CN111542262B - 血压测量装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种能够使振动的影响以及基部所产生的变形的影响变小的血压测量装置。血压测量装置1具有外廓壳体31、基部33、泵14、设置于基部33的缘侧的操作部13以及振动马达19、形成于基部33的隔着泵14与操作部13以及振动马达19相反一侧的缘侧的设置开闭阀16的第一孔33d1以及第二孔33d2和设置压力传感器17的第三孔33d3以及第四孔33d4、设置于孔33d1、33d2、33d3、33d4的密封件35、以及被密封件35支撑的开闭阀16以及压力传感器17。

Description

血压测量装置
技术领域
本发明涉及测量血压的血压测量装置。
背景技术
近年来,用于血压的测量的血压测量装置不仅在医疗设备中,在家庭内也被用作确认健康状态的装置。血压测量装置例如通过将袖带卷绕于生物体的上臂或手腕等,使袖带膨胀以及收缩,利用压力传感器检测袖带的压力,从而检测动脉壁的振动来测量血压。(例如,参照日本特开2013-220187号公报)。
这样的在家庭内使用的血压测量装置需求小型化。
发明内容
一般而言,在家庭内使用的血压测量装置具有产生用于告知用户测量开始的振动的振动马达、由用户操作的操作部。操作部具有由用户压入的按钮、以及检测按钮的操作的传感器。振动马达以及传感器固定于壳体内的基部。
而且,在使血压测量装置小型化的情况下,空气流动的流路部与振动马达以及操作部之间的距离变短。通过使流路部与振动马达以及操作部之间的距离变短,振动马达产生的振动以及因操作操作部所产生的基部的变形作用于流路部。
因此,本发明的目的在于,提供一种血压测量装置,能够使振动的影响以及基部产生的变形的影响变小。
根据一方式,提供一种血压测量装置,该血压测量装置,具有:外廓壳体;基部,容纳在所述外廓壳体内;泵,相对于所述外廓壳体的中心设置于所述基部的佩戴于生物体时的所述生物体的周向的一个方向侧;驱动部,相对于所述泵设置于所述基部的与所述周向正交的方向的一个方向侧;开闭阀,相对于所述泵设置于所述基部的与所述周向正交的方向的另一个方向侧;压力传感器,相对于所述泵设置于所述基部的与所述周向正交的方向的另一个方向侧;密封件,设置于所述开闭阀以及所述压力传感器与所述基部之间。
在此,流体包括液体以及空气。在此,流体回路是来自泵的流体流动的回路。驱动部包括振动马达以及开关。开关包括由用户操作的按钮、以及检测按钮的操作的传感器。
根据该方式,开闭阀、压力传感器、以及密封件与驱动部隔着泵在与生物体的周向正交的方向上配置于相反一侧,因此,能够将开闭阀、压力传感器、以及密封件配置于与驱动部分离的位置。因此,能够使由驱动部产生的振动、基部的变形所带来的影响变小。而且,通过开闭阀以及压力传感器经由密封件被基部支撑,能够利用密封件吸收由驱动部产生的振动、基部的变形。
在上述一方式的血压测量装置中,所述基部具有肋,该肋设置于所述驱动部与所述密封件之间,沿与所述周向正交的方向延伸。
根据该方式,通过肋能够提高基部的强度。
在上述一方式的血压测量装置中,所述基部具有用于容纳所述泵的泵容纳部,该泵容纳部的一部分由所述肋构成。
根据该方式,通过利用泵容纳部,能够提高基部的强度。
在上述一方式的血压测量装置中,所述泵通过双面胶带固定于所述基部。
根据该方式,通过双面胶带吸收由驱动部产生的振动、基部的变形。
在上述一方式的血压测量装置中,所述泵具有:泵基部,由金属板形成;以及泵主体。
根据该方式,通过泵基部能够提高基部的强度。
本发明能够提供一种血压测量装置,能够使振动的影响、以及基部所产生的变形的影响变小。
附图说明
图1是表示本发明的一实施方式的血压测量装置的结构的立体图。
图2是表示同一血压测量装置的结构的立体图。
图3是表示同一血压测量装置的结构的分解图。
图4是表示同一血压测量装置的结构的框图。
图5是表示同一血压测量装置的装置主体的结构的立体图。
图6是表示同一装置主体的内部的结构的俯视图。
图7是表示同一装置主体的内部的结构的俯视图。
图8是表示同一血压测量装置的装置主体的结构的剖视图。
图9是表示同一血压测量装置的装置主体的结构的剖视图。
图10是表示同一血压测量装置的基部的俯视图。
图11是表示同一血压测量装置的袖带结构体的结构的俯视图。
图12是表示同一血压测量装置的套环以及袖带结构体的结构的剖视图。
图13是表示同一套环以及袖带结构体的结构的剖视图。
图14是示意性地表示同一袖带结构体的按压袖带的膨胀时的结构的侧视图。
图15是示意性地表示同一袖带结构体的按压袖带的膨胀时的结构的剖视图。
图16是表示同一血压测量装置的使用的一例的流程图。
图17是表示将同一血压测量装置佩戴于手腕的一例的立体图。
图18是表示将同一血压测量装置佩戴于手腕的一例的立体图。
图19是表示将同一血压测量装置佩戴于手腕的一例的立体图。
图20是表示同一血压测量装置的其他结构的立体图。
具体实施方式
下面,使用图1~图15例示本发明的一实施方式的血压测量装置1的一例。
图1是表示本发明的一实施方式的血压测量装置1的在关闭带4的状态下的结构的立体图。图2是表示血压测量装置1的在打开带4的状态下的结构的立体图。图3是表示血压测量装置1的结构的分解图。图4是表示血压测量装置1的结构的框图。图5是从后盖36侧表示血压测量装置1的装置主体3的结构的立体图。图6以及图7分别是从风挡32侧以及后盖36侧表示装置主体3的内部的结构的俯视图。
图8是以沿图6中的VIII-VIII线的剖面示意性地表示血压测量装置1的装置主体3的结构的剖视图。图9是以沿图6中的IX-IX线的剖面示意性地表示血压测量装置1的装置主体3的结构的剖视图。图10是表示血压测量装置1的基部33的结构的俯视图。图11是从传感袖带73侧表示血压测量装置1的袖带结构体6的结构的俯视图。
图12是以沿图11中的XII-XII线的剖面示意性地表示血压测量装置1的套环5以及袖带结构体6的结构的剖视图。图13是以沿图11中的XIII-XIII线的剖面示意性地表示套环5以及袖带结构体6的结构的剖视图。图14以及图15是以侧面以及剖面示意性地表示袖带结构体6的按压袖带71以及传感袖带73膨胀时的一例的图。此外,在图12中,为了便于说明,套环5以及袖带结构体6以直线形状示意性地表示,但设置于血压测量装置1的结构是弯曲的形状。
血压测量装置1是佩戴于生物体的电子血压测量装置。在本实施方式中,使用佩戴于生物体的手腕100的可穿戴设备的方式的电子血压测量装置来进行说明。如图1~图15所示,血压测量装置1具有装置主体3、带4、套环5、具有按压袖带71以及传感袖带73的袖带结构体6、流体回路7。
如图1~图10所示,装置主体3具有壳体11、显示部12、操作部13、泵14、流路部15、开闭阀16、压力传感器17、电力供给部18、振动马达19、控制基板20。装置主体3是通过泵14、开闭阀16、压力传感器17以及控制基板20等向按压袖带71供给流体的供给装置。
壳体11具有外廓壳体31、覆盖外廓壳体31的上部开口的风挡32、设置于外廓壳体31的内部的下方的基部33、覆盖基部33的背面的一部分的流路盖34、设置于基部33的表面的一部分的密封件35、覆盖外廓壳体31的下方的后盖36。另外,壳体11具有构成流体回路7的一部分的流路管37。
外廓壳体31形成为圆筒状。外廓壳体31具有:一对突起31a,在外周面的周向上分别设置于对称位置;弹簧棒31b,分别设置于两组一对突起31a之间。风挡32是圆形状的玻璃板。
如图6以及图7所示,外廓壳体31在两组一对突起31a之间形成有配置用于操作部13的按钮41的一部分的孔31c。在本实施方式中,作为一例,使用了三个按钮41,因此,形成有三个孔31c。三个孔31c沿外廓壳体31的周向排列配置。
基部33对显示部12、操作部13、泵14、开闭阀16、压力传感器17、电力供给部18、振动马达19以及控制基板20进行保持。另外,基部33构成流路部15的一部分。此外,开闭阀16以及压力传感器17经由密封件35被基部33支撑。
泵14配置在相对于外廓壳体31的中心C向血压测量装置1佩戴于生物体时的生物体的周向的一个方向偏移的位置。在此,作为具体例子,生物体是用户的手腕100。作为具体例子,血压测量装置1佩戴于生物体时的生物体的周向的一个方向是从一侧的两个突起31a朝向另一侧的两个突起31a的方向。此外,在本实施方式中,将血压测量装置1佩戴于生物体时的生物体的周向作为周向V1。另外,相对于外廓壳体31的中心C偏移是指,泵14的中心与外廓壳体31的中心偏移。
操作部13相对于泵14设置在基部33的与周向V1正交的方向中的一个方向的缘侧。开闭阀16以及压力传感器17相对于泵14设置在基部33的与周向V1正交的方向中的另一个方向的缘侧。在本实施方式中,将与周向V1正交的方向作为正交方向V2。
如图6以及图10所示,在基部33的周缘的附近中的与孔31c相对的各个位置形成有传感器支撑部33a,所述传感器支撑部33a对用于操作部13的传感器42进行保持。传感器支撑部33a在从显示部12朝向后盖36的方向以及朝向外廓壳体31的径向的内侧的方向上支撑传感器42。
在基部33的显示部12侧的外表面即表面33b形成有保持泵14的泵容纳部33c。泵容纳部33c配置在相对于外廓壳体31的中心C向周向V1的一个方向偏移的位置。作为具体例子,泵容纳部33c形成在向一侧的一对突起31a侧偏移的位置。在此,相对于外廓壳体31的中心C向周向V1的一个方向偏移是指,泵容纳部33c的中心相对于外廓壳体31的中心C向周向的一个方向偏移。
泵容纳部33c由形成于表面33b的肋构成。泵容纳部33c形成为能够供泵14嵌合。作为具体例子,泵容纳部33c形成为能够供泵14的泵基部14a嵌合的框状。作为具体例子,泵基部14a为矩形的平板状,因此,泵容纳部33c形成为供泵基部14a嵌合的矩形的框状。泵容纳部33c具有在正交方向V2延伸的第一肋33c1以及第二肋33c2、在周向V1上延伸的第三肋33c3以及第四肋33c4。
基部33在泵容纳部33c的内侧具有孔33c5。孔33c5贯通基部33,孔33c5构成流路部15的一部分。
在基部33的在正交方向V2上隔着泵容纳部33c与形成有传感器支撑部33a的缘侧相对的缘侧,形成有对密封件35、开闭阀16、以及压力传感器17进行保持的安装部33d。如图8以及图10所示,作为具体例子,安装部33d是密封件35的第一喷嘴35a嵌合的第一孔33d1、密封件35的第二喷嘴35b嵌合的第二孔33d2、密封件35的第三喷嘴35c嵌合的第三孔33d3、以及密封件35的第四喷嘴35d嵌合的第四孔33d4。作为具体例子,开闭阀16以及压力传感器17经由密封件35安装于安装部33d。
所述第一孔33d1、第二孔33d2、第三孔33d3、以及第四孔33d4贯通基部33,与流路部15连通。另外,第一孔33d1、第二孔33d2、第三孔33d3、以及第四孔33d4沿周向V1排列配置。
这样构成的安装部33d的一部分即作为具体例子的第二孔33d2、第三孔33d3、以及第四孔33d4与泵容纳部33c在正交方向V2上排列。
在基部33的表面33b的形成有传感器支撑部33a的一侧的缘与泵容纳部33c之间,形成有对振动马达19进行保持的马达支撑部33f。作为具体例子,马达支撑部33f形成在传感器支撑部33a与泵容纳部33c之间。马达支撑部33f形成为比振动马达19稍小的框状。马达支撑部33f供振动马达19压入。
流路盖34固定于基部33的后盖36侧的外表面即背面。基部33以及流路盖34通过在其中的一方或双方设置有槽,构成流路部15的一部分。流路盖34覆盖孔33c5、第一孔33d1、第二孔33d2、第三孔33d3、以及第四孔33d4。
如图3以及图8所示,密封件35固定于安装部33d。作为具体例子,密封件35通过密封件35的第一喷嘴35a、第二喷嘴35b、第三喷嘴35c、以及第四喷嘴35d与基部33的第一孔33d1、第二孔33d2、第三孔33d3、以及第四孔33d4嵌合而固定于安装部33d。
作为具体例子,第一喷嘴35a与第一孔33d1嵌合。第一喷嘴35a对第一孔33d1的周面与开闭阀16的喷嘴16a之间进行密封。第二喷嘴35b与第二孔33d2嵌合。第二喷嘴35b对第二孔33d2的周面与开闭阀16的喷嘴16a之间进行密封。第三喷嘴35c与第三孔33d3嵌合。第三喷嘴35c对第三孔33d3的周面与压力传感器17的喷嘴17a之间进行密封。第四喷嘴35d与第四孔33d4嵌合。第四喷嘴35d对第四孔33d4的周面与压力传感器17的喷嘴17a之间进行密封。
密封件35由弹性体形成。这里所说的弹性体是指,能够吸收由振动马达19所产生的振动、以及因操作操作部13的按钮41所产生的基部33的变形,并且能够对基部33与开闭阀16以及压力传感器17之间进行密封的构件。
密封件35形成为形成有多个容纳开闭阀16以及压力传感器17的凹部的长方体形状。在本实施方式中,使用两个开闭阀16,使用两个压力传感器17,因此,作为具体例子,密封件35具有第一凹部35e、第二凹部35f、第三凹部35g、以及第四凹部35h。
第一凹部35e容纳一个开闭阀16。在本实施方式中,开闭阀16例如为长方体形状,因此,作为具体例子,第一凹部35e形成为矩形的凹部。第二凹部35f容纳另一个开闭阀16。作为具体例子,第二凹部35f形成为矩形的凹部。第三凹部35g容纳一个压力传感器17。在本实施方式中,压力传感器17例如为长方体形状,因此,作为具体例子,第三凹部35g形成为矩形的凹部。第四凹部35h容纳另一个压力传感器17。作为具体例子,第四凹部35h形成为矩形的凹部。第一凹部35e、第二凹部35f、第三凹部35g、以及第四凹部35h沿周向V1排列。
第一凹部35e的内表面对该第一凹部35e与开闭阀16之间进行密封。在第一凹部35e的基部33的表面33b侧的外表面即背面形成有第一喷嘴35a。第一喷嘴35a与第一凹部35e内连通。另外,第一喷嘴35a与开闭阀16的喷嘴16a嵌合。
第二凹部35f的内表面对该第二凹部35f与开闭阀16之间进行密封。在第二凹部35f的表面33b侧的外表面即背面形成有第二喷嘴35b。第二喷嘴35b与第二凹部35f内连通。另外,第二喷嘴35b与开闭阀16的喷嘴16a嵌合。
第三凹部35g的内表面对该第三凹部35g与压力传感器17之间进行密封。在第三凹部35g的表面33b侧的外表面即背面形成有第三喷嘴35c。第三喷嘴35c与第三凹部35g内连通。另外,第三喷嘴35c与压力传感器17的喷嘴17a嵌合。
第四凹部35h的内表面对该第四凹部35h与压力传感器17之间进行密封。在第四凹部35h的表面33b侧的外表面即背面形成有第四喷嘴35d。第四喷嘴35d与第四凹部35h内连通。另外,第四喷嘴35d与压力传感器17的喷嘴17a嵌合。
后盖36覆盖外廓壳体31的生物体侧的端部。后盖36例如通过四个螺钉36a等固定于外廓壳体31或基部33的生物体侧的端部。
流路管37构成流路部15的一部分。流路管37例如连接开闭阀16以及基部33的构成流路部15的一部分。
显示部12配置于外廓壳体31的基部33上且配置于风挡32的正下方。显示部12与控制基板20电连接。显示部12例如是液晶显示器或有机电致发光显示器。显示部12显示包括日期和时间、最高血压以及最低血压等血压值、心跳数等测量结果的各种信息。
操作部13构成为能够输入来自用户的指令。操作部13是本发明的驱动部的一例。操作部13例如具有设置于壳体11的多个按钮41、对按钮41的操作进行检测的多个传感器42、设置于显示部12或风挡32的触摸面板43。操作部13通过由用户操作,将指令转换为电信号。传感器42以及触摸面板43与控制基板20电连接,将电信号向控制基板20输出。
多个按钮41例如设置有例如三个。按钮41的一部分配置于形成于外廓壳体31的孔31c。按钮41的一部分从外廓壳体31的外周面突出。按钮41的一部分与传感器42连接。
多个传感器42被形成于基部33的传感器支撑部33a支撑。作为具体例子,多个传感器42形成为,作为一例相对于基部33能够以竖直的姿势被保持。这里所说的竖直的姿势是指,与按钮41的压入方向正交的姿势。多个传感器42在从显示部12朝向后盖36的方向以及按钮41的压入方向上被支撑。触摸面板43例如与风挡32一体地设置。
泵14例如为压电泵。泵14对空气进行压缩,并从基部33的孔33c5经由流路部15将压缩空气向袖带结构体6供给。泵14与控制部55电连接。泵14具有由金属(作为具体例子为不锈钢)形成的板状的泵基部14a、设置于泵基部14a的泵主体14b。
泵基部14a例如形成为与泵容纳部33c的外形形状相同的矩形形状。泵基部14a具有供从泵主体14b喷出的压缩空气通过的孔。泵基部14a嵌合在形成为框状的泵容纳部33c内。泵基部14a通过双面胶带14c固定于表面33b。
流路部15是由设置于基部33的后盖36侧的主面以及覆盖基部33的后盖36侧的流路盖34的槽等构成的空气的流路。流路部15构成从泵14向按压袖带71连接的流路、以及从泵14向传感袖带73连接的流路。另外,流路部15构成从按压袖带71向大气连接的流路、以及从传感袖带73向大气连接的流路。
流路盖34具有分别与按压袖带71以及传感袖带73连接的被连接部34a。被连接部34a例如为设置于流路盖34的圆筒状的喷嘴。
开闭阀16对流路部15的一部分进行开闭。开闭阀16例如设置有多个,通过各开闭阀16的开闭的组合,对从泵14向按压袖带71连接的流路、从泵14向传感袖带73连接的流路、从按压袖带71向大气连接的流路、以及从传感袖带73向大气连接的流路选择性地开闭。例如,使用两个开闭阀16。
一个开闭阀16例如形成为与第一凹部35e的外形形状相同的长方体形状。一个开闭阀16嵌合于第一凹部35e内。一个开闭阀16的喷嘴16a嵌合于第一喷嘴35a内。喷嘴16a与第一喷嘴35a之间被密封。喷嘴16a的顶端的开口配置于流路部15内。
另一个开闭阀16例如形成为与第二凹部35f的外形形状相同的长方体形状。另一个开闭阀16嵌合于第二凹部35f内。另一个开闭阀16的喷嘴16a嵌合于第二喷嘴35b内。喷嘴16a与第二喷嘴35b之间被密封。喷嘴16a的顶端的开口配置于流路部15内。
压力传感器17检测按压袖带71以及传感袖带73的压力。压力传感器17与控制基板20电连接。压力传感器17与控制基板20电连接,将检测出的压力转换为电信号并向控制基板20输出。压力传感器17例如设置于从泵14向按压袖带71连接的流路、以及从泵14向传感袖带73连接的流路。这些流路与按压袖带71以及传感袖带73连续,因此,这些流路内的压力成为按压袖带71以及传感袖带73的内部空间的压力。这样,使用两个压力传感器17。作为具体例子,压力传感器17形成为长方体形状。
一个压力传感器17例如形成为与第三凹部35g的外形形状相同的长方体形状。一个压力传感器17嵌合于第三凹部35g内。如图8所示,一个压力传感器17的喷嘴17a内嵌于第三喷嘴35c内。喷嘴17a与第三喷嘴35c之间被密封。喷嘴17a的顶端的开口配置于流路部15内。
另一个压力传感器17例如形成为与第四凹部35h的外形形状相同的长方体形状。另一个压力传感器17嵌合于第四凹部35h内。另一个压力传感器17的喷嘴17a嵌合于第四喷嘴35d内。喷嘴17a与第四喷嘴35d之间被密封。喷嘴17a的顶端的开口配置在流路部15内。
电力供给部18例如是锂离子电池等二次电池。电力供给部18与控制基板20电连接。电力供给部18向控制基板20供给电力。
如图6所示,振动马达19配置在马达支撑部33f内。作为具体例子,振动马达19被压入并嵌合在马达支撑部33f内。振动马达19是本发明的驱动部的一例。
如图4以及图6所示,控制基板20例如具有基板51、加速度传感器52、通信部53、存储部54、控制部55。控制基板20通过加速度传感器52、通信部53、存储部54以及控制部55安装于基板51而构成。
基板51在两组一对突起31a排列的方向上与泵14相对配置,通过螺钉等固定于基部33。
加速度传感器52例如是三轴加速度传感器。加速度传感器52将表示装置主体3的相互正交的三个方向的加速度的加速度信号向控制部55输出。例如,加速度传感器52用于根据检测出的加速度来测量佩戴了血压测量装置1的生物体的活动量。
通信部53构成为能够通过无线或有线相对于外部的装置收发信息。通信部53例如将由控制部55控制的信息、测量的血压值以及脉搏等信息经由网络向外部的装置发送,另外,从外部的装置经由网络接收软件更新用的程序等而送至控制部。
在本实施方式中,网络例如是互联网,但并不限定于此,也可以是设置于医院内的LAN(Local Area Network:局域网)等网络,另外,也可以是使用具有USB等规定的标准的端子的缆线等的与外部的装置直接的通信,因此,通信部53也可以是包括多个无线天线以及微型USB连接器等的结构。
存储部54预先存储用于控制血压测量装置1整体以及流体回路7的程序数据、用于设定血压测量装置1的各种功能的设定数据、用于根据由压力传感器17测量出的压力来计算血压值、脉搏的计算数据等。另外,存储部54存储测量出的血压值、脉搏等信息。
控制部55由单个或多个CPU构成,对血压测量装置1整体的动作以及流体回路7的动作进行控制。控制部55与显示部12、操作部13、泵14、各开闭阀16、各压力传感器17以及振动马达19电连接,并且供给电力。另外,控制部55基于操作部13以及压力传感器17输出的电信号,控制显示部12、泵14以及开闭阀16的动作。另外,控制部55基于操作部13以及压力传感器17输出的电信号,控制振动马达19的动作。
例如,如图4所示,控制部55具有控制血压测量装置1整体的动作的主CPU56和控制流体回路7的动作的副CPU57。例如,在从操作部13输入测量血压的指令时,副CPU57驱动泵14以及开闭阀16而向按压袖带71以及传感袖带73输送压缩空气。另外,例如,在从操作部13输入测量血压的指令时,副CPU57驱动振动马达19。
另外,副CPU57基于压力传感器17输出的电信号,控制泵14的驱动以及停止、开闭阀16的开闭,并将压缩空气选择性地向按压袖带71以及传感袖带73输送,并且对按压袖带71以及传感袖带73选择性地减压。另外,主CPU56基于压力传感器17输出的电信号,求出最高血压以及最低血压等血压值、心跳数等测量结果,并将与该测量结果相对应的图像信号向显示部12输出。
如图1~图3所示,带4具有设置于一侧的一对突起31a以及弹簧棒31b的第一带61、设置于另一侧的一对突起31a以及弹簧棒31b的第二带62。
第一带61被称为所谓的母带,构成为带状。第一带61具有:第一孔部61a,设置于一侧的端部且与第一带61的长度方向正交;第二孔部61b,设置于另一侧的端部且与第一带61的长度方向正交;带扣61c,设置于第二孔部61b。第一孔部61a具有能够供弹簧棒31b插入且使第一带61相对于弹簧棒31b能够旋转的内径。即,第一带61通过配置在一对突起31a之间且在第一孔部61a配置有弹簧棒31b,被外廓壳体31保持为能够旋转。
第二孔部61b设置于第一带61的顶端。
带扣61c具有矩形框状的框状体61d、以能够旋转的方式安装于框状体61d的凸杆61e。框状体61d的安装有凸杆61e的一边插入第二孔部61b,从而框状体61d能够旋转地安装于第一带61。
第二带62被称为所谓的剑尖,构成为具有能够插入框状体61d的宽度的带状。另外,第二带62具有供凸杆61e插入的多个小孔62a。另外,第二带62具有设置于一侧的端部且与第二带62的长度方向正交的第三孔部62b。第三孔部62b具有能够供弹簧棒31b插入且第二带62相对于弹簧棒31b能够旋转的内径。即,第二带62通过配置于一对突起31a之间且弹簧棒31b配置于第三孔部62b,被外廓壳体31保持为能够旋转。
这样的带4通过第二带62插入框状体61d,凸杆61e插入小孔62a,使第一带61以及第二带62一体地连接,从而与外廓壳体31一起成为依照手腕100的周向的环状。
套环5由树脂材料构成,构成为沿手腕的周向弯曲的带状。套环5例如构成为,一端固定于装置主体3的例如基部33以及流路盖34与后盖36之间,另一端接近装置主体3。
如图1~图3、图14所示,套环5由树脂材料形成,例如具有从与手腕的周向V1正交的方向,换言之从手腕的长度方向观察沿手腕100的周向V1弯曲的形状。套环5例如从装置主体从手腕的手背侧通过一个侧方向手掌侧延伸,并向另一个侧方的中央侧延伸。即,套环5通过沿着手腕的周向弯曲,横跨手腕100的周向的大半,并且两端具有规定的间隔地分离。
套环5具有可挠性以及具有形状保持性的硬度。在此,可挠性是指在向套环5施加外力时形状沿径向变形,例如是指,在套环5被带4按压时,侧视的形状以接近手腕或沿着手腕的形状或依照手腕的形状的方式变形。另外,形状保持性是指,在未被施加外力时,套环5能够维持预先被赋予的形状,在本实施方式中是,套环5的形状能够维持沿着手腕的周向弯曲的形状。套环5由树脂材料构成。套环5例如由聚丙烯形成为厚度为1mm左右。套环5沿着套环5的内表面形状保持袖带结构体6。
如图1~图4、图12~图14所示,袖带结构体6具有按压袖带71、背板72、传感袖带73。在袖带结构体6中,按压袖带71、背板72、以及传感袖带73层叠而一体地构成。袖带结构体6固定于套环5的内表面。
按压袖带71是袖带的一例。按压袖带71经由流路部15与泵14流体性地连接。按压袖带71通过膨胀将背板72以及传感袖带73向生物体侧按压。按压袖带71包括多个空气袋81、与空气袋81连通的管82、设置于管82的顶端的连接部83。
在此,空气袋81是袋状结构体,在本实施方式中,血压测量装置1是通过泵14使用空气的结构,因此,使用空气袋进行说明,但在使用空气以外的流体的情况下,袋状结构体也可以是液体袋等流体袋。
多个空气袋81被层叠,沿层叠方向流体性地连通。作为具体例子,按压袖带71具有沿层叠方向流体性地连通的两层的空气袋81、设置于一方的空气袋81的长度方向的一方的端部的管82、设置于管82的顶端的连接部83。
按压袖带71的一方的空气袋81的主面固定于套环5的内表面。例如,按压袖带71通过双面胶带、粘接剂贴付于套环5的内表面。
两层的空气袋81构成为在一个方向上长的矩形形状。空气袋81例如通过组合在一个方向上长的两张片构件86并通过热来熔接缘部而构成。作为具体例子,如图11~图13所示,两层的空气袋81从生物体侧起具有第一片构件86a、与第一片构件86a构成第一层的空气袋81的第二片构件86b、与第二片构件86b一体地连接的第三片构件86c、与第三片构件86c构成第二层的空气袋81的第四片构件86d。
第一片构件86a以及第二片构件86b通过使四边的周缘部熔接而构成空气袋81。第二片构件86b以及第三片构件86c相对配置,并且分别具有使两个空气袋81流体性地连续的多个开口86b1、86c1。第四片构件86d在套环5侧的外表面设置有粘接剂层、双面胶带,通过该粘接剂层、双面胶带贴付于套环5。
第三片构件86c以及第四片构件86d通过使四边的周缘部熔接而构成空气袋81。另外,例如,在第三片构件86c以及第四片构件86d的一边配置有与空气袋81的内部空间流体性地连续的管82,通过熔接进行固定。例如,第三片构件86c以及第四片构件86d通过以在第三片构件86c以及第四片构件86d之间配置有管82的状态下熔接四边的周缘部而成形空气袋81,一体地熔接管82。
管82与两层的空气袋81中的一方连接,设置于空气袋81的长度方向的一侧的端部。作为具体例子,管82设置于两层的空气袋81的套环5侧,且设置于接近装置主体3的端部。管82在顶端具有连接部83。管82构成流体回路7中的装置主体3与空气袋81之间的流路。连接部83与流路盖34的被连接部34a连接。连接部83例如是管接头。
背板72通过粘接剂层、双面胶带等贴付于按压袖带71的第一片构件86a的外表面86a1。背板72由树脂材料形成,形成为板状。背板72例如由聚丙烯构成,形成为厚度为1mm左右的板状。背板72具有形状追随性。
在此,形状追随性是指,背板72能够变形以依照配置的手腕100的被接触部位的形状的功能,手腕100的被接触部位是指与背板72接触的区域,在此的接触包括直接的接触以及间接的接触。
因此,形状追随性是指,设置于按压袖带71的背板72或设置于按压袖带71以及传感袖带73之间的背板72变形至背板72自身或设置于背板72的传感袖带73依照手腕100或依照手腕100紧贴的程度为止的功能。
例如,背板72具有多个槽72a,多个槽72a在背板72的两主面上,在彼此相对的位置且在背板72的长度方向上等间隔地配置。由此,背板72的具有多个槽72a的部位的壁厚比不具有槽72a的部位的壁厚薄,从而具有多个槽72a的部位容易变形,因此,背板72具有依照手腕100的形状变形的形状追随性。背板72形成为覆盖手腕100的手掌侧的长度。背板72在沿着手腕100的形状的状态下,将来自按压袖带71的按压力向传感袖带73的背板72侧的主面传递。
传感袖带73固定于背板72的生物体侧的主面。如图12所示,传感袖带73与手腕100的动脉存在的区域直接接触。传感袖带73在背板72的长度方向以及宽度方向上形成为与背板72相同的形状或比背板72小的形状。传感袖带73通过膨胀对手腕100的手掌侧的动脉110存在的区域进行压迫。传感袖带73通过膨胀的按压袖带71经由背板72被向生物体侧按压。
作为具体例子,传感袖带73包括一个空气袋91、与空气袋91连通的管92、设置于管92的顶端的连接部93。在传感袖带73中,空气袋91的一侧的主面固定于背板72。例如,传感袖带73通过双面胶带或粘接剂层等贴付于背板72的生物体侧的主面。
在此,空气袋91是袋状结构体,在本实施方式中,由于血压测量装置1是通过泵14使用空气的结构,因此,使用空气袋来进行说明,但在使用空气以外的流体的情况下,袋状结构体也可以是液体袋等。这样的多个空气袋91被层叠,沿层叠方向流体性地连通。
空气袋91构成为在一个方向长的矩形形状。空气袋91例如通过组合在一个方向长的两张片构件并通过热熔接缘部而构成。作为具体例子,如图12以及图13所示,空气袋91从生物体侧起具有第五片构件96a以及第六片构件96b。
例如,第五片构件96a以及第六片构件96b在第五片构件96a以及第六片构件96b的一边配置有与空气袋91的内部空间流体性地连续的管92,并通过熔接固定。例如,第五片构件96a以及第六片构件96b通过在第五片构件96a以及第六片构件96b之间配置有管92的状态下使四边的周缘部熔接而成形空气袋91,从而一体地熔接管92。
管92设置于空气袋91的长度方向的一侧的端部。作为具体例子,管92设置于空气袋91的接近于装置主体3的端部。管92在顶端具有连接部93。管92构成流体回路7中的装置主体3与空气袋91之间的流路。连接部93与流路盖34的被连接部34a连接。连接部93例如是管接头。
另外,形成按压袖带71以及传感袖带73的各片构件86、96由热塑性弹性体构成。作为构成片构件86、96的热塑性弹性体能够使用例如热塑性聚氨酯系树脂(ThermoplasticPolyUrethane,以下标记为TPU)、氯乙烯树脂(PolyVinyl Chloride)、乙烯醋酸乙烯酯树脂(Ethylene-Vinyl Acetate)、热塑性聚苯乙烯系树脂(Thermoplastic PolyStyrene)、热塑性聚烯烃树脂(Thermoplastic PolyOlefin)、热塑性聚酯系树脂(ThermoPlasticPolyester)以及热塑性聚酰胺树脂(Thermoplastic PolyAmide)。作为热塑性弹性体优选使用TPU。片构件也可以具有单层结构,另外,也可以具有多层结构。
此外,片构件86、96并不限定于热塑性弹性体,也可以是硅树脂等热固性弹性体,另外,也可以是热塑性弹性体(例如,TPU)与热固性弹性体(例如,硅树脂)的组合。
片构件86、96在使用热塑性弹性体的情况下,使用T模挤出成型、注射模塑成型等成型方式,在使用热固性弹性体的情况下,使用模具注塑成型等成型方式。片构件在以各成型方式成型后,被整形成规定的形状,然后,通过粘接或熔接等将整形后的单片接合,从而构成袋状结构体81、91。作为接合的方式,在使用热塑性弹性体的情况下,使用高频焊接机、激光熔接,在使用热固性弹性体的情况下,使用分子粘接剂。
流体回路7由壳体11、泵14、流路部15、开闭阀16、压力传感器17、按压袖带71、以及传感袖带73构成。下面,将用于流体回路7的两个开闭阀16作为第一开闭阀16A以及第二开闭阀16B,将两个压力传感器17作为第一压力传感器17A以及第二压力传感器17B,来说明流体回路7的具体例子。
如图4所示,例如,流体回路7具有:第一流路7a,使泵14和按压袖带71连续;第二流路7b,通过第一流路7a的中途部分叉而构成,使泵14和传感袖带73连续;第三流路7c,使第一流路7a和大气连接。另外,第一流路7a包括第一压力传感器17A。在第一流路7a以及第二流路7b之间设置有第一开闭阀16A。第二流路7b包括第二压力传感器17B。在第一流路7a以及第三流路7c之间设置有第二开闭阀16B。
这样的流体回路7通过关闭第一开闭阀16A以及第二开闭阀16B,使得仅第一流路7a与泵14连接,泵14以及按压袖带71流体性地连接。流体回路7通过打开第一开闭阀16A并关闭第二开闭阀16B,使第一流路7a以及第二流路7b连接,使泵14以及按压袖带71、泵14以及传感袖带73流体性地连接。流体回路7通过关闭第一开闭阀16A并打开第二开闭阀16B,使第一流路7a以及第三流路7c连接,使按压袖带71以及大气流体性地连接。流体回路7通过打开第一开闭阀16A以及第二开闭阀16B,使第一流路7a、第二流路7b以及第三流路7c连接,使按压袖带71、传感袖带73以及大气流体性地连接。
接着,使用图16~图19说明使用了血压测量装置1的血压值的测量的一例。图16是表示使用了血压测量装置1的血压测量的一例的流程图,示出了用户的动作以及控制部55的动作。另外,图17~图19示出了用户将血压测量装置1佩戴于手腕100的一例。
首先,用户将血压测量装置1佩戴于手腕100(步骤ST1)。作为具体例子,例如,如图17所示,用户将手腕100的一侧插入套环5内。
此时,血压测量装置1将装置主体3以及传感袖带73配置在套环5的相对的位置,因此,将传感袖带73配置于手腕100的手掌侧的动脉110存在的区域。由此,装置主体3配置于手腕100的手背侧。接着,如图18所示,用户通过与佩戴血压测量装置1的手相反的手,使第二带62通过第一带61的带扣61c的框状体61d。接着,用户拉拽第二带62使套环5的内周面侧的构件即袖带结构体6与手腕100紧贴,并将凸杆61e插入小孔62a。由此,如图19所示,第一带61以及第二带62连接,血压测量装置1佩戴于手腕100。
接着,用户操作操作部13的例如按钮41以及触摸面板43来进行与血压值的测量开始相对应的指令的输入。被进行指令的输入操作的操作部13将与测量开始相对应的电信号向控制部55输出(步骤ST2)。控制部55在接收到该电信号时,驱动振动马达19。在振动马达19被驱动后,产生振动。该振动经由壳体11传递至用户。用户通过振动来识别测量开始。另外,控制部55在接收到该电信号时,例如,打开第一开闭阀16A,并且关闭第二开闭阀16B,驱动泵14,经由第一流路7a以及第二流路7b向按压袖带71以及传感袖带73供给压缩空气(步骤ST3)。由此,按压袖带71以及传感袖带73开始膨胀。
第一压力传感器17A以及第二压力传感器17B分别检测按压袖带71以及传感袖带73的压力,并将与该压力相对应的电信号向控制部55输出(步骤ST4)。控制部55基于接收到的电信号,判断按压袖带71以及传感袖带73的内部空间的压力是否到达用于血压测量的规定的压力(步骤ST5)。例如,在按压袖带71的内压未达到规定的压力且传感袖带73的内压已到达规定的压力的情况下,控制部55使第一开闭阀16A关闭,经由第一流路7a供给压缩空气。
在按压袖带71的内压以及传感袖带73的内压均已到达规定的压力的情况下,控制部55停止泵14的驱动(在步骤ST5为是)。此时,如图14所示,按压袖带71充分地膨胀,膨胀的按压袖带71按压手腕100、背板72。另外,按压袖带71能够沿着引导部84产生褶皱。
而且,传感袖带73被供给规定的空气量而膨胀,以使内压成为用于测量血压所需要的压力,并被由按压袖带71按压的背板72朝向手腕100按压。因此,传感袖带73按压手腕100内的动脉110,如图15所示,阻塞动脉110。
另外,控制部55例如通过控制第二开闭阀16B,反复进行第二开闭阀16B的开闭或调整第二开闭阀16B的开度,使按压袖带71的内部空间的压力减压。在该减压的过程中,控制部55基于第二压力传感器17B输出的电信号,求出最高血压以及最低血压等血压值、心跳数等测量结果。
此外,血压测量时的第一开闭阀16A以及第二开闭阀16B的开闭的时机能够适当地设定,另外,说明了控制部55在按压袖带71的加压过程中计算血压的例子,也可以在按压袖带71的减压过程中计算血压,另外,也可以在按压袖带71的加压过程以及减压过程中计算血压。接着,控制部55将与求出的测量结果相对应的图像信号向显示部12输出。
显示部12在接收到图像信号时,在画面上显示该测量结果。用户通过观察显示部12来确认该测量结果。此外,用户在测量结束后,从小孔62a取出凸杆61e,从框状体61d取出第二带62,将手腕100从该套环5拔出,从而从手腕100卸下血压测量装置1。
这样构成的一实施方式的血压测量装置1通过操作部13的操作、在动作开始时利用振动马达19告知,利用按钮41、振动马达19产生振动。然而,在血压测量装置1中,驱动部的一例即操作部13的一部分以及振动马达19相对于泵14配置在正交方向V2的一个方向侧,密封件35、开闭阀16以及压力传感器17设置在基部33的隔着泵14的相反一侧。
因此,由于能够将密封件35、开闭阀16以及压力传感器17配置在离按钮41以及振动马达19远的位置,所以由按钮41以及振动马达19产生的振动难以传递至密封件35、开闭阀16、以及压力传感器17。而且,能够将操作部的一部分、以及振动马达19设置于与开闭阀16以及压力传感器17分离的位置,进而,能够通过密封件35吸收因驱动振动马达19所产生的基部33的振动以及因操作操作部13所产生的基部33的变形。
而且,基部33通过具有包括第一肋33c1、第二肋33c2、第三肋33c3以及第四肋33c4的泵容纳部33c,能够提高基部33的强度。通过提高基部33的强度,能够使因操作按钮41所产生的基部33的变形变小。而且,基部33具有作为肋的沿正交方向V2延伸的第一肋33c1以及第二肋33c2。因此,能够提高基部33的正交方向V2的强度。因此,基部33由于能够提高按钮41的压入方向的压弯强度,因此,能够使因操作按钮41所产生的基部33的变形的影响变小。
而且,通过泵容纳部33c形成为框状,能够提高泵容纳部33c的强度,由此,能够提高基部33的强度。
而且,泵14通过双面胶带14c固定于基部33。通过该结构,能够利用双面胶带14c吸收基部33所产生的振动以及变形。
而且,泵14具有由金属板形成的泵基部14a。通过该结构,利用泵基部14a加强基部33,因此,能够提高基部33的强度。
而且,通过将流体回路7的一部分构成于基部33,能够使血压测量装置1小型化。
如上所述,根据一实施方式的血压测量装置1,能够使振动的影响以及基部33所产生的变形的影响变小。
此外,在本实施方式中,装置主体3为配置于手腕100的手背侧的结构,但装置主体3也可以配置于手腕100的手掌侧。即,装置主体3也可以是固定于套环5的配置有传感袖带73的区域的外表面的结构。这样的结构的血压测量装置1通过将装置主体3配置于手掌侧,从而配置于手腕100的动脉存在的区域,因此,与传感袖带73之间的距离近,因此,设置于传感袖带73的管92的长度可以短。
此外,在本实施方式中,套环5构成为,一端固定于装置主体3的例如基部33以及流路盖34与后盖36之间,另一端接近装置主体3。此外,如图20所示,套环5也可以是如下结构:固定于后盖36的外表面,一端从后盖36的一侧的一对突起31a侧突出,并且以从一端朝向另一端的方式从后盖36的另一侧的一对突起31a侧突出,另一端延伸至与一端相邻的位置。
但是,上述的各实施方式在所有方面均为本发明的例示。可以说在不脱离本发明的范围的情况下,能够进行各种的改良、变形。即,在本发明的实施中,也可以合适地采用与实施方式相对应的具体的结构。
附图标记的说明:
1血压测量装置
3装置主体
4带
5套环
6袖带结构体
7流体回路
7a第一流路
7b第二流路
7c第三流路
11壳体
12显示部
13操作部
14泵
14a泵基部
14b泵主体
14c双面胶带
15流路部
16开闭阀
16A第一开闭阀
16B第二开闭阀
17压力传感器
17A第一压力传感器
17B第二压力传感器
18电力供给部
19振动马达
20控制基板
31外廓壳体
31a突起
31b弹簧棒
31c孔
32风挡
33基部
33a传感器支撑部
33b表面
33c泵容纳部
33c1第一肋
33c2第二肋
33c3第三肋
33c4第四肋
33c5孔
33d安装部
33d1第一孔
33d2第二孔
33d3第三孔
33d4第四孔
34流路盖
34a被连接部
35密封件
35a第一喷嘴
35b第二喷嘴
35c第三喷嘴
35d第四喷嘴
35e第一凹部
35f第二凹部
35g第三凹部
35h第四凹部
36后盖
36a螺钉
37流路管
41按钮
42传感器
43触摸面板
51基板
52加速度传感器
53通信部
54存储部
55控制部
61第一带
61a第一孔部
61b第二孔部
61c带扣
61d框状体
61e凸杆
62第二带
62a小孔
71按压袖带
72背板
72a槽
73传感袖带
81袋状结构体
81空气袋
82管
83连接部
86片构件
86a第一片构件
86a1外表面
86b第二片构件
86b1开口
86c第三片构件
86c1开口
86d第四片构件
91袋状结构体
91空气袋
92管
93连接部
96片构件
96a第五片构件
96b第六片构件
100手腕
110动脉

Claims (6)

1.一种血压测量装置,其中,
具有:
外廓壳体;
基部,容纳在所述外廓壳体内;
泵,相对于所述外廓壳体的中心设置于所述基部的佩戴于生物体时的所述生物体的周向的一个方向侧;
驱动部,相对于所述泵设置于所述基部的与所述周向正交的方向的一个方向侧;
开闭阀,相对于所述泵设置于所述基部的与所述周向正交的方向的另一个方向侧;
压力传感器,相对于所述泵设置于所述基部的与所述周向正交的方向的另一个方向侧;
密封件,设置于所述开闭阀以及所述压力传感器与所述基部之间。
2.如权利要求1所述的血压测量装置,其中,
所述基部具有肋,该肋设置于所述驱动部与所述密封件之间,沿与所述周向正交的方向延伸。
3.如权利要求2所述的血压测量装置,其中,
所述基部具有用于容纳所述泵的泵容纳部,该泵容纳部的一部分由所述肋构成。
4.如权利要求1~3中任一项所述的血压测量装置,其中,
所述泵通过双面胶带固定于所述基部。
5.如权利要求1~3中任一项所述的血压测量装置,其中,
所述泵具有:泵基部,由金属板形成;以及泵主体。
6.如权利要求4所述的血压测量装置,其中,
所述泵具有:泵基部,由金属板形成;以及泵主体。
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