JP4590171B2 - カプセル型医療装置および当該カプセル型医療装置備えた医療装置 - Google Patents

カプセル型医療装置および当該カプセル型医療装置備えた医療装置 Download PDF

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Description

本発明は生体内を検査、治療等するカプセル型医療装置および当該カプセル型医療装置備えた医療装置に関する。
カプセル形状にして患者が飲み込み易くしたカプセル型医療装置で画像収集を行う第1の従来例がPCT WO 01−35814A1号公報に開示されている。
この従来例では、画像収集を行うカプセル型医療装置を使用前ではパッケージで覆い、その場合パッケージ側にマグネットを取り付けておき、画像収集に使用する場合にはカプセル型医療装置をパッケージから取り出して、パッケージから離すことにより、マグネットの磁気によりカプセル型医療装置に内蔵した電源のON,OFFを行うスイッチ回路をOFFからONに設定できるようにしている。
また、特許第2849131号公報による超音波診断を行う第2の従来例では、外部からのトリガ信号等を受信してカプセル型医療装置の電源のON、OFFを行うものを開示している。
PCT WO 01−35814A1号公報 特許第2849131号公報
上記第1及び第2の従来例とも、ON或いはOFFの状態を保ちためには磁気等の印加を継続して行わなければならない欠点がある。具体的には、例えば第1の従来例で説明すると、マグネットをカプセル型医療装置の本体に常に近づけた状態に設定しないと、OFFに保つことができないため、例えばカプセル型医療装置を洗滌するなど、ONにする必要がない場合での取り扱いが不便となる。
つまり、洗滌等、カプセル型医療装置の電源をONにする必要がない場合にはマグネットをカプセル型医療装置に近づけるように設定することが必要になり、取り扱いが不便である。
また、ON或いはOFFの各状態を維持するためには、マグネットを近づけた状態やトリガ信号を入力し続ける等、その状態を保つために入力を持続しなければならない欠点がある。
(発明の目的)
本発明は上述した点に鑑みてなされたもので、光等の物理量の入力を一時的に行なえば、別の物理量の入力を行なうまで、ON或いはOFFの状態を保持できるようにすることで使用時の利便性を向上できるカプセル型医療装置および当該カプセル型医療装置を備えた医療装置を提供することを目的とする。
さらに、電源ONや電源OFFの動作を確実に行い、電源ONや電源OFFの状態を確実に保持して誤動作が少なく信頼性の高いカプセル型医療装置および当該カプセル型医療装置を備えた医療装置を提供することを目的とする。
本発明による医療装置は、体内で検査、治療、処置等の医療行為を行うためのカプセル型医療装置と、前記カプセル型医療装置の外部に設けられ、物理量変化に基づく所定のパターン信号を発生する発生手段を備えた操作装置とを備え、
前記カプセル型医療装置は、
当該カプセル型医療装置における負荷回路の電源となる電源手段と、
前記発生手段からの前記パターン信号を受信し、受信した当該パターン信号に応じてスイッチの開閉動作をなすセンサスイッチ手段と、
前記センサスイッチ手段における前記スイッチの開閉動作に基づいて前記電源手段の電力の前記負荷回路への印加のオン・オフ動作をなすための電源スイッチ部であって、前記センサスイッチ手段が前記パターン信号を受信した際は一旦オン状態となり、当該パターン信号が予め定められた所定のオンパターン信号であるときは当該オン状態を維持し、前記センサスイッチ手段が予め定められた所定のオフパターン信号を受信した際は当該維持していたオン状態を解除する電源スイッチ部と、
前記電源スイッチ部における最初のオン動作に応じて自らの作動を開始し、作動を開始した後は前記電源スイッチ部のオン状態またはオフ状態の制御を行うと共に、前記センサスイッチ手段において受信する、前記発生手段からの前記パターン信号の状態を監視する信号パターン監視手段と、
を具備し、
前記信号パターン監視手段は、前記センサスイッチ手段が受信する前記発生手段からの前記パターン信号が、予め定めたオンパターンまたはオフパターンと一致するか否かに応じて、前記センサスイッチ手段が前記パターン信号を受信した際は、当該パターン信号が予め定められた所定のオンパターン信号であるときは前記電源スイッチ部のオン状態を維持するよう制御し、前記センサスイッチ手段が予め定められた所定のオフパターン信号を受信した際は前記電源スイッチ部の当該オン状態を解除するよう制御する
ことを特徴とする。
また、本発明によるカプセル型医療装置は、体内で検査、治療、処置等の医療行為を行うためのカプセル型医療装置であって、
当該カプセル型医療装置における負荷回路の電源となる電源手段と、
当該カプセル型医療装置の外部に設けられ、物理量変化に基づく所定のパターン信号を発生する発生手段を備えた操作装置における前記発生手段からの前記パターン信号を受信し、受信した当該パターン信号に応じてスイッチの開閉動作をなすセンサスイッチ手段と、
前記センサスイッチ手段における前記スイッチの開閉動作に基づいて前記電源手段の電力の前記負荷回路への印加のオン・オフ動作をなすための電源スイッチ部であって、前記センサスイッチ手段が前記パターン信号を受信した際は一旦オン状態となり、当該パターン信号が予め定められた所定のオンパターン信号であるときは当該オン状態を維持し、前記センサスイッチ手段が予め定められた所定のオフパターン信号を受信した際は当該維持していたオン状態を解除する電源スイッチ部と、
前記電源スイッチ部における最初のオン動作に応じて自らの作動を開始し、作動を開始した後は前記電源スイッチ部のオン状態またはオフ状態の制御を行うと共に、前記センサスイッチ手段において受信する、前記発生手段からの前記パターン信号の状態を監視する信号パターン監視手段と、
を具備し、
前記信号パターン監視手段は、前記センサスイッチ手段が受信する前記発生手段からの前記パターン信号が、予め定めたオンパターンまたはオフパターンと一致するか否かに応じて、前記センサスイッチ手段が前記パターン信号を受信した際は、当該パターン信号が予め定められた所定のオンパターン信号であるときは前記電源スイッチ部のオン状態を維持するよう制御し、前記センサスイッチ手段が予め定められた所定のオフパターン信号を受信した際は前記電源スイッチ部の当該オン状態を解除するよう制御する
ことを特徴とする。
本発明によれば、特定のパターン信号によってのみ電源をON或いはOFFにできると共に、特定のパターン以外のノイズが入力されても誤動作することを確実に防止でき、信頼性を向上できる。
以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。
図1ないし図4は本発明の実施例1に係り、図1は本発明の実施例1を備えたカプセル型医療システムの全体構成を示し、図2はカプセル型医療装置の内部構成を示し、図3は電源スイッチ回路の回路図を示し、図4及び図5は本実施例における電源スイッチ回路の動作を示すタイミングチャートを示す。
図1に示すように本発明の実施例1を備えた医療システム1は患者が飲み込むことにより体腔内の生体情報、例えば画像情報を得るカプセル型医療装置2と、患者の体外に配置され、カプセル型医療装置2の電源のON/OFFの指示操作を行うリモート操作装置3と、カプセル型医療2により得た画像情報を無線で受信して記録や表示を行う外部記録装置4とからなる。なお、カプセル型医療装置2とリモート操作装置3とにより医療装置が形成される。
本実施例におけるカプセル型医療装置2では、カプセル状の容器6内に電池7を収納し、この電池7による電力を電源スイッチ回路8を介して負荷回路9側に供給するようにしている。つまり、電源スイッチ回路8は電池7による電源のON(供給)、OFF(遮断)を行う。
この電源スイッチ回路8には、本実施例では例えば磁気(磁界)に感知する磁気センサ11を採用し、リモート操作装置3には磁気センサ11で感知する磁気(磁界)を発生する例えば電磁石12が設けてある。
そして、リモート操作装置3による操作により、磁気的に所定のパターン信号を発生させるようにして、電源スイッチ回路8をOFFからONすることができるようにしている。
図1に示すようにリモート操作装置3は、電池13と、電源ON指示操作を行うスイッチ14と、スイッチ14の操作で所定のパターン駆動信号を発生するパターン発生回路15と、このパターン駆動信号に対応した磁気パターン(のパターン信号)を発生する電磁石12とを備えている。この場合のパターン駆動信号は信号レベルを0、と1との2値化されたデジタル駆動信号であり、従って、電磁石12はパターン駆動信号が0のレベルでは磁気を発生しないで1のレベルでは磁気を発生する。
一方、カプセル型医療装置2に内蔵した電源スイッチ回路8では、電磁石12により発生される磁気パターン(2値化磁気パターン)における磁気の有無を検知する磁気センサ11と共に、磁気センサ11による磁気有りで動作状態に設定されるスイッチ駆動回路16と、このスイッチ駆動回路16によりON/OFF制御される半導体スイッチ17と、磁気パターンが所定のパターンに一致するか否かの判別或いは監視を行うパターン監視回路18とにより構成される。
なお、パターン発生回路15は、所定の周波数のクロックに同期してパターン信号を発生する。また、パターン監視回路18もパターン発生回路15側のクロックの周波数と同じクロックによりパターンの監視を行う。
また、電池7からの電力が半導体スイッチ17を介して供給される負荷回路9としては、図1に示すように照明を行う照明素子21、照明された体腔内を撮像する撮像素子22、照明素子21及び撮像素子22を駆動する制御と、撮像素子22の出力信号に対する信号処理等を行う信号処理&制御回路23と、信号処理された画像情報を無線で外部に送信する無線回路24等であり、それぞれ電力が供給されることにより動作する。
また、カプセル型医療装置2から無線で送信される画像情報を受ける体外記録装置4はカプセル型医療装置2の無線回路24から送信される電波を受信して復調等する無線回路25と、この無線回路25により復調された画像情報に対して記録用に画像処理したり、表示用の映像信号に変換する信号処理や制御動作を行う信号処理&制御回路26と、画像情報を記録する記録装置27と、画像表示を行う表示装置28と、カプセル型医療装置2に対して制御信号を送る等の操作を行うキーボード等の操作デバイス29とを有する。
図2はカプセル型医療装置2の内部構成を示す。
カプセル型医療装置2はカプセル状の容器6における一方の端部を半球状の透明部材で形成して照明&撮像窓部31が形成され、その内側の中央部には光学像を結ぶ対物レンズ32を取り付けたレンズ枠33が配置され、その結像位置に撮像素子22が配置されるように撮像素子基板34が配置されている。
このレンズ枠33の周囲には照明素子21を設けた照明素子基板35が配置され、撮像素子22で撮像する撮像範囲を照明できるようにしている。
また、撮像素子基板34に隣接して主に信号処理&制御を行う信号処理&制御回路26を構成する信号処理&制御基板36が配置され、さらにこの信号処理&制御基板36に隣接して無線回路24を形成する無線基板37が配置されている。また、この無線基板37にはアンテナ38が接続されている。
また、照明素子基板35,撮像素子基板34、信号処理&制御基板36、無線基板37はフレキシブルプリント基板39により電気的に接続されている。このフレキシブルプリント基板39は途中で折り曲げられて電池7の正極に接続され、さらに後方側に延出された端部は電池7の負極に接続された電源スイッチ回路8に接続されている。
この電源スイッチ回路8を構成するスイッチ基板40の中央付近には磁気センサ11が実装されている。
図3は電源スイッチ回路8の構成を示す。この電源スイッチ回路8では、スイッチ駆動回路16は抵抗Rと2つのN−チャンネル電界効果型トランジスタ(以下、FETと略記)16a、16bとから構成され、これらはNOR回路を構成し、P−チャンネルFET17aからなる半導体スイッチ17のON/OFFを制御する。また、磁気センサ11(具体的にはリードスイッチ11a)が磁気による物理量を受けると抵抗Rとの接続点に2値化電圧を発生させ、その電圧パターンをパターン監視回路18で監視する。
なお、リードスイッチ11aは、ガラス管内の中央部に磁気の印加により接触してON及び離間してOFFになる(着磁された)接点部を設けたリード線を封入したもので、非接触でスイッチの開閉を行うことができ、またその動作も比較的に高速で500Hz程度の応答特性を有する。
図3の構成を具体的に説明すると、電池7の正極は磁気センサ11(具体的にはリードスイッチ11a)を介してスイッチ駆動回路16を構成する(2つのスイッチ駆動回路の一方となる第1スイッチ駆動回路を構成する)FET16aのゲートに接続されると共に、半導体スイッチ17を構成するFET17aのソース・ドレインを介して(電源スイッチ回路8の出力端つまり)負荷回路9の正極側電源入力端に接続されている。
また、この第1スイッチ駆動回路を構成するFET16aのゲートは、抵抗Rを介してGNDに接続されると共に、リードスイッチ11aの磁気感知によるON/OFFによるパターン信号を監視するパターン監視回路18の入力端に接続されている。
また、このFET16aのドレインはFET17aのゲートに接続されると共に、第2スイッチ駆動回路を構成するFET16bのドレインに接続されている。また、両FET16a、16bのソースは電池7の負極が接続されるGNDに接続されている。
また、このFET16bのゲートはパターン監視回路18の出力端に接続されている。このパターン監視回路18は内部に、リモート操作装置3のパターン発生回路15が発生するパターン信号と同じOFFからONにするための所定のパターンとなる情報を格納しており、リードスイッチ11aの磁気感知により検出されるパターンが所定のパターンと一致するか否かの判定を行い判定結果によりFET16bをONにして、半導体スイッチ17をONにする。
なお、図3において、FET17aのゲートを高い値の抵抗を介して電池7の正極に接続し、FET16a、16bがOFFの場合には確実にFET17aがOFFになるようにしても良い。
本実施例の電源スイッチ回路8は、リモート操作装置3が操作されてカプセル型医療装置2のリードスイッチ11aに磁界を印加すると、リードスイッチ11aがその磁気検知によりONになると、FET16aがONになり、これに伴って半導体スイッチ17のゲートがLレベルとなって半導体スイッチ17がONとなり、パターン監視回路18に動作用の電源が供給され、パターン監視回路18はパターン信号の判定動作を行うようになる。
なお、パターン監視回路18はパターン信号の最初の1レベルで電源が供給されて動作状態となり、その1レベルより僅かに遅れて実際にパターン監視の動作をすることになるが、同じ周波数で僅かに遅れたタイミングで信号(0レベル或いは1レベルの期間中の一部のレベル)をサンプリングして所定パターンに一致するか否かの監視動作をすることにより、その遅延による影響は少ない。
その後はリードスイッチ11aの磁気の検知(感知)によるON、磁気の未検知によるOFFによるFET16aのゲートレベルのH、Lパターンが所定のパターンと一致するか否かの判定を行う。
そして、判定結果がOFFからONにするONパターンと一致した場合には、パターン監視回路18はその出力端からFET16bのゲートにHレベルの信号を出力して、半導体スイッチ17をOFFからONにする。
本実施例ではリモート操作装置3は電源スイッチ回路8をOFFからONにするのに使用され、ONした後に電源スイッチ回路8をOFFにする場合には、外部記録装置4からの無線通信で行えるようにしている。
例えば外部記録装置4の操作デバイス29を操作してOFFにする制御信号を無線回路25からカプセル型医療装置2に送り、カプセル型医療装置2の信号処理&制御回路23はOFFにする制御信号を受け取るとパターン監視回路18に制御信号を送り、パターン監視回路18はスイッチ駆動回路16を構成するFET16bをOFFにして半導体スイッチ17をOFFにする。
次に図4によりこの電源スイッチ回路8の動作を説明する。図4はOFFの状態において、リモート操作装置3から電源ONにするONパターンに相当する磁気パターンで磁界が印加された場合及び別の磁気パターンで磁界が印加された場合の各部の動作タイミングを示す。
図4(A)に示すように110100…のビットパターンにより電源をONにするONパターンが設定されているとする。このONパターンの情報はパターン監視回路18にも格納されている。
そして、リモート操作装置3のスイッチ14が操作されることにより、パターン発生回路15を介して電磁石12によりONパターンに対応してパルス的に電流が供給され、パルス電流の有り、無しの磁気パターンの磁界が時経列に発生する。
この場合の磁気パターンは例えば400Hz程度の周期であり、リードスイッチ11aの応答周波数(市販のリードスイッチでは500Hz程度である)以内に設定されている。
この場合にリードスイッチ11aに印加される磁気パターンは図4(B)のようになり(Hレベルが磁気有り、Lレベルが磁気無し)、この磁気パターンに感応してリードスイッチ11aはON、OFFする。
リードスイッチ11aのON、OFFに対応して、FET16aがON,OFFし、図4(C)に示すようにFET16aの出力端のレベルは磁気パターンに応じて変化することになる。図4(B)ではクロスの線で示している。
この場合、最初にリードスイッチ11aがONになったタイミングでFET16aはONとなり、これに伴って半導体スイッチ17がONになってパターン監視回路18に電源が供給され、パターン監視回路18はその後のパターン判定を行うのに要する短い時間より僅かに長い時間Taだけ、(半導体スイッチ17をONに維持するように)FET16bのゲートをHレベルに保つ(図4(D)参照)。これにより、FET16aのON/OFFに影響されることなく、パターン監視回路18はパターン判定の動作を行うことができる。
上記のようにFET16bのゲートをHレベルに保つことにより、半導体スイッチ17はONを維持し、パターン監視回路18はパターン監視を行う。そして、パターン監視回路18に予め設定されている所定パターンと一致するか否かの判定を行う。この判定は時間Taより以前のタイミングで終了できるようにしている。
そして、検出したパターンが所定パターンと一致すると判定すると、パターン監視回路18はFET16bのゲートにHレベルの判定出力信号を出し、その後半導体スイッチ17はON状態を維持する(図4(E)。なお、図4(E)ではパターン監視回路18が所定パターンと一致すると判定して判定出力信号を出すタイミングをtで示し、このタイミングtは時間Taより前に行われる。
一方、ONパターンとは異なる磁気パターンが図4(F)のように印加された場合には、FET16aが最初にONになった後に、半導体スイッチ17がON(図4(I)参照)となり、パターン監視回路18はFET16bを時間TaだけONにして、パターン監視回路18はFET16aのゲートの電圧パターンを監視する。このFET16aは磁気パターンに応じてON/OFFが変化することになる。図4(B)と同様に図4(G)ではクロスの線で示している。
そして、パターン監視回路18は検出されたパターンが所定パターンと一致しないと判定すると、FET16bのゲートにLレベルの判定信号を出す。このLレベルの判定信号を出すタイミングは時間Ta以内となり、このタイミングでFET16bはOFFとなって半導体スイッチ17はOFFになる。
なお、印加される磁気パターンが図4(F)の場合には、所定パターンと一致しないと判定されるタイミングは、一致すると判定されるタイミングよりも以前になる。不一致と判定されるタイミングはその磁気パターンに応じて異なる。
このように本実施例によれば、所定パターンに一致する磁気パターンが印加された場合にのみカプセル型医療装置2の電源はOFFからONになる。その他の磁気パターンを印加しての誤って電源がOFFからONになることを確実に防止でき、ノイズ等に対して誤動作を少なくでき、信頼性を向上できる。
また、一旦ONになった状態の後は磁気パターン等を印加しなくてもONになった状態を維持させることができる。
本実施例は以上のような構成及び作用を有するすることで以下の効果を有する。
専用のリモート操作装置3が発生する特定の磁気パターンの印加の場合にのみ、カプセル型医療装置2の電源が入るため、不用意に電源が入ってしまう誤動作を防ぐことができ、信頼性を向上できる。また、電源をONする操作時、つまり一時的に所定パターンの磁気を印加するのみで、電源をONにでき、使い勝手が良い(利便性が良い)。
また磁気センサ11は、磁気の有無のみを検知できれば良く、感度にあまり依存しないため検出の確実性がアップし、また外乱に対しても強くすることもできる。
また、本実施例では電源スイッチ回路8は無電源(電源供給無し)に近い状態で、特定パターンの磁気の有無判定を行うことができる。つまり、磁気が印加されない場合には、電源スイッチ回路8は殆ど電力を消耗しないで動作させることができる利点もある。
なお、上述の説明では特定のパターンの磁気により電源をOFFからONにする場合で説明したが、ONからOFFにする場合にも利用できる。
なお、磁気センサ11の場合には、その磁気センサ11の感知特性が着磁の方向に影響され、従って印加される磁界方向に影響される場合がある。
このため、磁気センサ11の配置と、リモート操作装置3の電磁石12により印加する場合の相対的な方向を規定すれば、その影響を防止できる。
次に本発明の実施例2を図5を参照して説明する。図5は本発明の実施例2の医療装置41の構成を示す。本実施例では、実施例1における磁気を発生する磁気発生手段の代わりに光を発生する光発生手段を採用すると共に、磁気センサ11の代わりに光を検出する光センサを採用したものである。
図5に示す医療装置41は、カプセル型医療装置2Bと、リモート操作装置3Bとから構成される。
リモート操作装置3Bは図1の電磁石12の代わりに光を発生する発光素子42を採用している。
また、カプセル型医療装置2Bは図1における磁気センサ11の代わりにフォトダイオード等の光センサ43を採用して電源スイッチ回路8Bを形成している。
この電源スイッチ回路8Bの具体的な回路構成は、例えば図3において、リードスイッチ11aの代わりにフォトダイオード、或いはフォトトランジスタを接続した構成になっている。
本実施例では、光センサ43としてフォトダイオード、或いはフォトトランジスタ等を採用して電源スイッチ回路8Bを構成することにより、電源スイッチ回路8Bをワンチップ化でき、小型化、軽量化、低コスト化が可能となる。その他の構成は実施例1と同様である。また、その作用も実施例1における磁気を光に読み替えることにより殆ど同様の作用となる。
従って、本実施例によれば、実施例1と同様の効果が得られると共に、より小型化、低コスト化等が可能となる。また、磁気の場合には、その磁気センサにおける着磁方向等により感知に方向性が発生する可能性があるのに比較して、光センサ43の場合には光の照射、非照射で確実にON、OFFさせることができる。
次に本発明の実施例3を図6及び図7を参照して説明する。図6は本発明の実施例3の医療装置41Cの構成を示す。本実施例では、例えば実施例2において、さらにリモート操作装置から電源OFFからONと、ONからOFFとのいずれも行えるようにしたものである。また、本実施例では電源をONにするONパターンとOFFにするOFFパターンとを異なるパターンに設定して、確実にON及びOFFにできるようにしている。
図6に示す医療装置41Cは、カプセル型医療装置2Cと、リモート操作装置3Cとから構成される。
カプセル型医療装置2Cは、図5のカプセル型医療装置2Bにおいて、電源スイッチ回路8Bにさらにパターン記憶回路51と、パターン読出回路52とを設けている。
図6に示すように、ONパターンとOFFパターンの情報を記憶したパターン記憶回路51と、このパターン記憶回路51に記憶されたONパターンとOFFパターンの情報を読み出してパターン監視回路18に出力するパターン読出回路52とを(電源スイッチ回路8Bに)設けて電源スイッチ回路8Cを構成している。
また、リモート操作装置3Cは、ONパターンとOFFパターンの情報を記憶したパターン記憶回路54と、このパターン記憶回路54に記憶されたONパターンとOFFパターンの情報を読み出して発光素子42をパルス的に発光させるパターン読出回路55と、例えばパターン読出回路55にONパターンとOFFパターンの読出信号の指示を行うONスイッチ14a及びOFFスイッチ14bと、パターン記憶回路54、パターン読出回路55等に電力を供給する図示しない電池とからなる。
ここでリモート操作装置3C側のパターン記憶回路54、パターン読出回路55や、カプセル型医療装置2C側のパターン記憶回路51、パターン読出回路52及びパターン監視回路18をメモリ内蔵のマイコンで構成してもよい。
次に本実施例の作用を説明する。
まず、カプセル型医療装置2Cを動作状態に設定しようとする場合には、リモート操作装置3CのONスイッチ14aを操作する。
発光素子42を光センサ43に対向する状態に設定してこのONスイッチ14aを操作することにより、パターン読出回路55にONパターンを読み出す指示が行われ、パターン読出回路55はパターン記憶回路54からONパターンの情報を読み出し、その情報により発光素子42を発光させる。
このONパターンは例えば図4(A)に示したONパターンと同じものを採用できる。発光素子42は1レベルで発光し、0レベルで消灯する。そして、光センサ43として例えばフォトトランジスタが図3のリードスイッチ11aの部分に接続されており、光を受けた時にはこのフォトトランジスタがONとなり、(リードスイッチ11a)の場合と同様に半導体スイッチ17がONとなり、パターン監視回路18は動作状態になる。
そして、上述したように(図3のFET16bをONにして)半導体スイッチ17をパターン監視を行える時間ONにする。
また、パターン監視回路18はパターン読出回路52を介してパターン記憶回路51からONパターンの情報を読み出してパターン監視回路18内のレジスタ等に格納する。
そして、発光素子42による発光パターンに対応して光センサ43(フォトトランジスタ)がON,OFFするのでパターン監視回路18Cは検出される電圧パターンがレジスタ等に格納したONパターンの情報と一致するか否かを判定する。
つまり、図4における磁気パターンを発光パターンと読み替えると図4の場合と同様の作用となり、リモート操作装置3CのONスイッチ14aを操作した場合には、パターン監視回路18Cは検出される電圧パターンがレジスタ等に格納したONパターンの情報と一致すると判定して、半導体スイッチ17をONにする。
一方、ONパターン以外の光を光センサ43に照射しても半導体スイッチ17はONになることはない。このようにカプセル型医療装置2CがONになると、照明素子21は例えば1秒間に1,2回発光し、その発光に同期して撮像素子22は撮像を行い、撮像された画像信号は信号処理&制御回路23により信号処理されて画像情報が生成された後、無線回路24から外部に無線送信される。
外部記録装置4により、その動作を確認した後、カプセル型医療装置2Cを患者が飲み込むようにしても良い。或いは動作確認の後、すぐにはカプセル型医療装置2Cを飲み込まないで電源OFFにするようにしても良い。
電源OFFにするには、リモート操作装置3CのOFFスイッチ14bをON操作すれば良い。
つまり、発光素子42を光センサ43に対向する状態に設定してこのOFFスイッチ14bを操作することにより、パターン読出回路55にOFFパターンを読み出す指示が行われ、パターン読出回路55はパターン記憶回路54からOFFパターンの情報を読み出し、その情報により発光素子42を発光させる。
このOFFパターンは例えば図7(A)に示すものとすると、発光素子42は図7(B)に示すように1レベルで発光し、0レベルで消灯する。
そして、光センサ43としてフォトトランジスタが図3のリードスイッチ11aの部分に接続されていると、光を受けた時にはこのフォトトランジスタがONとなり、消灯時にはOFFになる。そして、FET16aもフォトトランジスタのON/OFFに応じてON/OFFする(図7(C)ではクロスで示している)。
動作状態のパターン監視回路18Cに対してFET16aがONになることによりパターン監視回路18Cはパターン信号判定の起動動作を開始し、FET16bを一定時間Ta、ON(図7(D)参照)にしてその時間Ta半導体スイッチ17をON状態のまま維持する。
また、パターン監視回路18Cはパターン読出回路52を介してパターン記憶回路51からOFFパターンの情報を読み出してパターン監視回路18C内のレジスタ等に格納する。
そして、発光素子42による発光パターンに対応して光センサ43(フォトトランジスタ)がON,OFFするのでパターン監視回路18は検出される電圧パターンがレジスタ等に格納したOFFパターンの情報と一致するか否かを判定する。
そして、パターン監視回路18は検出される電圧パターンがレジスタ等に格納したOFFパターンの情報と一致すると判定すると、図7(E)に示すように半導体スイッチ17をONからOFFにする。
一方、上記OFFパターンとは異なる発光パターン(図7(F)参照)で発光させた場合には、その発光パターンに応じてFET16aがON/OFFする(図7(G)参照)。
また、動作状態のパターン監視回路18Cに対してFET16aがONになることによりパターン監視回路18Cはパターン信号判定の起動動作を開始し、FET16bを一定時間Ta、ON(図7(H)参照)にしてその時間Ta、半導体スイッチ17をON状態のまま維持する。
しかし、パターン監視回路18Cは検出された電圧パターンがOFFパターンに一致しないと判定すると、FET16bに不一致の判定信号を出し、FET16bをONのままとして半導体スイッチ17をONのままにする(図7(I)参照)。
このように動作する本実施例によれば、所定のパターンが検出された場合にのみ、OFFからON及びONからOFFに設定できるようにしているので、確実のOFFからON及びONからOFFにできる。
また、ONパターンとOFFパターンとを異なるパターンとすることにより、より確実にON或いはOFFにすることができる。
また、複数のカプセル型医療装置2Cを同時に使用するような場合においても、パターン記憶回路51及び54に記憶するパターンを変更することにより、誤動作することなく簡単に対応できる。また、用途に応じてONパターン及びOFFパターンを変更するようにしても良い。
この場合、パターン記憶回路54に記憶するパターンを容易に書き替えるような構造にしても良い。例えば書き替え用の接点などを設けてその接点から図示しない外部装置により、電気的に書き替え可能な不揮発性メモリとしてのEEPROM或いはフラッシュメモリ等で構成したパターン記憶回路54を書き替えられるようにしても良い。
また、カプセル型医療装置2C側に対しては、外部の外部記録装置4側からの無線通信でパターン信号をカプセル型医療装置2Cに送信することにより、負荷回路9を構成する信号処理&制御回路23が電気的に書き替え可能な不揮発性メモリ等で構成したパターン記憶回路51に記憶するパターン信号を、書き替えられるようにしても良い。
なお、図7を参照した説明ではパターン監視回路18Cは、半導体スイッチ17がONにされた状態では常時ONとなった状態で説明したが、例えば信号処理&制御回路23によりパターン監視回路18を非動作状態に設定できるようにしても良い。
また、パターン監視回路18C或いはEEPROM等の電気的に書き換え可能な不揮発性メモリで構成したパターン記憶回路51等に、パターン監視回路18Cが半導体スイッチ17をOFFからONにした情報(或いはONからOFFにした情報)を記憶させておき、その情報の有無により、パターン信号記憶回路51からONパターン或いはOFFパターンの情報を読み出すようにしても良い。
例えば、パターン監視回路18Cは光センサ43に光が入射されて、動作状態に設定された場合、OFFからONにした情報が記憶されていない場合にはONパターンを読み出して、このONパターンに一致するか否かを判定すれば良い。また、OFFからONにした情報が記憶されている場合にはOFFパターンを読み出して、このOFFパターンに一致するか否かを判定すれば良い。
なお、上述した実施例では体内を撮像して検査を行う医療装置の場合で説明したが、薬剤を散布して治療や、患部の処置を行うような医療装置の場合にも適用できることは明らかである。
なお、上述の説明では光、磁気、電磁波等を使って電源のON,OFFに利用した場合で説明したが、それらを使った給電あるいはカプセル医療装置の位置制御と併用しても良い。
また、上述した各実施例を部分的に組み合わせる等して構成される実施例等も本発明に属する。
[付記]
1.請求項5において、前記操作装置は、前記特定のパターン信号としてONパターンとOFFパターンを記憶する記憶手段と、操作に応じて前記ONパターンとOFFパターンの一方のパターンを読み出す読出し手段を有する。
2.請求項5において、前記カプセル型医療装置は、前記特定のパターン信号としてONパターンとOFFパターンを記憶する記憶手段と前記ONパターンとOFFパターンの少なくとも一方のパターンを読み出す読出し手段を有する。
3.請求項6において、前記光受光素子と前記半導体スイッチと前記スイッチ駆動回路とが同一半導体上に形成されたことを特徴とする。
4.体内で検査、治療、処置等の医療行為を行うためのカプセル型医療装置において、
前記カプセル型医療装置の外部からの光、磁気等の外部信号に感知するセンサと、
前記センサによる感知、非感知に基づく時系列のパターン信号が特定のパターンに一致するか否かの判定を行うパターン監視手段と、前記パターン監視手段が特定のパターンに一致すると判定した時に電源のOFFからON或いはONからOFFにするスイッチ手段と、
を具備することを特徴とするカプセル型医療装置。
5.付記4において、さらにカプセル型医療装置の外部に前記パターン監視手段が特定のパターンに一致するか否かの判定を行う前記特定のパターンに一致する時系列のパターン信号を発生する操作手段を有する。
体内の検査等を行うカプセル型医療装置に内蔵された電池による電力を撮像等を行う負荷回路側に供給したり、遮断したりすることを非接触で簡単に行える。
本発明の実施例1を備えた医療システムの全体構成図。 カプセル型医療装置の内部構成を示す断面図。 電源スイッチ回路の回路図。 本実施例における電源スイッチ回路の動作を示すタイミングチャート図。 本発明の実施例2の医療装置の全体構成図。 本発明の実施例3の医療装置の全体構成図。 電源スイッチ回路の動作を示すタイミングチャート図。
符号の説明
1…医療システム
2…カプセル型医療装置
3…リモート操作装置
4…外部記録装置
7…電池
8…電源スイッチ回路
9…負荷回路
11…磁気センサ
11a…リードスイッチ
12…電磁石
14…スイッチ
15…パターン発生回路
16…スイッチ駆動回路
16a、16b…FET
17…半導体スイッチ
17a…FET
18…パターン監視回路
21…照明素子
22…撮像素子
23、26…信号処理&制御回路
24、25…無線回路
27…記録回路
28…表示装置
29…操作デバイス
代理人 弁理士 伊藤 進

Claims (10)

  1. 体内で検査、治療、処置等の医療行為を行うためのカプセル型医療装置と、前記カプセル型医療装置の外部に設けられ、物理量変化に基づく所定のパターン信号を発生する発生手段を備えた操作装置とを備え、
    前記カプセル型医療装置は、
    当該カプセル型医療装置における負荷回路の電源となる電源手段と、
    前記発生手段からの前記パターン信号を受信し、受信した当該パターン信号に応じてスイッチの開閉動作をなすセンサスイッチ手段と、
    前記センサスイッチ手段における前記スイッチの開閉動作に基づいて前記電源手段の電力の前記負荷回路への印加のオン・オフ動作をなすための電源スイッチ部であって、前記センサスイッチ手段が前記パターン信号を受信した際は一旦オン状態となり、当該パターン信号が予め定められた所定のオンパターン信号であるときは当該オン状態を維持し、前記センサスイッチ手段が予め定められた所定のオフパターン信号を受信した際は当該維持していたオン状態を解除する電源スイッチ部と、
    前記電源スイッチ部における最初のオン動作に応じて自らの作動を開始し、作動を開始した後は前記電源スイッチ部のオン状態またはオフ状態の制御を行うと共に、前記センサスイッチ手段において受信する、前記発生手段からの前記パターン信号の状態を監視する信号パターン監視手段と、
    を具備し、
    前記信号パターン監視手段は、前記センサスイッチ手段が受信する前記発生手段からの前記パターン信号が、予め定めたオンパターンまたはオフパターンと一致するか否かに応じて、前記センサスイッチ手段が前記パターン信号を受信した際は、当該パターン信号が予め定められた所定のオンパターン信号であるときは前記電源スイッチ部のオン状態を維持するよう制御し、前記センサスイッチ手段が予め定められた所定のオフパターン信号を受信した際は前記電源スイッチ部の当該オン状態を解除するよう制御する
    ことを特徴とする医療装置。
  2. 前記センサスイッチ手段における前記スイッチの開閉動作に基づいて前記電源スイッチ部のオン制御を行う第1の電源スイッチ駆動回路と、前記信号パターン監視手段の制御により前記電源スイッチ部のオン・オフ制御を行う第2の電源スイッチ駆動回路と、を有する電源スイッチ駆動手段をさらに有する
    ことを特徴とする請求項1に記載の医療装置。
  3. 前記物理量変化に基づくパターン信号は、磁気変化によるパターン信号であり、前記センサスイッチ手段は磁気センサであることを特徴とする請求項1または2に記載の医療装置。
  4. 前記物理量変化に基づくパターン信号は、光変化によるパターン信号であり、前記センサスイッチ手段は光センサであることを特徴とする請求項1または2に記載の医療装置。
  5. さらに前記オンパターンと前記オフパターンとの少なくとも1つを記憶する記憶手段を有することを特徴とする請求項1−4の何れか一項に記載の医療装置。
  6. 体内で検査、治療、処置等の医療行為を行うためのカプセル型医療装置であって、
    当該カプセル型医療装置における負荷回路の電源となる電源手段と、
    当該カプセル型医療装置の外部に設けられ、物理量変化に基づく所定のパターン信号を発生する発生手段を備えた操作装置における前記発生手段からの前記パターン信号を受信し、受信した当該パターン信号に応じてスイッチの開閉動作をなすセンサスイッチ手段と、
    前記センサスイッチ手段における前記スイッチの開閉動作に基づいて前記電源手段の電力の前記負荷回路への印加のオン・オフ動作をなすための電源スイッチ部であって、前記センサスイッチ手段が前記パターン信号を受信した際は一旦オン状態となり、当該パターン信号が予め定められた所定のオンパターン信号であるときは当該オン状態を維持し、前記センサスイッチ手段が予め定められた所定のオフパターン信号を受信した際は当該維持していたオン状態を解除する電源スイッチ部と、
    前記電源スイッチ部における最初のオン動作に応じて自らの作動を開始し、作動を開始した後は前記電源スイッチ部のオン状態またはオフ状態の制御を行うと共に、前記センサスイッチ手段において受信する、前記発生手段からの前記パターン信号の状態を監視する信号パターン監視手段と、
    を具備し、
    前記信号パターン監視手段は、前記センサスイッチ手段が受信する前記発生手段からの前記パターン信号が、予め定めたオンパターンまたはオフパターンと一致するか否かに応じて、前記センサスイッチ手段が前記パターン信号を受信した際は、当該パターン信号が予め定められた所定のオンパターン信号であるときは前記電源スイッチ部のオン状態を維持するよう制御し、前記センサスイッチ手段が予め定められた所定のオフパターン信号を受信した際は前記電源スイッチ部の当該オン状態を解除するよう制御する
    ことを特徴とするカプセル型医療装置。
  7. 前記センサスイッチ手段における前記スイッチの開閉動作に基づいて前記電源スイッチ部のオン制御を行う第1の電源スイッチ駆動回路と、前記信号パターン監視手段の制御により前記電源スイッチ部のオン・オフ制御を行う第2の電源スイッチ駆動回路と、を有する電源スイッチ駆動手段をさらに有する
    ことを特徴とする請求項6に記載のカプセル型医療装置。
  8. 前記物理量変化に基づくパターン信号は、磁気変化によるパターン信号であり、前記センサスイッチ手段は磁気センサであることを特徴とする請求項6または7に記載のカプセル型医療装置。
  9. 前記物理量変化に基づくパターン信号は、光変化によるパターン信号であり、前記センサスイッチ手段は光センサであることを特徴とする請求項6または7に記載のカプセル型医療装置。
  10. さらに前記オンパターンと前記オフパターンとの少なくとも1つを記憶する記憶手段を有することを特徴とする請求項6−9の何れか一項に記載のカプセル型医療装置。
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