JP2018000285A - ウェアラブルデバイス - Google Patents
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Abstract
Description
また、本発明のウェアラブルデバイスの1構成例において、前記センサ端末は、前記センサ電極を介して使用者の生体信号を測定するセンサ回路と、前記センサ電極を第1のアンテナとして前記生体信号を無線送信する第1の無線回路と、前記センサ電極と前記センサ回路との間に設けられ、前記生体信号の周波数帯域の信号のみを通過させる第1のフィルタと、前記センサ電極と前記第1の無線回路との間に設けられ、無線信号の周波数帯域の信号のみを通過させる第2のフィルタとを備えることを特徴とするものである。
また、本発明のウェアラブルデバイスの1構成例において、前記センサ端末は、さらに、第2のアンテナと、前記生体信号を前記第2のアンテナを介して無線送信する第2の無線回路と、前記第1の無線回路による無線通信と前記第2の無線回路による無線通信とを選択的に実施させる無線通信制御手段とを備えることを特徴とするものである。
また、本発明のウェアラブルデバイスの1構成例において、前記センサ端末は、さらに、センサ端末の動作に必要な電力を蓄積する蓄電素子と、前記センサ電極をアンテナとして利用し、受信した電波を電力に変換して前記蓄電素子を充電する電波電力回収回路とを備えることを特徴とするものである。
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。図1(A)は、本発明の第1の実施の形態に係るセンシングシステムの構成を示すブロック図である。本実施の形態のセンシングシステムは、使用者が身に付けるウェアラブルデバイス1aと、ウェアラブルデバイス1aで測定されたデータを受信するスマートフォンなどの外部機器2とから構成される。図1(A)では、ウェアラブルデバイス1aとして衣類型のウェアラブルデバイス、具体的にはシャツ型のウェアラブルデバイスを例示している。
また、信号処理回路44は、内部のメモリ(不図示)に予め格納されたプログラムに従って、生体信号を測定する生体信号測定期間と無線通信を行う無線通信期間を交互に切り替えるようにすればよい。
次に、本発明の第2の実施の形態について説明する。本実施の形態においても、センシングシステムの構成は第1の実施の形態と同様であるので、図1(A)の符号を用いて説明する。図3は本実施の形態のセンサ端末4aの構成を示すブロック図であり、図1(B)、図2と同一の構成には同一の符号を付してある。本実施の形態のセンサ端末4aは、センサ回路40と、無線回路41と、信号処理回路44aと、バンドパスフィルタ45,46とから構成される。
次に、本発明の第3の実施の形態について説明する。本実施の形態においても、センシングシステムの構成は第1の実施の形態と同様であるので、図1(A)の符号を用いて説明する。図4は本実施の形態のセンサ端末4aの構成を示すブロック図であり、図1(B)、図2と同一の構成には同一の符号を付してある。本実施の形態のセンサ端末4aは、センサ回路40と、無線回路41と、信号処理回路44bと、バンドパスフィルタ45,46と、無線回路47と、アンテナ48とから構成される。信号処理回路44bは、無線通信制御手段を構成している。
次に、本発明の第4の実施の形態について説明する。本実施の形態においても、センシングシステムの構成は第1の実施の形態と同様であるので、図1(A)の符号を用いて説明する。図5は本実施の形態のセンサ端末4aの構成を示すブロック図であり、図1(B)、図2と同一の構成には同一の符号を付してある。本実施の形態のセンサ端末4aは、センサ回路40と、無線回路41と、スイッチ43と、信号処理回路44と、電波電力回収回路49と、蓄電素子50とから構成される。
これに対して、本実施の形態の電波電力回収回路49は、センサ電極5をアンテナとして利用し、アンテナで受信した電波を整流して電力に変換し、この電力で蓄電素子50(二次電池)を充電する。この蓄電素子50に蓄積された電力の供給を受けることにより、センサ端末4aが動作する。こうして、本実施の形態では、蓄電素子50を非接触で充電することが可能となる。
Claims (5)
- 使用者が身に付ける基材に、使用者の体表面と接触するように配置されたセンサ電極と、
前記センサ電極を介して使用者の生体信号を測定し、この測定した生体信号を、前記センサ電極を第1のアンテナとして無線送信するセンサ端末とを備えることを特徴とするウェアラブルデバイス。 - 請求項1記載のウェアラブルデバイスにおいて、
前記センサ端末は、
前記センサ電極を介して使用者の生体信号を測定するセンサ回路と、
前記センサ電極を第1のアンテナとして前記生体信号を無線送信する第1の無線回路と、
前記センサ回路または前記第1の無線回路と前記センサ電極とを選択的に接続するスイッチと、
生体信号測定期間においては前記スイッチを介して前記センサ電極と前記センサ回路とを接続し、無線通信期間においては前記スイッチを介して前記センサ電極と前記第1の無線回路とを接続するスイッチ制御手段とを備えることを特徴とするウェアラブルデバイス。 - 請求項1記載のウェアラブルデバイスにおいて、
前記センサ端末は、
前記センサ電極を介して使用者の生体信号を測定するセンサ回路と、
前記センサ電極を第1のアンテナとして前記生体信号を無線送信する第1の無線回路と、
前記センサ電極と前記センサ回路との間に設けられ、前記生体信号の周波数帯域の信号のみを通過させる第1のフィルタと、
前記センサ電極と前記第1の無線回路との間に設けられ、無線信号の周波数帯域の信号のみを通過させる第2のフィルタとを備えることを特徴とするウェアラブルデバイス。 - 請求項2または3記載のウェアラブルデバイスにおいて、
前記センサ端末は、
さらに、第2のアンテナと、
前記生体信号を前記第2のアンテナを介して無線送信する第2の無線回路と、
前記第1の無線回路による無線通信と前記第2の無線回路による無線通信とを選択的に実施させる無線通信制御手段とを備えることを特徴とするウェアラブルデバイス。 - 請求項1乃至4のいずれか1項に記載のウェアラブルデバイスにおいて、
前記センサ端末は、
さらに、センサ端末の動作に必要な電力を蓄積する蓄電素子と、
前記センサ電極をアンテナとして利用し、受信した電波を電力に変換して前記蓄電素子を充電する電波電力回収回路とを備えることを特徴とするウェアラブルデバイス。
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CN108828514A (zh) * | 2018-05-30 | 2018-11-16 | 娄书杰 | 可穿戴的2米波段无线电测向天线 |
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