JP2540344B2 - 心臓ペ―スメ―カ用活動力センサ - Google Patents

心臓ペ―スメ―カ用活動力センサ

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JP2540344B2 JP62247732A JP24773287A JP2540344B2 JP 2540344 B2 JP2540344 B2 JP 2540344B2 JP 62247732 A JP62247732 A JP 62247732A JP 24773287 A JP24773287 A JP 24773287A JP 2540344 B2 JP2540344 B2 JP 2540344B2
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、反対方向に分極されて両面に電極が接合さ
れたセラミック部品を有する曲げ形圧電素子から成り、
前記圧電素子に発生した電圧がこの圧電素子に作用する
活動力(activity)の尺度として電気接続端子から取出
可能でありかつ心臓ペースメーカの周波数制御に使用可
能である心臓ペースメーカ用活動力センサに関する。
〔従来の技術〕
既に曲げ形圧電活動力センサは知られている(VIBRI
T、シーメンスの圧電セラミック、注文番号N−281/503
5、第19頁および第20頁)。このセンサは、通常は反対
方向に分極されて重ね合わせ接着された2個の圧電板か
ら構成されている。このような構成体の場合には圧電素
子の両外面に電極が設けられる。さらに、両圧電板の間
に中央電極が設けられる。
この構成体が曲げられると、両外側電極間に電圧が発
生する。この電圧は接続端子を介して取出すことがで
き、圧電素子に作用する活動力の尺度として用いられ
る。電圧は上側圧電セラミック板の電圧と下側圧電セラ
ミック板の電圧とから合成されている。一方の圧電セラ
ミック板においては電圧と分極方向とが同一方向にな
り、他方の圧電セラミック板においてはそれに対して電
圧と分極方向とが反対方向になる。このような状態は、
圧電素子が曲げられると上側圧電セラミック板にはたと
えば機械的応力が発生し、そして、両圧電セラミック板
が重ね合わせられているのでそれにより下側圧電セラミ
ック板には圧力すなわち負の機械的応力が発生すること
を考慮すると、良く理解できる。
圧電セラミックが大きな機械的負荷により減極され得
ることは知られている。その場合、圧電セラミックは全
部または少なくとも一部分が活動力センサとしての感度
を失い、役立たなくなる。このような減極は、セラミッ
ク自身が大きな機械的負荷を受けた際にその負荷に相応
する大きさでかつ分極と反対方向に向く電圧を発生する
ことから生じる。上述した構成の場合には、どの方向に
構成体が曲げられるかということは問題にならない。と
いうのは、発生した電圧の内の1つはいつも1つの圧電
セラミック板の分極と反対方向に向くからである。
なお、この種の曲げ形活動力センサにおいては、両圧
電セラミック板は同一方向に分極することもできる。こ
の場合には中央電極つまり両圧電セラミック板の間にあ
る電極は1つの接続端子に接続しなければならない。通
常は両外側電極は共通接続され、これらの外側電極と中
央電極との間の電圧が取出される。しかしながら、その
場合の出力信号は反対方向に分極された圧電セラミック
板を有するセンサに比較して半分になる。同時に容量は
電気エネルギーが一定に維持されるように4倍の大きさ
にされる。機械的減極に対する危険性は両構成体にとっ
て同じ大きさであり、構成体がどの方向に曲げられるか
ということに関係しない。
構成体が常に一方向だけに曲げられるようにした場合
には、たとえば両圧電セラミック層の1つだけを利用す
ることができる。それによって減極に対する危険性は回
避されるが、しかしながら、中央電極が接続されること
が必要となり、このことはしばしば複雑化することを意
味する。というのは、この中央電極は非常に扱い難いこ
とが多いからである。同様にこの場合にも出力信号は半
分となり、しかも電気エネルギーも半分となる。
さらに、圧電素子が両側を電気的に接続された単一の
圧電セラミック板だけから構成され、この圧電セラミッ
ク板がたとえば心臓ペースメーカのケース内壁に接着さ
れるようにすることもできる。この場合には上述した両
構成体と同じ欠点が現れる。
上述した全ての構成体における他の欠点は、特に、こ
れらの構成体がたとえば貼り付けにより表面に固定され
なければならない場合に生じる。その場合には、たとえ
ば心臓ペースメーカケースの内表面が問題となる。この
表面が導電性である限り、この表面に当接する圧電素子
電極も同様にケースを介して電気的に接続されることに
なる。しかしながら、この電極がケースから絶縁されね
ばならないか、または、圧電素子が接着される表面自身
が絶縁材料から構成される場合には、電気的接続が困難
である。
〔発明が解決しようとする問題点〕
本発明は、大きな機械的負荷を受けた際にも減極が圧
電素子の大部分において確実に回避されるように、冒頭
で述べた種類の活動力センサを改良することを目的とす
る。さらに、本発明の他の目的は、この種のセンサの電
気的接続が、このセンサがどのような表面に設置される
かということに関係なく、著しく簡単化するようにする
ことである。
〔問題点を解決するための手段〕
このような目的を達成するために、本発明は、セラミ
ック部品が並置され、電極が一方の側において電気的に
相互接続され、他方の側において接続端子に接続される
ことを特徴とする。
〔発明の効果〕
活動力センサの本発明による構成体によれば、この活
動力センサが外部の活動力を受けた場合に、対応するセ
ラミック部品内に電圧が発生するが、この電圧はこの各
セラミック部品においてこれに与えられている分極と同
一方向を持つ。それによって、減極に対する危険性は、
この活動力センサが強い外部力または衝撃を受けた場合
にも、排除される。他の利点は、電圧を取出す両接続端
子が圧電素子の一方の側面上に位置することである。そ
れによって、この圧電素子をたとえば、圧電素子の支持
体として直接用いられる心臓ペースメーカケースの内面
に接着することが問題なく可能となる。圧電素子は困難
なく心臓ペースメーカケースから絶縁されるかまたは特
に電気絶縁面上に直接設置することもできる。
2個のセラミック部品を使用すると、接続端子間の出
力電圧は両セラミック部品における電圧の和と一致する
ようになる。
本発明による活動力センサの他の利点は高感度である
ことである。このことは詳細に説明するために、感度は
接続端子における出力電圧をセンサに作用する力で割算
することにより定義されている。さらに例としてセラミ
ック部品が“板”の形状を有するものとする。さらに、
このセラミック部品の機械的曲げ剛性は“1"とする。本
発明による活動力センサにおいて行われているように、
2個のこの種のセラミック部品が並置されると、この構
成体は曲げ剛性2を有するようになる。
従来技術のように2個のこの種のセラミック部品が積
層されて貼り合わせられると、この構成体は曲げ剛性8
を生じる。
この比較から、本発明による構成体においては、この
構成体が従来技術による構成体と全く同じ大きさだけ曲
がるためには、4分の1の大きさの力しか必要とされな
いことが分かる。従って、同等の形状の場合には、本発
明による構成体は従来使用されていた構成体よりも非常
に高感度になる。
従って、本発明による活動力センサによれば、次の利
点の組合わせが得られる。
a) 高感度であること。
b) 電気的接続が簡単であること。
c) 大きい機械力に対して自ら不感であること。
特に、圧電素子が減極せず、従って感度が失われない
ことを保証する最後の性質は、極度の高信頼性を必要と
する心臓ペースメーカにこの種のセンサを使用する際に
は非常に重要である。
〔発明の実施態様〕
圧電素子が単一の板から成り、その表面が電極で被覆
され、その場合に一方の面ではこれらの電極間に絶縁間
隙が設けられると、構造的に有利な構成が得られる。そ
の場合に、間隙は圧電素子の厚さの少なくとも2倍の幅
にすると有利である。活動力センサの製造はこのような
構成によれば著しく簡単化される。先ず圧電セラミック
板は両面に連続する電気層が設けられ、その後間隙の領
域における電気層がたとえば切削またはエッチングによ
り除去される。その後、セラミック部品は外部電圧を印
加することにより簡単に分極することができる。選定さ
れた溝幅により、接続端子間で絶縁破壊するのが確実に
阻止される。
センサの小形化、その機械的安定性、高感度および高
信頼性は植込み形心臓ペースメーカへの使用に、特に心
臓ペースメーカのケース内面での使用に非常に役に立
つ。その場合に、センサ出力信号は心臓ペースメーカの
領域に存在する機械的活動力に対する尺度を表わし、従
って公知の方法で心臓ペースメーカの周波数制御のため
に使用することができる。
本発明の実施態様によれば、セラミック部品の曲げ剛
性はこのセラミック部品が固定される部材の曲げ剛性に
整合させられる。それによって、かかる部材とセンサと
の間の力伝達は最高になり、従ってその高感度性を最大
に利用することができる。部材とセラミック部品との間
の境界層が、“中性面”すなわち、センサが曲げられた
ときその大きさが維持される面を形成すると、最高の状
態が得られる。その場合、セラミック部品全体は曲げ方
向に応じて伸長させられるかまたは圧縮させられる。圧
電セラミックおよび固定部材は曲げ変換器に必要な積層
体を共に形成する。
本発明の特に有利な実施態様によれば、活動力センサ
に発生した電圧は補助的に公知の方法で電子回路を駆動
するために使用可能である。それによって、植込み形心
臓ペースメーカの場合には特に、必要な電池容量を低下
させることができ、従って心臓ペースメーカの容積を有
利に縮小させることができる。米国特許第3456134号明
細書によれば、たとえば、圧電素子の出力電圧を心臓ペ
ースメーカ電子回路への電圧供給のために使用できるよ
うにすることが公知である。本発明によれば、発生した
電圧はある時は周波数制御のために、またある時は電圧
供給のために、同じく2倍に役立てられる。
〔実施例〕
次に図面に基づいて本発明の実施例を詳細に説明す
る。なお、図面には、公知の活動力センサおよび本発明
による活動力センサの3つの実施例が概略的に示されて
いるが、縮尺通りに示されていない。
第5図は公知の活動力センサの断面図である。この第
5図において、活動力センサ1は重ねて接着された2個
の圧電セラミック部品2,3から構成されている。さら
に、2個の外側電極4,5および中央電極6が設けられて
いる。矢印9,10は圧電セラミック部品2,3における分極
方向を示している。矢印7,8は例示的に曲げ方向を示し
ている。矢印11,12は発生した電圧の方向を示す。接続
端子13,14間からは、個々の圧電セラミック部品におい
て発生した電圧の和に一致する電圧を取出すことができ
る。
この概略的に示された第5図から、セラミック部品
(この場合にはセラミック部品3)においては、矢印12
によって示されているように、発生した電圧は矢印10に
よって示されている分極方向とは反対方向に向いてお
り、そのために減極の危険性が排除されないことは明ら
かである。
第1図は本発明による活動力センサの第1実施例の断
面図である。この第1図には、2個のセラミック部品1
6,17が並置されて成る本発明の第1実施例による活動力
センサ15が示されている。両セラミック部品の表面はま
た電極18,19,20,21によって被覆されている。電極19,21
は電気的に相互接続されている。電極18,20は接続端子2
2,23に接続されている。また、矢印24,25によって両セ
ラミック部品における分極方向が示されており、同様に
矢印26,27によって電圧方向が示されている。既にこの
第1図から分かるように、電圧は常に分極方向と同一方
向に向いており、それゆえ減極が回避される。下側電極
19,21は電気的に相互接続されるだけであるが、接続端
子に接触してはならないので、センサの機能に影響する
ことなく、この構成体は下面が簡単に絶縁されるかまた
は同様に絶縁面上に接着される。
第2図には本発明による活動力センサの第2実施例が
示されている。この第2実施例による活動力センサは、
反対方向に分極された2個の平行条帯を有する圧電セラ
ミック板片30から構成されている。この圧電素子の下面
には連続電極31が結合され、上面には間隙32によって分
離された電極33,34が設けられている。これらの電極は
接続端子35,36に接続されており、両接続端子間から電
圧を取出すことができる。圧電素子はここでは部分的に
示されている心臓ペースメーカケース40の内壁上に接着
されている。セラミック部品と共に曲げ変換器の積層体
を形成する支持体は第2図には図示されていない。
第3図には活動力センサだけが再度平面図にて示され
ている。心臓ペースメーカに使用するために、次の寸法
を設定することができる。
圧電板の幅b1 約 5 mm 圧電板の長さ1 10 mm 溝の幅b2 1 mm 圧電板の厚さ 0.4 mm 電極層の厚さ 0.003mm 第4図には本発明による活動力センサの第3実施例が
示されている。この実施例においては、圧電素子は異な
った3つの分極領域を有している。また、単一のセラミ
ック板片50が使用され、その下面には電極51が、その上
面には3個の電極52,53,54が設けられている。両電極5
2,54は同一方向の分極領域に属し、共に接続端子55に接
続されている。電極53の下の領域は反対方向に分極され
ている。この電極53は他の接続端子56に接続されてい
る。これらの両接続端子間からは同様に電圧が取出され
る。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による活動力センサの第1実施例の断面
図、第2図には心臓ペースメーカに使用する際の本発明
による活動力センサの第2実施例の断面図、第3図はそ
のセンサの平面図、第4図には本発明による活動力セン
サの第3実施例の断面図、第5図は公知の活動力センサ
の断面図である。 15……活動力センサ、16,17……圧電セラミック部品、1
8,19,20,21,31,33,34,51,52,53,54……電極、22,23,35,
36,55,56……接続端子、30,50……圧電セラミック板
片、32……間隙、40……心臓ペースメーカケース。

Claims (8)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】反対方向に分極されて両面に電極が接合さ
    れたセラミック部品を有する曲げ形圧電素子から成り、
    前記圧電素子に発生した電圧がこの圧電素子に作用する
    活動力の尺度として電気接続端子から取出可能でありか
    つ心臓ペースメーカの周波数制御に使用可能である心臓
    ペースメーカ用活動力センサにおいて、前記セラミック
    部品(16,17)は並置され、電極(18〜21)は一方の側
    において電気的に相互接続され、他方の側において接続
    端子(22,23)に接続されることを特徴とする心臓ペー
    スメーカ用活動力センサ。
  2. 【請求項2】圧電素子(30,50)は単一の板から成り、
    その表面は電極(31,33,34;51〜54)で被覆され、一方
    の面ではこれらの電極間に絶縁間隙(32)が設けられて
    いることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の活動
    力センサ。
  3. 【請求項3】間隙(32)の幅は板の厚さの少なくとも2
    倍の大きさであることを特徴とする特許請求の範囲第2
    項記載の活動力センサ。
  4. 【請求項4】圧電セラミック板(30)は両面に連続する
    電気層が設けられ、その後間隙(32)の領域における電
    気層が除去されることを特徴とする特許請求の範囲第2
    項または第3項記載の活動力センサ。
  5. 【請求項5】活動力センサは心臓ペースメーカのケース
    (40)の内面に固定され、ケース壁が圧電素子の支持体
    として用いられることを特徴とする特許請求の範囲第1
    項または第4項のいずれか1項に記載の活動力センサ。
  6. 【請求項6】活動力センサは接着により固定されること
    を特徴とする特許請求の範囲第5項記載の活動力セン
    サ。
  7. 【請求項7】活動力センサの曲げ剛性はこの活動力セン
    サが固定される部材の曲げ剛性に整合することを特徴と
    する特許請求の範囲第1項ないし第6項のいずれか1項
    に記載の活動力センサ。
  8. 【請求項8】発生した電圧は補助的に電子回路を駆動す
    るために使用可能であることを特徴とする特許請求の範
    囲第1項ないし第7項のいずれか1項に記載の活動力セ
    ンサ。
JP62247732A 1986-09-30 1987-09-29 心臓ペ―スメ―カ用活動力センサ Expired - Lifetime JP2540344B2 (ja)

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