JP2632125B2 - Radiation thermometer - Google Patents

Radiation thermometer

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JP2632125B2
JP2632125B2 JP5194683A JP19468393A JP2632125B2 JP 2632125 B2 JP2632125 B2 JP 2632125B2 JP 5194683 A JP5194683 A JP 5194683A JP 19468393 A JP19468393 A JP 19468393A JP 2632125 B2 JP2632125 B2 JP 2632125B2
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radiation thermometer
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infrared sensor
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、体温計に関し、特に、
鼓膜等の測定物体より発生される赤外線を検知する型の
放射体温計に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a thermometer, and more particularly, to a thermometer.
The present invention relates to a radiation thermometer that detects infrared rays generated from a measurement object such as an eardrum.

【0002】[0002]

【従来の技術】この種の放射体温計としては、例えば、
特開平4−109928号公報、米国特許第51692
35号明細書、米国特許第5024533号明細書、米
国特許第4005605号明細書および米国特許第46
02642号明細書に開示されたようなものがある。こ
の種の放射体温計は、鼓膜等の測定物体から発生される
赤外線を検知して体温を測定するものなので、原理的に
非常に正確に体温を測定できるものである。
2. Description of the Related Art As a radiation thermometer of this type, for example,
JP-A-4-10928, U.S. Pat.
No. 35, U.S. Pat. No. 5,024,533, U.S. Pat. No. 4,005,605 and U.S. Pat.
No. 02642, for example. This type of radiation thermometer measures the body temperature by detecting infrared rays generated from a measurement object such as a tympanic membrane, so that it can measure the body temperature very accurately in principle.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、この種
の放射体温計においては、測定物体である鼓膜に対して
赤外線センサが正しい位置に設置された状態でないと、
正しい測定が行われない。前述したような従来の放射体
温計のいずれも、赤外線センサが鼓膜等の測定物体に対
して正しい位置に設置されたかいなかを確認する手段は
設けられていなかった。したがって、従来の放射体温計
においては、そのプローブを外耳道に挿入する際の方向
を定めにくく、赤外線センサが正しく鼓膜を見ているか
どうかの判断が難しく、赤外線センサが鼓膜に対して正
確に設置されない状態で測定が行われてしまい、測定誤
差を生ずる場合がしばしばであった。
However, in this type of radiation thermometer, unless the infrared sensor is installed at a correct position with respect to the eardrum as a measurement object,
Correct measurement is not performed. None of the conventional radiation thermometers described above has a means for confirming whether or not the infrared sensor is installed at a correct position with respect to a measurement object such as an eardrum. Therefore, in conventional radiation thermometers, it is difficult to determine the direction when inserting the probe into the ear canal, it is difficult to determine whether the infrared sensor is looking at the eardrum correctly, and the infrared sensor is not accurately installed on the eardrum. Measurement was often performed, and a measurement error often occurred.

【0004】本発明の目的は、前述したような従来技術
の問題点を解消しうるような放射体温計を提供すること
である。
An object of the present invention is to provide a radiation thermometer capable of solving the above-mentioned problems of the prior art.

【0005】[0005]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、鼓膜等
の測定物体より発生される赤外線を検知する型の放射体
温計において、一端を前記測定物体に対して正しい位置
に設置するとき他端へとその測定物体より発生される赤
外線を伝播させる所定経路を定める伝播経路画定手段
と、体温測定時に前記所定経路の前記他端に対向する位
置に設置されて前記測定物体から所定の経路を通して伝
播してくる赤外線を受けて体温を指示するための信号を
発生させるための赤外線センサと、体温測定の準備段階
として前記所定経路の前記一端が前記測定物体に対して
正しい位置に設置されたかどうかを前記他端側から目視
で確認できるようにするファインダ手段と、前記体温測
定の準備段階においては前記ファインダ手段の視野外に
前記赤外線センサを位置させておくが、前記体温測定時
においては前記赤外線センサを前記所定経路の前記他端
に対向する位置へと移動させるためのセンサ移動手段と
を備えることを特徴とする。
According to the present invention, there is provided a radiation thermometer for detecting infrared rays generated from a measurement object such as a tympanic membrane. A propagation path defining means for determining a predetermined path for transmitting infrared rays generated from the measurement object to the measurement object; and a propagation path defining means which is installed at a position facing the other end of the predetermined path during body temperature measurement and propagates from the measurement object through a predetermined path. An infrared sensor for receiving a received infrared ray and generating a signal for instructing a body temperature, and determining whether or not the one end of the predetermined path has been installed at a correct position with respect to the measurement object as a preparation stage of the body temperature measurement. Finder means for allowing visual confirmation from the other end side, and the infrared sensor outside the field of view of the finder means in a preparation stage of the body temperature measurement. Although it allowed to location, during the temperature measurement, characterized in that it comprises a sensor moving means for moving to a position opposite the infrared sensor to the other end of the predetermined path.

【0006】[0006]

【作用】本発明の放射体温計の構成によれば、ファイン
ダ手段により、例えば、外耳道を観察しながら、その伝
播経路画定手段を与えているプローブを挿入し、鼓膜を
赤外線センサが正確にとらえうる状態にプローブが設置
されたかどうかを目視にて確認した後に、赤外線センサ
を鼓膜に対して対向する位置へと移動させて、正確な体
温測定を行うことができる。
According to the configuration of the radiation thermometer of the present invention, the probe providing the propagation path defining means is inserted by the finder means while observing the ear canal, for example, and the infrared sensor can accurately detect the eardrum. After visually checking whether or not the probe has been installed, the infrared sensor can be moved to a position facing the eardrum to perform accurate body temperature measurement.

【0007】[0007]

【実施例】次に、添付図面に基づいて、本発明の実施例
について本発明をより詳細に説明する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Next, the present invention will be described in more detail with reference to the accompanying drawings.

【0008】添付図面の図1は、本発明の一実施例とし
ての放射体温計の正面図であり、図2は、その側面図で
ある。また、図3は、図1および2の放射体温計の内部
構成を詳細に示すための部分拡大断面図である。これら
図1、図2および図3に示されるように、この実施例の
放射体温計は、例えば、プラスチック等の材料にて成形
された二つ割り部材からなる本体ケース2の上部の一方
の側に、プローブ20が取り付けられ、このプローブ2
0には、プローブキャップ1が装着されるようになって
いる。
FIG. 1 of the accompanying drawings is a front view of a radiation thermometer as one embodiment of the present invention, and FIG. 2 is a side view thereof. FIG. 3 is a partially enlarged cross-sectional view showing the internal configuration of the radiation thermometer of FIGS. 1 and 2 in detail. As shown in FIG. 1, FIG. 2 and FIG. 3, the radiation thermometer of this embodiment has a probe on one side of an upper part of a main body case 2 formed of a split member molded of a material such as plastic. 20 is attached and this probe 2
At 0, a probe cap 1 is attached.

【0009】本体ケース2の他方の側には、ファインダ
手段の一部を構成するファインダ窓3が設けられてい
る。本体ケース2の正面側のほぼ中央部には、液晶ディ
スプレイ(LCD)4およびパワースイッチ6が設けら
れており、本体ケース2の正面側の下部には、電池蓋7
が設けられている。本体ケース2の側面部のファイダ窓
3の下方には、レバースイッチ5が設けられており、レ
バースイッチ5には、スイッチ作動部材5Aが連動する
ようにして設けられている。本体ケース2のその側面部
の下端には、ハンドストラップ用金具8が設けられてい
る。本体ケース2のプローブ20が設けられた側面部に
は、そのプローブ20のすぐ下に、キャップ排出ノブ9
が設けられている。
On the other side of the main body case 2, a finder window 3 constituting a part of the finder means is provided. A liquid crystal display (LCD) 4 and a power switch 6 are provided at a substantially central portion on the front side of the main body case 2.
Is provided. A lever switch 5 is provided below the finder window 3 on the side surface of the main body case 2, and a switch operating member 5 </ b> A is provided on the lever switch 5 so as to be interlocked. A hand strap metal fitting 8 is provided at the lower end of the side surface of the main body case 2. On the side of the main body case 2 where the probe 20 is provided, a cap discharge knob 9 is provided immediately below the probe 20.
Is provided.

【0010】図3によく示されているように、プローブ
20および本体ケース2の内部を通してファインダ窓3
の方へと延びて、伝播経路画定手段を構成する金メッキ
を施した銅パイプ10が設けられている。また、銅パイ
プ10のプローブ20とは反対側の端部には、そこを取
り巻くようにして、ヒートシンク11が取り付けられて
いる。銅パイプ10のヒートシンク11を取り付けた側
の端部の直ぐ背後に位置する本体ケース2の内壁部に
は、シャッタ用スライド溝12が形成されており、その
後方に所定の間隔を置いてセンサ移動板用スライド溝1
3が形成されていおり、さらに、これら溝12および1
3の間にセンサ用スライド溝14が形成されている。
As best shown in FIG. 3, the finder window 3 extends through the probe 20 and the inside of the main body case 2.
, And a gold-plated copper pipe 10 constituting a propagation path defining means is provided. A heat sink 11 is attached to an end of the copper pipe 10 opposite to the probe 20 so as to surround the end. A slide groove 12 for a shutter is formed on the inner wall of the main body case 2 located immediately behind the end of the copper pipe 10 on which the heat sink 11 is attached, and the sensor is moved at a predetermined interval behind the shutter slide groove 12. Slide groove for plate 1
3 are formed, and furthermore, these grooves 12 and 1
3, a sensor slide groove 14 is formed.

【0011】図3によく示すように、本体ケース2の内
部には、レバースイッチ5と連結されていて、レバース
イッチ5の移動につれて、センサ移動板用スライド溝1
3に沿って移動させられるようになったセンサ上下移動
板15が配置されている。このセンサ上下移動板15の
上部の前面には、例えば、打ち出し成形によって形成さ
れた係止突起部15Aが設けられており、この係止突起
部15Aより上のセンサ上下移動板15の上端部は、ほ
ぼコの字状とされており、そのコの字状部と係止突起部
15Aとで、センサ用スライド溝14にそって移動可能
とされた赤外線センサ16を保持できるようになってい
る。センサ上下移動板15のコの字状部の前面部は、シ
ャッタ17を構成している。赤外線センサ16には、セ
ンサ受光窓22が設けられている他、室温センサ26が
設けられている。シャッタ17は、赤外線センサ16が
センサ上下移動板15のコの字状部に保持された状態で
は、その赤外線センサ16のセンサ受光窓22を遮蔽す
るようになっている。
As shown in FIG. 3, inside the main body case 2, a lever switch 5 is connected, and as the lever switch 5 moves, a slide groove 1 for the sensor moving plate is formed.
A sensor vertical moving plate 15 adapted to be moved along 3 is arranged. A locking protrusion 15A formed by, for example, stamping is provided on the upper front surface of the sensor vertical moving plate 15, and the upper end of the sensor vertical moving plate 15 above the locking protrusion 15A is provided. The U-shaped portion and the locking projection 15A can hold the infrared sensor 16 movable along the sensor slide groove 14. . The front surface of the U-shaped portion of the sensor vertical moving plate 15 forms a shutter 17. The infrared sensor 16 has a sensor light receiving window 22 and a room temperature sensor 26. The shutter 17 shields the sensor light receiving window 22 of the infrared sensor 16 when the infrared sensor 16 is held by the U-shaped portion of the sensor vertical moving plate 15.

【0012】また、図3によく示されるように、プロー
ブ20と銅パイプ10との間には、銅パイプ10を取り
巻くようにして、両面黒塗装した断面ほぼ円錐台形状の
透明アクリル樹脂の筒体19が設けられている。この透
明アクリル樹脂筒体19の本体ケース2の内側の端部に
近接して、照明用発光ダイオード(LED)18が配置
されている。これら透明アクリル樹脂筒体19と照明用
発光ダイオード18とは、一緒になって、照明手段を構
成している。ここで、照明手段として、発光ダイオード
を用いたのは、その放射光が、鼓膜等から放射される体
温波長より短い波長を有しており、鼓膜等を加熱するこ
とがないからである。
As shown in FIG. 3, between the probe 20 and the copper pipe 10, a transparent acrylic resin tube having a substantially truncated conical cross section black-coated on both sides so as to surround the copper pipe 10. A body 19 is provided. An illumination light-emitting diode (LED) 18 is arranged near an end of the transparent acrylic resin cylinder 19 inside the main body case 2. The transparent acrylic resin cylinder 19 and the light emitting diode 18 for illumination together form illumination means. Here, the reason why the light emitting diode is used as the illuminating means is that the emitted light has a wavelength shorter than the body temperature wavelength radiated from the eardrum or the like and does not heat the eardrum or the like.

【0013】本体ケース2内には、プリント回路基板
(PCB)21が配置されており、このプリント回路基
板21には、前述した赤外線センサ16および室温セン
サ26が電気的に接続され、照明用発光ダイオード18
が実装接続されているほか、後述するような機能を果た
すための照明用発光ダイオードスイッチ23、赤外線セ
ンサ定位置スイッチ24およびシャッタオープンスイッ
チ25が実装接続されている。さらにまた、プリント回
路基板21には、後述するような制御、各種演算処理を
行うためのCPU30(図9参照)を構成するマイクロ
コンピュータ(図示していない)が実装されている。
A printed circuit board (PCB) 21 is disposed in the main body case 2. The infrared sensor 16 and the room temperature sensor 26 are electrically connected to the printed circuit board 21 to emit light for illumination. Diode 18
Are mounted and connected, and a light emitting diode switch 23 for illumination, an infrared sensor fixed position switch 24, and a shutter open switch 25 are mounted and connected to perform functions as described below. Further, on the printed circuit board 21, a microcomputer (not shown) constituting a CPU 30 (see FIG. 9) for performing control and various arithmetic processes as described later is mounted.

【0014】次に、前述したような構成の放射体温計の
全体動作について、図4から図11を特に参照して説明
する。
Next, the overall operation of the radiation thermometer having the above-described configuration will be described with particular reference to FIGS.

【0015】この放射体温計を用いて体温を測定しよう
とする場合には、パワースイッチ6を押し、液晶ディス
プレイ4に、“READY ”表示(図1参照)が出た後、レ
バースイッチ5が図3に示すような位置にあるままにし
て、プローブキャップ1をかぶせたプローブ20を、図
6の概略図に示すように、外耳道27へ挿入する。この
状態では、センサ上下移動板15のコの字状部に保持さ
れた赤外線センサ16は、銅パイプ10の他端の位置か
ら外れており、外耳道27からの光は、例えばポリエチ
レン製の透明なプローブキャップ1の先端部を通過して
銅パイプ10の中を伝わって、ファインダ窓3より直接
見ることができる。
When the body temperature is to be measured using this radiation thermometer, the power switch 6 is pressed, and after the display "READY" is displayed on the liquid crystal display 4 (see FIG. 1), the lever switch 5 is moved to the position shown in FIG. 6, the probe 20 covered with the probe cap 1 is inserted into the external auditory canal 27 as shown in the schematic diagram of FIG. In this state, the infrared sensor 16 held by the U-shaped portion of the sensor vertical moving plate 15 is out of the position of the other end of the copper pipe 10, and the light from the external auditory canal 27 is, for example, a transparent material made of polyethylene. After passing through the tip of the probe cap 1 and traveling through the copper pipe 10, it can be viewed directly from the finder window 3.

【0016】ところが、実際には、プローブキャップ1
を挿入した状態では、外耳道27は暗く、ファインダ窓
3を見ても外耳道27がよく判らないと考えられる。そ
こで、本発明の前述の実施例では、両面を黒く塗装した
透明アクリル樹脂筒体19を設け、その端部に、照明用
発光ダイオード18を配置しておき、プローブキャップ
1が外耳道27へ挿入された後、レバースイッチ5を押
すことにより、スイッチ作動部材5Aによって、発光ダ
イオードスイッチ23が閉じられ、照明用発光ダイオー
ド18が点灯されるようにしている。発光ダイオード1
8から出た光は、透明アクリル樹脂筒体19の内部を反
射しながら伝わっていき、プローブ部の先より外耳道2
7を照らし、ファインダ窓3から鼓膜28の位置がよく
見えるようになる。このように、ファインダ窓3から鼓
膜28が見える状態の一例を図7に略示している。こう
して、鼓膜28がファインダ窓3の視界中央となるよう
に本体ケース2を固定する。
However, actually, the probe cap 1
Is inserted, the external auditory canal 27 is dark, and it is considered that the external auditory canal 27 is not well understood even when the finder window 3 is viewed. Therefore, in the above-described embodiment of the present invention, the transparent acrylic resin cylindrical body 19 having both surfaces painted black is provided, and the light emitting diode 18 for illumination is arranged at the end thereof, and the probe cap 1 is inserted into the ear canal 27. After that, by pressing the lever switch 5, the light emitting diode switch 23 is closed by the switch operating member 5A, and the light emitting diode 18 for lighting is turned on. Light emitting diode 1
8 is transmitted while reflecting inside the transparent acrylic resin cylindrical body 19, and from the tip of the probe portion, to the ear canal 2
7, the position of the eardrum 28 can be clearly seen from the finder window 3. An example of a state in which the eardrum 28 can be seen from the finder window 3 is schematically shown in FIG. Thus, the main body case 2 is fixed so that the eardrum 28 is located at the center of the view of the finder window 3.

【0017】次に、レバースイッチ5を押し上げること
により、センサ上下移動板15が、赤外線センサ16を
保持した状態にて、一体となって、移動させられ、ま
ず、シャッタ17が銅パイプ10の光の伝播経路を塞
ぎ、赤外線センサ16がセンサ用スライド溝14の上端
でその移動を阻止される。この時点で、赤外線センサ1
6のセンサ受光窓22は、銅パイプ10の延長線上に位
置している。この位置状態となった時、赤外線センサ定
位置スイッチ24がレバースイッチ5のスイッチ作動部
材5Aによってオンとさせられて、このオン信号によっ
て、後述するように本体ケース2に設けられたブザー
B.Z(図9参照)によりブザー音が発生され、赤外線
センサ16が伝播経路画定手段としての銅パイプ10を
介して測定物体である鼓膜28に対して正しい位置とな
ったことが知らされる。この状態を図4は示している。
この状態で、レバースイッチ5を止め、シャッタ17が
閉じた状態における赤外線センサ16からの信号の取り
込みを行う。これらが完了した時点で再びブザー音が発
せられ、シャッタ開放の準備終了が知らされる。
Next, by pushing up the lever switch 5, the sensor vertical moving plate 15 is integrally moved while holding the infrared sensor 16, and first, the shutter 17 And the infrared sensor 16 is prevented from moving at the upper end of the sensor slide groove 14. At this point, the infrared sensor 1
The sensor light receiving window 22 of No. 6 is located on an extension of the copper pipe 10. When this position is attained, the infrared sensor fixed position switch 24 is turned on by the switch operating member 5A of the lever switch 5, and this ON signal causes a buzzer B. A buzzer sound is generated by Z (see FIG. 9), and it is informed that the infrared sensor 16 has reached the correct position with respect to the eardrum 28 as the measurement object via the copper pipe 10 as the propagation path defining means. FIG. 4 shows this state.
In this state, the lever switch 5 is stopped, and a signal is received from the infrared sensor 16 in a state where the shutter 17 is closed. When these operations are completed, a buzzer sound is emitted again, and the end of preparation for opening the shutter is notified.

【0018】次に、レバースイッチ5を最上部まで押し
上げる。完全に押し上げられたことは、スイッチ作動部
材5Aによって、シャッタオープンスイッチ25がオン
とさせられ、再び、そのことがブザー音にて知らされ
る。この動作により、赤外線センサ16は、センサ用ス
ライド溝14の上端にてそれ以上の移動を阻止されてい
るので、シャッタ17(センサ上下移動板15)のみ
が、シャッタ用スライド溝12およびセンサ移動板用ス
ライド溝13にそって上方へ上がる。このとき、センサ
上下移動板15の係止突起部15Aは、赤外線センサ1
6の背面に乗り上げるようにされ、赤外線センサ16の
保持を解放することになる。こうして、シャッタ17が
赤外線センサ16のセンサ受光窓22を開放することに
なり、赤外線センサ16は、銅パイプ10を伝わって来
る鼓膜28からの赤外線を受光する。この状態を、図5
に示している。
Next, the lever switch 5 is pushed up to the uppermost position. The switch-up member 5A turns on the shutter open switch 25 by the switch operating member 5A, and the buzzer sounds again. By this operation, the infrared sensor 16 is prevented from moving further at the upper end of the sensor slide groove 14, so that only the shutter 17 (sensor vertical movement plate 15) is moved by the shutter slide groove 12 and the sensor movement plate. Up along the slide groove 13. At this time, the locking projection 15A of the sensor vertical moving plate 15 is
6, and the holding of the infrared sensor 16 is released. Thus, the shutter 17 opens the sensor light receiving window 22 of the infrared sensor 16, and the infrared sensor 16 receives infrared light from the eardrum 28 transmitted through the copper pipe 10. This state is shown in FIG.
Is shown in

【0019】赤外線センサ16は、シャッタ17により
覆われていた状態(図4の状態)と、シャッタ17が開
放され、赤外線を受光した状態(図5の状態)とで、別
々の電気信号を出力するので、これらの信号に基づい
て、プリント回路基板21上に実装されたCPU30
は、それ自体は公知である算出原理に従って、鼓膜温度
を計算し、体温として液晶ディスプレイ4に表示させ
る。なお、この計算には、赤外線センサ16内に配置さ
れた室温センサ26からの信号も、体温の算出において
室温の変化を補償するのに使用される。このような体温
の算出方法については、公知の方法でよいので、これ以
上詳述しない。
The infrared sensor 16 outputs different electric signals when the shutter 17 is covered by the shutter 17 (the state shown in FIG. 4) and when the shutter 17 is opened and the infrared ray is received (the state shown in FIG. 5). Therefore, based on these signals, the CPU 30 mounted on the printed circuit board 21
Calculates the eardrum temperature according to a calculation principle known per se, and displays the temperature on the liquid crystal display 4 as the body temperature. In this calculation, a signal from the room temperature sensor 26 disposed in the infrared sensor 16 is also used to compensate for a change in room temperature in calculating the body temperature. Such a method of calculating the body temperature may be a known method, and will not be described in further detail.

【0020】図8は、本発明の別の実施例として放射体
温計のプローブの部分を拡大して示す図である。図8に
示されるように、この実施例の放射体温計では、プロー
ブ20内において、銅パイプ10と透明アクリル樹脂筒
体19との間に、挿入センサ29が配置されている。こ
の実施例の放射体温計の全体的な構成および動作は、図
1から図7に関して前述したような実施例の放射体温計
と実質的に同じであるので、それらの点については繰り
返し説明せず、異なる部分についてのみ以下説明する。
FIG. 8 is an enlarged view showing a probe part of a radiation thermometer as another embodiment of the present invention. As shown in FIG. 8, in the radiation thermometer of this embodiment, an insertion sensor 29 is arranged between the copper pipe 10 and the transparent acrylic resin cylinder 19 in the probe 20. The overall configuration and operation of the radiation thermometer of this embodiment is substantially the same as the radiation thermometer of the embodiment as described above with reference to FIGS. 1 to 7, and thus those points will not be described repeatedly and differ. Only the portions will be described below.

【0021】図1から図7に示した実施例においては、
発光ダイオードスイッチ23をレバースイッチ5のスイ
ッチ作動部材5Aによってオンオフさせることによっ
て、照明用発光ダイオード18を点灯させるようにして
いるのであるが、図8の実施例では、本体ケース2のプ
ローブキャップ1を被せたプローブ20の部分を外耳道
へ挿入すると、自動的に照明用発光ダイオード18が点
灯させられ、外耳道が照明されるようにしている。
In the embodiment shown in FIGS. 1 to 7,
The light emitting diode 18 is turned on by turning on and off the light emitting diode switch 23 by the switch operating member 5A of the lever switch 5, but in the embodiment of FIG. When the covered probe 20 is inserted into the ear canal, the light emitting diode 18 for lighting is automatically turned on so that the ear canal is illuminated.

【0022】例えば、挿入センサ29として、容量変化
に応じた信号を出力するようなセンサを用いるならば、
プローブ2の部分を外耳道内へ挿入すると、それにより
容量変化が生ずるので、そのことを示す信号がセンサ2
9から出力され、この信号により、照明用発光ダイオー
ド18が自動的に点灯させられるようにしておく。この
ようにしておくことにより、図1から図7の実施例にお
いて必要とされたような手動にて作動させられる発光ダ
イオードスイッチ23は不要とされ、その作動のために
レバースイッチ5を押し下げるような操作も不要とされ
る。
For example, if a sensor that outputs a signal corresponding to a change in capacitance is used as the insertion sensor 29,
When the portion of the probe 2 is inserted into the ear canal, a capacitance change is caused, and a signal indicating the change is given to the sensor 2.
9, and the signal is automatically turned on by the light emitting diode 18 for illumination. In this way, the manually actuated light emitting diode switch 23 as required in the embodiment of FIGS. 1 to 7 is not required and the lever switch 5 must be depressed for its operation. No operation is required.

【0023】図9は、図8に示した実施例の放射体温計
の本体ケース2に設けられる電源として電池を接続する
ための電池コネクタ31と、本体ケース2に設けられる
赤外線センサ16、室温センサ26、挿入センサ29、
ブザーB.Z、液晶ディスプレイ4、照明用発光ダイオ
ード18、パワースイッチ6、赤外線センサ定位置スイ
ッチ24、シャッタオープンスイッチ25等と、本体ケ
ース2内に配置されたプリント回路基板21上に実装さ
れるCPU30、アナログ電源制御部32、アナログ回
路部33等との接続関係を示す回路ブロック図である。
FIG. 9 shows a battery connector 31 for connecting a battery as a power supply provided in the main body case 2 of the radiation thermometer of the embodiment shown in FIG. 8, an infrared sensor 16 and a room temperature sensor 26 provided in the main body case 2. , Insertion sensor 29,
Buzzer B. Z, liquid crystal display 4, lighting LED 18, power switch 6, infrared sensor fixed position switch 24, shutter open switch 25, etc., CPU 30, mounted on printed circuit board 21 arranged in main body case 2, analog FIG. 3 is a circuit block diagram illustrating a connection relationship with a power supply control unit 32, an analog circuit unit 33, and the like.

【0024】図10は、図8に示した実施例の放射体温
計の動作シーケンスを示す図である。図10の(A)
は、パワースイッチ6をオンし、オフするタイミングを
示している。図10の(B)は、プローブの部分を外耳
道へと挿入していくときに、照明用発光ダイオードが自
動的にオンとされるタイミングを示している。図10の
(C)は、外耳道が照明されているタイミングを示して
いる。図10の(D)は、鼓膜位置を探る動作のタイミ
ングを示す。図10の(E)は、レバースイッチを移動
させるタイミングを示している。図10の(F)は、レ
バースイッチの移動とブザーの付勢のタイミングとの関
係を示している。図10の(G)は、鼓膜温度による体
温の表示のタイミングを示している。
FIG. 10 is a diagram showing an operation sequence of the radiation thermometer of the embodiment shown in FIG. (A) of FIG.
Indicates the timing at which the power switch 6 is turned on and off. FIG. 10B shows the timing at which the illumination light emitting diode is automatically turned on when the probe is inserted into the ear canal. FIG. 10C shows the timing at which the ear canal is illuminated. FIG. 10D shows the timing of the operation for searching for the eardrum position. FIG. 10E shows the timing at which the lever switch is moved. FIG. 10 (F) shows the relationship between the movement of the lever switch and the timing of urging the buzzer. FIG. 10G shows the timing of displaying the body temperature based on the eardrum temperature.

【0025】図11は、図1から図7に関して説明した
実施例と、図8から図10に関して説明した別の実施例
とに共通の、それらの操作および動作を示すフローチャ
ートである。
FIG. 11 is a flowchart showing the operations and operations common to the embodiment described with reference to FIGS. 1 to 7 and another embodiment described with reference to FIGS.

【0026】[0026]

【発明の効果】本発明の放射体温計の構成によれば、赤
外線センサが鼓膜に対向する位置を目視にて確認できる
ので、鼓膜温度を正確に測定でき、体温を正確に測定で
き、測定誤差を生ずる恐れがない。
According to the structure of the radiation thermometer of the present invention, the position of the infrared sensor facing the eardrum can be visually confirmed, so that the eardrum temperature can be accurately measured, the body temperature can be accurately measured, and the measurement error can be reduced. There is no danger.

【0027】また、プローブを外耳道へ挿入すると、自
動的に外耳道が照明されるようにすることもでき、この
場合には、外耳道を楽に見ることができ、鼓膜に対して
赤外線センサが正しく設定される位置を容易に探し出す
ことができる。
Further, when the probe is inserted into the ear canal, the ear canal can be automatically illuminated. In this case, the ear canal can be easily viewed, and the infrared sensor is correctly set to the eardrum. Location can be easily found.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の一実施例としての放射体温計の正面図
である。
FIG. 1 is a front view of a radiation thermometer as one embodiment of the present invention.

【図2】図1の放射体温計の側面図である。FIG. 2 is a side view of the radiation thermometer of FIG. 1;

【図3】図1および2の放射体温計の内部構成を詳細に
示すための部分拡大断面図である。
FIG. 3 is a partially enlarged sectional view showing in detail an internal configuration of the radiation thermometer of FIGS. 1 and 2;

【図4】図1および図2の放射体温計の図3とは異なる
操作状態を示す部分断面図である。
FIG. 4 is a partial sectional view showing an operation state of the radiation thermometer of FIGS. 1 and 2 different from that of FIG. 3;

【図5】図1および図2の放射体温計のさらに別の操作
状態を示す部分断面図である。
5 is a partial sectional view showing still another operation state of the radiation thermometer of FIGS. 1 and 2. FIG.

【図6】図1の放射体温計のプローブ部分を外耳道へ挿
入した状態を例示する概略図である。
FIG. 6 is a schematic view illustrating a state where a probe part of the radiation thermometer of FIG. 1 is inserted into an ear canal.

【図7】図6の状態において放射体温計のファインダ窓
の視野内に鼓膜の位置が目視できる例を示す図である。
FIG. 7 is a diagram showing an example in which the position of the eardrum can be seen in the field of view of the finder window of the radiation thermometer in the state of FIG. 6;

【図8】本発明の別の実施例としての放射体温計のプロ
ーブの部分の拡大概略断面図である。
FIG. 8 is an enlarged schematic sectional view of a probe part of a radiation thermometer as another embodiment of the present invention.

【図9】図8に示した実施例の放射体温計の各構成部分
の接続関係を示す回路ブロック図である。
FIG. 9 is a circuit block diagram showing a connection relation of each component of the radiation thermometer of the embodiment shown in FIG. 8;

【図10】図8に示した実施例の放射体温計の動作シー
ケンスを示す図である。
FIG. 10 is a diagram showing an operation sequence of the radiation thermometer of the embodiment shown in FIG.

【図11】図1から図7に関して説明した実施例と、図
8から図10に関して説明した別の実施例とに共通の、
それらの操作および動作を示すフローチャートである。
11 is common to the embodiment described with respect to FIGS. 1 to 7 and another embodiment described with reference to FIGS. 8 to 10. FIG.
It is a flowchart which shows those operations and operations.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 プローブキャップ 2 本体ケース 3 ファインダ窓 4 液晶ディスプレイ 5A スイッチ作動部材 5 レバースイッチ 6 パワースイッチ 7 電池蓋 8 ハッドストラップ用金具 9 キャップ排出ノブ 10 銅パイプ 11 ヒートシンク 12 シャッタ用スライド溝 13 センサ移動板用スライド溝 14 センサ用スライド溝 15 センサ上下移動板 15A 係止突起部 16 赤外線センサ 17 シャッタ 18 照明用発光ダイオード 19 透明アクリル樹脂筒体 20 プローブ 21 プリント回路基板 22 センサ受光窓 23 発光ダイオードスイッチ 24 赤外線センサ定位置スイッチ 25 シャッタオープンスイッチ 26 室温センサ 27 外耳道 28 鼓膜 29 挿入センサ 30 CPU DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Probe cap 2 Main body case 3 Finder window 4 Liquid crystal display 5A Switch operating member 5 Lever switch 6 Power switch 7 Battery lid 8 Had strap metal fitting 9 Cap ejection knob 10 Copper pipe 11 Heat sink 12 Slide groove for shutter 13 Slide for sensor moving plate Groove 14 Slide groove for sensor 15 Sensor vertical moving plate 15A Locking protrusion 16 Infrared sensor 17 Shutter 18 Light emitting diode for illumination 19 Transparent acrylic resin cylinder 20 Probe 21 Printed circuit board 22 Sensor light receiving window 23 Light emitting diode switch 24 Infrared sensor constant Position switch 25 Shutter open switch 26 Room temperature sensor 27 Ear canal 28 Tympanic membrane 29 Insertion sensor 30 CPU

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 佐藤 博次 東京都品川区大崎5丁目5番23号 ヒロ セ電機株式会社内 (72)発明者 越野 昌謙 東京都品川区大崎5丁目5番23号 ヒロ セ電機株式会社内 (56)参考文献 特許2537033(JP,B2) ──────────────────────────────────────────────────続 き Continuing on the front page (72) Hiroji Sato, Inventor 5-5-23 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo Inside Hirose Electric Co., Ltd. (72) Masaken Koshino 5-5-23-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo No. Hirose Electric Co., Ltd. (56) References Patent 2537033 (JP, B2)

Claims (5)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 鼓膜等の測定物体より発生される赤外線
を検知する型の放射体温計において、一端を前記測定物
体に対して正しい位置に設置するとき他端へとその測定
物体より発生される赤外線を伝播させる所定経路を定め
る伝播経路画定手段と、体温測定時に前記所定経路の前
記他端に対向する位置に設置されて前記測定物体から所
定の経路を通して伝播してくる赤外線を受けて体温を指
示するための信号を発生させるための赤外線センサと、
体温測定の準備段階として前記所定経路の前記一端が前
記測定物体に対して正しい位置に設置されたかどうかを
前記他端側から目視で確認できるようにするファインダ
手段と、前記体温測定の準備段階においては前記ファイ
ンダ手段の視野外に前記赤外線センサを位置させておく
が、前記体温測定時においては前記赤外線センサを前記
所定経路の前記他端に対向する位置へと移動させるため
のセンサ移動手段とを備えることを特徴とする放射体温
計。
1. A radiation thermometer for detecting infrared rays generated from a measurement object such as an eardrum, wherein when one end is placed at a correct position with respect to the measurement object, the infrared rays generated from the measurement object move to the other end. A propagation path defining means for determining a predetermined path for propagating light, and an infrared ray that is installed at a position facing the other end of the predetermined path during body temperature measurement and receives infrared light propagating through the predetermined path from the measurement object to indicate the body temperature. An infrared sensor for generating a signal for performing
A finder means for visually confirming from the other end side whether or not the one end of the predetermined path is set at a correct position with respect to the measurement object as a preparation step for the body temperature measurement, and While the infrared sensor is located outside the field of view of the finder means, at the time of measuring the body temperature, a sensor moving means for moving the infrared sensor to a position facing the other end of the predetermined path. A radiation thermometer, comprising:
【請求項2】 前記ファインダ手段は、前記測定物体を
照明するための照明手段を含んでいる請求項1記載の放
射体温計。
2. The radiation thermometer according to claim 1, wherein said finder means includes illumination means for illuminating said measurement object.
【請求項3】 前記照明手段は、発光ダイオードである
請求項2記載の放射体温計。
3. The radiation thermometer according to claim 2, wherein said lighting means is a light emitting diode.
【請求項4】 前記照明手段は、前記センサ移動手段の
移動に連動してオンオフされる請求項2または3記載の
放射体温計。
4. The radiation thermometer according to claim 2, wherein said lighting means is turned on and off in conjunction with movement of said sensor moving means.
【請求項5】 前記照明手段は、前記伝播経路画定手段
が前記測定物体に対峙させられたことを感知するセンサ
の信号によってオンオフされる請求項2または3記載の
放射体温計。
5. The radiation thermometer according to claim 2, wherein the illumination unit is turned on / off by a signal of a sensor that senses that the propagation path defining unit is opposed to the measurement object.
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