用于侵入式生物传感器的传感器保持器装置的制作方法

文档序号:18190030发布日期:2019-07-17 05:33阅读:146来源:国知局
用于侵入式生物传感器的传感器保持器装置的制作方法

本申请涉及并要求2016年11月29日提交的题为“sensorholderdeviceforinvasivebiosensors”的美国专利申请no.15/362,955的优先权,其全部内容通过引用结合于此。

本公开一般涉及侵入式生物传感器,并且更具体地涉及用于支撑侵入式生物传感器的传感线的装置。



背景技术:

侵入式生物传感器,例如用于可穿戴式葡萄糖监测装置的传感器,包括可插入患者皮肤的细线。感测电路通过细线读取关于患者的生物信息。一旦将侵入式生物传感器插入患者皮肤中,导线和电路之间的电连接保持暴露于可能显着影响生物传感器性能的潜在水分。例如,许多基于电化学的传感器可能具有与校准偏移相关的性能影响或由于电子外壳内的水分引起的电流泄漏而导致的噪声层水平(noisefloorlevel)的增加,并且对于可能暴露于患者的皮肤上的汗液、天气和人体皮肤通常经历的其他水分来源的可穿戴设备中包括的生物传感器而言尤其高。除此之外,装置的尺寸始终是可穿戴设备的实际考虑因素。为了容纳所需的感测电路、电源等以处理生物信息,可穿戴葡萄糖监测装置可包括联接在一起以形成工作装置的多个部件。使用多个部件不仅会导致装置体积庞大,而且还会产生多个可能进入水分的区域(例如,部件之间的密封)。



技术实现要素:

描述了涉及用于保持和支撑侵入式生物传感器的传感器线的传感器保持器装置的各种示例。例如,一个公开的装置可包括刚性本体,一组腿部,传感器引导结构,以及形成在刚性本体中的凹槽,以及电迹线。所述一组腿部可以附接到刚性本体并可以从刚性本体的一侧延伸。传感器引导结构可以附接到刚性本体并可以从刚性本体的所述一侧延伸。传感器引导结构可以限定引导孔或引导开口。凹槽可以形成在刚性本体中。凹槽可以从传感器引导结构延伸,并且可以定尺寸为容纳传感器线。电迹线可以在凹槽和所述一组腿部的第一腿部的远端之间延伸。

另一个公开的装置包括可穿戴监测装置。可穿戴监测装置可包括印刷电路板,感测电路和传感器保持器装置。印刷电路板可以设置在壳体中,壳体具有用于将可穿戴监测装置定位在患者皮肤上的外表面。感测电路可包括联接到印刷电路板的一个或多个电子部件。传感器保持器装置可包括具有一对腿部的本体,电迹线,传感器保持结构和传感器引导结构。所述一对腿部可以从本体的一侧延伸。传感器保持器装置可以经由所述一对腿部物理地联接到印刷电路板。电迹线可以沿着所述一对腿部的第一腿部延伸到第一腿部的第一远端。电迹线可以将传感器线电联接到印刷电路板。传感器保持结构可以设置在本体上,并且可以保持传感器线的近端部分靠近电迹线。传感器引导结构可以引导传感器线的远端部分超出壳体的外表面。

一个公开的系统可以包括传感器线和插入器装置(interposerdevice)。传感器线可包括可插入患者皮肤的第一部分。第一部分可包括用于产生葡萄糖信息的器件。插入器装置可包括传感器定位器件,保持器件和联接器件。传感器定位器件可以用于定位传感器线,使得插入针可以将第一部分插入患者的皮肤中。保持器件可以用于物理地保持传感器线的第二部分。联接器件可以用于将传感器线的第二部分电联接到设置在印刷电路板上的电路,用于确定患者的葡萄糖水平。

提及这些说明性示例不是为了限制或限定本公开的范围,而是提供示例以帮助理解本公开。在具体实施方式中讨论了说明性示例,其提供了进一步的描述。通过查阅本说明书,可以进一步理解各种示例提供的优点。

附图说明

包含在本说明书中并构成其一部分的附图示出了一个或多个特定示例,并且与示例的描述一起用于解释某些示例的原理和实施方式。

图1示出了根据至少一个示例的包括传感器保持器装置的监测装置的示例的分解透视图。

图2示出了根据至少一个示例的传感器保持器装置的示例的顶部透视图。

图3示出了根据至少一个示例的传感器保持器装置的示例的底部透视图。

图4示出了根据至少一个示例的传感器保持器装置的示例的侧视剖视图。

图5示出了根据至少一个示例的传感器保持器装置的示例的侧视剖视图。

图6示出了根据至少一个示例的传感器保持器装置的示例的底部透视图。

图7示出了根据至少一个示例的传感器保持器装置的示例的顶部透视图。

图8a示出了根据至少一个示例的包括传感器保持器装置的监测装置的示例的分解透视图。

图8b示出了根据至少一个示例的包括传感器保持器装置的监测装置的示例的分解透视图。

图8c示出了根据至少一个示例的包括传感器保持器装置的监测装置的示例的分解透视图。

图9示出了根据至少一个示例的包括传感器保持器装置的监测装置的示例的分解透视图。

具体实施方式

本文在用于连续监测装置的传感器保持器装置的背景下描述了示例。本领域普通技术人员将认识到,以下描述仅是说明性的,并不旨在以任何方式进行限制。现在将详细参考如附图中所示的示例的实施方式。在整个附图和以下描述中将使用相同的参考指示符来指代相同或相似的项。

为了清楚起见,并未示出和描述在此描述的示例的所有例程特征。当然,应该理解的是,在任何这种实际实施方式的开发中,为了实现开发者的特定目标(诸如符合应用和与商业有关的约束)必须做出许多特定于实施的决定,并且这些特定目标将在实施方式之间和开发者之间而不同。

在说明性示例中,可穿戴葡萄糖监测装置包括葡萄糖传感器,其可插入人的皮肤中以连续监测人的葡萄糖水平。在佩戴时,可穿戴葡萄糖监测装置可能暴露于由衣服、碰撞障碍物和其他外力引起的正常外力。为了减少这些力的影响并改善佩戴者的舒适度,可以减少葡萄糖监测装置的占地面积和轮廓。作为这样做的方式,本文描述的葡萄糖监测装置包括传感器保持器装置。传感器保持器装置具有独特的形状,该独特的形状使其能够执行各种功能,同时还有效地利用葡萄糖监测装置中的空间。独特的形状由通过腿部支撑的本体限定,腿部从本体延伸形成本体下方的空隙。腿部连接到本体下方的印刷电路板(“pcb”),并用于将本体与pcb隔开。诸如集成电路和/或其他感测电路的葡萄糖监测装置的部件可以安装在本体下方,在空隙内。以这种方式,传感器保持器装置提供葡萄糖监测装置中的空间的有效利用(例如,允许堆叠部件并减少装置的整体占地面积)。

由传感器保持器装置执行的功能包括结构地支撑葡萄糖传感器的电极,将葡萄糖传感器的传感器线朝人的皮肤对准,以及将电极电连接到pcb。传感器保持器装置通过凹槽结构地支撑电极,电极放置在凹槽中。传感器保持器装置通过圆柱形开口或抵靠腿部中的一个来对准传感器线,两个中的任一个都从传感器保持器装置的本体朝向装置的下侧延伸。传感器保持器装置通过形成在传感器保持器装置的表面中的电迹线电连接电极。电迹线可以在凹槽之间延伸并且沿腿部向下延伸到pcb。尽管这里参考葡萄糖监测装置描述了传感器保持器装置,但是应当理解,传感器保持器装置可以被实施为支撑任何合适的机电传感器。

现在转到附图,图1示出了根据至少一个示例的监测装置100。监测装置100包括传感器保持器装置102和生物传感器104,该生物传感器104例如葡萄糖传感器或其他机电传感器,用于感测患者的生物信息。生物传感器104包括传感器线106,感测电路108,诸如电池的电源110,印刷电路板(“pcb”)112和天线114。传感器线106包括近端部分106a和远端部分106b。近端部分106a由传感器保持器装置102支撑。例如,近端部分106a可以设置在传感器保持器装置102的凹槽或通道内。近端部分106a还经由传感器保持器装置102电连接到pcb112。例如,如本文详细描述的,传感器保持器装置102可包括一组电迹线116a、116b,其靠近传感器保持器装置106的中间区域朝向pcb112延伸。在使用时,将远端部分106b注入到患者的皮肤中以测量皮肤下皮下组织的间质液中的生物参数(例如,葡萄糖水平)。

监测装置100还包括设置在顶部外壳120(例如盖子)和底部外壳122之间的防潮件118。当组装时,防潮件118可以形成密封,其防止水分渗透生物传感器104。当组装时,顶部外壳120包围生物传感器104和传感器保持器装置102并与底部外壳122配合。底部外壳122包括开口124,当安装时,远端部分106b穿过该开口124。pcb112可包括相应的开口,远端部分106b穿过该开口。在所示的相对侧,底部外壳122可包括基本上平坦的表面,以允许监测装置100放置在人的皮肤上。

传感器保持器装置102可以是适当地刚性的,以支撑传感器线106并为pcb112提供结构支撑。例如,传感器保持器装置102可以由液晶聚合物形成。在一些示例中,pcb112可以是柔性印刷电路板(“fpcb”)。在该示例中,除了fpcb112之外,将传感器保持器装置102附接到pcb112可以增加整个监测装置100的刚性。

传感器保持器装置102可以被认为是插入器装置。例如,因为传感器保持器装置102从pcb112脱离并且可以站在设置在其下方的部件(例如,感测电路108,电源110等)上方,所以传感器保持器装置102用于节省监测装置100的空间。这可以导致监测装置100具有更小的占地面积。另外,由于传感器保持器装置102相对于pcb112的配置,pcb112可以靠近人的皮肤放置,这与包括支座固定件(standofffixture)的其他监测装置不同。这提供了改善的佩戴者舒适度和较小的整体装置体积。

传感器线106可包括一个或多个电极,化学品或用于产生生物信息的其他器件。例如,传感器线106可以是同轴传感器并且包括两个电极123、125,电极123、125插入人的皮肤中以使电极123、125暴露于人的皮下组织中的组织间液。电极123包括由铂制成或具有铂涂层的传感器线106的至少一部分,并且电极125包括覆盖电极123的一部分的银/氯化银(“ag/agcl”)材料。电极123、125可用于通过产生对应于组织间液中存在的葡萄糖量的电信号来产生关于患者的葡萄糖信息。在一些示例中,反应性材料,例如葡萄糖氧化酶(“gox”),也可以涂覆在电极123的远端上,以与间质液中存在的葡萄糖产生反应产物。当向电极123、125施加电压时,基于由葡萄糖/gox反应产生的这些反应产物的量来产生电流。电流通过传感器线106传送到感测电路108。感测电路108可以使用电流的强度来确定葡萄糖信息,例如患者的葡萄糖水平。尽管在该示例中描述了葡萄糖水平测量,但是生物传感器104可以被配置为测量其他生物参数而不脱离本公开的范围。类似地,虽然施加到传感器线106上以形成电极123、125的化学材料和涂覆在电极123、125上的反应材料可适用于葡萄糖传感器,但是根据其他示例可以基于生物传感器104的应用使用其他材料。

传感器线106的长度可以允许传感器线106从人的皮肤下方延伸到传感器保持器装置102,同时允许患者的运动。例如,传感器线106可以为大约10毫米至30毫米长。可以选择传感器线106的厚度或规格,以允许传感器线106在此期间保持注入皮肤中,同时具有最小的不适。在一些示例中,传感器线106包括对于涂覆有电极125的线的部分的大约100-200微米的外径和对于电极123的大约100微米的外径。在另外的示例中,传感器线106通常可具有大约100微米至300微米的最大外径。然而,在一些示例中,传感器线106可具有约50微米的外径。

在一些示例中,感测电路108包括配置用于信号处理的一个或多个电子部件。例如,感测电路108可以包括片上系统(“soc”)或系统级封装(“sip”),其包括用于数字信号处理,模拟信号处理,混合信号处理的任何合适的组合部件和/或可以存在于pcb组件的表面上或嵌入的类似物。这些部件可以包括例如微控制器,存储器,定时源,一个或多个数字接口,一个或多个模拟接口,电压调节器和/或任何其他合适的部件。感测电路108可以被配置为从传感器线106接收电信号(例如,经由pcb112和电迹线116)并处理电信号以确定患者的葡萄糖水平。

在一些示例中,感测电路108包括处理装置和计算机可读介质,诸如联接到处理设备的随机存取存储器(“ram”)。处理装置可以执行存储在存储器中的计算机可执行程序指令,例如执行一个或多个计算机程序。这种处理装置可以包括微处理器,数字信号处理器(“dsp”),专用集成电路(“asic”),现场可编程门阵列(“fpga”),状态机或用于处理从传感器线106的电极123、125接收的电信号的其他处理器件。这种处理器件还可以包括可编程电子设备,例如plc,可编程中断控制器(“pic”),可编程逻辑器件(“pld”),可编程只读存储器(“prom”),电子可编程只读存储器(“eprom”或“eeprom”)或其他类似设备。

处理装置可以包括介质或可以与介质(例如计算机可读存储介质)通信,该介质可以存储指令,该指令在由处理装置执行时使处理装置执行本文所述的由处理装置执行或辅助的步骤。计算机可读介质的示例可以包括但不限于存储器芯片,rom,ram,asic或处理装置可以从其读取或写入信息的任何其他存储器件。

顶部外壳120和底部外壳122可一起形成用于保持生物传感器104的壳体。壳体可以是紧凑的尺寸,用于放置在人的皮肤上。壳体可以由用于容纳生物传感器104的任何合适的材料制成。可适用于壳体的材料的非限制性实例包括硅树脂,聚乙烯,聚氯乙烯(“pvc”),聚丙烯,尼龙,聚氨酯,聚碳酸酯,钢,铝和其他塑料和金属。可以使用粘合剂,带子,条带或其他固定器件将监测装置100固定到皮肤上。在一些示例中,监测装置100可以佩戴延长的时间段(例如,几天,几周,几个月等)。

图2和图3分别示出了根据某些示例的传感器保持器装置102的顶部透视图和底部透视图。传感器保持器装置102是一种模制互连装置,可包括本体126和一组腿部128,其中一些腿部128被示出(例如,128a,128b)。本体126可包括基本平坦的顶侧区域(例如,大于1平方毫米)。该顶侧区域可以是合适的尺寸并且适当地平坦以允许机器人放置装置(例如,拾取和放置装置)的抽吸头抓住传感器保持器装置102。例如,顶侧区域可以位于保持结构132和本体126的周边边缘附近。当保持结构132设置在本体126的下侧上时(例如,如图6所示),顶侧区域可以位于沿着本体126的顶侧的任何合适的位置。因此,当保持结构132设置在本体126的下侧上时,顶侧区域可以更大。与保持结构设置在本体126的顶侧上的示例相比,这可以导致抽吸头能够拾取传感器保持器装置102的更合适的位置。

在一些示例中,传感器保持器装置102可具有约3mm的高度,约15mm的宽度和约20mm的长度。在其他示例中,传感器保持器装置102的高度,宽度和/或长度可分别大于或小于3mm,15mm和/或20mm。约3mm的高度可以被选择以小于电源110的高度。约3mm的高度还可以在传感器线106b的近端与感测电路108和附接到pcb112或以其他方式设置在pcb112内的其他电子部件之间提供合适的间隔。

该组腿部128从本体126的一侧延伸,在本体126下方延伸,并且在一些示例中,包括相应的一组脚部130,其中一些脚部130被示出(例如,130a-130c)。例如,本体126可以定向在第一平面中,并且该组脚部130可以定向在不同的第二平面中。该组腿部128可以在第一平面和第二平面之间延伸,以将本体126连接到该组脚部130。当本体126的主要部分位于第一平面中时,本体126可以在第一平面中定向。当该组脚部的大部分位于第二平面中时,该组脚部130(例如,该组腿部128的远端)可以在第二平面中定向。在一些示例中,脚部130可以包括焊环131,其中一些焊环131被示出(例如,131a-131c)。传感器保持器装置102可使用焊环131电地和结构地附接到pcb(例如pcb112)或其他结构。例如,在本体126中开始并沿着腿部128延伸并进入脚部130的电迹线116可以经由焊环131电连接到pcb112。在一些示例中,脚部130使用表面安装技术连接到pcb112。

传感器保持器装置102可以以任何合适的方式形成,包括例如注射成型或其他合适的技术。传感器保持器装置102可以形成为单件,至少包括本体126,腿部128,脚部130和/或传感器保持结构138。传感器保持器装置102可由任何合适的材料形成,包括例如液晶聚合物(例如,rtp公司出售的rtp3499-3x113393a,ticon出售的e840ilds等),高温尼龙,聚醚醚酮(“peek”)和其他类似材料。在一些示例中,为传感器保持器装置102选择的材料可以是非导电的,可以与焊接兼容,具有低吸湿性,具有低水蒸气透过率,并且可以容易地模制成非常薄的壁。在一些示例中,为传感器保持器装置102选择的材料可以能够进行激光直接构造(“lds”)处理。传感器保持器装置102的刚度可取决于传感器保持器装置102的厚度和形成传感器保持器装置102的材料中的一者或两者。例如,传感器保持器装置102的厚度可以与材料的密度成反比(例如,较高密度的材料可以允许较薄的传感器保持器装置102,而较低密度的材料可以需要较厚的传感器保持器装置102)。

传感器保持器装置102还包括设置在本体126的顶表面中的传感器保持结构132。在该示例中,传感器保持结构132可以包括凹槽(例如,具有u形,v形等横截面),其尺寸适于接收传感器线106(以虚线示出)。除了凹槽之外或代替凹槽,传感器保持结构132可包括配置成保持传感器线106的突片,钩,弹簧等的任何合适组合。在一些示例中,传感器保持结构132可用于在组装期间对准传感器线106。例如,传感器线106的近端部分106a可以与传感器保持结构132的第一区域136a附近的端壁134接触。这可以使传感器线106在横向方向上对准。类似地,因为传感器线106可以坐在传感器保持结构132中,所以传感器保持结构132可以在侧向方向上对准传感器线106。

在一些示例中,传感器保持结构132可以被限定为包括第一区域136a和第二区域136b。电迹线116a可以在第一区域136a附近并且在一些示例中在第一区域136a内延伸。同样地,电迹线116b可以在第二区域136b附近并且在一些示例中在第二区域136b内延伸。在一些示例中,在第一区域136a中侧向地横跨传感器保持结构132截取的第一维度测量值(例如,宽度,深度,横截面积等)可以与在第二区域136b中侧向地横跨传感器保持结构132的第二维度测量值不同。这些差异可以包括在传感器保持结构132中以容纳电极123、125。如本文所述,电极123、125可以具有不同的尺寸(例如,具有不同的直径)。可以基于不同位置处的传感器线的近端的相应宽度来选择不同的侧向测量值。例如,传感器线的近端的一部分可以是暴露的铂电极123,其可以具有比包括涂覆有银/氯化银电极125的铂线的另一部分更窄的规格。

在一些示例中,传感器保持器装置102可包括附接到本体126和/或腿部128中或以其他方式形成在本体126和/或腿部128中的其他部件(例如,电子器件,天线等)。例如,天线可以印刷在本体126上并且经由一个或多个电迹线(例如电迹线116)电联接到其他电子器件(例如,附接到传感器保持器装置102,感测电路108和/或pcb112的电子装置)。

在一些示例中,传感器保持器装置102可包括任何合适数量的电迹线116以支撑任何合适数量的电极。例如,两个电迹线116a、116b可以沿腿部128a延伸(例如,在腿部128a的同一侧或相对侧)。在该示例中,其他电迹线116可以沿着传感器保持器装置102的其他腿部128延伸。例如,两个或更多个电迹线116可以沿着腿部128a-128c中的每一个延伸。在一些示例中,电迹线116中的至少一个可以用作保护迹线以减少一个或多个其他电迹线116的电流泄漏。

可以使用任何合适的技术在传感器保持器装置102中形成电迹线116a、116b。这种技术的示例包括lds处理和用于在电路图案中沉积诸如铜,镍,金等导电材料的相应技术。这些技术可包括化学镀铜(electrolesscopperplating)。例如,这些技术可包括使用由销售的ldsag-600的那些技术。电迹线116a、116b可具有约1微米的厚度。在一些示例中,电迹线116a、116a具有小于1微米(例如,0.25微米至0.5微米)的厚度。

电极123、125可以以任何合适的方式电连接到电迹线116a、116b。例如,一旦将电极123、125放置在传感器保持结构132中,就可以将导电压敏粘合剂(“psa”)或其他导电粘合剂施加到电极123、125。导电粘合剂可以在电极123、125和电迹线116a、116b之间形成独立的电连接。在一些示例中,导电粘合剂可以是任何合适的形式,例如液体,薄膜,胶带等。合适材料的示例包括由3m销售的导电粘合剂转移带(“ecatt”),由adhesives销售的品牌的psa例如8001-75,8001-77,9032或9032-70,由销售的supreme10htfn或任何其他合适的材料。这种导电粘合剂可以被认为是“快速固化”环氧树脂,聚氨酯,b阶段膜等。

传感器保持器装置102还包括传感器引导结构138。传感器引导结构138附接到本体126并且在与腿部128大致相同的方向上远离本体126延伸。传感器引导结构138可以通过直接从本体126形成而附接到本体126。传感器引导结构138还可以通过形成为单独的部件并连接到本体126而附接到本体126。传感器引导结构138可包括开口或孔140,传感器线106可穿过该开口或孔140。孔140可以具有任何合适的形状,例如圆柱形,圆锥形,矩形等。因此,孔140的横截面可以相对于其深度改变。

像脚部130一样,传感器引导结构138可以使用表面安装技术附接到pcb112。例如,传感器引导结构138可以包括焊环142,其在焊料回流期间在传感器引导结构138和pcb112之间产生气密密封。在制造期间,传感器线106可以在传感器保持结构132内弯曲就位之前穿过pcb112和孔140。

在一些示例中,灌封材料144可以定位在孔140内的传感器线106附近,如图2所示。例如,灌封材料144可以注入传感器线106的顶部和周围,以将传感器线106灌注到孔140中。在一些示例中,灌封材料144可以包括非导电材料以防止传感器线106中的短路。灌封材料144可以为电迹线116和电极123、125之间的电连接提供防潮件。灌封材料144的非限制性示例包括环氧树脂,蜡,硅树脂,丙烯酸树脂,聚氨酯或用于提供防潮件的其他器件。尽管灌封材料144被示出为仅定位在传感器线106附近,但是可以施加灌封材料144以涂覆传感器保持器装置102的其他部件。

在一些示例中,水分密封件146可以沿着传感器保持器装置102的顶侧表面形成。水分密封件146可以用作本体126和顶部外壳120之间的防潮件。可以通过将顶部外壳120缝焊到本体126来形成水分密封件146,其中传感器保持结构132设置在水分密封件146内。例如,本体126的一部分可以与顶部外壳120的一部分一起熔化,或者可以在安装顶部外壳120之前将防潮粘合剂施加到本体126。在一些示例中,粘合剂可以是压力激活的,并且当安装力施加到顶部外壳120以将其安装在本体126上时就绪。

图4和5示出了根据某些示例的传感器保持器装置102的示例。如图4所示,在将远端部分106b插入人的皮肤141期间,孔140或与孔140相交的单独开口可用于对准传感器插入工具的皮下插入针148(未示出)。例如,将插入针148放置在孔140中(其中监测装置100压靠人的皮肤141)可以实现插入针148的正确对准,以将传感器线106插入人的皮肤141中。

虽然图3和图4中的传感器引导结构138被示出为大致正交地远离本体126延伸,但是应当理解,传感器引导结构138可以以任何其他合适的角度连接到本体126和/或可以包括其他开口。例如,如图5所示,传感器引导结构138还可包括传感器孔150。在该示例中,孔140可以被认为是用于接收、引导和对准插入针148的引导孔。另一方面,传感器孔150可用于将传感器线106从本体126引导到超出pcb112的位置。在一些示例中,传感器孔150和孔140之间的角度可以有助于在插入期间稳定插入针148中的传感器线106。例如,将传感器线106穿过传感器孔150可以使传感器线106向上压靠插入针148。

图6示出了根据至少一个示例的传感器保持器装置102的示例,其包括设置在本体126的下侧上的传感器保持结构132(例如,本文所述的凹槽或类似结构)。因此,在该示例中,传感器线106由传感器保持结构132保持在本体126的下侧上。在一些示例中,将传感器线106放置在本体126的下侧上可以导致额外的机械保护(例如,由传感器保持器装置102提供)和额外的防潮保护(例如,防止水分进一步位于监测装置100内)。另外,将传感器线106放置在本体126的下侧可以导致降低的制造成本和增加的产量。例如,因为所有电迹线都位于传感器保持器装置102的同一侧(例如,不需要通过电镀(throughplating)),所以传感器保持器装置102不必在制造期间翻转。

在所示的示例中,传感器保持器装置102包括也设置在本体126的下侧上的电迹线116c-116e。电迹线116c-116e是电迹线116a、116b的示例。在一些示例中,电迹线116c-116e中的每一个对应于传感器线106的电极。在其他示例中,电迹线116d可以是保护迹线,其可以安装在传感器保持器装置102中以减少电迹线116c和116e之间的电流泄漏。在一些示例中,传感器保持器装置102还可包括隔离槽149。隔离槽149可以形成在传感器保持器装置102中,以减少电迹线116之间的电流泄漏。在一些示例中,隔离槽149可以注入灌封材料(例如,凡士林,石蜡,低温硅树脂等)以提供针对泄漏电流的额外电保护。

在所示示例中,传感器引导结构138可以由腿部128中的一个限定。因此,代替包括单独的结构,传感器引导结构138可以由腿部128d限定,该腿部128d包括带有引导开口151的轮廓形状。引导开口151可用于将传感器线106从本体126引向传感器保持器装置100的下侧。引导开口151可以被限定为设置在腿部128d的两个脚部130e和130d之间。在一些示例中,腿部128d可包括单个脚部130,该单个脚部130包括诸如引导孔140的引导孔。在任何情况下,包括引导开口151的腿部128d可以将传感器线106从传感器保持结构132引导向传感器保持器装置100的下侧。在该示例中,插入针148可以插入穿过引导开口151以与传感器线106交叉,作为将传感器线106插入人的皮肤的一部分。

图7示出了根据至少一个示例的包括传感器保持结构132的传感器保持器装置102的示例。图7中示出的传感器保持结构132包括一组突片152(例如,152a-152d),其配置成保持和对准传感器线106。突片152可以适当地间隔开以通过搭扣配合接收和保持传感器线106。例如,突片152可包括形成在面向内的表面上的凹槽。另外,突片152可以配置成响应于向下的力而侧向偏转。例如,在安装期间,向下的力可以在本体126的顶表面的方向上施加到传感器线106,伴随着传感器线在突片152a、152b和152c、152d之间对准。该向下的力可导致突片152侧向略微偏转以容纳传感器线106,至少直到传感器线106到达形成在突片152的面向内的表面上的凹槽。

如图7中所示,电迹线116可以在传感器保持结构132和脚部130之间延伸。在一些示例中,电迹线116可以在突片152内延伸。以这种方式,电迹线116和传感器线106之间的电连接可以在突片152的面向内表面内形成。

如本文所介绍的,在一些示例中,传感器保持结构132可包括被配置为保持传感器线106的钩。传感器保持结构132还可以包括弹簧,例如包覆成型的板簧,其配置成保持传感器线106。本文描述的传感器保持结构132的任何变型可以与本文描述的psa组合使用。

图8a-8c示出了根据某些示例的包括各种传感器保持器装置802a-802c的示例性监测装置800a-800c。监测装置800是这里描述的监测装置100的示例。因此,监测装置800可包括顶部外壳820,生物传感器804,pcb812,底部外壳822和传感器线806。

在图8a所示的示例中,传感器保持器装置802a可以相对于生物传感器804a的其他部件对准,使得传感器线806a延伸穿过生物传感器804a的内部区域。例如,传感器线806a可以延伸穿过pcb812a中设置在pcb812a的内部区域内的开口。底部外壳822a的外壳开口824a可以对应于pcb812a中的开口。

在图8b所示的示例中,传感器保持器装置802b可以相对于生物传感器804b的其他部件对准,使得传感器线806b延伸穿过生物传感器804b的外部区域。例如,传感器线806b可以延伸穿过设置在pcb812b的外部区域内的pcb开口854b。底部外壳822b的外壳开口824b可以对应于pcb开口854b。

在图8c所示的示例中,传感器保持器装置802c可以相对于生物传感器804c的其他部件对准,使得传感器线806c在生物传感器804c的外周边附近延伸。例如,传感器线806c可以在pcb812c的周边边缘856c附近延伸。在一些示例中,周边边缘856c可包括切除部分858c以容纳传感器线806c。底部外壳822c可包括相应的切除部分860c。

图9示出了根据至少一个示例的监测装置900。监测装置900是监测装置100的示例。因此,监测装置900可包括传感器保持器装置902,生物传感器904和顶部外壳920。在图9所示的示例中,传感器保持器装置902的特征可用于将顶部外壳920与监测装置900的其他部分对准。例如,传感器保持器装置902的腿部928和/或脚部930可对应于顶部外壳920的对准凹口962。在安装期间,顶部外壳920可以与传感器保持器装置902接触,使得腿部928被接收到对准凹口962中。在一些示例中,使用对准凹口962和传感器保持器装置902的部分的对准可以导致顶部外壳920与监测装置900的其他部分之间的更紧密配合。这可以是因为传感器保持器装置902的制造公差更紧密(例如,+/-15微米),这可能导致整体更好的配合。

作为替代,顶部外壳920可以与pcb912的周边边缘对准。通常,pcb912将使用模具切割,其可具有相对高的公差(例如,+/-200微米)。与使用对准凹口962和腿部928的对准相比,这可以导致更松散的配合。

一些示例的前述描述仅出于说明和描述的目的而呈现,并且不旨在穷举或将本公开限制于所公开的精确形式。在不脱离本公开的精神和范围的情况下,其许多修改和改编对本领域技术人员将是显而易见的。

这里对示例或实施方式的引用意味着结合该示例描述的特定特征,结构,操作或其他特性可以包括在本公开的至少一个实施方式中。本公开不限于如此描述的特定示例或实施方式。在说明书中的各个地方出现的短语“在一个示例中”,“在示例中”,“在一个实施方式中”或“在实施方式中”或其变体不一定是指相同的示例或实施方式。本说明书中关于一个示例或实施方式中描述的任何特定特征,结构,操作或其他特性可以与关于任何其他示例或实施方式描述的其他特征,结构,操作或其他特性组合。

本文使用的词语“或”旨在涵盖包含性和排他性or条件。换句话说,a或b或c包括适合特定用途的以下任何或所有替代组合:单独a;单独b;单独c;仅a和b;仅a和c;仅b和c;以及所有三个a和b和c。

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