JP2019526135A - 医療用結合ユニット及びセンサ側コネクタ - Google Patents

医療用結合ユニット及びセンサ側コネクタ Download PDF

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Abstract

本発明は、医療用結合ユニット1、1a、1bと医療用結合ユニットに結合された医療用センサ2、2aとの間で電気信号を伝送するための医療用結合ユニットに関する。医療用結合ユニットは、第1の表面12内又は表面上にある複数の第1の電気式接点11、及び第1の表面の反対側にある第2の表面14内又は表面上にある複数の第2の電気式接点13を備える、結合ユニット側コネクタ10と、複数の第1及び第2の電気式接点11、13のうちの1つ又は複数の接点で得られる電気信号を分析し、医療用結合ユニットに結合された医療用センサの存在、医療用結合ユニットに結合された医療用センサの種類、及び医療用結合ユニットに結合された医療用センサのセンサ側コネクタの向き、のうちの1つ又は複数を検出するためのコネクタインタフェース15とを備える。本発明はさらに、センサ側コネクタ20に関する。

Description

本発明は、医療用結合ユニットと医療用結合ユニットに結合された医療用センサとの間で、電気信号を伝送するための、医療用結合ユニットに関する。本発明はさらに、医療用結合ユニットとセンサ側コネクタに接続された医療用センサユニットとの間で、電気信号を伝送するためのセンサ側コネクタに関する。
バイタルサインモニタリング機器は、一般的に健康管理用途に使用される。頻繁にモニタされるバイタルサインには、心電図(ECG)、血中酸素濃度(SpO2)、呼吸、血圧(侵襲性血圧:IBP、非侵襲性血圧:NIBP)及び体温が含まれる。用途及び治療環境に応じて、精度、消費電力、機能など、測定に対する要求は異なる。病院内で使用するためのモニタの例として、フィリップス社から市販のIntelliVue MP30がある。モジュールはプラグイン型の測定サーバユニットと共に動作し、患者が病床につく病院内での使用に向けたものである。様々なパラメータをモニタするために、それぞれの異なるセンサに対して、専用のコネクタが設けられている。
様々な状況で患者のバイタルサインをモニタする必要があり、そのために特定のモニタが開発されてきた。たとえば、フィリップス社から市販のIntelliVue MX40は、患者に、より優れた移動性を提供する。この装置は専用のコネクタとケーブルとを有し、モニタの上面側に接続する。
近い将来には、連続する治療全体にわたって使用可能な、新しいモニタリングプラットフォームが開発されると予想される。患者の良い快適性のために、このような次世代モジュールは着用できて軽量、しかも小型でなければならない。このことは、接続部に課題をもたらす。したがって、このような新しいモニタリングプラットフォームに対応する医療用コネクタの設計を提供する必要がある。
米国特許出願公開第2014/0275873 A1号では、医療用センサをモニタに結合するよう構成されたコネクタを有する患者モニタリングシステムが開示されている。ある実施形態によれば、このコネクタは、複数個の電気式接点を備える第1の表面、及び複数個の電気式接点を備える第2の表面を有する、積層プリント配線板を備える。第1の表面の電気式接点及び第2の表面の電気式接点は、コネクタが逆挿し可能で、コネクタがモニタに対して第1の向きにあっても又は第2の向きにあっても、医療用センサをモニタに電気的に結合することが可能になるように、構成されている。
米国特許出願公開第2012/0089369 A1号では、医療用センサのデータマネージャが開示されている。
米国特許出願公開第2011/0077473 A1号では、医療用センサと電子患者モニタとの間の相互通信のためのシステム、方法、及びデバイスが開示されている。
本発明の目的は、医療用結合ユニットと医療用結合ユニットに結合された医療用センサとの間で電気信号を伝送するための、汎用の医療用結合ユニットを提供することであり、このユニットは様々なバイタルサインの測定に対処することが可能な多種の測定を行うモジュール又はモニタと共に使用することができ、また連続する治療全体にわたるあらゆる状況に適用できる。
本発明の別の目的は、医療用結合ユニットとセンサ側のコネクタに結合される医療用センサユニットとの間で電気信号を伝送するための、対応するセンサ側コネクタを提供することである。
本発明の第1の態様では、
− 第1の表面内又は第1の表面上に複数の第1の電気式接点を備え、且つ第1の表面と反対側にある第2の表面内又は第2の表面上に複数の第2の電気式接点を備える結合ユニット側コネクタと、
− 複数の第1及び第2の電気式接点のうちの1つ又は複数で得られる電気信号を分析して、所定の電気式接点間のインピーダンス及び/又は電圧を評価することによって、医療用結合ユニットに結合された医療用センサの有無、医療用結合ユニットに結合された医療用センサの種類、及び医療用結合ユニットに結合された医療用センサのセンサ側コネクタの向き、のうちの1つ又は複数を検出するためのコネクタインタフェースと
を備える医療用結合ユニットが提供される。
本発明の第2の態様では、
− 第1の表面内又は第1の表面上にある複数の第1の電気式接点、及び第1の表面と反対側にある、第2の表面内又は第2の表面上にある複数の第2の電気式接点と、
− 1つ又は複数の第1の電気式接点を、第2の電気式接点のそれぞれに、点対称に接続するための、1つ又は複数の内部接続部と、
− 保護回路と
を備えるセンサ側コネクタが提供される。
本発明は、医療用結合ユニットの一部として、限られた数の(汎用の)接続部を備え、それにより同じコネクタを介して様々な医療用センサを医療用結合ユニットに結合することが可能な、汎用の結合ユニット側コネクタを提供するという意図に基づくものである。医療用結合ユニットは、たとえば測定モジュール又は患者モニタである。それによって、医療用結合ユニットは、ECG(たとえばリードが12本以下の)、及びSpO2を含む、複数の測定に対応する。従来のモニタとは対照的に、ただ1つのコネクタを様々な測定で共用する。実行される測定に応じて、対応するセンサ(また変換器も含む)が、コネクタを介して医療用結合ユニットに接続される。さらに、医療用結合ユニットに接続できるように対応するセンサ側コネクタが接続され、それによって存在、向き、及び/又は種類の、所望の検出ができるように構成される。
知られているIntelliVueモニタ内で従来から使用されているようなECGコネクタは、典型的には12個の接点(ピンとも呼ばれる)を有している。提案する医療用結合ユニットの一実施形態は、たとえばリードが12本以下のECGの構成に対応する。従来のIBPコネクタは、ECGコネクタと等しいピン構成を有している。従来のSpO2コネクタは、8ピンを有している。
ここで開示する医療用結合ユニットは、以下の問題に対処していることが好ましい。ECG(たとえば、リードが1本から12本以下の)、及びSpO2を好ましくは含む、複数のバイタルサイン測定に対応すること。小型の設計を可能にするために、ピン/接点の数が限定されること(たとえば20個以下の)。既存のモニタによって実現されている保護及び安全のレベルと、同じレベルを可能にすること。対称であり、機能や安全を損なうことなく逆挿しできること。選択されたECGの電極信号から得られる呼吸測定(たとえば、2線式及び4線式)に対応すること。Y本のリードのECGモジュール2つで、X本のリードのECG(たとえばX=12本、Y=5本)として機能する構成に対応すること。予備のピンによって、前方互換性があること。
医療用結合ユニットはコネクタインタフェースを備え、それによって医療用センサが医療用結合ユニットに接続されているかどうかを検出することと、センサのセンサ側コネクタのセンサ種類及び向きを検出することとが可能になる。オプションで、医療用結合ユニットの(及び/又はその中に含まれる任意の電子装置の)1つ又は複数の設定及び/又は機能の構成が、接続されるセンサに応じて管理され、また((ECG用の)リード切れ検出などの)諸機能がコネクタインタフェースに含まれる。
「表面内又は表面上」という表現は、広義に理解されるべきものであることに留意されたい。この表現は、本発明を、たとえばプリント回路基板上の金属配線部から実現される接点に限定するものではなく、プリント回路基板を使用しないピンなど、他の種類の接点も含むよう理解されるべきものである。
医療用結合ユニットの好適な実施形態によれば、前記コネクタインタフェースは、存在検出用接点として働く1つの第1の電気式接点と1つの第2の電気式接点との間のインピーダンスを評価して、医療用センサが医療用結合ユニットに結合されているかどうかを検出するか、且つ/又は、医療用センサの種類を検出するよう構成される。別の例示的な実施形態では、前記コネクタインタフェースは、存在検出用接点として働く1つの第1の電気式接点と1つの第2の電気式接点との間の電圧を、前記存在検出用接点の1つに送られるテスト電流に応答して測定するよう構成される。医療用結合ユニット内に多くの追加回路なしに、容易にインピーダンスを評価し、且つ/又は電圧を測定することが可能であり、それは確実な結果をもたらす。
前記存在検出用接点は、それぞれ複数の第1の電気式接点及び複数の第2の電気式接点の間の中央の電気式接点であることが好ましい。
接続された医療用センサ又はセンサ側コネクタそれぞれの存在、種類、及び/又は向きを検出するためのコネクタインタフェースには、様々なオプションがある。一実施形態では、前記コネクタインタフェースは、短絡した接点数を検出するように構成され、医療用結合ユニットに結合された医療用センサの存在及び/又は種類を検出し、且つ/或いは医療用結合ユニットに結合された医療用センサのセンサ側コネクタの向きを検出する。別の実施形態では、前記コネクタインタフェースは、一対又は複数の対の電気式接点間のインピーダンスを評価して、医療用結合ユニットに結合された医療用センサの存在及び/又は種類を検出するか、且つ/或いは医療用結合ユニットに結合された医療用センサのセンサ側コネクタの向きを検出するよう構成される。
医療用結合ユニットはさらに、複数の第1及び第2の電気式接点のうちの1つ又は複数の接点で受信された電気信号を評価するための測定ユニットと、医療用結合ユニットに結合された医療用センサの、検出された種類及び/又は向きに基づいて、測定ユニットの構成及び/又は評価を管理するための測定管理ユニットとを備える。たとえば、測定モード、測定された値の評価などは、このようにして管理される。
医療用結合ユニットはさらに、結合ユニット側コネクタを介して接続された医療用センサを管理するためのセンサ管理ユニット、並びに/或いは結合ユニット側コネクタを介して接続された医療用センサ及び/又は接続されたセンサ側コネクタに電力供給するための電源ユニットを備える。
たとえば所望の設計又はユーザの要求に応じて、結合ユニット側コネクタは、ソケットとして構成されたセンサ側コネクタにプラグ接続するためのプラグとして構成されてもよく、或いは前記結合ユニット側コネクタが、プラグとして構成されたセンサ側コネクタを結合ユニット側コネクタにプラグ接続するためのソケットとして構成されてもよい。これによって、プラグ及びソケットの構成はまた、雄型及び雌型の構成と考えられる。
センサ側コネクタ内部の点対称の接続により、センサ側コネクタは結合ユニット側コネクタにどちらの向きにでも接続されることが可能になるが、センサ側コネクタのいくつかの端子は、結合されるセンサ側コネクタの向きに関わらず医療用結合ユニット内部の同じノードに常に接続される。これは特に、安全及び保護の理由に関連するものである。
センサ側コネクタの好ましい実施形態において、センサ側コネクタは、基準接点、たとえばシールド(すなわち、接地された)接点をさらに備える。さらに、センサ側コネクタは、保護回路を備える。これはたとえば、医療用結合ユニットの保護、たとえば患者モニタの、除細動のパルス印加中の保護を提供する。
前記保護回路はたとえば、前記基準接点及び/或いはセンサユニットからの入力信号が入力される1つ又は複数の入力端子間に結合された保護抵抗と、1つ又は複数の前記第1及び第2の接点との間に結合された、1つ又は複数のSIDACtor(商標)(保護サイリスタ)を備える。保護素子は一般に、センサ側コネクタ内部に、又は医療結合ユニット内に組み込まれる。
別の実施形態では、1つの第1の電気式接点及び1つの第2の電気式接点が、センサユニットをセンサ側コネクタに接続するケーブルのシールド接点に接続するよう配置構成される。これは操作上の安全に寄与し、また医療用センサが医療用結合ユニットに結合されているかどうかの検出を可能にする。前記第1及び第2の接点は、好ましくは、それぞれ複数の第1の電気式接点及び複数の第2の電気式接点の間の中央の電気式接点であることが好ましい。これにより、センサ側コネクタを結合ユニット側コネクタに、異なる向きで結合することが可能になる。これは(追加で又は選択的に)、接点が回転対称の配置構成であること、及びこのような回転対称の接点を短絡させることによって、補助されるものである。
所望の検出をさらに改善するために、センサ側コネクタはさらに以下のうちの1つ又は複数を備える。
− 前記第1及び第2の接点間に結合されるダイオード、
− 第1の接点と第2の接点との間の、第1のインピーダンス測定抵抗、
− 一対の第1の接点又は一対の第2の接点間の、第2のインピーダンス測定抵抗、並びに
− 電子メモリ(たとえば、コネクタの存在及び/又はコネクタの種類をデジタルで認識することを可能にし、シリアル番号及び/又はセンサ固有のデータを記憶することができる、EEPROM(登録商標)などのチップ)
本発明のこれらの態様及び他の態様は、これ以降に記載される実施形態から明らかになり、またこれを参照しながら説明する。
本発明による医療用結合ユニット及びセンサの第1の実施形態を模式的に示す側断面図である。 本発明による医療用結合ユニット及びセンサの第1の実施形態を模式的に示す上面図である。 本発明による医療用結合ユニット及びセンサの第1の実施形態を模式的に示す正面図である。 本発明による医療用結合ユニット及びセンサの別の実施形態を模式的に示す、斜視図である。 本発明による医療用結合ユニット及びセンサの別の実施形態を模式的に示す、概略図である。 本発明による医療用結合ユニットのまた別の実施形態の概略図である。 よく知られた例示的な、ECGの入力保護方式を模式的に示す回路図である。 よく知られたECGのインピーダンス測定方式の、2線式回路を模式的に示す回路図である。 よく知られたECGのインピーダンス測定方式の、4線式回路を模式的に示す回路図である。 代表的なSpO2フロントエンドを模式的に示すブロック図である。 16ピン、リード12本のECGコネクタを模式的に示す図である。 ECGの代表的なリード線及び幹線ケーブルの構成を模式的に示す図である。 10ピン、リード5本のECGコネクタを模式的に示す図である。 4線式の呼吸測定を可能にする、14ピン、リード5本のECGコネクタを模式的に示す図である。 16ピン完全対称のSpO2コネクタの実施形態を模式的に示す図である。 SpO2の16ピンのセンサ側コネクタの別の実施形態を模式的に示す図である。 検出電流に基づいてセンサ側コネクタの存在及び種類を検出する方法を模式的に示す、様々な信号波形図である。 SpO2の10ピンのセンサ側コネクタの実施形態を模式的に示す図である。 SpO2の14ピンのセンサ側コネクタの実施形態を模式的に示す図である。 医療用結合ユニットからコネクタの接点を介して給電される能動回路に対応する、センサ側コネクタの実施形態を模式的に示す図である。
図1A、図1B、及び図1Cは、医療用結合ユニット1と医療用結合ユニット1に結合された医療用センサ2との間で、電気信号を伝送するための医療用結合ユニット1の第1の実施形態を示す。側断面図(図1A)、上面図(図1B)、及び正面図(図1C)を含む、様々な図が示されている。
医療用結合ユニット1は、第1の表面12内又は表面12上にある(好ましくは、第1の列に沿って)複数の第1の電気式接点11と、第1の表面12と反対側にある第2の表面14内又は表面14上にある(好ましくは、第2の列に沿って)複数の第2の電気式接点13とを具備する、結合ユニット側コネクタ10を備える。医療用結合ユニット1はさらに、複数の第1及び第2の電気式接点11、13のうちの1つ又は複数の接点で得られる電気信号を分析するためのコネクタインタフェース15を備え、医療用結合ユニット1に結合された医療用センサ2の存在、医療用結合ユニット1に結合された医療用センサ2の種類、及び医療用結合ユニット1に結合された医療用センサ2のセンサ側コネクタ20の向き、のうちの1つ又は複数を検出する。
センサ2は、第1の表面22内又は表面22上にある(好ましくは、第1の列に沿って)複数の第1の電気式接点21と、第1の表面22と反対側にある第2の表面24内又は表面24上にある(好ましくは、第2の列に沿って)複数の第2の電気式接点23とを具備する、センサ側コネクタ20を備える。センサ2はさらに、所望の測定パラメータを検知して電気信号を生成する、センサユニット25を備える。センサユニット25は、たとえばケーブル26を介して、センサ側コネクタ20と結合される。
図1A、図1B、及び図1Cに示す実施形態では、結合ユニット側コネクタ10は、プラグ(すなわち雄型のコネクタ)として形成されており、その中で第1の電気式接点11はプラグの上面12上に配置構成され、第2の電気式接点13はプラグの底面14上に配置構成される。センサ側コネクタ20は、プラグの挿入に対応するソケット(すなわち雌型のコネクタ)として構成されており、ここで第1の電気式接点21はソケットの上面22内又は上面22上に配置構成され、第2の電気式接点23はソケットの下面24内又は下面24上に配置構成される。他の実施形態では、結合ユニット側コネクタはソケットとして形成され、センサ側コネクタは対応するプラグとして構成される。さらに、電気式接点の数は、図1A、図1B、及び図1Cに示す実施形態における接点の数とは異なる。センサ2は一般に、ECGセンサ、SpO2センサ、血圧センサ(IBP−侵襲性血圧、NIBP−非侵襲性血圧)、体温センサ等、患者の生態情報を検知するための任意のセンサである。
それによって、提案する医療用結合ユニットは、ECG(たとえばリードが12本以下の)及びSpO2を含む、複数の測定に対応する。今日使用されている従来型のモニタとは対照的に、様々な測定及び様々なセンサで、ただ1つの結合ユニット側コネクタが共用される。ただし、一時に1つの測定しか実行できない。実行される測定に応じて、対応するセンサ及び/又は変換器が、結合ユニット側コネクタを介して医療用結合ユニットに接続される。
前述したIntelliVueモニタで使用されているECGコネクタは、12ピンを有している。コネクタは、リードが12本以下のECG構成に対応している。2個のIBPコネクタが、ECGコネクタと等しいピン構成を有している。SpO2コネクタは、8ピンを有している。提案する医療用結合ユニットの結合ユニット側コネクタの実施形態は、以下の問題点のうちの1つ又は複数に対処するものである。
・ECG(リードが1本から、たとえば12本以下の)及びSpO2を含む、複数のバイタルサイン測定に対応すること。
・小型設計を可能にするために、ピン数を20ピン以下に限定すること。
・既存のモニタによって実現されている保護及び安全のレベルと、少なくとも同等のレベルを可能にすること。
・対称であり、機能及び安全を損なうことなく逆挿しできること。
・選択されたECGの電極信号から得られる、2線式及び4線式の呼吸測定に対応すること。
・Y本のリードのECGモジュール2つで、X本のリードのECGとして機能する構成に対応すること(たとえばX=12本、Y=5本)。
・オプションの予備接点を用いて、たとえば、医療用結合ユニットとセンサ側コネクタ又はセンサの内部に組み込まれた電子回路との間のデジタル信号伝送のために使われるなど、前方互換性があること。
図2A及び図2Bは、本発明による医療用結合ユニット1a及びセンサ2aの別の実施形態の斜視図(図2A)及び概略図(図2B)である。図2Cは、また別の実施形態の医療用結合ユニット1bの概略図である。
医療用結合ユニット1aは、複数の第1及び第2の電気式接点11、13のうちの1つ又は複数の接点で受信された電気信号を評価する、たとえば、心拍数又は酸素飽和度を判断するための測定値を評価するための測定ユニット16を備える。
さらに、オプションで、医療用結合ユニット1aに結合された医療用センサの、検出された種類及び/又は向きに基づいて、測定ユニット16の構成及び/又は評価を管理するための、測定管理ユニット17が提供される。
医療用結合ユニット1bは、加えて、結合ユニット側コネクタ10を介して接続された医療用センサ2を管理するための、センサ管理ユニット18を含む。
さらに、結合ユニット側コネクタ10を介して接続された医療用センサ及び/又は接続されたセンサ側コネクタに、電源を供給するために、電源ユニット19が提供される。
コネクタインタフェース15、測定ユニット16、測定管理ユニット17、及び/又はセンサ管理ユニット18は、ハードウェア及び/又はソフトウェア、たとえば、共通のプロセッサ又は別々の複数のプロセッサで、実現される。
このように、医療用結合ユニット1aの主要な機能は、センサ側コネクタが結合ユニット側コネクタに接続されているかどうかの検出、コネクタ/センサ(この種の接続の場合)の種類及び向きの検出、並びに結合されたセンサに応じた測定機能の構成の管理である。加えて、(ECGのための)リード切れ検出などの機能が提供される。
ECG測定のために、以下に結合ユニット側コネクタの3つの実施形態を説明することにする。第1の実施形態は、2線式呼吸測定機能を備える、リード12本以下のECGに対応する。第2の実施形態は、2線式呼吸測定機能を備える、リード5本以下のECGに対応する。第3の実施形態は、4線式呼吸測定機能を備える、リード5本以下のECGに対応する。
リード12本ECGの12本のリードは、表1に定義される。組成は、そこからリードの信号が引き出される実際の電極を示している。リード1本、リード3本、リード5本等のリードの組成は、リード12本のECGのサブセットである。すなわち、リード12本のECGに対応するコネクタは、(リード12本未満の)すべてのECG測定にも対応する。
Figure 2019526135
表1に列挙した電極に加えて、患者に基準電圧を与えるために、右足に付ける電極RLがしばしば使用される。したがって、12本リードのECG測定のためのセンサ側コネクタは、LA、RA、LL、V1からV6、及びRLの電極10個とインタフェースをとらなければならない。
コネクタに関係するさらなる観点は、安全及び保護である。提案する医療用結合ユニットの実施形態は、オプションで、連続する治療に完全に対応するので、患者が除細動の治療を受けている間でさえも、安全及び保護の要求を満たすよう構成される。ECGフロントエンドの入力ネットワークは、通常、複数の保護機能の要素を有している。入力保護方式の例を、図3で模式的に示す。これはBill Laumeister、「Lightning Bolts, Defibrillators, And Protection Circuitry Save Lives」Electronic Design、2014年6月23日(現在http://electronicdesign.com/power/lightning−bolts−defibrillators−and−protection−circuitry−save−livesで入手可能)から引用したものである。
この保護方式の例は、1本リードのECG測定(電極RA及びLAからのリードIを評価する)に対処するものであり、右足駆動のために電極RLを使用する。図3から分かるとおり、保護は、保護デバイスI1(ネオングローランプとして図示する)又は代替のTVS(過渡電圧サプレッサ)への電流を制限する、直列抵抗から始まる。さらに、R1はまた、患者の除細動中に、ECG測定システムに吸収されるエネルギー量を制限する。
抵抗R1に続いて、保護回路はネオンランプデバイスI1及びI2へ続く。これらは、たとえば、約100V(電圧レベルはネオンランプデバイスの種類によって変わる)に、最大電圧をクランプする。デバイスI1は差動で(電極間で)印加され、デバイスI2はシングルエンドで(電極とグラウンドとの間で)印加される。差動保護が除去される場合、電極はやはりデバイスI2によって保護される。図3に示すように、1本リードECG用に使用される、3つの電極それぞれの保護回路は、ほぼ同様のものである。入力保護の手法は、複数リードECGに拡張され得る。12本リードECGにおいて、10の電極すべてが保護されなければならない。
電極と測定モジュールとの間のECGケーブルは、干渉の影響を最小化するために、シールドされることが多い。シールドは、医療用結合ユニット側から駆動され、結合ユニット側コネクタ上で使用可能でなければならない。したがって、12本リードのECGのためのECGコネクタは、少なくとも11の接続部(10個の電極に1つのシールドを足して)を必要とする。
5本リードのECGは、5個の電極を使用し、この場合12本リードECG用に使用される10個の電極のサブセットになる。ECGの測定が5本リードのECGに制限される場合は、より少ないピン数のコネクタの使用が可能である。少なくとも6ピンが必要である(5個の電極に1つのシールドを足して)。
ECGモニタシステムは、呼吸検出器を含むことが多い。呼吸は人体のインピーダンスに小さい変動を引き起こし、したがって呼吸の頻度を、インピーダンス測定に基づいて、2つ以上のECG電極を介して検出することができる。少なくとも2個の電極にAC信号を印加し、その結果得られるこれらの電極間の電圧を測定し、そこからインピーダンスを導き出すことができる。インピーダンス測定のための多数の構成が存在し、しばしば使われる2つの手法を、2線式及び4線式の構成と称する。この構成を、図4A及び図4Bに示す。
図示されるインピーダンス測定システムは、保護デバイスを備え、これはインピーダンス測定には不要であるが、ECG測定システムでの患者の安全のためには好ましい。
図4Aに示す2線式インピーダンス測定回路は、ノードAとノードBとの間のインピーダンスを評価するものであり、ここでインピーダンスはRAB=Rbody+2Rと等価である。抵抗Rは、図3でR1として図示されている保護抵抗を示している。明らかに、保護デバイス(図4AにおけるSIDACtor)がまた並列になっていると見られるが、これらの保護デバイスは通常は小さい電圧では開回路として働き、したがってインピーダンス測定システムでは役割を果たさない。
呼吸検出にとって、目標は、経時的なRbodyの変動を測定することである。この変動は通常は小さいので、精密なインピーダンス測定システムを実現する必要がある。Rbodyと直列であると見られる保護用直列抵抗Rは、測定精度を低下させる。
図4Bに示す4線式インピーダンス測定回路において、それぞれの電極は、2つの接続部を有する。一方の接続部の対は、電流i_acを加えるために使用され、他方の接続部の対は、電極間の電圧を評価するために使用される。この手法では、電圧測定での抵抗Rの両端間の電圧降下が見られないので、精度が改善される。電圧メータの有する入力インピーダンスをRin>>Rsvと想定した場合、抵抗Rsvの両端間の電圧降下は無視でき、Rsvがインピーダンス測定の精度を落とすことはない。2線式の呼吸測定は、電極に余分な接続部を導入しておらず、したがってすべてのECGコネクタが使用可能である。図4Bから分かるとおり、4線式測定法は、電極に接続部及び保護デバイスが二重に導入されて、インピーダンス測定に使用される。この二重の接続部は、センサ側コネクタ内に余分のピンを導入する。実際には、呼吸のインピーダンスは3個の電極(RA、LA、及びLL)のうちの2個を使用して測定され、3つの患者側コネクタピン及び保護回路が余分になる。
図5は、Texas Instruments、AFE4403データシート(現在http://www.ti.com/product/afe4403#diagramsで入手可能)で知られるような、代表的なSpO2フロントエンドのブロック図を模式的に示す。測定方法は光学式で、色が相異なる2つのLED及び1つのフォトダイオードを使用する。LEDは通常、逆並列の構成で配置される。LED及びフォトダイオードは、プローブ内のSpO2測定に適した位置に配置される。通常、その位置は指又は耳である。SpO2用のセンサ側コネクタは、フロントエンドと光学素子(LED及びフォトダイオード)との間を接続する。ECGについては、干渉を最小化するために、ケーブルはシールドされた又は2重シールドされたものである。シールドは、測定モジュール側から駆動され、センサ側コネクタ上で有効でなければならない。
場合によっては、抵抗はコネクタ内に統合され、変換器に関する情報を測定システムに供給する。たとえば、コネクタ内部の抵抗値は、LED波長に応じてコード化することができる。SpO2コネクタは、少なくとも6つの接続部(2つはフォトダイオード用、2つは逆並列のLED用、1つはシールド用、1つはコーディング抵抗用)を必要とする。一般的な目的及びある程度の後方互換性を持たせる(すなわち、センサを、アダプタを使って現存する測定システムと接続できる)ためには、2つのシールド及び2つのコーディング抵抗に対応すべきであり、接続部は少なくとも8つになる。患者とSpO2測定システムの間には電気的接続はないので、ECGのために使用されるような保護デバイスは、ほぼ必要とされない。SpO2測定システムは、除細動によって電気的に妨害されるものではない。
以下に、提案する医療用結合ユニットの、様々な実施形態をより詳細に説明することにする。1つのコネクタの設計が、複数のバイタルサイン測定に対応すべきであること、コネクタの向きは機能及び安全を損ねることなしに逆挿し可能であること、並びにECG保護回路を(部分的に)コネクタ内部に統合可能であることを含む、様々な態様を取り上げる。これらの態様は具体的に、ECG及びSpO2の測定に対して以下に説明する。
たとえば図2A、図2B、及び図2Cで開示されるような医療用結合ユニットは、好ましくは、測定機能を有する。これは、ECG又はSpO2の測定を実行する従前の測定フロントエンドであると理解することができる。コネクタは、センサ側コネクタが挿入されているかどうかの検出、センサ側コネクタ種類(たとえば、ECG又はSpO2)の検出、及びセンサ側コネクタの向きの検出を実行することができるコネクタインタフェース15と組み合わせて動作するよう意図されている。さらに、適用されるコネクタに応じた測定機能の構成を管理することは、通常測定機能の一部であるリード切れ検出回路を、コネクタインタフェース15の方に移すことができ、またその可能性がある。以下に、コネクタインタフェース15の可能な実施態様と共に、コネクタの電気設計の実施例を論じる。
ECG測定のために、センサ側コネクタの3つのバージョンを提案する。第1のバージョンは、リードが12本以下のECGに対応する。第2のバージョンは、リードが5本以下のECGに対応する。第3のバージョンは、4線式呼吸測定機能を備える、リードが5本以下のECGに対応する。これらの構成に使用される電極を、表2に列挙する。
Figure 2019526135
ECG構成とは無関係に、コネクタは、好ましくはケーブルのシールドとインタフェースをとる。さらに、それぞれの電極は、好ましくは保護回路によって保護されている。除細動のパルス印加中にECG測定用電子装置を保護するための保護デバイス(たとえば、図3に示す例I1)は、物理的に大きいので、このデバイスをコネクタ内に統合することは、オプションである。次いで、電極と保護デバイスI1との間の直列抵抗(たとえば、図3に示す例R1)もまた、好ましくは、ケーブル内又はコネクタ内に配置される。この考慮すべき点から、センサ側コネクタの第1のバージョンとしての、16ピンで12本リードのECGコネクタの設計30は、図6に概要を示すものとなる。
図6は特に、電極接続部31、シールドされたケーブル32、保護抵抗33、第1の接点34(センサ側コネクタから結合ユニットへ)、SIDACtor35、36及び第2の接点37を示す。さらに、点対称に1つ又は複数の第1の電気式接点を第2の電気式接点のそれぞれと接続するために、ダイオード38、シールドされた接続部(すなわち、シールドされた接点)39、及び1つ又は複数の内部接続部300、301が提供され、ここで接点301は基準接点として働く。抵抗33及びSIDACtor35、36は一般に、保護回路として働く。
コネクタ30の内部で、同一の名前を有するノードは、電気的に短絡される(たとえば、rlとrl、prot_gndとprot_gnd、及びllとll)。重複するprot_gndの接続により、コネクタの向きに関わらず、測定モジュールとケーブル間で保護の基準が常に確実に接続される。重複するrlの接続により、コネクタの向きに関わらず、測定モジュールにRL電極が常に接続される。コネクタピンShield’とコネクタピンShield間のダイオードは、以下で詳述するように、測定管理ユニット17による、センサ側コネクタの存在検出及び機能の選択を可能にするために、備えられる。他のピンの割り当てもまた、可能である。たとえば、コネクタインタフェース15がそのピン割り当てを知っている限り、単極リード接続は機能にいかなる影響を与えることもなく交換可能である。
1本リードのECGへの適用例における図6に示すコネクタの設計を考察して、ECGコネクタの向きが与える影響を説明する。1本リードのECGの信号を共に形成する信号RA、LAは、常にコネクタインタフェース15に印加されるが、センサ側コネクタの向きに応じて、それらは交換される。したがって、以下で説明するように、コネクタインタフェース15がコネクタ向きを検出する機能が提供される。3本リードのECGはまた、電極LLを必要とする。この電極信号は、重複するピン(B6及びT6)上に見られ、したがってセンサ側コネクタの向きに関わらず、コネクタインタフェース15は同じ入力上でこの電極信号を得る。5本のリードの拡張及び12本以下のリードの他の構成は、ただ1つの信号コネクタピンだけで使用可能な、追加の電極信号を必要とする。このように、適切な操作のために、センサ側コネクタの向きが知られるべきである。
図6及びその後の図において、たとえば電極接続部31での大文字(たとえば「RL」)を与えられた表記は、センサ側接続部における特定の信号を示し、一方小文字(たとえば「rl」)を与えられた表記は、センサ側コネクタの接点で供給されるものと同じ信号、たとえば図6における保護抵抗の後の表記を示すことに留意されたい。提案するECGのためのセンサ側コネクタは、すべての電極接続部用の、抵抗及びSIDACtorで構成される保護ネットワークを備える。ネオン又はトライガードなど、SIDACtorの代替のデバイスもまた、使用することができる。すべての電極が使用されているわけではない又は接続されているわけではない場合(たとえば、1本リード、3本リード、又は5本リードのECG構成において)でさえ、一般に保護デバイスは存在する。コネクタは、今日しばしば使用されるワークフローに対応し、ここでモニタと電極間の接続は、幹線ケーブル41(モニタから幹線コネクタ42へ)とリード線43(幹線コネクタ42から電極44へ)との間で分けられる。センサ側コネクタ40と電極44間の接続用に、いくつかの代替のものが存在する。代表的な構成を、図7に示す。
図7に示す構成において、保護デバイスを、医療用結合ユニット45の中、センサ側コネクタ40の中、又は幹線ケーブル41とリード線43の間のコネクタ42の中に備えることが可能である。
図8に、5本以下のリードのECGに対応する、第2のバージョンのセンサ側コネクタ50を示す。コネクタ50が、保護デバイスとしてのSIDACtor35、36と共に図示されている。保護抵抗33、向き検出のためのダイオード38、及びシールドされた接続部(すなわち、シールドされた接点)39がまた、図示されている。
コネクタは重複する接続部rlをピンT1及びB1上に有している。この重複は厳密には不要であり、ピンT1、B1のうちの1つは、他の目的で使用することができる。たとえば、1つのピンをrlからRLD_sumに、再定義することができる。接続部「RLD_sum」は、2つの5本リードの結合ユニットを組み合わせて、1つの12本リードの結合ユニットとすることに対応する。これは、2つの(又は複数の)結合ユニットの間で、結合ユニット側コネクタを介して、電気的な接続を達成することを意図するものである。2つの5本リードの結合ユニット間で、結合ユニット側コネクタを介して共用可能な電気的接続部は、prot_gnd、shield、及びRLD_sumを含む。RLD_sumピンは、結合ユニット内部のRLD回路に、又は結合ユニット間で共用されるネットを必要とするいかなる他の機能にも使用することが可能である。他のピン割り当てもまた可能である。たとえば、結合ユニットがそのピン割り当てを知っている限り、LA及びRAの接続部は、機能にいかなる影響を与えることもなく交換可能である。
4線式呼吸測定機能を有する5本以下のリードのECGに対応する、センサ側コネクタ60の第3のバージョンを図9に示す。このコネクタ60は、6個以下の患者の電極に対応する。12本リードのECGの簡素化した代替手法として、このような構成が使用され、ここで6つの単極の信号は、ただ2つの単極の電極(たとえば、V1とV2に接続される)の信号から外挿法によって推定される。図に見られるように、4線式インピーダンス測定手法に対応するための、電極RA、LA、及びLL用の重複した接続部がある。
結合ユニットのコネクタインタフェースは、どのコネクタピンがECG及び呼吸測定のために使用されるかを設定でき、また呼吸測定及びECGの単一経路を適切にフィルタにかける機能を含む。
他のピン割り当てもまた可能である。たとえば、結合ユニットがそのピン割り当てを知っている限り、単極のリード接続部V1及びV2は、機能にいかなる影響を与えることもなく交換可能である。
上記において、16ピン、10ピン、及び14ピンをそれぞれ使用した、3つのバージョンのECG用センサ側コネクタを説明した。以下SpO2コネクタのバージョンでは、3つのバージョンのそれぞれを示す。
一般にSpO2コネクタは8つの接続部が必要なので、16ピンのコネクタ上のすべての接続部を二重にすることが可能である。この選択では、センサ側コネクタの向きを評価する必要がない。図10は、16ピン完全対称のSpO2コネクタ70の実施形態を示す図である。
図10に示す設計は、SpO2コネクタ70が提供する予備のピンがないので、さらに改善を図ってよい。このような予備のピンは、たとえば、追加のLEDからの追加の波長を用いて動作するSpO2システムに対応するための上位互換性の点から興味深い。これにより、提案するコネクタの設計80は、図11に示すものとなる。
同一の名前を持つピンはコネクタ内部で短絡される(たとえば、AとA、BとB、InnerShldとInnerShld、OuterShldとOuterShld)。ピンA及びBは重複するため、フォトダイオード81は、コネクタの向きに関わらず常に適切に接続される。内側の及び外側のシールドもまた、常に接続される。2つの逆並列のLED82もまた、常に接続されるが、その向きはコネクタの向きに依存する。LED82は波長が異なるので、その向きは結合ユニットが知っておくべきである。図11のピンT4、B4は、図6に示すECGコネクタ30のShield’信号、Shield信号のために使用されているピンに対応する。このピン割り当てを用いれば、うっかりしてECGのセンサ側電極がSpO2測定モジュールに挿入された場合でも、LED電流はECG電極に接続されない。さらに、図6に示すECGコネクタ30のShield’ピン及びShieldピンは、存在検出及び機能選択のために使用される。それによって、ピンT4とB4との間のネットワーク、ECG用のただ1つのダイオード、SpO2用の2つの逆並列のダイオード(SpO2のLEDによって形成される)又は開回路(センサ側コネクタが使用されない)に基づいて、存在検出及び機能選択が可能である。
SpO2コネクタの向きを検出するために、抵抗Rlambda及び/又はRtypeが使用され得る。これら2つの抵抗は、InnerShldとただ1つのコネクタピンの間で意図的に接続される。それによって、SpO2コネクタの向きは、ピンB3、T3(InnerShld)並びにB1、T1(Rtype、NoConn1)及び/又はB7、T7(Rlambda(またRλとして示されている)、NoConn2)の間のインピーダンスから評価することができる。
結合ユニット10のコネクタインタフェース15は、好ましくは、以下の検出機能を実行するよう構成される。
− センサ側コネクタが、結合ユニットに接続されているかどうか。
− センサ側コネクタが接続されている場合、コネクタの機能(たとえば、ECG又はSpO2)。
− センサ側コネクタの向き。
検出出力に応じて結合ユニットは、好ましくは、結合ユニット自体をそれに応じて設定する。センサ側コネクタが動作中に断線し、適時任意の瞬間に新しいコネクタが挿入されることがあるので、検出は、連続して行われる。
(ECGのための)図6及び(SpO2のための)図11に示すコネクタの設計は、患者の電極への駆動電流なしに、コネクタの存在及び機能を評価することに対応する。この手法は、ピンT4とB4(結合ユニット側コネクタの対応する接点、この場合本実施例では存在検出用接点として動作する)の間で見られるインピーダンスに基づくものである。たとえば、ピンB4が一定電位Vref(たとえば、結合ユニットの供給電圧の半分)で維持され、小さいテスト電流それ自体がコネクタインタフェースからピンT4に送られるとすると、テスト電流は小さな正電流及び小さな負電流の交流パターンに従い得る。ピンT4とB4間の電圧の差は、継続的にモニタされる。センサ側コネクタの構成に応じて、図12に示す状態が生じ得る。図12は、検出電流itestに基づいてセンサ側コネクタの存在及び種類を検出する方法の、様々な信号波形図を示す。
見られるように、ピンT4上の電圧(Vshield’)は、使用されるコネクタに依存する。
− センサ側コネクタが使用されない場合、電圧はレベルVmax及びVmin(通常は、結合ユニットの供給電圧レベル及びグラウンドレベル)で飽和する。
− ECGコネクタが使用される場合、その向きは、ピンVshield’での電圧から判明し得る。その電圧は、テスト電流の1つの極では、ダイオード電圧V(通常は0.8V)にクランプされる。
− SpO2コネクタが適用される場合、電圧はLEDの順方向電圧VL1及びVL2にクランプされる。その電圧は、VL1<(Vmax−Vref)及びVL2<(Vmax−Vref)とされている。
SpO2LEDの順方向電圧は知られていないので、検出された電圧からSpO2センサ側コネクタの向きを検出することは、不可能である。ただし以前に論じたように、向きは、抵抗Rλ及びRtypeから評価することができる。
結合ユニットに適用されるセンサ側コネクタの存在、種類、及び向きを検出する別法がある。一実施形態では、これはセンサ側コネクタ内部の短絡されたピンを評価することに基づく。コネクタ内部で短絡されるピンの数は、提案するECGセンサ側コネクタとSpO2センサ側コネクタの間で異なる。たとえば、ピンT3−B3は、16ピンECGコネクタ内では短絡されないが、16ピンSpO2コネクタの内部では対応するピンInnerShldとInnerShld間が短絡される。コネクタインタフェースは、ピンT3とB3との間、T6とB6との間(結合ユニット側コネクタの対応する接点、この場合本実施例では存在検出用接点として動作する)のインピーダンスの評価に基づいて、
− T3とB3との間のインピーダンスがハイインピーダンス(開回路)で、且つT6とB6との間のインピーダンスもまた開回路である場合、センサ側コネクタは存在しない。
− T3とB3との間のインピーダンスがハイインピーダンス(開回路)で、且つT6とB6との間のインピーダンスが短絡回路である場合、図6に示す向きに従ってECGのセンサ側コネクタが接続されている。
− T3とB3との間のインピーダンスが短絡回路で、且つT6とB6との間のインピーダンスが開回路である場合、図6に示す構成と反対の向きに従ってECGのセンサ側コネクタが接続されている。
− T3とB3との間のインピーダンスが短絡回路で、且つT6とB6との間のインピーダンスもまた短絡回路である場合、SpO2コネクタが接続されている。向きは、Rtypeピン及び/又はRλピンから評価できる。
このように、結合ユニットのコネクタインタフェース15(図1及び図2に示す)は、構成及び/又は向きを検出するために、この検出方法のうちの1つ又は複数を実行する。コネクタインタフェース15は、測定用電子装置と結合ユニットの入力接続部との間の、スイッチマトリクス、ルーティング接続部のように作用する。さらに、コネクタインタフェース15は、コネクタピン間の短絡回路を検出するための検出回路を備える。短絡回路の検出は、小さい電流をコネクタに送ることに基づく。結合ユニットが1つ又は複数の入力に電流を送る一方で、電極は患者に接続されるので、この電流の一部は患者に送られる。したがって、検出回路内部の検出電流は、安全の限度値よりも十分低くあり続けなければならない。
図13に、SpO2のためのセンサ側コネクタ90の10ピンのバージョンを示す。ピン数を減らしたことにより、すべての接続部を二重にすることは、もはや不可能である。コネクタの存在、機能、及び向きの検出は、図11に示す16ピンのバージョンに関するそれと同じ仕組みに従って動作する。
図14に、SpO2のためのセンサ側コネクタ100の14ピンのバージョンを示す。フォトダイオード81の接続は、この場合も、二重になっている(ピンA及びB)。コネクタの存在、機能、及び向きの検出は、図11に示す16ピンのバージョンに関するそれと同じ仕組みに従って動作する。
医療用結合ユニットの構成の、さらなる実施形態が存在する。一実施形態における医療用結合ユニットは、種々の測定に対応し、センサ側コネクタに基づいて結合ユニット自体を設定する。本実施形態において、いかなるバイタルサイン測定にも適用可能な単一の測定ユニット16が提供される。別の実施形態では、医療用結合ユニットが、バイタルサインのただ1つの種類に対して固有である。したがって、複数の種類の測定ユニット16が(単一の医療用結合ユニット内又は別々の結合ユニット内に)提供され、それぞれの測定ユニットは対応するセンサ側コネクタと共に動作することを意図したものである。
本明細書で開示されるコネクタの設計は、上記で言及された両方のオプションと共に動作することができる。すべての場合において、間違った種類のセンサ側コネクタが使用されたときでもまた、一般に患者の安全は保証される。
ここまでに説明したコネクタの設計は、受動型コネクタと考えることができた。結合ユニットとセンサ側コネクタとの間で、電源は伝送されていない。これは具体的には、現存する測定用ハードウェアが再利用される場合に使用される。測定用ハードウェアの一部をコネクタに移して、能動型コネクタを設計することもまた可能である。本解決策は、電源及びグラウンドをセンサ側コネクタに移動させる必要がある。能動型コネクタのためのコネクタ設計では、基本的な変更はしない。結合ユニット内のコネクタインタフェースはこの場合にも提供され、センサ側能動型コネクタの種類を検出し、また好ましくは、それに応じて測定ユニットの設定をする。さらにコネクタインタフェースは、センサ側コネクタがいずれの向きにある動作にも、その対応を提供する。将来可能性がある能動型コネクタの利点は、結合ユニット内部のハードウェアがより汎用になり得ることである。
(アナログ及び/又はデジタルの)能動回路を備えるセンサ側コネクタ110の実施形態を、図15に示す。I/Oピンの数は、望まれれば拡張することができる。これは、電力及び他のオプション信号を得るための能動回路ユニット111及び能動型拡張ユニット(又は拡張ユニット群)112を備える。コネクタ110内に有する可能性のある機能は、
− コネクタ向き検出の、デジタルの実施形態。
− コネクタ種類又は機能を識別するための、デジタルのコネクタID。
− リード切れ検出を実行するための回路。モニタリングは、結合ユニット側の接続の監視及び結合ユニットへの接続の監視を含むことができる。(LEDなどの)視覚的なインジケータはコネクタ内に備え、接続が確立したユーザへ、簡単で迅速なフィードバックを提供することができる。
本発明について、図面及び前述の記載で詳細に示し、また説明してきたが、こうした図及び説明は代表的又は例示的なものであり、限定的ではないと考えられるべきである。本発明は、開示する実施形態に限定されない。開示した実施形態に対する他の変形形態は、特許請求の範囲に記載された発明を実施する上で、図面、開示、及び添付の特許請求の範囲の研究から、当業者によって理解され達成され得る。
特許請求の範囲で、用語「備える、有する(comprising)」は、他の構成要素又はステップを排除するものではなく、また不定冠詞「a」又は「an」は複数を除外するものではない。単一の構成要素又は単一の他のユニットは、特許請求の範囲に列挙された複数の項目の機能を果たす。特定の手段が相互に異なる従属請求項に列挙されているという単なる事実は、これらの手段の組み合わせが有利に使用され得ないことを示すものではない。
特許請求の範囲内のいかなる参照符号も、範囲を限定するものと解釈されるべきではない。

Claims (15)

  1. 医療用結合ユニットと前記医療用結合ユニットに結合される医療用センサとの間で電気信号を伝送するための当該医療用結合ユニットであって、前記医療用結合ユニットは、
    第1の表面内又は第1の表面上にある複数の第1の電気式接点と、前記第1の表面の反対側にある第2の表面内又は第2の表面上にある複数の第2の電気式接点とを備える、結合ユニット側コネクタと、
    複数の前記第1及び第2の電気式接点のうちの1つ又は複数の接点で得られる電気信号を分析し、所定の電気式接点間のインピーダンス及び/又は電圧を評価することによって、前記医療用結合ユニットに結合された医療用センサの存在、前記医療用結合ユニットに結合された前記医療用センサの種類、及び前記医療用結合ユニットに結合された前記医療用センサのセンサ側コネクタの向き、のうちの1つ又は複数を検出するためのコネクタインタフェースとを備える、医療用結合ユニット。
  2. 前記コネクタインタフェースは、存在検出用接点として働く1つの第1の電気式接点と1つの第2の電気式接点との間のインピーダンスを評価して、医療用センサが前記医療用結合ユニットに結合されているかどうかを検出するか、及び/又は、前記医療用センサの種類を検出する、請求項1に記載の医療用結合ユニット。
  3. 前記コネクタインタフェースは、存在検出用接点として働く1つの第1の電気式接点と1つの第2の電気式接点との間の電圧を、前記存在検出用接点の1つに送られるテスト電流に応答して、測定する、請求項1に記載の医療用結合ユニット。
  4. 前記存在検出用接点は、それぞれ前記複数の第1の電気式接点及び前記複数の第2の電気式接点の間の中央の電気式接点である、請求項2又は3に記載の医療用結合ユニット。
  5. 前記コネクタインタフェースは、短絡した接点数を検出して、前記医療用結合ユニットに結合された医療用センサの存在及び/若しくは種類を検出するか、並びに/又は前記医療用結合ユニットに結合された前記医療用センサのセンサ側コネクタの向きを検出する、請求項1に記載の医療用結合ユニット。
  6. 前記コネクタインタフェースは、一対又は複数の対の電気式接点間のインピーダンスを評価して、前記医療用結合ユニットに結合された医療用センサの存在及び/若しくは種類を検出するか、並びに/又は前記医療用結合ユニットに結合された前記医療用センサのセンサ側コネクタの向きを検出する、請求項1に記載の医療用結合ユニット。
  7. 前記複数の第1及び第2の電気式接点のうちの1つ又は複数の接点で受信された電気信号を評価するための測定ユニットと、
    前記医療用結合ユニットに結合された医療用センサの検出された種類及び/又は向きに基づいて、前記測定ユニットの構成及び/又は評価を管理するための測定管理ユニットとをさらに備える、請求項1に記載の医療用結合ユニット。
  8. 前記結合ユニット側コネクタを介して、接続された医療用センサを管理するためのセンサ管理ユニット、並びに/又は前記結合ユニット側コネクタを介して、接続された医療用センサ及び/若しくは接続されたセンサ側コネクタに電力供給するための電源ユニットをさらに備える、請求項1に記載の医療用結合ユニット。
  9. 前記結合ユニット側コネクタが、ソケットとして構成されたセンサ側コネクタにプラグ接続するためのプラグとして構成されるか、又は、前記結合ユニット側コネクタが、プラグとして構成されたセンサ側コネクタをプラグ接続するためのソケットとして構成される、請求項1に記載の医療用結合ユニット。
  10. 医療用結合ユニットとセンサ側コネクタに接続された医療用センサユニットとの間で電気信号を伝送するための当該センサ側コネクタであって、前記センサ側コネクタは、
    第1の表面内又は第1の表面上にある複数の第1の電気式接点、及び前記第1の表面と反対側にある、第2の表面内又は第2の表面上にある複数の第2の電気式接点と、
    1つ又は複数の第1の電気式接点を第2の電気式接点のそれぞれに点対称に接続するための1つ又は複数の内部接続部と、
    保護回路と
    を備える、センサ側コネクタ。
  11. 基準接点をさらに備える、請求項10に記載のセンサ側コネクタ。
  12. 前記保護回路は、前記医療用センサユニットからの入力信号が入力される1つ又は複数の入力端子間に結合された保護抵抗及び/又は前記基準接点と、前記第1及び第2の電気式接点の1つ又は複数との間に結合された、1つ又は複数の保護サイリスタを備える、請求項11に記載のセンサ側コネクタ。
  13. 1つの第1の電気式接点及び1つの第2の電気式接点が、前記センサユニットを前記センサ側コネクタに接続するケーブルのシールド接点に接続する、請求項10に記載のセンサ側コネクタ。
  14. 前記1つの第1の電気式接点及び前記1つの第2の電気式接点は、それぞれ前記複数の第1の電気式接点及び前記複数の第2の電気式接点の間の中央の電気式接点である、請求項13に記載のセンサ側コネクタ。
  15. 前記第1及び第2の電気式接点の間に結合されるダイオードと、
    第1の電気式接点と第2の電気式接点との間の第1のインピーダンス測定抵抗と、
    一対の第1の電気式接点間又は一対の第2の電気式接点間の第2のインピーダンス測定抵抗と、
    電子メモリとのうちの1つ又は複数をさらに備える、請求項13に記載のセンサ側コネクタ。
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