するための第2の手段とを備える。本システムは種類の異なる装置それぞれのために1種類のハウジングを含む。各々の種類のハウジングは、各々の装置の1台の選択された制御装置及び表示装置にアクセスできる開口部を設けてある手段を含む。各々のハウジングは、各々の種類の装置の第1のシリアルI/Oポートへ接続するための第3の手段と、各々の種類の装置の第2の手段へ接続するための第4の手段とを含む。
例として、本発明の1つの態様では、前記第2の手段は第1と第2の電池端子を有する電池室を含む。第4の手段は、各々の種類のある装置が各々の種類のあるハウジングに格納されたときに、前記第1と第2の電池端子各々と係合するための第3と第4の端子を有する電池エミュレータを含む。第5の手段は、各々の装置への作動電力供給源へ前記第3と第4の端子を接続している。
さらなる例として、本発明の1つの態様では、前記開口部は各々の装置のためのオン/オフ制御のための開口と、各々の装置のための表示のための開口と、各々の装置のための未反応/反応済み試験紙の挿入のための開口とを含む。例として、前記開口部は更に、各々の装置のためのタイマー制御装置へのアクセスを行うことが出来る開口を含む。
更に例として、本発明の1つの態様では、前記第3の手段は第1のマイクロプロセッサを含む。前記第1のI/Oポートで信号を調整するための第6の手段が提供される。前記第6の手段へ前記第1のI/Oポートを接続するための第7の手段が提供される。前記第1のマイクロプロセッサへ前記第6の手段を接続するための第8の手段が提供される。
さらなる例として、本発明の1つの態様では、本システムにはデータ処理モジュールも含まれる。データ処理モジュールは第1の多重導体コネクタを含む。各々の種類のハウジングは、各々のハウジングが前記データ処理モジュールへ接続されたとき、前記第1の多重導体コネクタと接続するための相補的な第2の多重導体コネクタを含む。
例として、本発明の1つの態様では、前記データ処理モジュールはさらに第1の摺動部材を含む。各々の種類のハウジングは、各々のハウジングが前記データ処理モジュールと係合したときに、前記第1の摺動部材と係合するための相補的な第2の摺動部材を含む。
例として、本発明の1つの態様では、前記データ処理モジュールはさらにデータ処理モジュール電源を含む。第9の手段は前記第1の多重導体コネクタの一対の導体に前記電源を接続する。各々のハウジングをデータ処理モジュールに接続することで、各々のハウジングと、各々の第1のマイクロプロセッサと、各々のハウジングに内蔵された各々の装置を前記データ処理モジュール電源へ接続する。
例として、本発明の1つの態様では、前記データ処理モジュールは、外部の電源に前記データ処理モジュールを接続するための第10の手段と、前記第1の多重導体コネクタの一対の導体に前記外部電源を接続するための第11の手段とを含む。各々のハウジングを前記データ処理モジュールへ接続することで、各々のハウジングと、各々の第1のマイクロプロセッサと、各々のハウジング内に内蔵されたその装置を前記外部電源へ接続する。
さらなる例として、本発明の1つの態様では、前記データ処理モジュールは、第2のマイクロプロセッサI/Oを有する第2のマイクロプロセッサをさらに含む。第12の手段は、前記第2のマイクロプロセッサのI/Oの第1のグループのピンに前記第1の多重導体コネクタの各々の導体を接続する。第13の手段は前記第2のシリアルI/Oポートの各々の端子へ第2のマイクロプロセッサI/Oの第2のグループのピンを接続する。
さらなる例として、本発明の1つの態様では、前記第13の手段はRS232からトランジスタ間論理(TTL)/TTLからRS232のインタフェースを含む。
更に別の例として、本発明の1つの態様では、前記第13の手段は光学アイソレータを含む。第2のシリアルI/Oポートの受信データ端子は光学アイソレータの光源部分に接続される。第14の手段は前記光学アイソレータの光作動スイッチ部をRS232−TTL/TTL−RS232インタフェースのRS232−TTL受信データ出力端子へ接続する。
本発明のこの態様では、前記第14の手段は前記第2のマイクロプロセッサI/Oの割り込みピンを含む。
更に本発明の1つの態様では、第15の手段はRS232−TTL/TTL−RS232インタフェースへの電力を切り換える。第15の手段は第2の手段へ接続され、RS232−TTL/TTL−RS232インタフェースの作動電源端子へ接続され、さらに第2のマイクロプロセッサI/Oの割り込みピンへ接続される。第2のシリアルI/Oポートのデータ受信端子でデータが受信されると、RS232−TTL/TTL−RS232インタフェースの作動電源端子へ第2の手段から電力が供給されることにより、RS232−TTL/TTL−RS232インタフェースを作動させ、またRS232−TTL/TTL−RS232インタフェースのRS232−TTL出力端子内のスイッチが作動する。
本発明の別の態様では、データ受信端子と、シリアル受信データ出力端子と、作動電源端子とを含むシリアルデータインタフェースのための無電力受信検出器が提供される。該検出器は作動電力を該インタフェースへ供給するための第1の手段と、該インタフェースへの電力を切り換えるための第2の手段とを含む。第2の手段は第1の手段とインタフェースの作動電力供給端子との間に接続される。光学アイソレータの光源部をデータ受信端子へ接続するための第3の手段が提供される。第4の手段は光学アイソレータの光作動スイッチ部を前記第2の手段へ接続する。
例として、本発明のこの態様下では、第4の手段は電力が第1の手段から作動電力供給端子へ供給される状態で前記第2の手段をラッチする。
さらなる例として、本発明のこの態様下では、第4の手段は前記第2の手段を停止させ、前記光学アイソレータの光作動スイッチ部からのさらなる信号に無応答としている。
本発明のこの態様下でのさらなる例として、第5の手段はシリアル受信データ出力端子へシリアルデータ出力線を切り換える。第5の手段はシリアル受信データ出力端子とシリアル受信データ出力線との間に接続される。例として、第4の手段は第2の手段を切り換える。さらなる例として、第4の手段はマイクロプロセッサを含む。
【図面の簡単な説明】
本発明は以下の詳細な説明と本発明を図示する添付の図面を参照することにより最も良く理解されよう。図面において、
図1は本発明に従って作成した装置の分解斜視図である。
図2は図1の組み立てられた装置の斜視図で、図1の装置がインタフェースすることの出来る血糖測定装置の1つを含むハウジングを除去してある。
図3は図2の血糖測定装置とそのハウジングを示す分解斜視図である。
図4は図3のハウジング内部に含まれる回路の略部分ブロック部分模式図である。
図5は図1の装置がインタフェースすることの出来る別の血糖測定装置と、その血糖測定装置のハウジングを示す分解斜視図である。
図5aは一般に図5の割断線5a−5aに沿ってみた図5の細部の拡大分解図である。
図6は図5のハウジング内部に含まれる回路の略部分ブロック部分模式図である。
図7は図1の装置がインタフェースすることの出来る別の血糖測定装置と、その血糖測定装置のハウジングを示す分解斜視図である。
図8は図7のハウジング内部に含まれる回路の略部分ブロック部分模式図である。
図9は図1の装置がインタフェースすることの出来る別の血糖測定装置と、その血糖測定装置のハウジングを示す分解斜視図である。
図10は図9のハウジング内部に含まれる回路の略部分ブロック部分模式図である。
図11a〜jは図1の装置内部に含まれる回路の略部分ブロック部分模式図である。
発明を実施するための最良の形態
図1は例えばベーリンガー・マンハイム社製アキュチェックII42、アキュチェックIII44、アキュチェック・イージー46、アキュトレンド48血糖計など異なる多数の血糖計から選択した1つを組み込むための遠隔血糖計試験ステーション(GTS)40の分解斜視図を示す。GTS40は、これに組み込んだ血糖計42、44、46、48から取り出した多数の患者の各々からの多数の血糖測定値に関したデータ例えば日付、時刻、血糖測定値及び患者識別子などを保存するためと、GTS40のプリンタ・ポートへ接続した印刷装置(図示していない)へ適切なフォーマットでこれらの情報を提供するため、および/またはこうしたフォーマットの情報を病院データ管理(HDM)システム(図示していない)へGTS40上でこうした通信のために設けてあるポートを介して供給するための機構を含む。好適な印刷装置はIBM/エプソン規格に準拠したものである。好適なHDMシステムは、例えばデジタル・イクィップメント・コーポレーション(DEC)社製DEC320P(モデルPCP11)ノートブック型コンピュータなどがある。GTS40は、例えばウェルチ・エーリン(Welch Allyn)社製6180/A−25999247型バーコード読み取り装置などのバーコード読み取り装置(図示していない)をGTS40へ接続するためのバーコード読み取り装置ポートも含む。
GTS40はキーパッド54用の切り欠きを有する上部50を含む。キーパッド54にはディスプレイ60を見ることの出来るレンズ58で覆われた開口部56が設けてある。上部50には未反応の血糖測定用試験紙のバイアルを入れるための孔61が設けてある。GTS主プリント回路基板(PCB)64およびその他のGTSハードウェアを装着する中板62は、基部66と中板62を通って上部50へ上向きに延出する適切なねじ込み締結具により上部50とGTS基部66の間で挟持される。PCB64は適切にねじ切りした締結具により中板62に装着される。基部66には例えば6本の「C」セル(単三)(図示していない)を内包する中央電池室68が設けてあり、電池は電池室68に基部66の下側から挿入する。電池室カバー70は閉める方向に引っ掛けて電池室68を閉じる。
保管引き出し72は基部66と中板62の間で摺動自在である。カバー74は基部66の後部に蝶番75止めしてある。カバー74の前方にある開口78に引き出し72の前方にあるタブ76を係合させてカバー74を閉じたときに、引き出し72は基部66から不用意に滑り出さないように、またカバーは不用意に開かないようにしてある。引き出し72には左右に保管区画80、82が設けてあり、各々には長手方向または横断方向に区画80、82を仕切って小さな区画にするための仕切り84、86を受け入れることが出来る。これらの区画は絆創膏、消毒綿、その他の、後述するような方法でGTS40に組み込んだ血糖計42、44、46、48で測定するために糖尿病患者の穿刺した指先から血液検体を取るために必要なその他の器材を保持するのに便利である。
引き出し72の中央部90には、「コメント符号」チャート92を備えてある。このチャート92は望ましくはバーコードに符号化した患者記録データへのコメントを含んでいる。動作を説明すると、GTS40へ測定値を保存するために取り出した後で、健康産業従事者が患者記録データにコメントを付加したいことがある。健康産業従事者は正しい符号をチャート92から拾い出し、そのコメント付随のバーコードの上をバーコード読み取り装置でなぞり、そのコメントを患者記録データに入力することが出来る。コネクタ96とこれに関連する絶縁導体はPCB64上の電池電力ソケット98へ電池室68から電力を供給する。これ以外に、外部の低電圧直流電源から基部66後部を通して到達できるソケット100とこれに関連する絶縁導体を介してコネクタ102とPCB64上に設けた外部直流電源ソケット104へ電力を供給することが出来る。バーコード読み取り装置ポート106は各々上部50とカバー74の下側左手縁部にある切り欠き110、112によって閉じまたは開くカバーから到達できる。適切な絶縁導体とコネクタがポート106及びシリアルI/O(RS232)ポート108から、バーコード入力用とシリアルI/O用にPCB64に設けたソケット114、116まで各々延びている。PCB64上に設けたプリンタポート118は切り欠き110によってカバー74を開けると到達できる。
上部50の前面右手側の領域120は一般に平坦で、一対の平行でいくらか逆L字状の横断面のスライド122が設けてある。図2に最も良く図示されているように、これらのスライド122によって、各々に相補的な一対の並行するスライド125、127、129、131を設けてある4つのハウジング124(図2〜図3)、126(図5)、128(図7)、130(図9)のうちの1つを、領域120を各々のハウジング124、126、128、130が占有するまでスライド122上に右側から滑り込ませられるようになっている。適切なねじ込み締結具を底部66からこれに設けた開口部(図示していない)へ通し、ハウジング124、126、128、130の底部へ挿入してGTS40にハウジング124、126、128、130を固定できる。PCB64に設けた9ピンコネクタ132は、ハウジング124、126、128、130がGTS40上の所定位置へ完全に挿入されたときハウジング124、126、128、130各々に関連する相補的なコネクタソケット134、136、138、140と係合する。ハウジング124、126、128、130内の血糖計とGTS40の残りの電子回路の間で必要な電気的接続は全てこの動作で行われる。
ハウジング124とその内容は図3のこれら部材の分解斜視図に最も良く図示してある。図示した血糖計42はベーリンガー・マンハイム社製アキュチェックII型血糖計である。ハウジング124は前述したスライダ125を設けてあるハウジング底部138と、一般に底部138と直角な方向に延在する後部140を含む。壁部142は、コネクタ・ソケット134を装着するため、底部138の左縁に沿って後部140から前方に延出している。多重導体絶縁ケーブル144は、ソケット134からプリント配線基板(PWB)150上に設けた相補的なコネクタ146、148へ延びており、このPWB150上には図4の部分ブロック略回路図に図示してある適合通信プロセッサ(ACP)152が装着してある。PWB150は底部138にこれの後方で後部140に隣接して適切なねじ込み締結具により装着されている。血糖計42は相補的コネクタ154とソケット156によりPWB150上の回路へ電気的に接続してある。コネクタ154はPWB150に載置してある。ソケット156は多重導体絶縁ケーブル158の一端に設けてあり、その導体はケーブル158の両端の中間で2群に分けられ、血糖計42と血糖計のシリアルI/Oポートへの接続にそれぞれ電力を供給するための独立したアダプタ・ソケット160、162が設けてある。
ハウジング124の上部は後部164と前部166に分割されており、これらは互いに168で蝶番留めしてある。後側の上部164は、後側上部164と底部138の間にPWB150を同時に固定する適切なねじ込み締結具と、後側の上部164の前壁174に設けた開口部172に引っ掛るように底部138に設けた弾性爪状の締結具170とによって底部138に固定してある。血糖計42は弾性爪状の締結具178でハウジング124内部にこれの前縁部と後縁部に沿って設けた架台176により所定位置に保持され、締結具178は前側上部166の前壁と後壁182に設けた開口部180と係合する。開口部180への締結具178の弾力性の引っ掛け式係合で前側上部166の下側に血糖計42を取り付け、前側上部166の適当な位置192、193、194、196、198に血糖計42のユーザー・インタフェース(即ちこれの表示184、較正用バーコード読み取り装置185、反応済み試験紙スロット186、タイマーボタン188、およびON/OFFボタン190)を提供する。底部138と架台176の下側に設けた小さなベルクロのフックとループをなす合成材の円200が前側上部166を閉じる方向に通常は維持する。後側上部164への前側上部166の蝶番式装着168と、ベルクロ締結具200と、架台176に設けた開口部199とにより、前側上部166を引き上げ、未使用血糖試験紙のためのバーコード較正用試験紙を較正用バーコード読み取り装置185へ供給して、読み取らせ開口部199を通過させて回収することが出来る。
以下の概略ブロック回路図の説明は、特定の集積回路とその他の部品また多くの場合これらの特定の供給源について品名を示している。完結性を出すために、総じてこれらとの関係で、特定の端子及びピンに名称と番号を付与した。これらの端子及びピンの識別名は、上記の特に識別された部品に対応して付与されるものであることを理解すべきである。これは、必要な機能の実行を可能な部品として上記の又は他の供給元から得られるものは上記の特定された部品や供給元のみだ、という意味ではなく、また、そのような意味合いに推定されるべきでもない、。ということが理解されるべきである。更に、上記の供給源または異なる供給源から入手可能なその他の適当な部材についてはこの説明に提供されたのと同じ端子/ピン識別名が使用されるとは限らないことが理解されるべきである。
図4を参照すると、血糖計42はソケット160と関連する2本の導体ピン1とピン2との間に維持されるMeTeRPoWeR電位供給により電力を供給される。これらの導体の一方はACP152の接地でもある。血糖計42のI/Oはソケット162と関連する3本の導体を通して提供される。血糖計42と関連するACP152はPWB150に装着したインテル80C51マイクロプロセッサ(μp)204を含む。ソケット134の9ピンレセプタクルは次のように接続してある。ピンレセプタクル1、2、4、7、9はシステムの接地へ、ピンレセプタクル3はACP152のデータ送信端子(TXD)へ、ピンレセプタクル5はACP152のデータ受信端子(RXD)へ、ピンレセプタクル6はマイクロプロセッサ204のP2.4端子へ、またピンレセプタクル8はVcc供給源へ接続してある。ソケット162のピン3はソケット160のピン2へ接続してある。ソケット162の接地していない端子、ピン4とピン5は共通モード(共通のコアに巻いた)ESD/EMI保護装置のインダクタを介してマイクロプロセッサ204の端子P0.1とP0.7へそれぞれ接続してある。TXDとRXD端子であるソケット134のレセプタクル3と5は各々マイクロプロセッサ204のTXD及びRXD端子へ接続してある。
μP204の端子P0.1は100KΩ抵抗を介してジーメンスBSS138電界効果トランジスタ(FET)208のゲート端子へも接続してある。FET208のゲートは0.47μFキャパシタと1MΩ抵抗を介してVccへ接続してある。FET208のソースは接地されている。そのドレインは100KΩ抵抗を介してVccへ、0.47μFキャパシタを通してジーメンスBSS84 FET210へ、さらにBSS138 FET212のドレインへ直接接続している。FET210のゲートは100KΩ抵抗を介してVccへ接続してある。FET212のゲートはμP204のP2.2端子へ接続してある。FET210のソースはVccへ接続してある。FET210のドレインはμP204のRST端子へ接続してあり、さらに4.75KΩ抵抗を介して接地へ接続してある。μP204のINT1バーとEAバー端子はそれぞれ10KΩの抵抗を介してVccへ接続してある。μP204のVcc端子はVccへ、さらに0.1μFキャパシタを介して接地へ接続してある。μP204のGND端子は接地へ接続してある。μP204のP1.2、P1.3、P1.4端子はそれぞれ、血糖計42の特性をACP152と整合させる100Ωの「パーソナリティ」抵抗を介して接地へ接続してある。μP204のP2.3端子はBSS138FET216のゲートへ接続してある。FET216のソースは接地してある。FET216のドレインは1MΩ抵抗を介してVccへまたサムソンIRFR9020 FET220のゲートへ直接接続してある。FET216のソースは接地へ接続してある。FET220のソースはVccへ接続してある。FET220のドレインはMeTeRPoWeR端子へ接続してある。ACP152の時刻基準はμP204のX1〜X2端子間に接続した1.8432MHz水晶発振子が供給する。μP204の端子X1とX2の各々はそれぞれ33pFのキャパシタを介して接地へも接続してある。
ハウジング126とその内容はこれら部材の分解斜視図である図5に最も良く図示されている。図示した血糖計44はベーリンガー・マンハイム社製アキュチェックIII型血糖計である。ハウジング126は前述のスライド127を設けたハウジング底部238と、底部238に対して一般に直角に延出する後部240とを含む。壁部242は、コネクタソケット234を装置するため、後部240から底部238の左縁に沿って前方へ延出している。。多重導体絶縁ケーブル244はソケット234からPWB250上に設けたコネクタ246へ延びている。PWB250上には図6の部分ブロック部分略回路図に図示したようにACP252が載置されている。PWB250は適切なねじ込み締結具によって底部238へ載置されている。
血糖計44は相補的なコネクタ254とソケット256によってPWB250上の回路と電気的に接続してある。コネクタ254はPWB250に載置してある。ソケット256は多重導体絶縁ケーブル258の一端に設けてあり、ケーブルの他端には血糖計44のシリアルI/Oポート・ソケットに接続するためのプラグ262が設けてある。血糖計44は電池エミュレータ261によってPWB250上の回路にも接続してある。電池エミュレータ261は、電池室扉と電池を取り去った場合に、血糖計44の電池室内に嵌合する。電池エミュレータ261の一般的構成は、一般に図5の断面線5a〜5aに沿ってみた分解断面図である図5aを参照することによって最も良く理解されよう。血糖計44を作動させるための電力は図6に最も良く図示されているPWB250上の回路から、エミュレータ261を介して血糖計44へ供給され、これを作動させる。ハウジング126の上部264は適切なねじ込み締結具によって底部238へ固定されている。血糖計44はハウジング126内で、PWB250上に設けた4つの血糖計位置決めタブ276と、電池エミュレータ261とにより、また組立てたPWB250とハウジング126の上部264の間に挟まれ、所定位置に保持されている。この構造により、上部264の適当な位置292、293、294、296、298に血糖計44のユーザー・インタフェース(即ち、これの表示部284、較正バーコード読み取り装置285、反応済み試験紙スロット286、タイマーボタン288、およびON/OFFボタン290)が提供される。
図6を参照すると、血糖計44は電池エミュレータ261と関連する二対の導体、ピンE、E4とE1、E3の間にかけられたMeTeRPoWeR電位供給から電力供給される。これらの導体のうちの一対E1、E3はACP252の接地でもある。0.001μFキャパシタがE2、E4とE1、E3の間に接続してある。血糖計44のI/Oはソケット262と関連する3本の導体を通して提供される。血糖計44と関連のACP252はPWB250上に載置したインテル80C51マイクロプロセッサ(μP)304を含んでいる。ソケット234上の9ピンレセプタクルは次のように接続してある。ピンレセプタクル1、2、4、7、9はシステムの接地へ、ピンレセプタクル3はACP252のTXD端子へ、ピンレセプタクル5はACP252のRXD端子へ、ピンレセプタクル6はμP304のP2.4端子へ接続し、ピンレセプタクル8はVcc供給へ接続してある。
ソケット262のピン1はシステムの接地へ接続してある。ソケット262のピン2とピン3はそれぞれμP304のP0.1端子とP0.7端子へ接続してある。ソケット234のTXDとRXD端子、及びレセプタクル3と5はそれぞれμP304のTXDとRXD端子へ接続してある。μP304の端子P0.1は100KΩ抵抗を介してBSS138 FET308のゲート電極へも接続してある。FET308のゲートは0.47μFのキャパシタを介してVccへ、また1MΩ抵抗を介して接地へ接続してある。FET308のソースは接地してある。FET308のドレインは100KΩ抵抗を介してVccへ、また0.47μFキャパシタを介してBSS84 FET310のゲートへ、さらに直接BSS138FET312のドレインへも接続してある。FET310のゲートは100KΩ抵抗を介してVccに接続してある。FET312のソースは接地してある。FET312のゲートはμP304のP2.2端子へ接続してある。FET310のソースはVccへ接続してある。FET310のドレインはμP304のRST端子へ接続してあり、4.75KΩの抵抗を介して接地へ接続してある。μP304のINT1バーとEAバー端子はそれぞれ10KΩ抵抗を介してVccへ接続してある。μP304のVcc端子はVccへ接続してあり、また0.1μFキャパシタを介して接地してある。μP304のGND端子は接地してある。
μP304のP1.2とP1.4端子はそれぞれ100Ωの抵抗を介して接地へ接続してある。μP304のP1.3端子は10KΩ抵抗を介してVccへ接続してある。μP304のP2.3端子はBSS84FET316のゲートと、BSS138 FET318のゲートへ接続してある。FET316のソースはVccへ接続してある。FET318のソースは接地に接続してある。FET316のドレインは100Ω抵抗を介してFET318のドレインへ接続してある。ナショナルセミコンダクタ(National Semiconductor)社製LP399M差動増幅器320用の演算増幅器PoWeRは、FET316のドレインから供給する。FET318のドレインはIRFR9020 FET322のゲートへ接続してある。FET322のソースはVccへ接続してある。FET322のドレインはBSS84 FET324のソースへ接続してある。FET324のドレインは増幅器320の反転(−)入力端子へ接続してあり、また300Ω抵抗を介して増幅器320の出力端子へも接続してある。FET324のゲートはμP304のp2.3端子へ接続してある。FET322のドレインとFET324のソースはMeTeRPoWeRへ接続してある。増幅器320の非反転入力(+)端子は1KΩ抵抗からOAPWRへ接続してあり、また1N5225Bツェナーダイオードのカソード側へ接続してあり、ダイオードのアノードは接地してある。ACP252の時刻基準はμP304のX1〜X2端子間に接続した1.8432MHz水晶発振子から提供される。μP304の端子X1とX2の各々は33pFキャパシタを介して接地へも接続してある。
ハウジング128とその内容はこれらの部材の分解斜視図である図7に最も良く図示されている。図示の血糖計46はベーリンガー・マンハイム社製アキュチェック・イージー血糖計である。ハウジング128は前述のスライダ129を設けてあるハウジング底部338と、底部338に対して一般に直角に延在する後部340とを含む。壁部342は、コネクタソケット334を保持するため、底部338の左縁部に沿って後部340から前方へ向かって延出している。多重導体絶縁ケーブル344は、ソケット334からPWB350に設けた相補的コネクタ346、348まで延び、このPWB350には図8の部分ブロック略回路図に図示してあるACP352が載置してある。PWB350は適切なねじ込み締結具によって底部338に装着されている。血糖計46は相補的なコネクタ354とソケット356によってPWB350上の回路と電気的に接続してある。コネクタ354はPWB350上に載置してある。ソケット356は多重導体絶縁ケーブル358の一端に設けてあり、このケーブルにはPWB350を血糖計46のシリアルI/Oポートへ接続するためのジャック362が設けてある。構成上、図5及び図5aに図示したエミュレータ261と相違のない電池エミュレータ361がPWB350上に設けてあり、作動電力を血糖計46に供給している。
米国特許第5,053,199号において開示した目的で、ROMコードキーソケット363がPWB350上に設けてある。ソケット363の種々の端子はPWB350上に設けたプラグ365、ソケット367、多重導体絶縁ケーブル369、ROMコードキー・エミュレータプラグ371を介して、血糖計46のROMコードキー・ソケットへ電気的に接続してある。ハウジング128は適切なねじ込み締結具によって底部338へ固定される上部364を含む。血糖計46はPWB350に設けてある2つの血糖計位置決めタブ376により、また電池エミュレータ361により、組立てたPWB350とハウジング128の上部364の間に挟まれることにより、ハウジング128内部の所定位置に保持される。この構造により、上部364の適切な位置392、394、396、398に血糖計46のユーザー・インタフェース(即ち、ハウジング128のROMコードキー・ソケット363、表示部384、反応済み試験紙スロット386、ON/OFFボタン390)を提供することができる。
図8を参照すると、血糖計46は電池エミュレータ361と関連する二対の導体、ピンE2、E4とピンE1、E3の間にかけられたMeTeRPoWeR電位供給から電力供給されている。これら導体の一方の組E1、E3はACP352の接地でもある。E2、E4、とE1、E3の間には0.001μFのキャパシタを接続してある。血糖計46のI/Oはソケット362と関連する3本の導体から供給される。血糖計46に関係するACP352はPWB350上に装着したインテル80C51 μP404を含む。ソケット334上の9ピンレセプタクルは次のように接続してある。即ち、ピンレセプタクル1、2、4、7、9はシステムの接地へ、ピンレセプタクル3はACP352のTXD端子へ、ピンレセプタクル5はACP352のRXD端子へ、ピンレセプタクル6はμP404のP2.4端子へ接続し、ピンレセプタクル8はVcc供給へ接続してある。
ソケット362のピン1はシステムの接地へ接続してある。ソケット362のピン3はμP404のP0.7へ接続してある。ソケット334のTXD及びRXD端子、及びピン3とピン5はμP404のTXDとRXD端子へそれぞれ接続してある。μP404の端子P0.7は100KΩ抵抗を介してBSS138 FET408のゲート電極へも接続してある。FET408のゲートは0.47μFキャパシタを介してVccへ、また1MΩ抵抗を介して接地へも接続してある。FET408のソースは接地してある。FET408のドレインは100KΩ抵抗を介してVccへ、0.47μFキャパシタを介してBSS84 FET410のゲートへ、さらに直接BSS138FET412のドレインへ接続してある。FET410のゲートは100KΩ抵抗を介してVccへ接続してある。FET412のソースは接地してある。FET412のゲートはμP404のP2.2端子に接続してある。FET410のソースはVccに接続してある。FET410のドレインはμP404のRST端子へ接続し、さらに4.75KΩ抵抗を介して接地してある。μP404のEAバー端子は10KΩ抵抗を介してVccへ接続する。μP404のVcc端子はVccへ接続してあり、さらに0.1μFキャパシタを介して接地へ接続してある。μP404のGND端子は接地してある。μP404のP1.2端子は10KΩ抵抗を介してVccへ接続してある。μP404のP1.3とP1.4端子はそれぞれ100Ωの抵抗を介して接地へ接続してある。μP404のP2.3端子はBSS138 FET416のゲートへ接続してある。FET416のソースは接地し、そのドレインは1MΩ抵抗を介してVccへ、また直接IRFR9020 FET418のゲートへ接続してある。FET418のソースはVccへ接続し、FET418のドレインは電池エミュレータ361と関連するMeTeRPoWeR端子E2、E4へ接続してある。
ハウジング130とその内容はこれらの部材の分解斜視図である図9に最も良く図示されている。図示されている血糖計48はベーリンガー・マンハイム社製アキュトレンド血糖計である。ハウジング130は前述したスライド131を設けてあるハウジング底部438と、底部438に対して一般に直角に延在する後部440を含む。壁部442は、コネクタソケット434を装着するため、底部438の左縁に沿って後部440から前方へ延在している。多重導体絶縁ケーブル444はソケット434からPWB450上に設けた相補的なコネクタ446、448まで延び、このPWB450上には図10に一部ブロック図、一部回路図として図示したようなACP452が装着されている。PWB450は後部440に隣接してこれの後部で底部438に適切なねじ込み締結具により装着されている。血糖計48は相補的コネクタ454とソケット456でPWB450上の回路と電気的に接続してある。コネクタ454はPWB450上に装着してある。ソケット456はソケット462を設けてある複数導体の絶縁ケーブル458の一端に設けてあり、血糖計48のシリアルI/Oポートへの接続を提供する。図5〜5aと図7の電池エミュレータ261、361と同様の構造の電池エミュレータ461がPWB450上に設けてあり、血糖計48へ作動電力を供給している。ハウジング130は適切なねじ込み締結具により底部438に固定された上部464を含み、該締結具は同時に上部464と底部438との間にPWB450を挟持する。血糖計48はハウジング130内で電池エミュレータ461により、また組立てたPWB450とハウジング130の上部464の間に挟持されることにより所定位置に固定されている。この構造により、上部464の適当な位置492、494、496に血糖計48のユーザー・インタフェース(即ち、これの表示部484、反応済み試験紙スロット486、およびON/OFFボタン490)を提示することができる。
図10を参照すると、血糖計48は、電池エミュレータ461と関連二対の導体、ピンE2、E4とE1、E3の間にかけられたMeTeRPoWeR電位供給から電力供給される。これらの導体のうちの一対E1、E3はACP452の接地でもある。0.001μFキャパシタがE2、E4とE1、E3の間に接続してある。血糖計48のI/Oはソケット462と関連にする3本の導体を通して提供される。血糖計48と関連のACP45はPWB450上に載置したインテル80C51 μP504を含む。ソケット434上の9ピンレセプタクルは次のように接続してある。ピンレセプタクル1、2、4、7、9はシステムの接地へ、ピンレセプタクル3はACP452のTXD端子へ、ピンレセプタクル5はACP452のRXD端子へ、ピンレセプタクル6はμP504のP2.4端子へ接続し、ピンレセプタクル8はVcc供給へ接続してある。
ソケット462のピン1はシステムの接地へ接続してある。ソケット462のピン2とピン3はそれぞれμP504のP0.1端子とP0.7端子へ接続してある。ソケット434のTXDとRXD端子、及びレセプタクル3と5はそれぞれμP504のTXDとRXD端子へ接続してある。μP504の端子P0.1は100KΩ抵抗を介してBSS138 FET508のゲート電極へも接続してある。FET508のゲートは0.47μFのキャパシタを介してVccへ、また1MΩ抵抗を介して接地へ接続してある。FET508のソースは接地してある。FET508のドレインは100KΩ抵抗を介してVccへ、また0.47μFキャパシタを介してBSS84 FET510のゲートへ、さらに直接BSS138FET512のドレインへも接続してある。FET510のゲートは100KΩ抵抗を介してVcc接続してある。FET512のソースは接地してある。FET512のゲートはμP504のP2.2端子へ接続してある。FET510のソースはVccへ接続してある。FET510のドレインはμP504のRST端子へ、また4.75KΩの抵抗を介して接地へ接続してある。μP504のINT1バーとEAバー端子はそれぞれ10KΩ抵抗を介してVccへ接続してある。μP504のVcc端子はVccへ、また0.1μFキャパシタを介して接地してある。μP504のGND端子は接地してある。
μP504のP1.2とP1.3端子はそれぞれ10KΩの抵抗を介してVccへ接続してある。μP504のP1.4端子は100Ω抵抗を介して接地へ接続してある。μP504のP2.3端子はBSS138 FET516のゲートへ接続してある。FET516のソースは接地へ接続し、そのドレインは1MΩ抵抗を介してVccへ、また直接IRFR9020 FET518のゲートへ接続してある。FET518のソースはVccへ接続し、FET518のドレインは電池エミュレータ461と関連するMeTeRPoWeR端子、E2、E4へ接続してある。
図11の主プロセッサはPCB64上に装着してありコネクタ132を介してそれぞれのハウジング124、126、128、130内のACP150、250、350、450と通信する。主プロセッサは、例えば東芝製TC110G11−0262特定用途向け集積回路(ASIC)524からなる。キーパッド54は接点526−1〜526−12を含むソケット526に差し込んである。接点526−2〜526−5の各々は、それぞれ2個の直列1KΩ抵抗を介してASIC524の端子KBD−R0〜KBD−R3にそれぞれ接続してある。端子KBD−R0〜KBD−R3の各々はそれぞれ100KΩのプルアップ抵抗を介してNOV5V供給源に接続してある。直列1K抵抗の各々の対の共通端子はそれぞれ68pFキャパシタを介して接地へ接続してある。接点526−6〜526−10の各々はそれぞれ2個の直列100Ω抵抗を介してそれぞれASIC524のKBD−C0〜KBD−C4端子へ接続してある。直列100Ω抵抗の各々の対の共通端子はそれぞれ68pFキャパシタを介して接地へ接続してある。端子KBD−C0〜KBD−C4の各々は15KΩのプルアップ抵抗を介してNOV5V供給源へ接続してある。接点526−1、526−11、526−12はそれぞれ接地に接続してあり、また0.001μFのキャパシタを介してVccへ接続してある。
表示装置60は接点528−1〜528−14を含むソケット528に接続してある。接点528−1〜528−8の各々はナショナルセミコンダクタ社製74HC244バッファ集積回路530の端子9、12、7、14、5、16、3、18へそれぞれ接続してある。端子528−9〜528−11は第2の74HC244バッファ集積回路532の端子16、3、18へそれぞれ接続してある。バッファ530の端子2、17、4、15、6、13、8、11はASIC524の端子DB0〜DB7へそれぞれ接続してある。バッファ532の端子2、17、4はASIC524のAD0、AD1、DISP EN端子へそれぞれ接続してある。両方のバッファ530、532の端子1、10、19とバッファ532の端子15、6、13、8、11は全て接地に接続してある。
プリンタポート118は接点118−1〜118−25を含んでいる。接点118−2〜118−12、118−15、118−16の各々はフェアライト・プロダクツ(Fair-Rite)社製製品番号2743019446または2743019447のフェライト・ビーズを介してASIC524の端子BUFDB0〜BUFDB7、P−ACK、P−BUSY、P−PE、P−ERROR、P−INITへそれぞれ接続してある。端子118−1〜118−12、118−15、118−16は各々0.001μFのキャパシタを介して接地へ接続してある。端子118−1はフェライト・ビーズを介してBSS138 FET537のドレイン端子へ、また10KΩプルアップ抵抗を介してVccへ接続してある。ASIC524の端子BUFDB0〜BUFDB7、P−ACK、P−BUSY、P−PE、P−ERROR、P−INITはそれぞれ10KΩ、1/8Wプルアップ抵抗を介してBSS84 FET538のドレインへ接続してある。FET538のソースはNOV5V供給源へ接続してある。FET538のゲートは100KΩ抵抗を介してNOV5V供給源へ接続し、またBSS138FET540のドレインへ接続してある。FET540のソースは接地へ接続してある。FET540のゲートはASIC524のP−INIT端子へ接続し、また100KΩ抵抗を介してNOV5V供給源へ接続してある。プリンタポート118の端子118−18〜118−25は接地に接続し、また0.001μFキャパシタを介してVccへ接続してある。
ASIC524のP−STROBE端子は470pFのキャパシタを介してBSS84FET544のゲートへ、また100KΩ抵抗を介してNOV5Vへ接続してある。FET544のゲートは47.5KΩの抵抗を介してVccへ接続してある。FET544のソースはVccへ接続してある。FET544のドレインは23.7KΩ抵抗を介してFET537のゲートへ接続してある。FET537のゲートは23.7KΩの抵抗と270pFのキャパシタを含む並列RC回路を介して接地へ接続してある。FET537のソースは接地に接続してある。この回路はプリンタポート118の端子118−1における信号を調節する。
電力供給兼レギュレータ回路は電池電力ソケット98と外部DC供給ソケット104を含む。双方のソケット98、104のピン1同士は接続してある。双方のソケット98、104のピン2同士も接続してある。ソケット98、104のピン1と2、およびソケット104のピン3はそれぞれ共通のコアに巻いた共通モードEDS/EMI排除インダクタを介して接続してある。ソケット98、104のピン1はこれらのインダクタの1つを通って接地へ接続してある。ソケット98、104のピン2はこれらのインダクタの1つを通ってSC015−04ダイオード550のアノードへ接続し、また0.001μFキャパシタを介して接地に接続してある。ソケット104のピン3はこれらのインダクタの1つを通りSE014ショットキー(Schottky)・ダイオード552のアノードへ、また0.001μFのキャパシタを介して接地に接続してある。ダイオード550、552を含む回路は電池及びACアダプタ用の電圧調節回路である。ダイオード550、552のカソードは結線されており、0.1μFキャパシタを介して接地へ、また3/4Aヒューズを通って主プロセッサPCBのヒートシンクの金属部分に装着したサムソン電子(Samsung)MJD3055トランジスタ554のコレクタへ接続してある。トランジスタ554のコレクタは図11に図示した回路のANALOG PoWeR端子を形成する。トランジスタ554のコレクタは200KΩ抵抗を介してマキシム・インテグレーテッド・プロダクツ(Maxim Integrated Products)社製ICL7611差動増幅器556の非反転(+)入力端子へ接続してある。差動増幅器556の出力端子は15Ω抵抗を介してトランジスタ554のベースへ接続してある。トランジスタ554のエミッタは図11の回路のNOV5V供給端子を構成する。NOV5V端子は1MΩ抵抗と0.1μFキャパシタを含む並列RC回路を介して差動増幅器556の反転(−)入力端子へ接続してある。NOV5V端子は並列に接続した0.1μFキャパシタと10μFタンタルコンデンサを介して接地へ、また1MΩ抵抗を介してBSS138とIRFR9020FET560、562のゲートへもそれぞれ接続してある。FET560のソースは10Ω1/8W抵抗を介して接地へ接続してある。FET560のドレインはGTS40のVcc供給(+5VDC)へ接続してある。FET560のドレインはVcc供給を形成するFET562のドレインへ接続してある。FET562のドレインは10μFのタンタルコンデンサを介して接地へ接続してある。FET562のソースはNOV5V端子へ接続してある。トランジスタ554のコレクタはBSS84FET564のゲートへ、また0.001μFキャパシタと10MΩ抵抗を含む並列RC回路を介して接地へ接続してある。FET564のソースはNOV5V端子へ接続してある。FET564のドレインはASIC524のINTER0端子へ、また1MΩ抵抗を介して接地へ接続してある。FET564は「電力離断」割り込み信号を提供するように機能する。NOV5V端子は直列120Ω、1/4W抵抗566と0.47μFキャパシタを介して接地へ接続してある。SE014型ショットキー・ダイオード568は抵抗566の両端に接続してある。差動増幅器556のマイナス(−)入力端子は1MΩ抵抗を介して接地に接続してある。差動増幅器556のプラス(+)入力端子はナショナルセミコンダクタ社製LM385基準電圧調節ダイオードのカソードへ接続し、該ダイオードのアノードは接地へ接続してある。
ANALOG PoWeR端子は332KΩ抵抗570と200KΩ抵抗とを介して接地へ直列に接続してある。抵抗570、572の共通端子は2つの差動増幅器574、576のマイナス(−)入力端子へ接続してある。差動増幅器574、576の出力端子はそれぞれ4.75MΩと1.5MΩ抵抗を介してそれぞれのプラス(+)入力端子へ接続してある。差動増幅器574のプラス(+)入力端子と出力端子はそれぞれ137KΩと681KΩの抵抗を介してVccへ接続してある。差動増幅器574のプラス(+)入力端子は115KΩの抵抗を介して接地へも接続してある。差動増幅器576のプラス(+)入力端子と出力端子はそれぞれ124KΩと825Ωの抵抗を介してVccへ接続してある。差動増幅器576のプラス(+)入力端子は137KΩの抵抗を介して接地へも接続してある。差動増幅器574、576の出力端子はASIC524のGIO−1、GIO−0端子へそれぞれ接続してある。
Vccは200KΩ抵抗を介して差動増幅器580のマイナス(−)入力端子へ接続してある。0.33μFキャパシタが差動増幅器580のマイナス(−)入力端子と接地との間に接続してある。100KΩ抵抗と105KΩ抵抗とを含む抵抗分圧回路がVccと接地との間に接続してある。これら2つの抵抗の共通端子は差動増幅器580のプラス(+)入力端子に接続してある。差動増幅器580の出力端子は4.12MΩ抵抗を介してこれのプラス(+)入力端子へ、576KΩ抵抗を介してVccへ、また直接差動増幅器582のマイナス(−)入力端子へ接続してある。2個の100KΩ抵抗を含む直列抵抗分圧回路がVccと接地との間に接続してある。これらの抵抗の共通の端子は差動増幅器582のプラス(+)入力端子へ接続してある。差動増幅器582の出力端子は100KΩ抵抗を介してVccへ接続してある。差動増幅器580、582の出力端子はOKI80C88マイクロプロセッサ(μP)584のRESET端子とASIC524のRESET−NOT端子へそれぞれ接続してある。差動増幅器574、576、580、582は例えばLP339M差動増幅器である。
μP584のREADY、Vcc、MN/MX*端子はVccへ接続してある。μP584のTEST、NMI、HOLD、Vss端子は接地へ接続してある。μP584のALE、WR*、CLK、RD*端子はそれぞれ51.1Ω抵抗を介してASIC524のALE、WR、OSC OUT、RD端子へそれぞれ接続してある。μP584のIO/M*端子はASIC524のIO−MEMN端子へ接続してある。μP584のA16〜A19端子はASIC524のA16〜A19端子へそれぞれ接続してある。μP584のINTA*端子はASIC524のINT−A端子へ接続してある。μP584のAD0〜AD7端子はそれぞれASIC524のDB0〜DB7端子へ接続してある。μP584のA8〜A15端子はそれぞれシグネティクス(Signetics)社製27C010プログラマブル・リードオンリー・メモリー(PROM)590のA8〜A15端子へ接続してある。μP584のINTR端子はASIC524のINT端子へ接続してある。
ASIC524のAD0〜AD7およびAD16L端子はそれぞれ100KΩプルダウン抵抗を介して接地に接続してある。ASIC524のAD0〜AD7とAD16L端子はPROM590のA0〜A7及びA16端子へも接続してある。PROM590のDQ0〜DQ7端子はASIC524のDB0〜DB7端子へ接続してある。PROM590のCE*端子はASIC524のCE0端子へ接続してある。PROM590のOE*端子はASIC524のRD端子へ接続してある。PROM590のWE*、Vcc、Vpp端子はVccへ接続する。PROM590のVss端子は接地に接続してある。
日立製HM628128LFP−12スタティック・ランダム・アクセス・メモリー(RAM)592はASIC524の端子DB0〜DB7へ接続したI/O1〜I/O8端子を含む。RAM592の端子A0〜A16はPROM590のA0〜A16へそれぞれ接続してある。NOV5V供給源はSE014型ショットキー・ダイオード594を介してRAM592のVdd端子へ接続してある。Vdd端子は0.47μキャパシタを介して接地に接続し、また100KΩ抵抗を介してRAM592のCE1*端子へ接続してある。RAM592のCE1*端子はASIC524のCE3端子へ接続してある。NOV5Vが利用できない場合のRAM592への電力は、2本の直列接続したCR4250−FT5−4型乾電池から4個の直列接続したMMBD914Lダイオードを通ってRAM592のVdd端子へ供給される。RAM592のCE2端子は差動増幅器582の出力端子GATE ARRAY RESETへ接続してある。RAM592のR/W端子はASIC524のWR端子へ接続してある。RAM592のVss端子は接地に接続してある。
ASIC524のCE0〜CE2、CE4、およびREFRESH端子はそれぞれ100KΩ抵抗を介してNOV5Vへ接続してある。ASIC524のEE−CE2、EE−CLK2、EE−DI2、EE−DO2端子はサムソンKM93C46GD電子的に消去可能なプログラマブル・リード・オンリ・メモリー(EEPROM)596のピン1、2、3、4にそれぞれ接続してある。ASIC524のPOLARITY、TX2、TX1端子はそれぞれ100KΩ抵抗を介してNOV5Vに接続してある。ASIC524のTX0端子は100KΩ抵抗を介して接地に接続してある。ASIC524のTEST MODE、PWRDETECT、TEST MODE2端子はそれぞれ100KΩ抵抗を介してVcc、Vcc、NOV5Vへ接続してある。ASIC524のGIO−2端子はブザー598の駆動用BSS138FET600のゲートへ接続してある。FET600のドレインはマロリー(Mallory)MCP320B2型ブザー598のマイナス(−)端子へ接続し、ブザーのプラス(+)端子はVccへ接続してある。FET600のソースは124Ω1/8W抵抗を介して接地に接続してある。SE014ショットキー・ダイオードはブザー598の両端とFET600のドレインから接地へ接続してある。そのFETのゲートは100KΩ抵抗を介して接地へ接続してある。
図11に図示した回路に必要な時刻基準はASIC524と関連する水晶発振回路で生成する。第1の時刻基準では、ASIC524のSYS−XTAL1とSYS−XTAL2端子の間に10KΩ抵抗と3.6864MHz水晶発振子604が直列に接続してある。NOV5VはBSS84FET606のソースに接続し、FET606のドレインはSYS−XTAL1端子に接続してある。FET604のゲートはVccへ接続してある。水晶発振子604の両方の端子は33pFキャパシタを介して接地してある。1MΩ抵抗がSYS−XTAL1とSYS−XTAL2端子との間に接続してある。
第2の時刻基準生成回路では、470pFキャパシタがASIC524のRT−XTAL1とRT−XTAL2端子との間に接続してある。この時刻基準生成回路は曜日/日付タイマーである。インバータ610は、例えば74HC04型16進インバータのインバータなどで、これの出力端子はRT−XTAL1端子へ接続してある。32.768KHz水晶発振子612と75KΩ抵抗614はインバータ610の入力端子と出力端子の間に直列に接続してある。20MΩ抵抗もインバータ610の入力端子と出力端子との間に接続してある。22pFキャパシタがインバータ610の入力端子と接地との間に接続してある。33pFキャパシタが水晶発振子612と抵抗614の共通端子と接地との間に接続してある。
ASIC524のEE−CE1端子はBSS138 FET620のゲートに接続してある。FET620のソースは接地に接続してある。FET620のドレインはBSS84FET622のゲートへ直接接続し、また475KΩ抵抗を介してVccへ接続してある。FET622のソースはVccへ接続してある。FET622のドレインはESD/EMI共通モード排除インダクタ装置を介してバーコード読み取り装置用ソケット114の端子ピン114−3へ接続してあるする。共通モード排除装置のもう1つのインダクタは一端が接地へ、また他端がバーコード読み取り装置用ソケット114のピン114−1と114−4へ接続してある。バーコード読み取り装置用ソケット114のピン114−2と114−5は共通モード排除装置の各々のインダクタを介してそれぞれASIC524のTX0端子とRX0端子へ接続してある。RX0端子は10KΩ抵抗を介して接地へも接続してある。
ソケット132は接地へ接続してあり、かつ0.001μFキャパシタを介してVccへも接続してあるPIN132−1、−4、−5、−6、−7を含む。ソケット132のピン132−2と132−3はそれぞれASIC524のRX2とTX2端子へ接続してある。ソケット132のピン132−8はFET560のゲートへ接続してある。ソケット132のピン132−9はNOV5Vへ、また0.001μFキャパシタを介して接地に接続してある。
通信回線駆動回路は相当の電力を消費する。通常は電池で駆動するシステムたとえばGTS40などでは、電池寿命を延長するため電力消費を最小限に抑える必要がある。GTS40では、回路630がポート108を介してRS232通信チャネルを監視しており、通信を行っているときだけ回線駆動回路をオンにする。RS232ポート108で信号が存在しないとき、回路630は電力を消費しない。RS232ポート108に信号が検出されると、回路630自身がオンになりASIC524に信号を送る。ASIC524はRS232ポート108の接点の1つをON/OFF切り換えすることでこれに応答する。回路630はシステムがリセットされるまで電力を消費する。
回路630はモトローラ(Motorola)社製MOC211光カプラー632を含み、これのピン2は698Ω抵抗を介してRS232ポート108の接点116−1へ接続してある。光カプラー632のピン2はダイオード634のアノードに接続し、ダイオード634のカソードは光カプラー632のピン1と接地へと接続してある。光カプラー632のピン5は直接接地に接続してある。光カプラー632のピン7は1MΩ抵抗を介して接地に接続してある。光カプラー632のピン6はBSS84FET636のゲートへ、また47.5KΩ抵抗を介してVccへ接続してある。FET636のソースはVccへ接続してある。FET636のドレインは47.5KΩ抵抗を介してASIC524のINTER1端子へ接続し、また475KΩ抵抗を介して接地に接続してある。ASIC524のGIO−3端子は3個のBSS138FET640、642、644のゲートに接続してあり、更に100KΩ抵抗を介して接地してある。FET640のソースは接地に接続し、ドレインはASIC524のINTER1端子に接続してある。FET642のドレインはASIC524のRX1端子へ接続し、さらに100KΩプルアップ抵抗を介してNOV5Vへ接続してある。FET642のソースはリニア・テクノロジー(Linear Technology)社製LT1281型RS232−TTL/TTL−RS232インタフェース集積回路650の出力端子であるピン12へ接続してある。ASIC524のTX1端子はインタフェース650のピン10へ接続してある。インタフェース650のピン7はRS232ポート108の接点116−2へ接続してある。インタフェース650のピン13はポート108の接点116−1へ接続してある。ポート108の接点116−3は接地に接続してある。ピン116−1と116−2の各々と接地の間に0.001μFキャパシタが接続してある。1μFキャパシタがインタフェース650のV+端子及びV−端子の各々と接地との間に接続してある。0.1μFキャパシタが各々インタフェース650のC1+とC1−の間とC2+とC2−の間に接続してある。FET644のドレインはBSS84FET652のゲートへ直接接続してあり、また475KΩ抵抗を介してVccへ接続してある。FET652のソースはVccへ接続してある。FET652のドレインはインタフェースのピン16へ、0.1μFキャパシタを介して接地へ、また47.5KΩ抵抗を介してインタフェース650のピン11に接続してある。
動作を説明すると、回路630は、ポート108のピン116−1に信号が現れない限り、オフになったままで全く電力を消費しない。GTS40の他の回路は回路630がオフのままでも正常に機能できる。しかし負のRxd信号がポート108のピン116−1に到着すると、光カプラー632からの出力によってFET636がオンになる。FET636がオンになることでINTER1信号が生成され、ASIC524が端子GIO−3を高電位にすることでこれに応答する。これによりFET640がオンになり、INTER1に現れるこれ以降の割り込みを遮蔽する。またFET644と652もオンにして,インタフェース650のピン16にVccを供給する。最後に、FET642がオンになり、インタフェース650のピン12が電流を通す場合(信号が存在する場合)FETのドレインからソースに向かって電流を流せるようになる。これによってFET642のドレイン電圧がNOV5Vから下降することを許容する。
Claims (6)
- 血糖検査データ回収を実施するためのシステムであって、前記データは多数の異なる種類の血糖計によって測定され、各々の血糖計が第1のシリアル入出力(I/O)ポートと、前記シリアルI/Oポートを制御するための手段を有するシステムにおいて、前記システムは異なる種類の血糖計各々に1種類づつのハウジングを有し、各々の種類のハウジングは、前記血糖計の較正用バーコード読み取り装置、反応済み試験紙スロット、タイマーボタン、ON/OFFボタン及び表示装置にアクセスできる開口部を含み、各々のハウジングは、各々の種類の血糖計の第1のシリアルI/Oポートへ接続するための適合通信プロセッサを含み、前記システムは更にデータ処理モジュールを含み、前記データ処理モジュールは第1の多重導体コネクタを含み、各々の種類のハウジングは、各々のハウジングが前記データ処理モジュールと接続されたときに、前記第1の多重導体コネクタに接続するための相補的な第2の多重導体コネクタを含むことを特徴とするシステム。
- 前記血糖計へ作動電力を供給する中央電池室を含み、各々の種類の血糖計が前記各々の種類のハウジング内に収容され、ハウジングがデータ処理モジュールに接続されたときに、各々の種類の血糖計を前記中央電池室に接続するための電池エミュレータと、前記各々の血糖計への作動電力の供給源に前記電池エミュレータを接続するための手段とを含むことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
- 前記データ処理モジュールは、更に第1のスライド部材を含み、各々の種類のハウジングは、各々のハウジングが前記データ処理モジュールと係合する際に、前記第1のスライド部材に係合させる相補的な第2のスライド部材をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
- 前記データ処理モジュールは、データ処理モジュール電力供給源と、前記第1の多重導体コネクタの一対の導体に前記電力供給源を接続するための手段をさらに含み、各々のハウジングを前記データ処理モジュールに接続することで、その各々のハウジングの適合通信プロセッサを前記電力供給源に接続するように構成されていること、を特徴とする請求項1に記載のシステム。
- 前記データ処理モジュールは、前記データ処理モジュールを外部電力供給源に接続するための手段を含むことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
- 前記データ処理モジュールは、マイクロプロセッサとRS232−トランジスタ間論理(TTL)/TTL−RS232インタフェースを含むことを特徴とする請求項1に記載のシステム。
Applications Claiming Priority (3)
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