CN111512493B - 通信装置 - Google Patents

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Abstract

发送器(7)具备:主体壳体(20);控制部(13),设置于主体壳体(20)内;通信部(17),与控制部(13)连接;长形的天线部(18),与通信部(17)连接。天线部(18)沿着主体壳体(20)的内侧壁面(20aa)配置。

Description

通信装置
技术领域
本申请涉及通过天线部进行通信的通信装置。
背景技术
以往的通信装置的结构如下。
即,以往的通信装置构成为具备:主体壳体;控制部,设置于主体壳体内;通信部,与控制部连接;以及天线部,与通信部连接,其中,使用天线部与外部设备进行通信。
这样的通信装置例如用于持续地测定血糖值的生物体信息测定器,使用通信装置将测定出的血糖值发送到便携电话(例如,下述专利文献1)。
为了持续地测定血糖值,生物体信息测定器在患者的臂持续装配1~2周。这样,由于始终装配于人体,因此要求尽可能小型化的生物体信息测定器。
因此,要求包括天线部的通信装置也变小。
在先技术文献
专利文献
专利文献1:特表2013-523217号公报
发明内容
上述以往例中的课题是通信装置变大。
即,在以往的通信装置中,控制部、通信部和天线部安装在相同的基板上。
天线部可能受到配置在周围的金属的不良影响。因此,在天线部的周围设置有不安装有包括其他金属的部件(例如,控制微机、通信用IC、电池等)的特别的区域。其结果,基板变大了与用于使天线部与包括其他金属的部件分离的特别的区域相应的量,通信装置变大。
因此,本发明的目的在于使包括天线部的通信装置比以往更为小型化。
为了实现该目的,本发明的通信装置具备:主体壳体;控制部,设置于主体壳体内;通信部,与控制部连接;以及长形的天线部,与通信部连接。而且,天线部沿着主体壳体的内侧壁面配置。
通过该结构实现所期望的目的。
(发明效果)
即,在本发明中,长形的天线部沿着主体壳体的内侧壁面配置。
因此,天线部沿着远离包括其他金属的部件的位置、即内侧壁面配置。因此,在安装有包括其他金属的部件的基板,不需要如以往那样在天线部的周围设置包括必要的金属的部件的未安装区域。
其结果,能够减小基板的尺寸,因此能够使通信装置小型化。
附图说明
图1是应用了本发明的实施方式1所涉及的发送器的生物体信息测定器的立体图。
图2是表示图1的生物体信息测定器的装配状态的图。
图3是图1的生物体信息测定器的分解立体图。
图4是图1的发送器的控制框图。
图5是图1的发送器的分解立体图。
图6是图5的控制基板的主视图。
图7是组装图6的控制基板的立体图。
图8是图5的A-A线剖视图。
具体实施方式
以下,结合附图对本发明的一个实施方式进行详细地说明。
另外,在以下的实施方式中,“上”、“下”表示图2所示的生物体信息测定器1的使用状态(装配于人体2的状态)下的“上”、“下”。
(实施方式1)
图1表示进行持续血糖测定的生物体信息测定器1。如图1所示,生物体信息测定器1例如在装配于患者的上臂部2的状态下,每隔5分钟持续1~2周进行血糖值的测定。由此,能够掌握患者的血糖状态的倾向、睡着时的血糖状态。
图2是图1的状态下的生物体信息测定器1的剖视图。
如图2所示,在生物体信息测定器1的下表面突出有针状的传感器3。传感器3以前端到达皮下组织4的状态留置于上臂部2内。使用该传感器3,连续地测定间质液中的葡萄糖的浓度(血糖值)。
图3表示生物体信息测定器1的结构。
如图3所示,生物体信息测定器1具备基座单元5、传感器单元6以及发送器7(通信装置的一例)。
基座单元5由树脂形成为圆板状。在基座单元5的下表面,为了提高对于患者的皮肤的装配性而设置有粘接部8。在基座单元5的中央部附近设置有圆筒形状的传感器单元装配部9。传感器单元6装配于传感器单元装配部9。
在传感器单元6安装有传感器3,以使针状的传感器3从下表面突出。
发送器7通过树脂形成为圆顶形状。另外,关于发送器7的详细结构,在后面详细地说明。
关于生物体信息测定器1的装配,可使用图2以及图3进行说明如下。
患者首先将图3的基座单元5以粘接部8为粘接面而装配于患者的上臂部2。
接下来,患者使用传感器装配装置(未图示),将传感器单元6装配于基座单元5的传感器单元装配部9。于是,传感器3在被扎入上臂部2的状态下被留置在上臂部2内(参照图2)。
然后,当发送器7的下部嵌入基座单元5的环状的嵌合部10时,生物体信息测定器1的装配结束。此时,传感器单元6的连接端子11与发送器7的测定部12(参照图4)电连接。
图4表示发送器7的控制框图。
连接有传感器单元6的测定部12与控制部13电连接。电池14、温度传感器15、存储部16、通信部17与控制部13电连接。天线部18与通信部17电连接。
电池14设置在主体壳体20内,向与控制部13连接的各部供给电力。更具体而言,电池14配置在安装于主体壳体20的下壳体20b的底面的第1基板22上(参照图5以及图6)。
在生物体信息测定器1中,测定部12每隔规定时间(例如5分钟)使用传感器单元6测定血糖值。控制部13基于温度传感器15的检测温度修正血糖值后,存储在存储部16中。
此外,当控制部13使通信部17动作时,通信部17经由天线部18将包含存储于存储部16的测定值的各种信息发送到外部设备(例如,便携电话19)。
在以上的说明中,说明了本实施方式中的基本结构和动作。
以下,对本实施方式的发送器7的结构进行详细地说明。
如图3所示,发送器7占据生物体信息测定器1的较大的部分。在本实施方式中,通过减小发送器7,使生物体信息测定器1小型化。
如图5以及图6所示,发送器7具备圆顶形状的主体壳体20和基座基板21。基座基板21具有圆形状的第1基板22、连接部23、圆形状的第2基板24、连结部25以及天线部27(参照图5以及图6)。
主体壳体20具有树脂制的上壳体20a和树脂制的下壳体20b。上壳体20a形成为在下表面侧具有开口的圆顶形状,如图8所示,在圆筒状的内侧具有内周面(内侧壁面)20aa。下壳体20b形成为有底的圆筒状,如图5所示,安装有上壳体20a,以覆盖上方。
图5表示发送器7的内部的结构,表示拆下上壳体20a后的状态。在下壳体20b的内部配置有基座基板21。
图6是图5的基座基板21的展开图。
如图6所示,基座基板21构成为包括圆形状的第1基板22、连接部23以及圆形状的第2基板24。
第1基板22与主体壳体20(下壳体20b)的底面大致平行地配置(参照图8)。此外,在第1基板22上,在第1端侧(图6的右侧)配置有测定部12,在其相反侧即第2端侧(图6的左侧)配置有两个电池14。即,第1基板22是配置有用于进行测定的模拟部件的模拟基板。
连接部23形成为长方形状,在其长边侧连结第1基板22和第2基板24。此外,如图7以及图8所示,连接部23以相对于第1基板22以及第2基板24大致垂直的朝向配置于彼此大致平行地配置的第1基板22与第2基板24之间的间隙。
第2基板24与第1基板22同样地,与主体壳体20(下壳体20b)的底面大致平行地配置。此外,如图6所示,第2基板24构成为包括设置于第1端侧的部件基板24a、设置于其相反侧即第2端侧的接地基板24b以及连结这两个基板24a、24b的连结部25。
如图7所示,部件基板24a和接地基板24b以长方形状的连结部25为中心折叠,隔着连结部25彼此大致平行地设置。而且,部件基板24a经由连接部23与第1基板22连结。此外,如图6所示,部件基板24a与接地基板24b隔着连结部25对称地配置。
在第2基板24中,在部件基板24a上配置有控制部13、温度传感器15、存储部16以及通信部17。在接地基板24b上,在其大致整个面配置有接地26。即,第2基板24是配置有控制部13、温度传感器15等数字部件的数字基板。
这样,在基座基板21中,第1基板22(模拟基板)和第2基板24(数字基板)在各自的端部通过连接部23连结,在主体壳体20内彼此大致平行地配置(参照图8)。而且,在该连接部23的短边连结有天线基板(第3基板)27。
如图6所示,天线基板27具有长方形状,第1端侧与连接部23连结,第1端侧的相反侧的第2端侧为自由端。在天线基板27,从第1端侧到第2端侧设置有具有长形的天线部18。
第1基板22、连接部23、第2基板24以及天线基板27由彼此连结的柔性基板构成,将配置于各个基板22~24、27的电子部件电连接。
而且,基座基板21以折叠得较小的状态收纳于主体壳体20的内部。
具体而言,如图6以及图7所示,首先,在第2基板24中,接地基板24b以连结部25为中心被折叠为与部件基板24a重叠。接地基板24b隔着与连结部25的宽度相当的间隙与部件基板24a对置配置。
接下来,该折叠的第2基板24以连接部23为中心,被折叠为重叠在第1基板22上。于是,如图7所示,第2基板24经由连接部23与第1基板22对置配置。
在图7所示的状态下,安装于第2基板24的部件与安装于第1基板22的部件对置配置。因此,为了避免安装于各个基板的部件彼此干涉,在第1基板22与第2基板24之间,通过连接部23的宽度(图中,上下方向上的高度)形成有规定的间隙。而且,沿着第1基板22以及第2基板24的外周部分卷绕有长方形状的天线基板27,以覆盖该间隙的外周部。
由此,如图8所示,天线基板27与主体壳体20的上壳体20a的内周面(内侧壁面)20aa大致平行地配置。其结果,设置于天线基板27上的天线部18在主体壳体20的内部沿最外周侧配置。
即,在本实施方式中,配置于天线基板27的长形的天线部18沿着主体壳体20的内周面20aa配置。
因此,天线部18沿着远离可能受到不良影响的包括金属的其他部件(例如,测定部12、控制部13、电池14、通信部17)的位置、即主体壳体20内的最外周侧的内侧壁面而配置。因此,根据本实施方式的结构,在安装有包括金属的其他部件的第1基板22或者第2基板24,不需要在天线部18的周围设置没有安装有部件的特别的区域。
作为其结果,由于能够减小基座基板21,因此能够使作为通信装置的发送器7比以往更为小型化。
此外,在本实施方式中,如图7所示,天线基板27被配置为沿着第1基板22以及第2基板24的外周部分而卷绕。
因此,能够有效利用沿着第1基板22以及第2基板24的外周侧的主体壳体20的内周面20aa的平面部分,以最佳的长度形成天线部18。作为其结果,能够使基于天线部18的通信稳定。
此外,在第1基板22与第2基板24之间,更具体而言,在第1基板22与部件基板24a之间沿上下方向形成有规定的间隙。
在本实施方式中,利用该间隙,在与间隙对应的位置配置有天线基板27。
因此,天线基板27配置于在折叠的基座基板21的第1基板22与第2基板24之间形成的间隙,因此,能够减小基座基板21。从这一点来看,也能够使发送器7比以往更为小型化。
进而,在本实施方式中,为了使发送器7比以往更为小型化,第1基板22、连接部23、第2基板24、天线基板27由连结的柔性基板构成。
因此,能够折叠基座基板21。此外,能够在折叠的基座基板21的外周侧的空间,一边弯曲天线基板27一边配置天线基板27,以使其沿着基座基板21的外周部分。
其结果,能够减小基座基板21的设置空间,因此能够得到比以往更为小型化的发送器7。
另外,在本实施方式中,为了将折叠的基座基板21稳定地配置在主体壳体20内,天线部18由导电性图案形成,在天线基板27中,天线部18的表面和背面由树脂板层叠。
因此,天线基板27想要通过树脂板的刚性而维持平板的状态。
即,如图5所示,天线基板27沿着主体壳体20的内周面20aa弯曲成圆弧状。而且,天线基板27通过安装于表面和背面的树脂板的刚性而想要恢复为平板的状态,因此通过该恢复力而被按压于主体壳体20的内周面20aa。
其结果,天线部18在主体壳体20内被稳定地配置。
此外,如图5所示,在主体壳体20内配置有电池14。电池14与测定部12、控制部13以及通信部17等同样,是包括金属的部件,特别是,是大的金属制部件,因此担心对天线部18造成不良影响。
因此,在本实施方式的发送器7中,在主体壳体20内配置有向控制部13和通信部17供给电力的电池14,并且电池14配置于靠近与配置有天线部18的内周面20aa相反的内周面的位置。
因此,天线部18配置于远离金属制的电池14的位置,因此能够避免从电池14对天线部18带来不良影响,使通信稳定。
另外,在本实施方式中,在第1基板22配置有电池14,但也可以在第2基板24配置有电池14。
此外,如图5所示,设置于天线基板27的天线部18的前端仅延长至与电池14接近的位置的近前。但是,如图5所示,天线基板27具有与天线部18相比,相对于前端进一步向前端侧延长的延长部(非通电部)27a。
延长部27a是在天线基板27中没有通电的部分,延长至电池14的外周面与主体壳体20的内周面20aa之间间隔最窄的部分。
即,由柔性基板构成的天线基板27自身是平面形状的基板,沿着主体壳体20的内周面弯曲。因此,延伸至电池14的附近的天线基板27的前端在适当地按压于主体壳体20的内周面20aa的状态下被稳定地配置。因此,也能够使天线部18的特性稳定化。
另一方面,在装配于上臂部2前,在使主体壳体20落下或者施加过度的振动的情况下,天线基板27的前端在主体壳体20内不慎移动,其结果,天线部18的特性有可能变化。
因此,在本实施方式中,如上所述,如图5所示,天线基板27自身比天线部18的前端进一步延长。而且,延长部27a延长至电池14的外周面与主体壳体20的内周面20aa之间的间隙最窄的部分。
其结果,由于在间隙小的电池14的外周面与主体壳体20的内周面20aa之间配置有前端部27a,因此,能够抑制因上述的落下、过度的振动而导致天线基板27的前端部不慎移动,能够将天线部18的特性维持在极稳定的状态。
另外,在本实施方式的发送器7中,如上所述,第1基板22(模拟基板)以及第2基板24(数字基板)经由连接部23而被分离。由此,能够避免数字的控制电路的电特性对模拟的测量电路的特性产生不良影响。
如上所述,在本实施方式的发送器7中,在尽可能排除对测定的不良影响的状态下,为了使发送器7小型化,图7所示的基座基板21被折叠。
在折叠的状态下,第2基板24的部件基板24a的数字电路对置配置于与第1基板22的模拟电路接近的位置。因此,担心数字电路的电特性对模拟的测定电路带来不良影响。
因此,在本实施方式中,如图7所示,在第2基板24在相对于第1基板22接近的位置而被对置配置的状态下,在第1基板22(模拟基板)与第2基板24(数字基板)的部件基板24a之间配置有接地基板24b。
由此,能够通过接地基板24b阻止由部件基板24a的数字的控制电路的电特性带来的不良影响。
其结果,能够抑制数字的控制电路的电特性对模拟的测定电路的特性带来不良影响。
另外,如图5所示,本实施方式的天线基板27被配置为与主体壳体20的底面垂直,但也可以根据主体壳体20的形状设定倾斜度,以相对于主体壳体20的底面倾斜。
例如,在主体壳体20的形状为圆锥台形状的情况下,天线基板27沿着主体壳体20的内周面配置。因此,也可以在使天线基板27的上部向径向内侧倾斜的状态下而配置天线基板27。在该情况下,天线基板27形成为细长的圆弧形状,一方的端部与连接部23连结即可。
在该结构中,长形的天线部18也沿着远离包括金属的其他部件(例如,测定部12、控制部13、电池14以及通信部17)的位置、即内周面20aa配置。因此,在安装有包括金属的其他部件的第1基板22或者第2基板24,不需要在天线部18的周围设置未安装有部件的区域。
由此,能够使基座基板21小型化,作为结果,能够实现发送器7的小型化。
产业上的可利用性
本发明被期待作为通过天线部进行通信的通信装置而有效利用。
符号说明
1 生物体信息测定器
2 上臂部
3 传感器
4 皮下组织
5 基座单元
6 传感器单元
7 发送器(通信装置的一例)
8 粘接部
9 传感器单元装配部
10 嵌合部
11 连接端子
12 测定部
13 控制部
14 电池
15 温度传感器
16 存储部
17 通信部
18 天线部
19 便携电话
20 主体壳体
20a 上壳体
20aa 内周面(内侧壁面)
20b 下壳体
21 基座基板
22 第1基板
23 连接部
24 第2基板
24a 部件基板
24b 接地基板
25 连结部
26 接地
27 天线基板(第3基板)
27a 延长部(非通电部)。

Claims (7)

1.一种通信装置,其特征在于,具备:
主体壳体;
控制部,设置于所述主体壳体内;
通信部,与所述控制部连接;
长形的天线部,与所述通信部连接;
测定部,与所述控制部连接,对生物体信息进行测定;
配置于所述主体壳体的内部的第1基板、第2基板以及第3基板;以及
连结所述第1基板和所述第2基板的连接部,
所述天线部沿着所述主体壳体的内侧壁面配置,
所述控制部配置在所述主体壳体内的与所述内侧壁面分离开的位置,
所述天线部配置于所述第3基板,
所述测定部配置在与所述主体壳体的底面大致平行地配置的所述第1基板,
所述控制部配置在与所述主体壳体的底面大致平行地配置的所述第2基板,
所述连接部形成为长方形状,在其长边侧连结所述第1基板和所述第2基板,在其短边侧与所述第3基板连结,
所述连接部以相对于所述第1基板以及所述第2基板大致垂直的朝向配置于彼此大致平行地配置的所述第1基板与所述第2基板之间的间隙,
长方形状的所述第3基板沿着所述第1基板以及所述第2基板的外周部分卷绕,以覆盖所述间隙的外周部,
所述第2基板具有:设置于第1端侧且配置有所述控制部的部件基板、设置于所述第1端侧的相反侧即第2端侧且配置有接地的接地基板、以及连结所述部件基板和所述接地基板的长方形状的连结部,
所述部件基板和所述接地基板以所述连结部为中心折叠,隔着所述连结部彼此大致平行地设置,
所述部件基板经由所述连接部与所述第1基板连结,
在所述第2基板与所述第1基板对置配置的状态下,在所述部件基板与所述第1基板之间配置所述接地基板。
2.根据权利要求1所述的通信装置,其中,
所述第3基板与所述主体壳体的所述内侧壁面大致平行地配置。
3.根据权利要求1所述的通信装置,其中,
所述第1基板、所述第2基板以及所述第3基板由一张柔性基板构成。
4.根据权利要求1所述的通信装置,其中,
所述天线部由导电性图案形成,
所述天线部的表面和背面的至少一方通过树脂板层叠。
5.根据权利要求1所述的通信装置,其中,
在所述主体壳体内,配置有向所述控制部和所述通信部供给电力的电池,并且,
所述电池配置在与配置有所述天线部的内侧壁面相反的内侧壁面侧。
6.根据权利要求5所述的通信装置,其中,
还具备设置于所述电池与所述主体壳体的内侧壁面之间的所述天线部的前端侧的非通电部。
7.根据权利要求1所述的通信装置,其中,
所述主体壳体形成为圆顶形状。
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