MÉTODO PARA DETERMINAR LA TEMPERATURA DE UN TRANSPONDEDOR.

Método para determinar la temperatura de un transpondedor (20) utilizando un termistor y un contador,

que comprende las operaciones de: suministrar una señal provista de una frecuencia que varía en función de la temperatura; realizar un cómputo representativo de la frecuencia de la señal; caracterizado por: bloquear el cómputo en intervalos de tiempo predeterminados; determinar la diferencia entre los valores de cómputos bloqueados sucesivos agregar las diferencias; determinar el tiempo total transcurrido entre un primer cómputo bloqueado y un último cómputo bloqueado; dividir el agregado por el tiempo total empleado para obtener un valor de frecuencia muestreado; y convertir el valor de frecuencia muestreado en una temperatura en base a las características de frecuencia de temperatura del termistor

Tipo: Patente Europea. Resumen de patente/invención. Número de Solicitud: E08019148.

Solicitante: BIO MEDIC DATA SYSTEMS INC.

Nacionalidad solicitante: Estados Unidos de América.

Dirección: 31182 ISLAND DRIVE SEAFORD, DE 19973 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Inventor/es: URBAS, DONALD, J., WEDDINGTON, ERIC, B., Ellwood,David D.

Fecha de Publicación: .

Fecha Solicitud PCT: 9 de Febrero de 2001.

Clasificación PCT:

  • A61B5/00 NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA.A61 CIENCIAS MEDICAS O VETERINARIAS; HIGIENE.A61B DIAGNOSTICO; CIRUGIA; IDENTIFICACION (análisis de material biológico G01N, p.ej. G01N 33/48). › Medidas encaminadas a establecer un diagnóstico (diagnóstico por medio de radiaciones A61B 6/00; diagnóstico por ondas ultrasónicas, sónicas o infrasónicas A61B 8/00 ); Identificación de individuos.
  • G01K7/22 FISICA.G01 METROLOGIA; ENSAYOS.G01K MEDIDA DE TEMPERATURAS; MEDIDA DE CANTIDADES DE CALOR; ELEMENTOS TERMOSENSIBLES NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR (pirometría de las radiaciones G01J 5/00). › G01K 7/00 Medida de la temperatura basada en la utilización de elementos eléctricos o magnéticos directamente sensibles al calor (que dan un resultado diferente al valor instantáneo de la temperatura G01K 3/00). › siendo el elemento una resistencia no lineal, p. ej. una termistancia (G01K 7/26 tiene prioridad).
  • G01S13/02 G01 […] › G01S LOCALIZACION DE LA DIRECCION POR RADIO; RADIONAVEGACION; DETERMINACION DE LA DISTANCIA O DE LA VELOCIDAD MEDIANTE EL USO DE ONDAS DE RADIO; LOCALIZACION O DETECCION DE PRESENCIA MEDIANTE EL USO DE LA REFLEXION O RERRADIACION DE ONDAS DE RADIO; DISPOSICIONES ANALOGAS QUE UTILIZAN OTRAS ONDAS.G01S 13/00 Sistemas que utilizan la reflexión o la rerradiación de ondas de radio, p. ej. sistemas de radar; Sistemas análogos que utilizan la reflexión o la rerradiación de ondas cuya naturaleza o longitud de onda sea irrelevante o no especificada. › Sistemas que utilizan la reflexión de ondas radio p. ej. sistemas de radar primario; Sistemas análogos.
  • G06K19/07 G […] › G06 CALCULO; CONTEO.G06K RECONOCIMIENTO DE DATOS; PRESENTACION DE DATOS; SOPORTES DE REGISTROS; MANIPULACION DE SOPORTES DE REGISTROS (impresión per se B41J). › G06K 19/00 Soportes de registro para utilización con máquinas y con al menos una parte prevista para soportar marcas digitales. › con chips de circuito integrado.

Países PCT: Austria, Bélgica, Suiza, Alemania, Dinamarca, España, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Liechtensein, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Mónaco, Portugal, Irlanda, Eslovenia, Finlandia, Rumania, Chipre, Lituania, Letonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Albania.

PDF original: ES-2365543_T3.pdf

 


Fragmento de la descripción:

La presente invención se refiere a un método para determinar la temperatura de un transpondedor según el preámbulo de la reivindicación 1. El documento GB-A-2 297 225 divulga un transpondedor pasivo implantable que comprende medios para monitorizar la temperatura del huésped. La derivación del valor de la temperatura se lleva a cabo mientras los datos previamente almacenados en una memoria direccionable son leídos y transmitidos a la estación de interrogación. El documento representa la base para el preámbulo de la reivindicación 1. Por lo tanto, es un objeto de la invención el proporcionar un transpondedor de temperatura implantable mejorado. Otro objeto de la invención es el proporcionar una lectura de temperatura más precisa. Los objetos son realizados a través de las particularidades de la reivindicación 1. Se acopla un módulo de temperatura que incluye un termistor al modulo de datos. El módulo de temperatura incluye un contador de funcionamiento libre que constantemente computa los datos de salida del termistor. Un generador de ciclos computa periodos predeterminados, siendo el cómputo actual del módulo de temperatura bloqueado y enviado al interrogador al final de cada periodo. El interrogador recibe un determinado número de dichos cómputos y determina la diferencia entre cómputos sucesivos para obtener una pluralidad de números de cómputo reales que se hayan realizado en cada periodo de tiempo transcurrido. Dichos cómputos reales son a continuación agregados. El valor agregado de las diferencias es dividido por el tiempo total para obtener el número de muestras a fin de obtener un cómputo medio en base al tiempo o la frecuencia. Conociendo la relación inherente del termistor entre frecuencia y temperatura, se determina la temperatura correspondiente a dicha frecuencia y ésta es enviada por el interrogador como temperatura. Además, otros objetos y ventajas de la invención resultarán parcialmente obvios y manifiestos a partir de la memoria y los dibujos. La invención, por lo tanto, comprende las características constructivas, combinaciones de elementos, combinación de operaciones, y disposición de partes ejemplificados en la construcción descrita a continuación y el ámbito de la invención será el indicado en las reivindicaciones. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS ES 2 365 543 T3 Para una comprensión más completa de la invención se hace referencia a la siguiente descripción junto con los dibujos que la acompañan, en los que: La FIG. 1 en un diagrama de bloques de un sistema interrogador/transpondedor; La FIG. 2 es un diagrama de bloques más detallado que muestra la lógica de control del transpondedor construida de acuerdo con la invención; La FIG. 3 es un diagrama esquemático que muestra un formato de la memoria construido de acuerdo con la invención; La FIG. 4 es un diagrama esquemático que muestra un formato del byte de estado del formato de memoria construido según la invención; La FIG. 5 es un diagrama temporal de la señal de indicación de sincronización de tensión enviada por el transpondedor al interrogador de acuerdo con la invención, La FIG. 6 es un diagrama temporal de los datos de salida de la señal de programación de acuerdo con la invención; La FIG. 7 es un diagrama esquemático de un formato para el contenido de la señal de programación; Las FIGS. 8(A), 8(B) son diagramas de flujo que muestran el método de programación del transpondedor de acuerdo con la invención; Las FIGS. 9(A), 9(B) son diagramas de flujo que muestran el método de medición de la temperatura de acuerdo con la invención; La FIG. 10 es un diagrama de flujo que muestra el método para determinar la integridad de la lectura de datos procedente del transpondedor; y La FIG. 11 es un diagrama de circuitos de un circuito fijador construido de acuerdo con la invención. 2 ES 2 365 543 T3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA REALIZACIÓN PRÁCTICA DE PREFERENCIA En primer lugar, se hace referencia a la FIG. 1, en la que son mostrados un interrogador, generalmente indicado como 10 y un transportador generalmente indicado como 20. El interrogador 10 y el transpondedor 20 se comunican entre sí a través de acoplamiento inductivo, tal como se conoce en la técnica desde la patente estadounidense No. 4,730,188. Tal como se explicará a continuación, el interrogador 10 proporciona una señal al transpondedor 20 que proporciona potencia al transpondedor 20, una señal de reloj y un comando operativo tal como entrar en el MODO DE PROGRAMA o en el MODO DE TEMPERATURA. El transpondedor 20 envía una señal de retorno conteniendo información al interrogador 10, tal como se conoce en la técnica. El interrogador 10 incluye una CPU 12 para la generación de señales de comando/potencia/reloj (llamadas colectivamente señales de interrogador) en respuesta a las entradas del usuario. Estas señales son enviadas a una antena 14 para su emisión al transpondedor 20. Una antena 22 dentro del transpondedor 20 recibe la señal del interrogador procedente del interrogador 10 y envía una señal de 364 kHz a un rectificador 24 (FIG. 2) que recibe la señal AC de la antena 22 y rectifica la señal. La señal rectificada es a continuación enviada a un circuito de lógica de control 26 que, en respuesta a la señal rectificada del interrogador, o bien, lee datos de la memoria 28, programa datos en una memoria 28, o lee datos de temperatura de un módulo de temperatura 30. El módulo de temperatura 30 incluye un termistor 32 que cambia los niveles de resistencia en respuesta a cambios de temperatura que pueden ser convertidos en una frecuencia, tal como se conoce en la técnica, con lo que la frecuencia cambia en función a la temperatura. Los datos de temperatura y los datos procedentes de la memoria 28 son enviados bajo el control de la lógica de control 26 a través de un modulador 34 que modula la señal, tal como es conocido en la técnica, para ser transmitidos por la antena 22 de vuelta al interrogador 10 donde los datos son manipulados por una CPU 12 del interrogador 10. Se hace referencia ahora a la FIG. 2 y a la FIG. 11, en las que aparece un diagrama de bloques que muestra la circuitería del transpondedor 20, y en concreto, la lógica de control 26 con mayor detalle. El rectificador 24 incluye un conjunto de diodos para la rectificación de la señal de entrada y una fijación de base 23 para regular el nivel de tensión VDD a los componentes del transpondedor. La fijación de base 23 simula el comportamiento de un diodo Zener. La fijación de base 23 incluye cuatro transistores de efecto de campo metal-óxido-semiconductores (MOSFETs) Q1-Q4, resistores R1-R3, y conexiones de tensión Vpos y Vss. En efecto, el circuito electrónico es un circuito MOSFET Zener que proporciona protección IC al resto de la circuitería del transpondedor mediante la fijación de la tensión. La fijación de base MOSFET Zener 23 conecta el Vpos al suministro de potencia de tensión positiva entrante y conecta el Vss a la masa. En la fijación de base 23, los transistores Q1 y Q4 son MOSFETs de Canal N, mientras que los transistores Q2 y Q3 son MOSFETs de Canal P. El transistor Q4 debe poseer un tamaño mucho mayor que los transistores Q1-Q3 porque debe ser capaz de pasar una gran cantidad de corriente desde los Vpos a los Vss. En una realización práctica preferida, el transistor Q4 es por lo menos veinte veces mayor que los otros MOSFETs. Tal como se muestra en la FIG. 11, el resistor R1 está conectado por un extremo a los Vpos y por el otro extremo a la puerta del transistor Q1 y al resistor R2. El resistor R2 está conectado por un extremo a la puerta del transistor Q1 y al resistor R1 y por el otro extremo a los Vss. El resistor R3 está conectado por un extremo a la puerta del transistor Q4 y el drenador del transistor Q3 y el otro extremo está conectado a los Vss. La puerta del transistor Q1 está conectada a los resistores R1, R2, mientras que la fuente del transistor Q1 está conectada a los Vss y el drenador a las puertas de los transistores Q2, Q3 y al drenador del transistor Q2. La puerta del transistor Q2 está conectada a la puerta del transistor Q3, al drenador del transistor Q1 y a su propio drenador. La fuente del transistor Q2 está conectada al Vpos y el drenador del transistor Q2 está conectado al drenador del transistor Q1 y a las puertas de los transistores Q2, Q3. El drenador del transistor Q3 está conectado al resistor R3 y a la puerta del transistor Q4. El drenador del transistor Q4 está conectado a los Vpos. Durante su funcionamiento, los resistores R1, R2 actúan como divisores de tensión y tensión umbral de la fijación de base de control. Cuando la tensión en la puerta del transistor Q1 aumenta, el transistor Q1 se acciona permitiendo el paso de la corriente a través de su drenador y de su fuente. Los transistores Q2, Q3 actúan como espejo de corriente de modo que cualquiera que... [Seguir leyendo]

 


Reivindicaciones:

1. Método para determinar la temperatura de un transpondedor (20) utilizando un termistor y un contador, que comprende las operaciones de: suministrar una señal provista de una frecuencia que varía en función de la temperatura; 5 realizar un cómputo representativo de la frecuencia de la señal; caracterizado por: bloquear el cómputo en intervalos de tiempo predeterminados; determinar la diferencia entre los valores de cómputos bloqueados sucesivos agregar las diferencias; determinar el tiempo total transcurrido entre un primer cómputo bloqueado y un último cómputo bloqueado; 10 dividir el agregado por el tiempo total empleado para obtener un valor de frecuencia muestreado; y convertir el valor de frecuencia muestreado en una temperatura en base a las características de frecuencia de temperatura del termistor. 2. El método de la reivindicación 1 consistente en la operación de determinar la diferencia entre la diferencia más pequeña obtenida y la diferencia más grande obtenida y determinar si la segunda diferencia se encuentra o no dentro de 15 un margen; iniciar de nuevo el proceso si la diferencia no se encuentra dentro del margen. ES 2 365 543 T3 3. El método de la reivindicación 2 que además comprende la repetición de las operaciones para obtener un segundo valor de temperatura; comparar un primer valor de temperatura con el segundo valor de temperatura; y enviar la temperatura en su condición de valor de temperatura si el primer valor de temperatura es igual al segundo valor de temperatura. 11 ES 2 365 543 T3 12 ES 2 365 543 T3 13 ES 2 365 543 T3 14 ES 2 365 543 T3 ES 2 365 543 T3 16 ES 2 365 543 T3 17 ES 2 365 543 T3 18 ES 2 365 543 T3 19 ES 2 365 543 T3 ES 2 365 543 T3 21

 

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