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假体的热管理的制作方法 专利技术说明

作者:admin      2023-06-28 19:03:19     468



医药医疗技术的改进;医疗器械制造及应用技术假体的热管理1.相关申请的交叉引用2.本技术要求2020年10月1日提交的名称为heat management of prostheses,发明人为guilhem yvan vavelin(mougins,france)的美国临时申请第63/086,356号的优先权,该申请的全部内容通过全文引用的方式并入本文。背景技术:3.近几十年来,医疗装置已为接受者提供了广泛的治疗益处。医疗装置可以包括内部或可植入部件/装置、外部或可佩戴部件/装置或其组合(例如具有与可植入部件通信的外部部件的装置)。医疗装置,诸如传统助听器、部分或完全可植入听力假体(例如骨传导装置、机械刺激器、耳蜗植入物等)、起搏器、除颤器、功能电刺激装置和其他医疗装置,多年来在执行救生和/或生活方式改善功能和/或接受者监测方面一直是成功的。4.多年来,医疗装置的类型以及由其执行的功能范围有所增加。例如,有时称为“可植入医疗装置”的许多医疗装置现在通常包括永久或临时植入接受者体内的一个或多个器械、设备、传感器、处理器、控制器或其他功能机械或电部件。这些功能装置通常用于诊断、预防、监测、治疗或管理疾病/损伤或其症状,或研究、替换或修改解剖结构或生理过程。这些功能装置中的许多功能装置利用从外部装置接收到的功率和/或数据,所述外部装置是可植入部件的部分或与可植入部件协同操作。技术实现要素:5.根据示例性实施方案,存在一种装置,该装置包括电感电力传输设备,其中该装置包括专用热传递布置,该专用热传递布置被配置成将在使用装置传递电力时生成的热量从装置传递走,并且该装置被配置成将电感电力经皮传输到人体内。6.根据另一个示例性实施方案,存在一种方法,该方法包括将经皮电力传递设备放置在皮肤的表面上靠近植入式医疗装置的位置处;将电力从设备传递到植入式医疗装置;以及在将电力从设备传递到医疗装置的同时将热量从该位置传递走或在将电力从设备传递到医疗装置之前冷却经皮电力传递设备中的至少一者。7.在另一个示例性实施方案中,存在一种方法,该方法包括获得被配置成对植入接受者体内的植入假体进行经皮充电和/或供电的装置,该装置具有可再充电的电力存储部件,从该可再充电的电力存储部件提取电力以对植入假体进行充电和/或供电,电力存储装置具有小于完全充电的充电状态;以及对电力存储部件进行再充电,以提高电力存储部件的充电状态,其中装置在再充电动作期间被主动冷却,使得在植入假体的充电和/或供电期间装置的与人的皮肤交界的外表面的温度低于在不存在主动冷却的情况下的温度。8.在另一个示例性实施方案中,存在一种装置,该装置包括被配置成将电力传递到植入式医疗装置的电感电力传输子系统、皮肤界面表面和被配置成冷却该皮肤界面表面的冷却子系统。9.在另一个示例性实施方案中,存在一种装置,该装置包括电池充电设备和冷却装置,其中该装置是专用假体部件充电装置,该专用假体部件充电装置被配置成在冷却组件的同时对假体部件的电力存储部分进行再充电,该电力存储部分是与组件是分开的。10.在另一示例性实施方案中,存在一种听力假体的头部部件,该头部部件包括:dc电池;电感电力驱动器,该电感电力驱动器包括晶体管,该电感电力驱动器被配置成使用晶体管将电池的直流电转换成交流电;磁体;和电感线圈,该电感线圈围绕磁体延伸,其中电感线圈与电感电力驱动器进行电通信,使得电感线圈接收交流电并且生成电感场以对可植入听力假体供电,其中电感线圈由金属热管制成,该金属热管被配置成将热量从线圈流体传递走,该热量是在使用线圈传递电感电力时生成的。附图说明11.下文参考附图描述本发明的实施方案,其中:12.图1是示例性听力假体的透视图,其中本文详述的至少一些教导适用;13.图1a是示例性视力假体的透视图,其中本文的至少一些教导适用;14.图2示意性地示出了另一示例性听力假体,其中本文详述的至少一些教导适用;15.图3示意性地示出了另一示例性听力假体,其中本文详述的至少一些教导适用;16.图4示意性地示出了另一示例性听力假体,其中本文详述的至少一些教导适用;17.图5示意性地示出了另一示例性听力假体,其中本文详述的至少一些教导适用;18.图6示意性地示出了另一示例性听力假体,其中本文详述的至少一些教导适用;19.图7至图9描绘了与一些实施方案相关联的功能图;20.图10是在一些实施方案中使用的设备的横截面;21.图11至图13和图16示意性地示出了附加示例性听力假体,其中本文详述的至少一些教导适用;22.图14呈现了示例性方法的示例性流程图;23.图15呈现了人的头部的示意图;24.图17、图18和图19呈现了示例性方法的附加示例性流程图;并且25.图20和图21描绘了用于假体装置的示例性充电装置。具体实施方式26.仅为了易于描述,本文呈现的技术在本文中主要参考说明性医疗装置(即,耳蜗植入物)来描述。然而,应当理解,本文呈现的技术也可以与各种其他医疗装置一起使用,这些医疗装置在向接受者、患者或其他用户提供广泛的治疗益处的同时可以受益于本文在其他医疗装置中使用的教导。例如,本文呈现的针对一种类型的听力假体(诸如耳蜗植入物)描述的任何技术对应于将这种教导与另一种听力假体一起使用的另一个实施方案的公开内容,该另一种听力假体包括骨传导装置(经皮的、主动经皮的和/或被动经皮的)、中耳听觉假体、直接声刺激器,并且还将这些与其他电模拟听觉假体(例如,听觉脑刺激器)一起使用等。本文呈现的技术可以与可植入/植入式麦克风(无论其是否用作听力假体的一部分(例如,体噪声或其他监视器,无论其是否是听力假体的一部分))一起使用。本文呈现的技术也可以与前庭装置(例如,前庭植入物)、传感器、癫痫发作装置(例如,在适用的情况下,用于监测和/或治疗癫痫事件的装置)、睡眠呼吸暂停装置、电穿孔等一起使用,因此本文的任何公开内容都是将此类装置与本文的教导一起使用的公开内容,只要本领域允许实现此情况。还应注意,在示例性实施方案中,本文的教导可以与视网膜植入装置一起使用。因此,本文的任何公开内容对应于扩展功能以包括视网膜植入物的功能的公开内容,并且例如,耳蜗植入物处理器的任何公开内容对应于光处理器。在其他实施方案中,本文呈现的技术可以与空气净化器或空气传感器(例如,根据环境自动调节)、医院病床、识别(id)标志/带或其他医院装备或仪器一起使用,其中此情况依赖于耳后式装置。27.作为示例,本文详述的与植入接受者体内的部件相关联的任何技术都可以与本文所公开的信息递送技术(诸如唤起听力感知的装置和/或唤起视觉感知的装置)组合,以向接受者传达信息。仅作为示例而非限制,睡眠呼吸暂停植入装置可以与可唤起听力感知的装置组合,以便向接受者提供信息,诸如状态信息等。就这一点而言,本文详述的各种传感器和本文详述的各种输出装置可以与这种非感觉假体或包括可植入部件的任何其他非感觉假体组合,以便实现用户界面,如本文将描述的,该用户界面使得信息能够被传达给接受者,该信息与植入物相关联。28.此外,实施方案不一定需要向接受者提供输入或状态信息。相反,本文详述的各种传感器可以与本文详述的非感觉植入物结合使用,以便实现对植入部件的控制或性能调节。例如,利用传感器和将与睡眠呼吸暂停装置组合的相关联的逻辑电路系统的实施方案可用于使得接受者能够输入命令来控制植入物。相对于仿生手臂或仿生腿等,此情况也有可能办得到。就这一点而言,实施方案可以实现用户界面,该用户界面可以使得接受者能够向假体提供输入以控制假体,而不利用任何人工外部部件。例如,实施方案可以仅利用接受者的语音和/或仅利用接受者的手/手指来实现输入。因此,实施方案可以仅利用接受者的手和/或仅利用接受者的语音来实现对此类假体的控制。因此,至少一些示例性实施方案可以将听力假体技术与本文详述的创新以及其他植入技术组合,以使得能够在不需要其他人工装置的情况下进行控制。29.因此,本文详述的教导在感觉假体(诸如听力装置,具体地包括听力植入物,以及一般来讲,神经刺激装置)中实施。其他类型的感觉假体可包括视网膜植入物。因此,除非另有说明,否则本文中关于感觉假体的任何教导对应于在听力植入物中和/或视网膜植入物中利用这些教导/将这些教导与听力植入物和/或视网膜植入物一起使用的公开内容,只要本领域能够实现此情况。为了清楚起见,本文中关于特定感觉假体的任何教导对应于在任何上述听力假体中利用这些教导/将这些教导与任何上述听力假体一起使用的公开内容,反之亦然。由此推论,本文详述的至少一些教导可在躯体感觉植入物和/或化学感觉植入物中实施。因此,本文中关于感觉假体的任何教导对应于将这些教导与躯体感觉植入物和/或化学感觉植入物一起使用/在躯体感觉植入物和/或化学感觉植入物中利用这些教导的公开内容。30.虽然本文详述的教导主要是关于听力假体进行描述的,但是与上文一致,要注意,本文中关于听力假体的任何公开内容对应于相对于本文提到的任何其他假体(无论是一种听力假体,还是一种感觉假体,诸如视网膜假体)利用相关联的教导的另一个实施方案的公开内容。就这一点而言,除非明确指示和/或除非本领域不能够实现此情况,否则本文中关于唤起听力感知的任何公开内容对应于在其他实施方案中唤起其他类型的神经感知(诸如视觉/视力感知、触觉感知、嗅觉感知或味觉感知)的公开内容。本文中用于或导致听觉神经的最终刺激的装置、系统和/或方法的任何公开内容对应于利用类似部件/方法/系统的视神经的类似刺激的公开内容。所有这些都可以单独或组合进行。31.本文详述的实施方案集中于利用听力假体向接受者提供状态和信息。应当理解,在一些实施方案中,可以利用视网膜假体向接受者提供视觉输入。仅作为示例而非限制,在示例性实施方案中,视网膜假体可以被配置成产生人工图像的视觉,其可以对应于话语等,话语等可以对应于假体的状态。因此,本文中与向接受者提供基于声音的或基于听力感知的信息相关联的任何公开内容也对应于向接受者提供基于视觉的信息的公开内容,反之亦然。32.图1是植入接受者体内的称为耳蜗植入物100的完全可植入式耳蜗植入物的透视图,本文详述的一些实施方案和/或其变型适用于该完全可植入式耳蜗植入物。在一些实施方案中,完全可植入式耳蜗植入物100是系统10的一部分,其可以包括外部部件,如下文将详述的。要注意,在至少一些实施方案中,本文详述的教导适用于具有可植入麦克风的任何类型的听力假体。在至少一些实施方案中,本文详述的教导也适用于没有可植入麦克风的任何类型的听力假体,因此适用于非完全可植入听力假体。33.要注意,在替代实施方案中,本文详述的教导和/或其变型可适用于其他类型的听力假体,诸如骨传导装置(例如,有源经皮骨传导装置)、直接声学耳蜗植入物(daci)等。实施方案可以包括可利用本文详述的教导和/或其变型的任何类型的听力假体。还要注意,在一些实施方案中,本文详述的教导和/或其变型可以被听力假体之外的其他类型的假体利用。34.接受者具有外耳101、中耳105和内耳107。外耳101、中耳105和内耳107的组成部分在下文描述,然后描述耳蜗植入物100。35.在功能齐全的耳中,外耳101包括耳廓110和耳道102。声压或声波103由耳廓110收集,导入并通过耳道102。响应于声波103而振动的鼓膜104处于耳道102的远端。此振动通过中耳105的三块骨骼耦合到椭圆窗或卵圆窗112,所述三块骨骼统称为听小骨106,并且包括锤骨108、砧骨109和镫骨111。中耳105的骨骼108、109和111用于过滤并放大声波103,从而使椭圆窗112响应于鼓膜104的振动而枢接或振动。此振动使耳蜗140内的外淋巴产生流体运动波。这种流体运动继而激活耳蜗140内部的微小毛细胞(未示出)。毛细胞的激活使合适的神经冲动得以生成并且通过螺旋神经节细胞(未示出)和听觉神经114传递到大脑(未示出),这些神经冲动在大脑中被感知为声音。36.如图所示,耳蜗植入物100包括暂时或永久地植入接受者体内的一个或多个部件。图1中示出具有外部装置142的人工耳蜗100,所述外部装置(连同人工耳蜗100一起)为系统10的一部分,所述外部装置如下文所述被配置成向人工耳蜗提供电力,其中植入的人工耳蜗包含电池,所述电池从外部装置142提供的电力充电。在图1的说明性布置中,外部装置142可包括安置在耳后式(bte)单元126中的电源(未示出)。外部装置142还包括被称为外部能量传递组件的经皮能量传递链路的部件。经皮能量传递链路用以将电力和/或数据传递到耳蜗植入物100。各种类型的能量传递(诸如红外(ir)、电磁、电容和电感传递)可用以将电力和/或数据从外部装置142传递到耳蜗植入物100。在图1的说明性实施方案中,外部能量传递组件包括外部线圈130,所述外部线圈形成电感射频(rf)通信链路的部分。外部线圈130通常是由电绝缘单股或多股铂丝或金丝的多个匝构成的有线天线线圈。外部装置142还包括定位在外部线圈130的线匝内的磁体(未示出)。应了解,图1中所示的外部装置仅仅是说明性的,并且其他外部装置可以与本发明的实施方案一起使用。37.耳蜗植入物100包括内部能量传递组件132,其可定位在邻近接受者的耳廓110的颞骨的凹部中。如下文详述,内部能量传递组件132是经皮能量传递链路的部件,并且从外部装置142接收电力和/或数据。在说明性实施方案中,能量传递链路包括电感rf链路,并且内部能量传递组件132包括初级内部线圈136。内部线圈136通常是由电绝缘单股或多股铂丝或金丝的多个匝构成的有线天线线圈。38.耳蜗植入物100还包括主要可植入部件120和细长电极组件118。在一些实施方案中,内部能量传递组件132和主要可植入部件120气密密封在生物相容性壳体内。在一些实施方案中,主要可植入部件120包括可植入麦克风组件(未示出)和声音处理单元(未示出),以将由内部能量传递组件132中的可植入麦克风接收到的声音信号转换成数据信号。也就是说,在一些替代实施方案中,可植入麦克风组件可位于单独的可植入部件(例如具有其自身的壳体组件等)中,所述单独的可植入部件(例如经由单独的可植入部件与主要可植入部件120之间的引线等)与主要可植入部件120信号通信。在至少一些实施方案中,本文详述的教导和/或其变型可以与任何类型的可植入麦克风布置一起使用。与可植入麦克风组件137相关联的一些附加细节将在下面进行详述。39.主要可植入部件120还包括刺激器单元(未示出),所述刺激器单元基于数据信号生成电刺激信号。所述电刺激信号经由细长电极组件118递送到接受者。40.细长电极组件118具有连接到主要可植入部件120的近端和植入耳蜗140中的远端。电极组件118从主要可植入部件120通过乳突骨119延伸至耳蜗140。在一些实施方案中,电极组件118可至少植入基底区116中,有时植入得更深。例如,电极组件118可朝向耳蜗140的被称为耳蜗尖134的顶端延伸。在某些情形下,电极组件118可经由耳蜗造口122插入到耳蜗140中。在其他情形下,耳蜗造口可通过圆窗121、椭圆窗112、岬123或通过耳蜗140的顶部回转147形成。41.电极组件118包括电极148的沿其长度安置的纵向对准并且向远侧延伸的阵列146。如所指出,刺激器单元生成刺激信号,所述刺激信号由电极148施加到耳蜗140,由此刺激听觉神经114。42.如上所述,耳蜗植入物100包括完全可植入式假体,该完全可植入式假体能够在不需要外部装置142的情况下工作至少一段时间。因此,耳蜗植入物100还可包括存储从外部装置142接收的电力的可再充电电源(未示出)。电源可以包括例如可再充电电池。在耳蜗植入物100的操作期间,由电源储存的电力根据需要分配到各种其他植入的部件。电源可以位于主要可植入部件120中,或设置在单独的植入位置中。43.应注意,本文详述的教导和/或其变型可与非完全可植入式假体一起使用。也就是说,在耳蜗植入物100的替代实施方案中,耳蜗植入物100是传统听力假体。44.在一些示例性实施方案中,发送到耳蜗植入物的刺激器的信号可以来源于外部麦克风(在这种情况下,系统被称为半可植入装置),或来源于植入式麦克风,该植入式麦克风则是指完全可植入装置。daci和其他类型的植入物也可以使用植入式麦克风,因此也是完全可植入装置。完全可植入装置可以通过呈现改进的外观而具有实用性,可以具有对某些噪声(例如,风噪声)的改进的抗扰度,几乎没有丢失或损坏的机会,并且至少有时可以对被碎片或水等堵塞更具抵抗性。daci可以通过使耳道保持开放而具有实用价值,这可以降低耳道感染的可能性,否则耳道将是潮湿的,经常被耳垢(耳屎)堵塞并且会因非植入式助听器所需的紧密配合而发炎。45.图1a总体上呈现了神经假体的示例性实施方案,并且具体地呈现了视网膜假体及其使用环境。在视网膜假体的一些实施方案中,视网膜假体传感器-刺激器108定位于视网膜110附近。在示例性实施方案中,进入眼睛的光子被传感器-刺激器108的微电子阵列吸收,该微电子阵列与包含例如嵌入式微丝阵列的玻璃片112混合。该玻璃可以具有符合视网膜的内径的曲面。传感器-刺激器108可以包括微电子成像装置,该微电子成像装置可以由包含集成电路系统的薄硅制成,该集成电路系统将入射光子转换成电荷。46.图像处理器102经由电缆104与传感器-刺激器108进行信号通信,该电缆通过手术切口106延伸穿过眼壁(尽管在其他实施方案中,图像处理器102与传感器-刺激器108进行无线通信)。在示例性实施方案中,图像处理器102类似于本文详述的听觉假体的声音处理器/信号处理器,并且就这一点而言,本文对后者的任何公开内容对应于替代实施方案中对前者的公开内容。图像处理器102处理到传感器-刺激器108中的输入,并且将控制信号提供回传感器-刺激器108,因此装置可以向视神经提供经处理的输出。也就是说,在替代实施方案中,该处理由靠近传感器-刺激器108或与之集成的部件执行。将因入射光子的转换而产生的电荷转换成成比例的电流量,该电流量被输入到附近的视网膜细胞层。细胞激发,并且信号被发送到视神经,因此引发视觉感知。47.视网膜假体可以包括设置在耳后式(bte)单元或一副眼镜中的外部装置或可具有实用价值的任何其他类型的部件。视网膜假体可以包括外部光/图像捕获装置(例如,位于bte装置或一副眼镜中/上等),同时,如上所述,在一些实施方案中,传感器-刺激器108捕获光/图像,该传感器-刺激器被植入接受者体内。48.为了公开内容的简洁起见,本文中麦克风或声音捕获装置的任何公开内容对应于光/图像捕获装置(诸如电荷耦合装置)的类似公开内容。由此推论,本文中生成电刺激信号或以其他方式向组织赋予能量以诱发听力感知的刺激器单元的任何公开内容对应于用于视网膜假体的刺激器装置的类似公开内容。本文中声音处理器或对捕捉的声音的处理等等的任何公开内容对应于具有视网膜假体的类似功能和以类似方式处理捕捉的图像的光处理器/图像处理器的类似公开内容。实际上,本文中用于听力假体的装置的任何公开内容对应于具有视网膜假体的类似功能的用于视网膜假体的装置的公开内容。本文中安置听力假体的任何公开内容对应于使用类似动作安置视网膜假体的公开内容。本文中使用或操作听力假体或以其他方式与听力假体一起工作的方法的任何公开内容对应于以类似方式使用或操作视网膜假体或以其他方式与视网膜假体一起工作的公开内容。49.图2描绘了根据实施方案的经皮骨传导装置400的示例性实施方案,该经皮骨传导装置包括外部装置440和可植入部件450。图2的经皮骨传导装置400是有源经皮骨传导装置,因为振动电磁致动器452位于可植入部件450中。具体地,呈振动电磁致动器452形式的振动元件位于可植入部件450的壳体454中。在示例性实施方案中,很像上面关于经皮骨传导装置300描述的振动电磁致动器342,振动电磁致动器452是将电信号转换成振动的装置。50.外部部件440包括将声音转换成电信号的声音输入元件126。具体地,经皮骨传导装置400向振动电磁致动器452或向处理电信号的声音处理器(未示出)提供这些电信号,然后经由磁感应链路向穿过接受者的皮肤的可植入部件450提供这些经处理的信号。就这一点而言,外部部件440的传输器线圈442将这些信号传输到位于可植入部件450的壳体458中的植入式接收器线圈456。壳体458中的部件(未示出),诸如信号发生器或植入式声音处理器然后生成待经由电引线组件460递送到振动电磁致动器452的电信号。振动电磁致动器452将电信号转换成振动。51.振动电磁致动器452机械耦合到壳体454。壳体454和振动电磁致动器452共同形成振动设备453。壳体454基本上刚性地附接到骨固定装置341。52.可植入部件450可以包括电池或其他电力存储装置,并且可以是可再充电的。53.以上可植入部件的实施方案是示例,并且以上各种部件中的至少一些可以与其他可植入装置(诸如中耳植入物或dacs等)相同或对应于其他可植入装置的代理。图2的装置的致动器可以是中耳植入物的致动器的代理。线圈456可以是dacs的线圈的代理。因此,除非另有说明,否则本文关于一种植入物公开的任何元件可以存在于另一种植入物中,或类似部件可以处于其中,只要本领域允许实现此情况。54.以上可植入装置的示例是由经皮电感链路供电和/或充电的装置。经由电感链路将电力从外部部件传递到植入部件/可植入部件。实施方案包括其外部部件/部分,其生成用于对植入物进行供电和/或充电的电感场,如现在将详述的。55.图4描绘了示例性外部部件540的剖视图,该外部部件对应于可用作图1的外部部件142或例如图4的实施方案中的外部部件440或可与本文详述的各种假体一起使用的任何其他外部部件的装置。在示例性实施方案中,外部部件540具有上面关于外部部件142或外部部件440等详述的所有功能。56.外部部件540包括第一子部件550和第二子部件560。要简要地注意,为了易于说明,在一些情况下已经消除了端线。还要注意,除非另有说明,否则图3的部件是围绕轴线599旋转对称的,尽管在其他实施方案中,情况并不一定如此。57.在示例性实施方案中,外部部件540是所谓的离耳式声音处理器。就这一点而言,在图3的示例性实施方案中,外部部件540包括声音捕获设备526,其可以对应于上面详述的声音捕获设备126,并且还包括声音处理器设备556,其与印刷电路板554进行信号通信或位于该印刷电路板上或以其他方式集成到该印刷电路板中。此外,如图3中可看出,电磁辐射干扰罩554被插入于线圈542与pcb 554和/或声音处理器556之间。在示例性实施方案中,罩552是铁氧体罩。这些部件容置在子部件550中或以其他方式被该子部件支撑。子部件550进一步容置或以其他方式支撑rf线圈542。线圈542可以对应于上面详述的线圈442。在示例性实施方案中,向声音处理器556提供由声音捕获设备526捕获的声音,该声音处理器将声音转换成向rf线圈542提供的经处理的信号。在示例性实施方案中,rf线圈542是电感线圈。电感线圈由从处理器556提供的信号激励。被激励的线圈产生由可植入部件450中的植入线圈接收的电磁场,该电磁场被植入部件450用作唤起听力感知的基础,如上面详述的。58.外部部件540还包括容置在子部件560中的磁体564。子部件560可拆卸地更换到子部件550或从该子部件可拆卸地更换。在图3的示例性实施方案中,当与图3的实施方案结合使用时,磁体564与植入接受者体内的铁磁材料(诸如作为可植入部件450的一部分的磁体等)一起形成经皮磁链路。该经皮磁链路抵靠接受者的皮肤保持外部部件540。就这一点而言,外部部件550包括皮肤界面侧544和与皮肤界面侧544相对的相对侧546,该皮肤界面侧被配置成与接受者的皮肤交界。也就是说,当经由磁链路抵靠接受者的皮肤保持外部部件540时,诸如当抵靠覆盖在乳突骨上的皮肤保持外部部件540时,其中可植入部件位于乳突骨中或以其他方式附接到乳突骨,侧面546是观看穿戴外部部件540的接受者的观察者可以看到的内容(即,在抵靠乳突骨上方的皮肤保持外部部件540,并且观察者正在观看接受者的头部的侧面的场景中,侧面546将是外部部件540的观察者看到的内容)。59.仍然参考图3,皮肤界面侧544包括皮肤界面表面592和594。皮肤界面表面592对应于子部件560的最底部表面,并且皮肤界面表面594对应于子部件550的最底部表面。这些表面共同建立了表面组件596。表面组件596对应于外部部件540的皮肤界面表面。要简要地注意,在一些示例性实施方案中,外部部件540的布置使得可将子部件560放入子部件550中,使得底表面592相对于底表面594凹进,并且因此表面592可能并不一定收缩或以其他方式与接受者交界。还要简要地注意,在一些替代的示例性实施方案中,外部部件540的布置是相反的,其中表面594不接触接受者,这是因为在子部件560插入到子部件550中之后,表面592保持凸出于表面594。60.要简要地注意,如本文所用,子部件550用于简称外部部件540。也就是说,外部部件540的存在与子部件560是位于子部件550中还是以其他方式附接到子部件550无关。61.在图3的实施方案中,外部部件550被配置成使得子部件560以及因此磁体564和包含磁体564的壳体(壳体562)可从皮肤界面侧544安装到外部部件540(即,来自子部件550)中,并且因此可在皮肤界面侧安装到壳体548中。此外,在一些实施方案中,子部件560可从外部部件550拆卸。仍然参考图3,可看出外部部件540包括电池580。在示例性实施方案中,电池580对声音处理器556和/或rf线圈542供电。如图3中可看出,电池580定位于子部件560以及因此磁体564与外部部件540的侧面546之间,该侧面与被配置成与皮肤交界的侧面544相对。62.图4描绘了外部装置的外部部件(bte装置1040)的替换实施方案,该外部部件可用于代替上面详述的外部部件,并且在至少一些示例性实施方案中具有其功能。更具体地,图4描绘了听力假体的bte装置的透视图。bte装置1040包括一个或多个麦克风1026,并且还可包括在bte装置1040的脊柱330上的盖子220下方的音频信号。要注意,在一些其他实施方案中,这些部件(麦克风1026和/或插孔)中的一者或两者可以位于bte装置1040的其他位置上,该其他位置诸如脊柱330的侧面(与脊柱330的背面相对,如图4所描绘)、耳钩290等。图4还描绘了电池252(即,可再充电电池)以及可拆卸地附接到脊柱330的耳钩290。63.在示例性实施方案中,外部部件1040包括位于脊柱330中的声音处理器等。声音处理器经由电缆348与头部部件1041进行电子通信。头部部件1041可以包括rf线圈,诸如上面详述的rf线圈。伴随上面关于本文详述的各种其他实施方案的声音处理器详述的教导,由麦克风1026捕获的声音被转换成电信号,该电信号被直接或间接地供应给声音处理器。在至少一些示例性实施方案中,声音处理器处理信号并且将其转换成信号或以其他方式处理信号,以便经由电缆348将信号输出到位于头部部件1041中的rf线圈,其中rf线圈根据上面详述的教导而起作用。64.头部部件1041包括磁体设备351。该磁体设备可以具有上面详述的子部件550的功能。65.虽然图4中所描绘的实施方案利用电缆348来建立脊柱330与头部部件1041之间的通信,但是在替代实施方案中,无线链路用于脊柱330与头部部件1041之间的通信。66.图5描绘了头部部件1041的剖视图。这里,图5被呈现为与上面详述的图3具有相同的参考系。为了便于构思的传达,在某些情况下已经使用了相同附图标记。如可看出,头部部件1041包括子部件1050和子部件1060。在示例性实施方案中,子部件在概念上分别对应于上面详述的子部件550和560。就这一点而言,子部件550包括壳体1148,该壳体包含rf线圈542。壳体1148包括在接缝505处接合在一起的两个子壳体。子部件1050包括电缆插孔1181,该电缆插孔被配置成将电缆348连接到头部部件1041。67.子部件1060包括包含磁体1064的壳体1162。在示例性实施方案中,图5中所描绘的部件的功能可以对应于图4中所呈现的类似部件的功能。就这一点而言,下面将详细描述这些功能中的一些。要简要地注意,图5的实施方案使得壳体1148具有小于图4的实施方案的壳体548的高度。在图5中所描绘的示例性实施方案中,在头部部件1041中不存在电池和声音处理器(因为这些部件可以位于脊柱330中,头部部件1041在该脊柱处经由电缆插孔1181与这些部件进行信号通信)。因此,壳体可以更薄。68.在图5的实施方案中,子部件彼此接口连接并且以与图3的实施方案相同或类似的方式相对于彼此可拆卸和/或可附接,下面将再次提供此情况的附加细节。69.鉴于图5的实施方案,应当理解,在示例性实施方案中,存在被配置用于与植入接受者体内的部件(例如,图3的可植入部件450或图1的可植入部件)进行经皮通信的身体部位,诸如头部部位1041(要注意,在一些替代实施方案中,本文详述的教导和/或其变型可适用于不是头部部件,而是躯干部位和/或肢体部位等的部件)。参考图5,如可看出,身体部位包括rf线圈542和呈子部件1060形式的磁体设备。如可看出,rf线圈相对于身体部位的相对侧位于身体部位的第一侧。就这一点而言,相对于垂直于纵向轴线599的将由头部部件1041建立的几何体一分为二的平面(穿过头部部件1041的几何中心的平面),rf线圈542将完全定位和/或rf线圈542的大部分将位于该平面的一侧。这里,身体部位的侧面可以是侧面544和546,该侧面彼此相对。还要注意,在示例性实施方案中,相对于垂直于纵向轴线599的将由子部件1050建立的质心一分为二的平面(即,没有子部件1040,该子部件将由于磁体1064的重量而使质心偏向一侧,而不是偏向另一侧),rf线圈542将完全定位和/或rf线圈542的大部分将位于平面的一侧。也就是说,在替代实施方案中,相对于垂直于纵向轴线599的将由整个头部部件1041建立的质心一分为二的平面(而且,相对于图4的实施方案(其中外部部件550也对应于身体部位),将由整个外部部件540建立的质心一分为二的平面),rf线圈542将完全定位和/或rf线圈542的大部分位于该平面的一侧。70.与同图3相关联的教导一致,图5的实施方案使得上述第一侧是包括第一结构和第二结构的皮肤界面侧(侧面544)。这里,第一结构可以对应于壳体1148和/或548的底部子部件(例如,相对于图4的实施方案,子部件547,其建立表面594)。更进一步地,第二结构可以由磁体设备1060(或560)建立,其中磁体设备1060的壳体1162(对应于磁体设备560的壳体562)的底部建立表面592。在该示例性实施方案中,由壳体1148建立的第一结构容置或以其他方式包含rf线圈542,并且由壳体1162建立的第二结构容置或以其他方式包含磁体1064。71.图6描绘了外部部件640的另一示例性实施方案,除了磁体设备不可拆卸之外,该外部部件对应于上述外部部件540,并且在替代实施方案中,磁体设备从相对侧546拆卸(电池可以是环形电池以使得磁体设备能够移动通过,或外部部件可以被配置成使得电池是可拆卸的以接近磁体设备),该相对侧与皮肤界面侧544相对。这产生皮肤界面表面696,该皮肤界面表面没有接缝并且以其他方式相对于皮肤界面侧544从外部部件的一侧到另一侧为均匀的和未破损的。在示例性实施方案中,图6的实施方案的特征中的任何一者或多者可以存在于上面详述的图5的实施方案的头部部件中。就这一点而言,头部部件1050的皮肤界面侧544可以没有接缝或以其他方式为未破损的,正如图5的实施方案的情况。72.图1至图6的实施方案是以某种形式将电力传递到植入装置的装置。在某些情况下(诸如植入物是完全可植入式假体(诸如完全可植入听力假体)的实施方案),植入部分包括某种形式的电力存储装置,诸如可再充电的电池。利用来自可植入部件的外部部件的电感链路,外部装置可用于对电池进行充电/再充电。就这一点而言,图1至图5的任何实施方案可以与通用植入物充电器的对应之处在于外部部件不具有声音处理器或上面详述的其他特征中的一者或多者,而是旨在单独对植入物进行再充电。在至少一些示例性实施方案中,外部部件的特征可在于电池(无论是可再充电的还是一次性的)和作为电感通信系统的一部分的电感线圈,该电感通信系统被配置成生成可与植入物通信/将电力传递到植入物的电感场和某种形式的电路系统,该电路系统可包括逻辑电路或控制电路,诸如电感线圈驱动电路系统。一些实施方案可包括与此情况无关的更多功能部件,但是其他实施方案可以被精确地限制于此(在一些此类实施方案中可存在通断开关以及其他部件,诸如再充电开关(使得能够对电池(在一些实施方案中,外部部件)进行再充电——在其他实施方案中,可存在检测电池何时被再充电的逻辑,并且因此可能并不一定存在专用再充电开关),但是这将与对植入物进行再充电/将电力传递到植入物以使得可对植入物进行再充电的功能相关——这与音量控件或麦克风相反,它们与对植入物进行再充电或对外部部件的电池进行再充电以使得其可用于对植入物进行再充电的功能无关)。73.如上所述,在一些其他实施方案中,外部部件是控制或以其他方式向植入物提供数据(而不是简单地电力)的装置。要注意,提供数据与提供电力并不相互排斥。就这一点而言,在上面详述的部分可植入听力假体(诸如部分可植入耳蜗植入物(非完全可植入听力假体))的外部部件的示例性实施方案中,外部部件提供电力和数据/电力和控制信号,它们由植入物接收并且出于所有意图和目的,立即用于向接受者提供刺激(例如,对耳蜗电极阵列供电以向接受者的组织提供电流,该电流以受控方式施加以唤起期望的听力感知)。74.在至少一些实施方案中相对于两种类型的外部部件——有限的外部充电器和更广泛的外部数据源装置(其可包括本文详述的包括声音处理器的外部装置,而且仅作为示例而非限制,还可包括具有外部声音处理器的装置和简单地具有麦克风或其他声音捕获装置或其他数据捕获装置的装置,这些装置然后基于此向植入物提供信号,其中植入物处理该信号等以唤起期望的听力感知)利用本文的教导。还要注意,这两种类型的外部部件的功能并不相互排斥——外部装置可以具有本文详述的外部声音处理器的功能,而且还可以具有对植入式电力存储装置进行再充电的功能。75.诸如在可植入假体的再充电期间(以及因此可植入/植入式电力存储装置的再充电——本文中对可植入假体进行再充电的任何公开内容对应于对可植入/植入式电池进行再充电的公开内容,反之亦然)从外部部件到可植入部件的电力传递可导致外部部件的至少一些部分的温度相对于其他情况下的温度升高(例如,因为外部部件处于例如阳光下或因为外面很热并且接受者刚刚从空调环境内部移动到没有空调的环境(例如,外面、工厂车间、仓库等),所以温度可能会升高)。在一些场景中,这种温度升高可完全在舒适和/或安全水平之内,但在其他场景中,情况可能并不一定如此。温度升高可导致皮肤界面表面(诸如皮肤界面表面594和/或皮肤界面表面592和/或表面组件596和/或皮肤界面表面690)的温度升高到不舒服的和/或不安全的水平。在下文中,出于语言经济起见,这些表面在本文中将被称为皮肤界面表面。除非另有说明,否则对此皮肤界面表面的任何引用对应于对上述表面中的一者或多者的引用。76.本文的教导可以防止外部部件和/或皮肤界面表面的过度加热,使得装置满足en60601-1的要求/指导:“防止过高温度和其他危害”,该要求/指导包括适用于在最坏情况下正常使用时操作的医疗装备的一些温度限制表,包括技术说明和/或iso14708-1/-7中规定的环境工作温度,其详述了在植入时有源可植入医疗装置的可植入部分的外表面不得比37℃的正常环境体温高2℃以上,并且当有源可植入医疗装置处于正常操作或任何单一故障条件和/或iso 14708-3时,其详述了对加热组织的物理温度-时间限制由cem43给出,其中植入金属的温度必须保持低于43℃。77.图7描绘了电感再充电系统和/或电感通信系统的高级功能示意图,该电感再充电系统和/或电感通信系统生成电感场以对可植入部件以及dc电池777进行充电和/或供电。电感线圈542可以对应于本文详述的任何电感线圈,并且如可看出,线圈包括链接到线圈驱动器720的引线730的引线部分710。在示例性实施方案中,该线圈驱动器在线圈542中感应交流电,并且利用线圈调谐设备730,因此生成电感场,并且该电感场可用于经由与之链接的电感链路对植入物进行再充电或供电。就这一点而言,图7描绘了本文详述的外部装置的部件和/或其变型的功能示意图。78.线圈驱动器720包括被配置成将来自电池777的dc电力转换成交流电(例如,通过使用开关二极管等)的电路系统,然后将该交流电施加到线圈542以生成电感场。线圈驱动器可以包括电路系统,以改变电感场或以其他方式改变流经线圈542的电流量和/或流经线圈542的电压,从而改变或以其他方式控制从外部部件传递到植入物的电力量(例如,减少再充电时间)。在示例性实施方案中,驱动器是电力转换单元,将dc电流转换成ac电流可以利用一个或两个或更多个推挽式开关/晶体管。在一些实施方案中,两个半桥用于建立全桥驱动器并且允许全ac转换。该全桥可以由控制器(被配置成这样做的电路系统)驱动,该控制器可以确保所使用的不同开关完全同步,使得最小化(包括防止)能量浪费。这种装置例如用于马达驱动器上,但最近用于无线充电器上。79.在示例性实施方案中,电池777对应于上面关于外部部件详述的电池中的任何一者。电池777可以是可再充电电池或可以是一次性电池。在示例性实施方案中,图7的布置体现在呈离耳式装置形式的单一专用外部充电装置(诸如图3的装置或图6的装置)中。在示例性实施方案中,图7的布置体现在呈具有头部部件的bte装置形式的单一专用外部充电装置(诸如图4的装置)中,其中电池252对应于电池777,并且线圈驱动器位于脊柱330中,并且线圈位于头部部件1041中。尽管如此,在其他实施方案中,图7的布置可以体现为外部声音处理器等或与该外部声音处理器等组合。80.外部部件的温度加热可以是线圈和/或驱动器和/或电池放电的结果。本文的教导可以利用技术来减轻热效应。81.实施方案可以包括利用热管,诸如超薄和/或扁平热管和/或小型热电冷却器(tec)和微型风扇。实施方案在某些情况下利用热管从外部部件的一侧(诸如皮肤界面侧)提取热量,并且将热量传输/传送到另一侧,从而相对于不存在这种热传递的情况冷却该一侧。82.示例性实施方案利用热管(诸如扁平热管)作为充电线圈542。在示例性实施方案中,线圈可由软管建立,该软管由纯铜或铜合金或适合于在高质量电感线圈中使用的任何其他合适的材料制成。这可以使得能够在产生/生成热量的位置提取热量。事实上,对于可植入装置,加热通常发生在植入物和皮肤上的充电线圈周围。在一些实施方案中,距皮肤界面表面,线圈小于或等于0.25mm、0.3mm、0.35mm、0.4mm、0.45mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.25mm、1.5mm、1.75mm、2mm、2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、6.5mm、7mm、8mm、9mm或10mm或其间以0.01mm为增量的任何值或值的范围。用将电力传输到植入物的部分提取热量对于确保或以其他方式实现快速充电或至少在相当短的时间量内充电是有用的,这是因为这在一些实施方案中可减轻过热。在示例性实施方案中,热管的高度能够小于或等于0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.1mm、1.2mm、1.3mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm或1.7mm或其间以0.1mm为增量的任何值或值的范围,并且宽度能够小于或等于0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm、1.1mm、1.2mm、1.3mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm或1.7mm或其间以0.1mm为增量的任何值或值的范围。在示例性实施方案中,其可以是cooler master slim热管或petra-flex热管。83.图8描绘了利用热管(并且就这一点而言,扁平热管)作为引线810中的线圈842的示例性实施方案。在该示例性实施方案中,相对于线圈部分和引线部分,热管是导电热管。线圈驱动器经由电引线730电连接到热管。管道840流体连接到引线810,以便使流体能够从线圈842和引线810流到辐射体850(稍后将对此进行更多描述)。在该示例性实施方案中,管道840是不导电的,因此使得线圈842能够与热传递系统的其余部分电去耦。在示例性实施方案中,情况并非如此——管道和/或辐射体也可以是导电的。在一些实施方案中,840的部分在一些实施方案中可以是热管,而在其他实施方案中,其只是传递流体的管道,因此经由质量传递来传递热量。84.如上所述,在一些实施方案中,管道的一部分可以是导电的。事实上,系统的导热侧可以接地。作为示例,辐射体850可以是电感系统的接地面。在示例性实施方案中,元件810与辐射体850之间的管道可以是导电的。在示例性实施方案中,管道可以是接地面。85.在示例性实施方案中,用于调谐系统的调谐器帽/调谐帽等被放置“在”线圈842与热量从线圈传递的区域“之间”(相对于电和/或热传递路径)/来自调谐装置的路径附接在线圈与热量从线圈传递的区域之间。这与相对于图8所示的情况将调谐器放置在图8的实施方案的另一条引线730处相反。86.要简要地注意,虽然图8所示的布置描绘了用于流体绕流的环路,但是在替代实施方案中,至少相对于图8的视图,不存在真正的环路。在示例性实施方案中,流体可在热管内来回流动。通过粗略类比,从远处,火车站台上的莱昂内尔火车将沿与图8的环路类似的环路(比如圆形火车轨道)行进,而从远处,滑雪缆车将同样沿循刚才描述的“来回”路径。图8a描绘了这种系统。87.在任何情况下,在示例性实施方案中,热传递流体可以通过管道840流入热管中,并且将由电感线圈生成的热量传递到流体中,然后流体可被输送到辐射体850,在该辐射体处,热量然后被辐射出系统,然后流体继续通过回路流回线圈,并且重复该过程。88.辐射体850可以是能够实现本文详述的教导的任何类型的辐射体。在示例性实施方案中,风扇等可以与辐射体的外表面冷定位或以其他方式连通,以增强来自该辐射体的热传递。在示例性实施方案中,辐射体可以是热电冷却器和/或可以与热电冷却器传导性热传递连通。在示例性实施方案中,可以从电池777直接或间接利用和/或可以从另一电源获得dc电流,该dc电流可以用于实现peltier效应,从而将热量从装置的一侧带到另一侧。89.在另一个示例性实施方案中,散热器可以被放置成与辐射体进行传导性热传递连通和/或辐射体可以是相对于热管膨胀的散热器。在至少一些示例性实施方案中,可以利用可增强来自热管/流体流动路径的热量提取的任何装置、系统和/或方法。90.图9呈现了描绘由箭头970表示(八个箭头指向线圈742)的流入线圈742中的热流的示意图。图9还呈现了描绘由箭头980表示的流出辐射体850的热流的示意图。91.在示例性实施方案中,图1至图6的实施方案的线圈与图8的实施方案的线圈一起使用,和/或图8的布置与图1至图6的实施方案一起使用。线圈驱动器可以至少部分地对应于那些实施方案的电路系统。92.图10呈现了示例性扁平热管742的横截面。这里,存在两个通道:蒸汽通道1001和液体流动通道1099。这些通道用于将热量从靠近接受者的皮肤的区域传递到外部部件的其他位置。就这一点而言,图11描绘了与上图6的布置平行的示例性外部部件1140。这里,可以看出电感线圈742呈热管形式。在该实施方案中,图6的实施方案的线圈542已经由呈热管形式的线圈742替换。在图11中还可看到如上详述的不导电的管道840。管道840被描绘为从扁平布置转变为与线圈的平面具有一定距离的圆形布置。也就是说,在示例性实施方案中,扁平热管的布置可以相对于管道840存在。如图所示,管道840延伸到辐射体850,该辐射体远离皮肤界面侧544定位。在该实施方案中,辐射体在电池850上方,但是在其他实施方案中,辐射体可以位于电池的侧面等。在至少一些示例性实施方案中,可以利用将能够实现本文详述的教导的任何布置。如图所示,对流气流也用于增强热传递。这里,存在进气口1123和排气口1124。风扇1122位于出口中或出口附近,但是其可位于入口中或入口附近,和/或可利用两个或更多个风扇,一个风扇在入口处,而一个风扇在出口处。此外,风扇可以定位于其他位置。在至少一些示例性实施方案中,可以利用可使得遍及辐射体850的气流1198能够增强热传递的任何装置、系统和/或方法。在该实施方案中,风扇由电池580供电。在另一个示例性实施方案中,风扇可以由太阳能电池等供电。在示例性实施方案中,可利用微型风扇,诸如具有15mm×15mm×4mm的外壳的风扇,该风扇利用2伏至3伏之间(例如,2.4伏或2.5伏或2.6伏)的电流源。93.此外,至少一些实施方案不一定利用电动风扇。在示例性实施方案中,可利用手动操作的系统来产生压力差,以拉动或推动遍及辐射体的空气。仅作为示例而非限制,可利用隔膜布置,该隔膜布置将使得接受者能够利用他或她的手指来重复使隔膜变形,从而产生压力差以产生遍及辐射体850的气流。就这一点而言,该装置可以被认为是可由手指致动的手动气泵。隔膜可在入口与出口之间的辐射体上方延伸——实际上,在隔膜被压下然后释放时,这种布置将导致这两个部件以交替方式成为入口和出口——压下将空气排出壳体内部,因此通过入口和出口,从而使它们都成为出口——释放隔膜并且使隔膜簧回到其静止位置然后将在壳体内部产生较低压力,这然后将通过入口和出口吸入空气。94.图11a和图11b描绘了该实施方案的示例性实施方案。这里,上壳体壁已经由隔膜1155替换,该隔膜具有处于弓形构造的静止位置。图11b描绘了处于压下位置的隔膜1155,其减小了壳体内部的体积,从而迫使壳体内部的空气通过入口1123和出口1124(此时,它们可能应当被称为开口,因为在该实施方案中它们都用作出口)排出壳体,如箭头1111所示。隔膜1155的这种压下可以通过接受者用他或她的手指按压隔膜来实现。在通过例如移开接受者的手指来减轻隔膜上的力时,隔膜1155弹回其静止构造,如图11b所见,从而将空气吸入壳体,与箭头1111的方向相反。通过重复按压隔膜并且允许隔膜返回到其静止位置,除此之外,由于自然原理,可以引起气流进出壳体并且因此遍及辐射体850。95.如上所述,可以使用手动操作的风扇。例如,重复按压弹簧加载部件可能会致使风扇转动,因此使空气通过壳体,进而遍及辐射体。96.虽然图11至图11b的实施方案已经示出了在辐射体850中使用热管,但是在某些情况下,可以在没有热管的情况下利用被配置成使得能够引起气流通过壳体/进出壳体的实施方案。图11c描绘了这种示例性实施方案。这里,存在入口1124和出口1133。入口124定位于壳体的靠近隔膜1155的顶部,而出口1133定位于线圈542附近。如可看出,存在分别位于入口和出口处的阀1122和1177。这种布置的工作方式使得当隔膜1155被向下按压时,阀1122关闭并且阀1133打开,从而允许空气从壳体的顶部向下流经线圈542并且流出出口1133。相反,当隔膜被释放并且隔膜朝向静止位置弹回时,阀1177变为关闭并且阀1122变为打开,从而允许空气通过入口1124被吸入壳体。隔膜1155的重复致动将引起气流通过壳体,并且因此,除此之外,产生对其中的部件的对流冷却。要注意,这种布置也可以与上述热管布置一起使用。本文所公开的任何装置、系统和/或方法可以与任何其他装置、系统和/或方法组合,只要这是实用价值并且本领域允许实现此情况。97.装置可以被布置成向接受者自动提供需要冷却的指示。这可以是听得见的嘟嘟声或可以是语音指示,其可以被集成到关于此类实施方案的听力假体布置中,使得该指示产生由听力假体人工生成的听力感知。当向接受者指示需要冷却时,接受者可以利用刚才详述的装置将空气“泵送”通过壳体。就这一点而言,热电偶等或温度计或温度传感器(一个或多个)可以位于生成热量的壳体和/或一个部件中,并且这些传感器可以与处理器或某种形式的逻辑电路系统进行信号通信,该逻辑电路系统可以使得能够确定高温情况或温度升高情况已经发生,这将保证用于热传递的主动动作。可以传达该确定,或更准确地,可以将该确定的结果传达给接受者或其他护理者,使得他或她可以根据本文详述的教导和/或其变型和/或将导致热传递的主动动作的任何其他状况来参与引起热传递的主动动作。98.图12提供了外部部件1240的替代示例性实施方案,其中热管1140与标准rf电感线圈542结合使用。或更准确地,存在外部装置,该外部装置利用标准rf电感线圈542,并且还利用管布置来从靠近皮肤界面侧的区域传递热量。就这一点而言,实施方案不限于由热管替换标准rf电感线圈。在一些示例性实施方案中,这两者可以用在同一装置中。99.图13描绘了热管1399用于将热量从一般而言,皮肤界面侧544以及具体地,皮肤界面表面696传递到外部部件1340的相对侧546的示例性布置。我们再次看到热管和传统标准rf电感线圈在同一外部部件中的双重用途。在该示例性实施方案中,热管1399与靠近热电冷却器1350的区域流体连通,该热电冷却器可以是由电池580供电的peltier热电冷却装置。热电冷却器1350可以具有与热管1399直接接触的“冷”侧,该热管从皮肤界面侧544向上延伸到相对侧546(延伸部未示出)。这可以增强来自热管1399的热传递,并且因此总体上进一步增强来自皮肤界面侧544的热传递,并且除此之外,以其他方式冷却皮肤界面表面696。在示例性实施方案中,本文使用的热电冷却器可以是例如小型热电冷却器,并且可以是单级1md02热电冷却器。100.要注意,在一些实施方案中,电动机或某个其他装置可用于引起热管的通道内的流动/除此之外,增加通道内的流速。101.鉴于上文,实施方案包括装置,诸如假体的外部部件(无论是充电装置还是假体的整体部件),该装置包括电感电力传输设备,其中该装置包括专用热传递布置,该专用热传递布置被配置成将在使用装置传递电力时生成的热量从装置传递走。“专用热传递布置”是指在装置中或装置上存在可识别结构,本领域的普通技术人员将出于热传递的目的认识到此。这与因装置的存在而存在的结构相反,该结构固有地传递热量。在示例性实施方案中,电感电力传输设备被配置成将电感电力传输到人体。102.在示例性实施方案中,电感电力传输设备包括无线电力传输系统中的紧密耦合电感链路的谐振回路,并且在一些示例性实施方案中,电感电力传输设备包括热管,该热管是无线电力传输系统中的紧密耦合电感链路的谐振回路的一部分。与以上教导一致,在示例性实施方案中,电感电力传输设备包括作为热管的电感线圈。此外,如上文所见,在示例性实施方案中,该装置是假体系统的外部部件的至少一部分(无论是用于完全可植入式假体的充电器还是部分可植入假体的外部部件),该假体系统利用经皮电感电力传递对植入部件供电,无论这种供电是用于植入部件的直接操作还是用于作为植入部件的一部分的电力存储装置的再充电。103.如上所述,在至少一些示例性实施方案中,外部部件可以是专用充电器,而在其他实施方案中,除了具有将电力传递到植入部件的能力之外,外部部件还可以是数据传输装置。因此,在示例性实施方案中,电感电力传输设备可以是电感通信设备。104.此外,参考上面详述的被配置成利用气流来增强热传递的实施方案,在示例性实施方案中,该装置被配置成引起空气移动通过装置,该移动超出由于正常对流而发生的移动,从而增强来自所述专用热传递布置的热传递。105.与以上教导一致,在示例性实施方案中,存在装置,诸如假体的外部部件,该装置包括被配置成将电力传递到植入式医疗装置的电感电力传输子系统和皮肤界面表面。该装置还包括被配置成冷却皮肤界面表面的冷却子系统。更进一步地,与上面详述的教导一致,在一些实施方案中,冷却子系统与电感电力传输子系统集成。就这一点而言,如上文所见,在一些实施方案中,该装置被配置成用也传输电力的部分传递热量,从而冷却皮肤界面表面。相反,同样与上面详述的教导一致,在一些实施方案中,冷却子系统不与电感电力传输子系统集成。106.在某些情况下,该装置是离耳式充电装置(例如,不包括声音处理器部件的图11的实施方案)或离耳式声音处理器(例如,图11a的实施方案——要注意,图11的实施方案可以包括图11a的声音处理器部件,并且图11a的实施方案可以是电椅装置——一些实施方案使得任何实施方案的任何部件可以与另一个实施方案组合,并且任何部件可以从实施方案中去除,只要本领域允许实现此情况),并且冷却子系统被配置成从皮肤界面传递热量。107.在示例性实施方案中,如果拆卸了声音处理器等,则图3、图5、图6、图11、图11a、图11b、图11c、图12、图13和图16的任何装置都可以代表离耳式植入充电器,如果此情况存在。要注意,离耳式声音处理器也可以用作植入充电器。短语植入充电器意味着其是没有其他功能的专用充电器。108.在一些实施方案中,该装置是耳后式(bte)装置,并且皮肤界面在bte装置的头部部件处。就这一点而言,要注意,耳后式装置可以是专用充电器,其中耳朵用于支撑电池和其他部件,而不是利用经皮磁链路来支撑电池。在至少一些实施方案中,相对于其他情况,这使得能够使用更大和/或更重的电池。在该实施方案中,bte装置仅具有对植入物进行充电的唯一功能。尽管如此,在其他实施方案中,bte装置可以是声音处理器/具有声音处理器的功能。在这两种布置中,可存在关于利用冷却子系统的实用价值。关于利用bte装置的实施方案,热管可以从头部部件延伸到bte装置的脊柱。热管可以延伸穿过电缆348,并且热交换器可以位于脊柱330中。热管可以使得冷却流体能够从头部部件流到热交换器,然后以类似于上面详述的操作的方式流回头部部件。在替代实施方案中,电缆348可以是热交换装置。电缆可以是带肋的或可以包括带肋区段,这将增强热传递辐射和/或对流,其超过了关于圆柱形光滑电缆的情况。109.还要注意,在一些实施方案中,可存在bte装置的本体(脊柱、电池和/或耳钩)可能经历比期望温度更高的温度的场景。就这一点而言,实施方案包括bte装置,其中本文的热传递布置和/或冷却布置在bte装置主体中实现和/或以其他方式用于相对于没有此类实现的情况降低bte装置主体的接触皮肤的表面的温度。作为示例,电池252可在放电(或充电——稍后对此进行更多描述)期间变热,和/或线圈驱动器可产生热量,该线圈驱动器位于脊柱330中,或位于bte装置主体中的任何其他部件可产生热量,因此可存在关于冷却皮肤界面服务的实用价值。在示例性实施方案中,热管可位于电池252的外表面和/或脊柱330的外表面和/或290的耳朵的外表面附近,该外表面在正常使用期间接触皮肤。110.实施方案还包括方法。例如,图14呈现了示例性方法-方法1400的示例性流程图。方法1400包括方法动作1410,该方法动作包括将经皮电力传递设备(例如,本文详述的外部部件,无论是专用电力再充电装置还是同样传递电力的数据通信装置)放置在皮肤的表面上靠近植入式医疗装置的位置处。这可以在远离接受者的耳朵的位置处。这可以对应于将头部部件(例如,1140)放置在图15所示的位置处,这应当被认为是相对于截至2020年8月26日出生于美国的40岁的人因工程50%的男性或女性的比例。图15描绘了从观看接受者的右侧的观察者的参考系来看,外部部件1140抵靠接受者的头部的示例性放置,其中接受者向前看(“右侧”是接受者的右侧——接受者的右手侧。出于参考的目的,图15中示出了接受者的耳廓和接受者106的耳道。横向轴线94和纵向轴线99以耳道106的外部开口的中心为中心。横向轴线94对应于重力水平线,而纵向轴线99平行于重力方向。在x轴和/或y轴上与耳道106和外部部件140的中心位置相距的距离可以是2英寸、2.25英寸、2.5英寸、2.75英寸、3英寸、3.25英寸、3.5英寸、3.75英寸、4英寸、4.25英寸、4.5英寸、4.75英寸或5英寸或更大中的任一者或其间以0.01英寸为增量的任何值或值的范围。111.在所讨论的实施方案中,将头部部件抵靠接受者的皮肤放置的动作导致头部部件的电感线圈以植入接受者的皮肤下的植入式电感线圈有效地居中。两个线圈之间的间距可以小于、大于或等于2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm或20mm或更大或其间以0.1mm为增量的任何值或值的范围。112.方法1400还包括方法动作1420,该方法动作包括将电力从设备传递到植入式医疗装置。在该实施方案中,这是经由通过外部部件和植入部件建立的电感链路来完成的。这可以对应于仅将电力传递到植入装置或将电力和数据两者传递到植入装置,后者是例如在部分可植入耳蜗植入物中发生的情况。113.方法1400还包括方法动作1430,该方法动作包括在将电力从设备传递到医疗装置的同时将热量从位置传递走或在将电力从设备传递到医疗装置之前冷却经皮电力传递设备中的至少一者。相对于前者,此情况可以利用上面详述的教导(诸如利用冷却子系统,诸如上面作为示例详述的教导中的一者)来实现。相对于后一特征,其附加细节将在下面进行描述。但是简而言之,关于降低外部部件的温度相对于在不存在对设备进行主动冷却的情况下的温度可存在实用价值,优先利用此情况使得所释放的总热能最终将导致皮肤界面表面的整体温度相对于在所有其他条件相同的情况下的温度更低,并且因此有效地实现了与利用本文详述的冷却子系统实现的实用结果类似的实用结果。下面对此进行更多描述。我们首先关注将热量从该位置传递走的动作。114.在示例性实施方案中,将热量从该位置传递走的动作是通过将流体从设备内部靠近设备的与皮肤的表面交界的表面的位置移动到设备内部远离该位置的位置来执行的。这可以通过利用上面详述的图11的实施方案的管的示例来实现。要注意,管内的流体移动可以是对流的结果和/或可以经由利用在热管内产生压差的装置而引起。这也可以通过利用图11c的布置的示例来实现,其中管道从入口1124延伸到靠近皮肤界面侧544的位置,使得气流在气流离开出口1133之前流经壁的建立皮肤界面表面690的内表面。要注意,鳍片或其他热传递增强装置可以位于壁的建立皮肤界面表面690的内表面上以增强冷却。115.与以上教导一致,在示例性实施方案中,使用热电冷却来执行方法动作1430。这可以通过如上文所见的图13的布置来实现。这也可以通过图16中所见的布置来实现。就这一点而言,图16呈现了示例性外部部件1640。如可看出,热电冷却装置1616位于壳体的底壁上,该底壁建立了皮肤界面表面696。这些装置可以是peltier装置1616,其具有面向底壁的“冷侧”和背向底壁的热侧。这些可以由来自电池580的dc电流供电。为了清楚起见,以虚线示出的是散热器1661。这些连接到散热器1671,该散热器对应于辐射体装置。在该示例性实施方案中,散热器1661可以延伸穿过电池或可以围绕电池延伸以到达相对侧546。散热器1671的面向壳体侧可以在壳体的顶表面上方,以使得这两个部件之间的气流能够增加来自那里的传递。增加热传递的肋或其他装置可以位于外部部件1640的壳体的在相对侧546上的外侧。116.要注意,在替代实施方案中,散热器1671可以附加地或替代地围绕外部部件1640的外周延伸(这可以是围绕轴线599同心延伸的带),该部件经由散热器与peltier装置1616热传递连通。117.还要注意,空气可以吹过peltier装置1616的热侧,以便从这些装置传递热量。118.当然,方法动作1430可以使用热管来执行。119.在示例性实施方案中,在具有植入式电力存储装置的植入假体的快速充电动作期间执行方法动作1420。这不同于正常充电。由于会导致电池的快速放电和/或由于线圈驱动器上的较高负载,因此外部部件的温度相对于利用不太快速的充电状况的情况下的温度升高。120.示例性方法的示例性实施方案还包括在非快速充电动作期间对植入假体进行充电的动作。在该动作期间,在非快速充电动作期间不执行将热量从该位置传递走的动作。就这一点而言,在示例性实施方案中,本文的教导可以在“必要”时(相对于一些实施方案或其他场景来说是非常宽松地术语)以受控或以其他方式受限的方式应用,否则在不必要时不被利用。由此得出的推论是在至少一些示例性实施方案中,响应于确定指示皮肤温度和/或皮肤温度变化率的变量已经改变了预定量而自动执行将热量从该位置传递走的动作(方法动作1430)。仅作为示例而非限制,这可以对应于在皮肤界面表面690处或附近利用热电偶或温度传感器。预定量可以是它们可具有实用价值的任何量。该变量也可以是潜在变量。实际上,靠近皮肤界面表面的上述传感器可以嵌入底部壳体壁内部并且与接受者的皮肤间隔开。因此,来自其的数据不一定与皮肤温度相关。更进一步地,还可以测量该壁的内表面的温度,并且基于计算的和/或经验的和/或模型化的数据,可以获得关于皮肤温度的估计。在至少一些示例性实施方案中,可以利用可实现本文针对确定皮肤温度特征详述的教导的任何装置、系统和/或方法,只要本领域允许实现此情况。121.本文详述的教导可使得能够在相对较高的周围环境温度下(诸如在美国东南部或西南部的热浪期间)利用充电技术和/或电力技术,其中假体的接受者在外部,并且至少在很长一段时间内处于外部。在示例性实施方案中,在电力传递开始之前,在接受者和/或外部装置已经处于周围环境中至少1小时、1.5小时、2小时、2.5小时、3小时、3.5小时、4小时、4.5小时、5小时、5.5小时、6小时、7小时或8小时之后,在阴凉处或阳光下的周围环境中使用方法和装置以及系统,其中周围环境温度在电力传递开始的时间高于35摄氏度、36摄氏度、37摄氏度、38摄氏度、39摄氏度、40摄氏度、41摄氏度、42摄氏度、43摄氏度、44摄氏度或45摄氏度,并且在此之前已经持续了至少0.5小时、1小时、1.5小时、2小时、2.5小时、3小时、3.5小时、4小时、4.5小时、5小时、5.5小时、6小时、7小时或8小时。122.就这一点而言,在充电动作开始之前,位置周围的温度在至少0.5小时、1小时、1.5小时、2小时、2.5小时、3小时、3.5小时、4小时、4.5小时、5小时、5.5小时、6小时、7小时或8小时内高于任何上述温度,并且在将电力从设备传递到医疗装置的整个时间期间,将位置处的温度保持在低于41摄氏度,该时间至少为0.1小时、0.2小时、0.3小时、0.4小时、0.5小时、0.6小时、0.7小时、0.8小时、0.9小时、1小时、1.25小时、1.5小时、1.75小时、2小时、2.25小时、2.5小时、2.75小时、3小时、3.25小时或3.5小时或其间以0.01小时为增量的任何值或值的范围。123.一些示例性实施方案包括执行本文详述的植入物充电动作中的一者或多者,同时在执行充电的整个时间内将电力传递位置处的皮肤温度保持在低于43摄氏度、42摄氏度、41摄氏度、40摄氏度、39摄氏度、39摄氏度、37摄氏度、36摄氏度或35摄氏度。在示例性实施方案中,本文详述的任何一个或多个方法动作开始于外部装置接触接受者的皮肤之前的皮肤温度,该皮肤温度小于、大于或等于29摄氏度、30摄氏度、31摄氏度、32摄氏度、33摄氏度、34摄氏度、35摄氏度、36摄氏度、37摄氏度或38摄氏度或其间以0.1°为增量的任何值或值的范围。从该皮肤温度开始,可以执行本文详述的方法动作,使得对植入物进行再充电,同时将皮肤温度保持在本段开始时的上述温度。124.在示例性实施方案中,本文详述的教导可以用于增加充电时间/增加外部部件可以用于对植入部件/植入电池进行充电的时间量。就这一点而言,在示例性实施方案中,在充电操作期间,利用没有本文详述的主动热传递动作的装置可能导致接受者的皮肤的温度达到39摄氏度、40摄氏度、41摄氏度、42摄氏度或43摄氏度或更高。这些温度可以是危险的和/或不舒服的。正在充电的假体的接受者可能倾向于停止充电过程,这是因为皮肤发热是不舒服的。也就是说,在一些实施方案中,装置可以自动关闭或以其他方式停止充电或以其他方式降低充电速率,这是因为装置感测到皮肤温度正在升高到不可接受和/或不期望的水平(通过作为外部部件的一部分的直接皮肤温度传感器正利用潜在变量来检测此情况,诸如可为利用检测外部部件的一部分的温度并且推断或以其他方式推导皮肤的估计温度的传感器的情况)。因此,在至少一些示例性实施方案中,通过利用本文详述的热传递教导,该皮肤温度将不会达到这些不可接受的或不舒服的温度,并且因此外部部件可以在较长时间段内用于对植入物进行充电(同时保持现有的充电速率,比如在充电期间的至少5分钟、6分钟、7分钟、8分钟、9分钟、10分钟、11分钟、12分钟、13分钟、14分钟、15分钟、20分钟、25分钟、30分钟、35分钟、40分钟、45分钟、50分钟、55分钟或60分钟或更长时间内——与降低用于降低温度的速率相反),因此在所有其他条件相同的情况下,使得植入物能够比其他情况下“更多”和/或更快地进行充电。125.实际上,在示例性实施方案中,执行对植入物进行充电的动作,使得在再充电时间期间,充电速率不与充电过程的平均充电速率(均值、中位数和/或众数)偏离超过2%、3%、4%、5%、6%、7%、8%、9%、10%、15%、20%、25%或30%,该充电过程在超过外部装置抵靠接受者的皮肤的总时间的5%、10%、15%、20%、25%或30%的时间内不包括用于电池寿命保存的斜升或斜降时段等。因此,在示例性实施方案中,存在所传输的电力没有被故意断电或因温度原因而受到限制(可因其他原因而受到限制)的充电方法。126.在示例性实施方案中,在满足本文详述的参数的同时,本文详述的方法可以用同一装置执行10次、15次、20次、25次、30次、35次、40次、50次、60次、70次、80次、90次、100次、125次或150次或更多次。127.如上所述,相对于开始对植入装置进行充电的情况,可存在关于冷却用于对植入部件进行充电的外部部件的至少头部部件的实用价值。这里,在该实施方案中,外部部件将在相对于因环境条件而导致的其他情况下的温度更低的温度下启动,因此由于外部部件的再充电而生成的热量将被外部部件在比其他情况下更冷的温度下启动的事实“吸收”。128.图17呈现了根据示例性实施方案的另一示例性方法-方法1700的流程图。方法1700包括方法动作1710,该方法动作包括获得被配置成对植入假体进行经皮充电和/或供电的装置,该装置具有可再充电的电力存储部件,从该可再充电的电力存储部件提取电力以对植入假体进行充电和/或供电,电力存储装置具有小于完全充电的充电状态。在示例性实施方案中,这可以是可使得能够实践该方法的上面详述的任何外部装置。仅作为示例,该装置可以是图1或图6或图11的外部装置。129.方法1700包括方法动作1720,该方法动作包括对电力存储部件进行再充电,以提高电力存储部件的充电状态,其中装置在再充电动作期间被主动冷却,使得在植入假体的充电和/或供电期间装置的与人的皮肤交界的外表面的温度低于在不存在主动冷却的情况下的温度。130.这里,存在关于如下的实用价值:相对于在不存在实现本文详述的教导的情况下,冷却或以其他方式防止外部部件的温度达到某一水平/相对于其他情况降低外部部件的温度,使得当外部部件抵靠接受者的皮肤放置以对植入假体进行再充电时,该装置的温度低于其他情况下的温度,这可导致相对于其他情况更安全地利用该部件和/或更舒适地利用该部件。在示例性使用场景中,接受者具有外部装置,该外部装置已经失去了其电荷或不足以对植入物进行供电或以其他方式向植入物提供电力,并且接受者至少需要部分充电的外部部件。接受者也需要尽早达成此情况。因此,例如,快速充电用于对外部装置进行充电,该外部装置可以是完全可植入听力假体的充电器。快速充电将潜在地升高外部部件的温度,并且可能潜在地将外部部件的温度升高到不安全的水平,或至少在使用时会感到不舒服。方法动作1720的实现因此限制了温度升高量。131.因此,可存在关于利用本文详述的教导来以比其他情况相对更快的方式对外部装置进行充电,使得可在短期内利用该外部装置,而不必等待该装置冷却后再抵靠接受者的皮肤放置的实用价值。132.因此,在示例性实施方案中,执行方法动作1720的再充电,使得所获得的部件的电池的充电状态在不长于或等于0.1小时、0.2小时、0.3小时、0.4小时、0.5小时、0.6小时、0.7小时、0.8小时、0.9小时、1小时、1.25小时、1.5小时、1.75小时、2小时、2.25小时、2.5小时、2.75小时、3小时、3.25小时或3.5小时或其间以0.01小时为增量的任何值或值的范围的时间段内增加至少或等于10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%或其间以1%为增量的任何值或值的范围,该电池具有大于或等于50毫安小时、55毫安小时、60毫安小时、65毫安小时、70毫安小时、75毫安小时、80毫安小时、85毫安小时、90毫安小时、95毫安小时、100毫安小时、110毫安小时、120毫安小时、130毫安小时、140毫安小时、150毫安小时、160毫安小时、170毫安小时、180毫安小时、190毫安小时、200毫安小时、210毫安小时、220毫安小时、230毫安小时、240毫安小时、250毫安小时、260毫安小时、270毫安小时、280毫安小时、290毫安小时、300毫安小时、325毫安小时、350毫安小时、375毫安小时、400毫安小时、425毫安小时、450毫安小时、475毫安小时、500毫安小时或更多或其间以1毫安小时为增量的任何值或值的范围的新额定值,包含(例如,265毫安小时、444毫安小时、111毫安小时至33毫安小时)。在一些实施方案中,该范围为50mah至250mah,或70mah至225mah,或90mah至200mah以及其间以1mah为增量的任何值或值的范围。133.在示例性实施方案中,本文的装置和系统以及方法使得电力可被传递/在至少或等于30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、86%、87%、88%、89%、90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%、99%或100%的充电时间或其间以1%为增量的时间的任何值或值的范围内以是在不存在本文的冷却布置,同时保持装置的皮肤界面的相同温度和/或防止温度超过35摄氏度、36摄氏度、37摄氏度、38摄氏度、39摄氏度、40摄氏度或41摄氏度的情况下的速率的至少和/或等于1.5倍、1.75倍、2倍、2.25倍、2.5倍、2.75倍、3倍、3.25倍、3.5倍、3.75倍、4倍、4.5倍、5倍、5.5倍、6倍、6.5倍、7倍、7.5倍、8倍、8.5倍、9倍、10倍、11倍、12倍、13倍、14倍、15倍、16倍、17倍、18倍、19倍、20倍、21倍、22倍、23倍、24倍、25倍、26倍、27倍、28倍、29倍或30倍或更多倍或其间以0.05倍为增量的任何值或值的范围的速率被传递,其中环境空气温度在此温度的10度以内,所有其他条件相同。在示例性实施方案中,存在与本文的假体一起使用的电池,该电池具有xyz mah的标准充电速率。在一些实施方案中,充电可在至少或等于30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、86%、87%、88%、89%、90%、91%、92%、93%、94%、95%、96%、97%、98%、99%或100%的充电时间或其间以1%为增量的时间的任何值或值的范围内以1.5倍、1.75倍、2倍、2.25倍、2.5倍、2.75倍、3倍、3.25倍、3.5倍、3.75倍、4倍、4.5倍、5倍、5.5倍、6倍、6.5倍、7倍、7.5倍、8倍、8.5倍、9倍、10倍、11倍、12倍、13倍、14倍、15倍、16倍、17倍、18倍、19倍、20倍、21倍、22倍、23倍、24倍、25倍、26倍、27倍、28倍、29倍或30倍或更多倍或其间以0.05倍xyz为增量的任何值或值的范围的速率进行。134.在示例性实施方案中,外部装置的电感线圈的最大和/或平均外径小于或等于15mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、25mm、26mm、27mm、28mm、29mm、30mm、31mm、32mm、33mm、34mm或35mm或其间以0.1mm为增量的任何值或值的范围。单股丝直径可以是对于耳蜗植入物标准的直径。线圈布置可以是截至2020年8月26日在nucleus 7tm上使用的线圈布置,该线圈布置已获准销售并且正在美国销售。135.在示例性实施方案中,本文的装置和系统以及方法使得电力可被传递/以至少和/或等于50毫安每小时、55毫安每小时、60毫安每小时、65毫安每小时、70毫安每小时、75毫安每小时、80毫安每小时、85毫安每小时、90毫安每小时、95毫安每小时、100毫安每小时、110毫安每小时、120毫安每小时、130毫安每小时、140毫安每小时、150毫安每小时、160毫安每小时、170毫安每小时、180毫安每小时、190毫安每小时、200毫安每小时、210毫安每小时、220毫安每小时、230毫安每小时、240毫安每小时、250毫安每小时、260毫安每小时、270毫安每小时、280毫安每小时、290毫安每小时、300毫安每小时、325毫安每小时、350毫安每小时、375毫安每小时、400毫安每小时、425毫安每小时、450毫安每小时、475毫安每小时、500毫安每小时的速率被传递,同时实现本文的性能目标。136.在一些实施方案中,头部部位的最外直径比线圈的最外直径大2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm或15mm或其间以0.1mm为增量的任何值或值的范围。在一些实施方案中,头部部件的总高度小于或等于15mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、25mm、26mm、27mm、28mm、29mm、30mm或其间以0.1mm为增量的任何值或值的范围。在一些实施方案中,包括电池的头部部件的重量小于或等于15克、16克、17克、18克、19克、20克、21克、22克、23克、24克、25克、26克、27克、28克、29克、30克、31克、32克、33克、34克、35克、36克、37克、38克、39克、40克、41克、42克、43克、44克、45克、46克、47克、48克、49克或50克或其间以0.1克为增量的任何值或值的范围。137.图18呈现了另一示例性方法-方法1800,其包括执行方法1700。该方法还包括方法动作1820,该方法动作包括将装置放置在接受者的皮肤上,同时装置处于由于主动冷却和对植入假体进行充电和/或供电而产生的温度。在示例性实施方案中,将装置放置在皮肤上的动作在从装置的充电结束和/或从装置内部温度停止升高(并且在温度升高停止之前,温度正在升高)的时间点开始小于或等于0.1分钟、0.2分钟、0.3分钟、0.4分钟、0.5分钟、0.6分钟、0.7分钟、0.8分钟、0.9分钟、1分钟、1.25分钟、1.5分钟、1.75分钟、2分钟、2.25分钟、2.5分钟、2.75分钟、3分钟、3.25分钟、3.5分钟、4分钟、4.5分钟、5分钟、5.5分钟或6分钟或其间以0.01分钟为增量的任何值或值的范围的时间段内执行。在示例性实施方案中,这些时间段将是装置将变热的时间段,包括对于与人的皮肤接触的舒适性和/或安全性而言,过热,但是对于主动冷却而言,装置不会像本来那样热。因此,在示例性实施方案中,即使在充电状况之后,装置也具有落入医疗装置的各种标准内的温度,否则该充电状况会导致该装置处于违反标准的温度。138.在示例性实施方案中,在上述再充电场景中的一者或多者之后,皮肤界面表面处于比在不应用本文详述的冷却/热传递教导的情况下的温度低至少或等于0.5℃、1℃、1.5℃、2℃、2.5℃、3℃、3.5℃、4℃、4.5℃、5℃、5.5℃、6℃、6.5℃、7℃、8℃、9℃、10℃、11℃、12℃、13℃、14℃、15℃、16℃、17℃、18℃、19℃、20℃、21℃、22℃、23℃、24℃、25℃、26℃、27℃、28℃、29℃或30℃或其间以0.1℃为增量的任何值或值的范围的温度,所有其他条件相同。139.图19是方法-方法1900的流程图。方法1900包括方法动作1910,该方法动作包括执行方法1700。方法1900还包括方法动作1920,该方法动作包括将装置放置在接受者的皮肤上,同时装置处于由于主动冷却和对植入假体进行充电和/或供电(在一些实施方案中包括对植入假体进行快速充电)而产生的温度。在该方法中,在对植入假体进行充电和/或供电的动作期间装置的皮肤界面表面的最高温度不满足或超过与在充电开始后的至少特定时间段内不存在主动冷却的情况下的温度对应的温度,其中该特定时间段至少为或等于3分钟、4分钟、5分钟、6分钟、7分钟、8分钟、9分钟、10分钟、11分钟、12分钟、13分钟、14分钟、15分钟、16分钟、17分钟、18分钟、19分钟、20分钟、21分钟、22分钟、23分钟、24分钟、25分钟、26分钟、27分钟、28分钟、29分钟、30分钟、35分钟、40分钟、45分钟、50分钟、55分钟或60分钟或更多分钟或其间以0.1分钟为增量的任何值或值的范围。在示例性实施方案中,在上述植入物再充电场景中的一者或多者之后,皮肤界面表面处于比在不应用本文详述的冷却/热传递教导的情况下的温度低至少或等于0.5℃、1℃、1.5℃、2℃、2.5℃、3℃、3.5℃、4℃、4.5℃、5℃、5.5℃、6℃、6.5℃、7℃、8℃、9℃、10℃、11℃、12℃、13℃、14℃、15℃、16℃、17℃、18℃、19℃、20℃、21℃、22℃、23℃、24℃、25℃、26℃、27℃、28℃、29℃或30℃或其间以0.1℃为增量的任何值或值的范围的温度,所有其他条件相同。140.在示例性实施方案中,充电装置的冷却导致皮肤界面表面处于不超过或至少等于25摄氏度、26摄氏度、27摄氏度、28摄氏度、29摄氏度、30摄氏度、31摄氏度、32摄氏度、33摄氏度、34摄氏度或35摄氏度或其间以0.1摄氏度为增量的任何值或值的范围的温度,其中再充电发生的位置处的环境温度至少比该温度高3摄氏度、4摄氏度、5摄氏度、6摄氏度、7摄氏度、8摄氏度、9摄氏度、10摄氏度、11摄氏度、12摄氏度、13摄氏度、14摄氏度或15摄氏度或更高摄氏度。141.要简要地注意,虽然本文详述的教导或在对外部部件进行再充电时将热量从外部部件传递走,但是其他实施方案可以包括冷却已经充电的部件。仅作为示例而非限制,充电装置可以被充电并且准备好进行使用,并且在充电装置需要或以其他方式用于对植入物进行充电之前,可以使这种方式持续两个或三个或四个小时,或甚至一天或两天或更长时间。然而,由于环境条件或由于希望对植入装置进行非常快速的充电,可存在关于在使用充电装置对植入物进行充电之前冷却充电装置的实用价值。目标是避免充电发生的位置处的皮肤过热。因此,避免此情况的任何事物都可具有实用价值。142.在示例性实施方案中,本文详述的热传递/冷却教导可以导致充电装置能够用于以比是其他情况下的充电速率的至少1.5倍、2倍、2.5倍、3倍、3.5倍、4倍、4.5倍、5倍、5.5倍或6倍或更大的充电速率对植入物进行充电,所有其他条件相同,同时将充电装置接触皮肤的位置处的皮肤温度保持低于43摄氏度、42摄氏度、41摄氏度、40摄氏度、39摄氏度、38摄氏度、37摄氏度、36摄氏度或35摄氏度的皮肤温度,其中充电进行至少10分钟、15分钟、20分钟、25分钟、30分钟、35分钟、40分钟、45分钟、50分钟、55分钟或60分钟。143.图20提供了示例性装置2000,该示例性装置能够在对外部部件进行充电的动作期间实现本文详述的一些教导,该外部部件用于对可植入部件进行充电或以其他方式向其提供电力,该外部部件诸如仅作为示例而非限制,外部部件640,其在图20中被示出为在用于充电的位置中位于充电装置2000中。充电装置2000被配置成利用电感线圈充电装置2042对外部部件进行电感充电,该充电装置可以对应于或以其他方式具有与由外部部件用于对植入物进行充电的部件相似或类似的部件。也就是说,在替代实施方案中,包括插入外部部件640中的插头的硬连线系统可以用于对外部部件640进行充电。也就是说,电感充电仅仅是一个选项,并且在一些其他实施方案中,可以利用更传统的充电方法,该充电方法利用外部部件的电池的直接电子流。此外,要注意,用于与植入物进行电感通信的线圈可能并不一定用于再充电。在一些实施方案中,存在用于再充电的第二线圈和/或使用附加电路系统来将ac电流转换成dc电流(使得可以使用例如不同的再充电频率(从电力传输到植入频率))。附加线圈可以与传递线圈位于同一位置,或可以远离线圈定位(例如,在头部部件的相对侧——在这种情况下,外部部件640将在图2中与所示的颠倒示出)。144.在示例性实施方案中,装置被配置成对假体部件的电力存储部分进行再充电。电力存储部分可以是被配置成再充电的电池单元。在示例性实施方案中,假体部件是电池,诸如图4的bte装置1040的电池252。在示例性实施方案中,假体部件整体上是听力假体的外部部件(例如,如图20中所见的部件640),并且在另一个示例性实施方案中,其是假体充电装置(整体),诸如用于对完全可植入听力假体进行充电的装置,诸如图6的实施方案的变型(其中不存在声音捕获元件526和声音处理器——该装置纯粹是被配置成对植入部分进行充电的装置)或图11的实施方案的变型(仅作为示例)。该装置被配置成冷却与电力存储部分分开的组件(例如,电池252的组件、耳部充电器的组件等)。145.充电装置的一些实施方案被配置成根据本文详述的各种再充电状况中的一者或多者来对本文详述的上述外部部件和/或电池中的一者或多者进行充电。充电装置2000可以被配置成插入标准交流电插座中,以便获得用于充电装置的操作的电力。充电装置2000配置有盖2020,该盖使得充电设备的内部能够与周围环境隔离。这可具有关于该特定实施方案的实用价值,在该特定实施方案中,充电装置2000的独特之处在于,在充电期间和/或当外部部件位于该充电装置中时,该充电装置还能够冷却外部部件640。就这一点而言,图20中所见的示例性充电装置2000包括三个热电冷却器2016。如图所见,这些热电冷却器中的两者具有通向辐射体装置2071的散热器2061,以便将热量从外壳内部传递到外壳外部,因此冷却外部部件640。能够看到在底部的热电冷却器2016一直延伸穿过外壳壁并且本身不具有散热器。如图所见,支撑基座2022位于充电装置2000的底部,使得空气可以在热电冷却器2016的底部下方流动。为了清楚起见,在图20所示的实施方案中,热电冷却器的“冷侧”被定位成面向外部部件640,而热电冷却器的“热侧”被定位成远离外部部件面向外壳的外部。这使得热量能够从外部部件或从外壳的内部传递到外壳的外部,从而对充电装置的内部进行有效地制冷。146.还能看出,图20的充电装置包括风扇2002,该风扇可以用于从外部部件640传递热量。在示例性实施方案中,充电设备可以配置有进气口和排气口,使得可以增强或以其他方式启动通过外壳的气流。也就是说,在诸如外壳处于半密封构造(类似于如何密封冰箱外壳)的替代实施方案中,风扇2002可用于移动外壳内的空气,使得存在遍及热电冷却装置的“冷侧”的气流。147.要注意,虽然图20的充电装置依赖于热电冷却和/或对流热传递,但是在替代实施方案中,可以利用制冷系统来替代或补充图20中所见的实施方案,该制冷系统利用压缩和膨胀气体(载体制冷循环)。还要注意,在一些实施方案中,可以利用外部部件的技术上更简单的布置。在示例性实施方案中,可以将预冷却物质(诸如冰袋)放置在外壳中以冷却外壳或以其他方式从外部部件640提取热量。在示例性实施方案中,该冰袋可以是预成型部件(例如,其不是一袋冰,而是包含容易以可重复的方式冷却的物质的塑料容器),该预成型部件可以被置于冷冻器中或以其他方式保持在冷冻器中,然后在再充电将要实现时被取出并且使用。在示例性实施方案中,可以将冰袋放置在盖的顶部,并且盖可以具有可接纳冰袋的预成型结构,并且穿过盖的通风口可以将空气从外壳外部吸入外壳中,当空气经过冰袋上方/周围时,该空气将被冷却,从而将冷空气吸入外壳中,并且因此在充电期间冷却外部部件640。148.因此,在示例性实施方案中,存在一种方法,该方法包括执行方法1700,该方法具有以下附加动作:获得对充电设备的访问,该充电设备被配置成与要再充电的装置(外部部件)接口连接并且对电力存储部件进行再充电,其中使用充电设备来执行对电力存储部件进行再充电的动作,该充电设备被配置成在充电期间和/或充电之前主动地冷却装置,并且充电设备用于主动地冷却装置。这里,获得访问权的充电设备可以是图20的设备。因此,在一些实施方案中,获得访问权的充电设备包括容器。就这一点而言,该方法还可包括将要充电的装置放入容器中,使得该装置完全封装在容器中并且当该装置处于容器中时降低该装置的温度的方法动作。149.在一些实施方案中,在被充电的装置处于被充电的容器中的同时,容器的内部被冷却到33摄氏度、32摄氏度、31摄氏度、30摄氏度、29摄氏度、28摄氏度、28摄氏度、27摄氏度、26摄氏度、25摄氏度、24摄氏度、23摄氏度、22摄氏度、21摄氏度、20摄氏度、19摄氏度、18摄氏度、17摄氏度、16摄氏度、15摄氏度、14摄氏度、13摄氏度、12摄氏度、11摄氏度或10摄氏度或更低,并且在至少2分钟、3分钟、4分钟、5分钟、6分钟、7分钟、8分钟、9分钟、10分钟、11分钟、12分钟、13分钟、14分钟、15分钟、20分钟、25分钟、30分钟、35分钟、40分钟、45分钟、50分钟、60分钟、70分钟、80分钟、90分钟、100分钟、110分钟、120分钟、130分钟、140分钟、150分钟、160分钟、170分钟或180分钟或更长的时间内确实如此。150.图21呈现了用于外部部件(这里是外部部件2140)的充电器2100的另一个示例性实施方案。在该实施方案中,如图所示,充电器2100包括从热电冷却器2016延伸的散热器2155。如图所示,散热器2155的大小和尺寸被设定成适配于外部部件2140。就这一点而言,外部部件包括联接部,以可拆卸地附接到外部部件、单独热传递装置。该联接部与散热器2155接口连接。可将热量从外部部件2140(包括从外部部件内部)直接传递到散热器2155。这可以增强充电期间的热传递。可在充电期间执行这种热传递。在示例性实施方案中,可以从外部部件2140拆卸磁体以提供对联接部的访问。151.要注意,没有热传递系统/冷却系统的外部部件不包括说明书的一部分,并且应当被认为是现有技术。因此,实施方案包括用于电感电力传递通信的装置,该装置包括例如由热管建立的电感线圈,并且因为传统/现有技术的电感电力传递通信不形成创新特征的一部分,但是在本文中用创新特征进行修改/与创新特征一起使用,所以用于电感电力传递通信的装置不包括这些现有技术的装置。热传递装置/设备/系统也是如此——任何装置都可以传递热量的这一事实不对应于热传递装置等。152.在示例性实施方案中,作为专用假体充电装置的装置被配置成使得当它们电感耦合到假体充电部件以对该部件进行电感充电时,这些装置可以在比在缺乏本文详述的热传递布置的功能的可用性(诸如充电装置的功能的可用性)的情况下的时间段短至少20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%、55%、60%、65%或70%或其间以1%为增量的任何值或值的范围的时间段内,从至少50%、55%、60%、65%、70%、75%、80%、85%、90%、95%或100%耗尽的电池状态对部件进行完全再充电,所有其他条件相同,使得使得在阴凉的静止空气条件下,当装置的环境温度至少为35摄氏度、36摄氏度、37摄氏度、38摄氏度、39摄氏度、40摄氏度、41摄氏度或42摄氏度或其间以至少.1℃为增量的任何值或值的范围时,皮肤界面部件在时间段结束时不高于37摄氏度、38摄氏度、39摄氏度、40摄氏度、41摄氏度、42摄氏度或43摄氏度。153.在示例性实施方案中,充电装置包括电路系统,诸如微处理器,该电路系统被配置成实现快速充电相对于标准充电的关系(它们被配置成实现这两者——装置被配置成利用电路系统以便实现此类充电状况)。154.要注意,本文详述的任何方法也对应于被配置成执行与如本文详述的装置和/或系统相关联的方法动作中的一者或多者或全部的装置和/或系统的公开内容。在示例性实施方案中,此装置和/或系统被配置成以自动方式执行一个或多个或所有方法动作。也就是说,在替代实施方案中,装置和/或系统被配置成在被人提示之后执行所述方法动作中的一个或多个或全部。还要注意,本文详述的装置和/或系统的任何公开内容对应于制造和/或使用该装置和/或系统的方法,包括根据本文详述的功能使用该装置的方法。155.还要注意,本文详述的装置和/或系统的任何公开内容还对应于另外提供该装置和/或系统的公开内容。156.还应注意,本文中制造和/或提供装置的任何过程的任何公开内容对应于由此产生的装置和/或系统。还应注意,本文中任何装置和/或系统的任何公开内容对应于生产或以其他方式提供或以其他方式制造这种装置和/或系统的方法的公开内容。157.除非明确指示和/或除非本领域不能够实现此情况,否则本文中公开的任何实施方案或任何特征可与本文中公开的任何一个或多个或其他实施方案和/或其他特征组合。除非明确指示对此进行组合和/或除非本领域不能够实现此排除,否则可明确排除本文中公开的任何实施方案或任何特征与本文中公开的任何一个或多个其他实施方案和/或其他特征一起使用。158.虽然上文已描述本发明的各种实施方案,但应理解,所述实施方案仅借助于示例而非限制来呈现。对于相关领域的技术人员来说将显而易见,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可在其中作出形式和细节的各种变化。









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