JP2013090825A5 - - Google Patents

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実施の形態1に係る電子血圧計のハードウェア構成を表わすブロック図である。 実施の形態1に係る電子血圧計の機能構成を示すブロック図である。 加圧速度が脈波振幅に与える影響と、脈波の振幅補正について説明する図である。 加圧速度が脈波振幅に与える影響と、脈波の振幅補正について説明する図である。 カフコンプライアンス特性を示す図である。 実施の形態1に係る補正係数を格納するテーブルを示す図である。 実施の形態1による脈波振幅の補正を模式的に示す図である。 実施の形態1に係る周囲長を推定するために参照されるテーブルを示す図である。 実施の形態1によるカフ圧‐加圧時間特性(適切巻きの場合)のグラフである。 実施の形態1に係る血圧測定の処理フローチャートである。 実施の形態2による加圧過程で脈波が検出されるタイミングを説明する図である。 実施の形態2に係る電子血圧計の機能構成を示す機能ブロック図である。 実施の形態2に係る血圧測定の処理フローチャートである。 実施の形態3に係る電子血圧計の機能構成を示す機能ブロック図である。 実施の形態3に係る加圧速度目標を決定するためのテーブルを示す図である。 施の形態4に係る電子血圧計のハードウェア構成を表わすブロック図である。 実施の形態4に係る電子血圧計の機能構成を示すブロック図である。 実施の形態4に係る血圧測定の処理フローチャートである。 実施の形態4に係るテーブルの内容を模式的に示す図である。 実施の形態5に係る電子血圧計の機能構成を示すブロック図である。 実施の形態5に係る一定電圧値の決定方法を説明するためのグラフである。 実施の形態5に係る血圧測定の処理フローチャートである。 実施の形態6に係る電子血圧計の機能構成を示すブロック図である。 実施の形態6に係る血圧測定の処理フローチャートである。 電子血圧計の消費電力とカフ圧の関係を示すグラフである。 電子血圧計の電池の電圧降下とカフ圧の関係を示すグラフである。 実施の形態7に係る電子血圧計の機能構成図である。 実施の形態7に係る処理フローチャートである。 実施の形態7に係るテーブルの内容を模式的に示すためのグラフである。 実施の形態8に係る電子血圧計の機能構成図である。 実施の形態8に係る処理フローチャートである。 実施の形態8に係る変更開始圧力と加圧時間(測定時間)の関係を表わすグラフである。 従来の血圧計のポンプの出力流量と、カフ圧の関係を模式的に示す図である。 従来の血圧計のカフ圧の等速加圧とポンプ駆動電圧の関係を模式的に示す図である。
したがって、カフ0の加圧速度を変化させた場合に検出される脈波振幅は、加圧速度の変化率と測定部位の周囲長に応じて決定する必要がある。ここで、加圧速度の変化率は、加圧速度目標の変化率に応じて決まり、変化率は、変更前の加圧速度目標と変更後の加圧速度目標との比を指す。
周囲長推定部401は、加圧開始後、検出されるカフ圧に基づき、カフ圧が0mmHg(圧力P2)から20mmHg(圧力P3)まで変化するのに要した時間を時計部45によって計測する。そして、計測した時間に基づきテーブル43を検索することにより、対応する周囲長Lを取得する。周囲長Lは補正係数決定部402に与えられる。補正係数決定部402は、周囲長Lと変更後の加圧速度目標Vとに基づきテーブルTBを検索して、対応する補正係数αを読出す。これにより、補正係数αを決定する。
条件が成立しないと判定されると(ステップST13でNO)、処理はステップST19に移行する。
図13は、本実施の形態に係る血圧測定の処理フローチャートである。このフローチャートに従うプログラムは、予めメモリ部42に格納されて、CPU10によりメモリ部42から読出されて、実行される。図1のフローチャートを参照して本実施の形態に係る血圧測定処理を説明する。
図16は、本実施の形態4に係る電子血圧計100Cのハードウェア構成を表わすブロック図であり、図17は、実施の形態4に係る電子血圧計100Cの機能構成を示すブロック図である。
被測定者は、測定部位にカフ20を”適切巻き”で巻き付けた状態で、電源スイッチ41A(または測定スイッチ41B)を操作すると、CPU10は、所定の初期化処理を行い、その後、CPU10は弁駆動回路54に弁52を閉鎖するための制御信号を出力する。これにより、弁駆動回路54によって弁52は閉鎖される。
駆動制御部111Cは、加圧速度目標を所定値(例えば、5.5mmHg/sec)に初期設定し、加圧制御部115に出力する。加圧制御部115は、初期の加圧速度目標(5.5mmHg/sec)から、所定換算式に従った電圧値を算出し、算出した電圧値に基づきカフ圧が等速加圧されるような電圧制御信号271を生成し、圧電ポンプ駆動回路27に出力するとともに、周波数制御信号272を出力する。圧電ポンプ駆動回路27は、電圧制御信号271と周波数制御信号272に基づき振動制御電圧信号273を生成し、圧電ポンプ26に出力する。これにより、カフ圧が加圧速度目標で等速加圧されるように圧電ポンプ26が駆動されて(ステップS5)、カフ圧の等速加圧が開始される。
図32では、グラフの縦軸には加圧時間(単位:sec)がとられ、横軸には変更開始圧力(単位:mmHg)がとられる。初期の加圧速度目標(5.5mmHg/sec)で等速加圧を継続しながら、適宜のタイミングで加圧目標値を変更したときに検出されるカフ圧(変更開始圧力)と、それに対応した加圧時間との関係が近似曲線のグラフで示される。カフ圧(変更開始圧力)に対応した加圧時間とは、当該変更開始圧力で加圧速度目標(5.5mmHg/sec)を変更(低く)した場合に要する測定開始から測定終了(加
圧開始から加圧終了(排気開始))までの時間を指す。
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