JP5733698B2 - 電子血圧計、測定部位周囲長推定方法および血圧測定方法 - Google Patents
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Description
ところが、全ての被験者等に対して、それぞれの測定部位の周囲長に適した幅のカフ帯を用意することは、理想的ではあるが現実的には非常に困難である。そのため、通常は、例えば図11に示すように、測定部位の周囲長を複数の範囲(図中の「適応上腕周囲長範囲」参照)に区分けして、それぞれの区分における略中心の周囲長(図中の「適応中心腕周囲長」参照)に適した幅(図中の「カフ幅W」参照)のカフ帯を、当該区分の周囲長の被験者の血圧を計測する際のカフ帯として使用することを推奨している。つまり、ある一つの「カフ幅W」のカフ帯での血圧値測定誤差が許容範囲内に収まる周囲長の範囲を当該カフ帯の「適応上腕周囲長範囲」とし、複数の「適応上腕周囲長範囲」の組み合わせによって予め想定される全ての被験者等の測定部位の周囲長範囲をカバーできるように当該複数の「カフ幅W」のカフ帯を用意しておくのである。
具体的には、例えば、カフ帯が有するガス袋内を加圧する加圧ポンプの吐出量を測定し、当該ガス袋内の圧力と測定された吐出量との関係に基づいて測定部位周囲長を算出し、算出された測定部位周囲長に基づいて血圧測定結果を補正することが提案されている(例えば特許文献1参照)。
また、測定部位の周囲長については、例えば、カフ帯に設置したスライド抵抗器の抵抗値を計測して当該周囲長を検出することや、カフ帯を所定圧まで加圧するのに要する時間から当該周囲長を推定することも提案されている(例えば特許文献2参照)。
さらに、特許文献2に開示されたように、カフ帯を所定圧まで加圧するのに要する時間から当該周囲長を推定する場合については、加圧ポンプ個々の加圧能力のバラツキによって周囲長の推定結果に誤差が生じたり、加圧ポンプの駆動電源の電圧変動によって加圧時間が変動することに伴って正しい周囲長推定ができなかったりすることが想定される。
本発明の第1の態様は、測定部位に囲繞されるカフ帯と、前記カフ帯に内包される流体袋と、前記流体袋内に流体を供給して当該流体袋内を加圧する加圧手段と、所定圧に加圧された前記流体袋内から流体を排出して当該流体袋内を減圧する電動減圧弁と、前記流体袋内の減圧を所定減圧速度で行うべく前記電動減圧弁による流体の排出流量を制御するための当該電動減圧弁の駆動エネルギー量を調整する電動減圧弁駆動回路と、前記電動減圧弁駆動回路が調整する駆動エネルギー量と予め設定された基礎データとを利用して前記測定部位の周囲長を求める周囲長推定手段とを備え、前記周囲長推定手段は、前記流体袋内を減圧する過程で複数の圧力値について前記測定部位の周囲長を求めるとともに、当該複数の圧力値における各々の周囲長から一つの基準周囲長を特定することを特徴とする電子血圧計である。
本発明の第2の態様は、第1の態様に記載の発明において、前記流体袋内を減圧する過程で前記測定部位について血圧測定を行う血圧測定手段と、前記周囲長推定手段が求めた前記測定部位の周囲長に基づき前記血圧測定手段による血圧測定の結果を補正する測定結果補正手段とを備えることを特徴とする。
本発明の第3の態様は、第1または第2の態様に記載の発明において、前記駆動エネルギー量は、前記電動減圧弁の駆動電流値であることを特徴とする。
本発明の第4の態様は、第3の態様に記載の発明において、前記電動減圧弁の駆動電流値に準ずる情報である制御信号を前記電動減圧弁駆動回路に与えることで当該電動減圧弁駆動回路に対する駆動電流値の調整指示を行う減圧制御手段を備え、前記周囲長推定手段は、前記減圧制御手段が前記電動減圧弁駆動回路に与える制御信号を用いて、前記測定部位の周囲長を求めることを特徴とする。
本発明の第5の態様は、第1から第4のいずれか1態様に記載の発明において、前記基礎データは、所定周囲長の場合における前記流体袋内の圧力と前記電動減圧弁の駆動エネルギー量との対応関係を規定するものであり、前記流体袋内の圧力値と前記電動減圧弁の駆動エネルギー量またはこれに準ずる情報とが与えられると当該駆動エネルギー量またはこれに準ずる情報に対応する前記測定部位の周囲長を特定し得るように構成されていることを特徴とする。
本発明の第6の態様は、第1から第5のいずれか1態様に記載の発明において、前記基礎データを記憶するデータ記憶手段と、前記基礎データを特定するための測定および当該測定によって得られた前記基礎データの前記データ記憶手段内への書き込みを行うための調整治具が接続される接続手段とを備えることを特徴とする。
本発明の第7の態様は、流体袋を内包するカフ帯を測定部位に囲繞した状態で当該流体袋内に流体を供給して当該流体袋内を加圧し、所定圧に加圧された前記流体袋内から電動減圧弁を用いて流体を排出し当該流体袋内を減圧するとともに、前記流体袋内を減圧するときの減圧速度が所定速度となるように前記電動減圧弁による流体の排出流量を制御すべく当該電動減圧弁の駆動エネルギー量を調整し、調整後の前記電動減圧弁の駆動エネルギー量と予め設定された基礎データとを利用して、前記流体袋内を減圧する過程で複数の圧力値について前記測定部位の周囲長を求めるとともに、当該複数の圧力値における各々の周囲長から一つの基準周囲長を特定することを特徴とする測定部位周囲長推定方法である。
本発明の第8の態様は、流体袋を内包するカフ帯を測定部位に囲繞した状態で当該流体袋内に流体を供給して当該流体袋内を加圧し、所定圧に加圧された前記流体袋内から電動減圧弁を用いて流体を排出し当該流体袋内を減圧するとともに、前記流体袋内を減圧するときの減圧速度が所定速度となるように前記電動減圧弁による流体の排出流量を制御すべく当該電動減圧弁の駆動エネルギー量を調整し、調整後の前記電動減圧弁の駆動エネルギー量と予め設定された基礎データとを利用して、前記流体袋内を減圧する過程で複数の圧力値について前記測定部位の周囲長を求めるとともに、当該複数の圧力値における各々の周囲長から一つの基準周囲長を特定し、前記流体袋内を減圧する過程で前記測定部位について血圧測定を行い、前記一つの基準周囲長に基づいて当該測定部位についての血圧測定の結果を補正することを特徴とする血圧測定方法である。
ここでは、先ず、本発明に係る電子血圧計の概要について簡単に説明し、次いで、当該電子血圧計の構成例を詳細に説明する。構成例の説明では、電子血圧計の機能構成について説明した後、当該電子血圧計で扱う各種装置パラメータについて説明し、さらにその後当該電子血圧計に接続して用いられる調整治具について説明する。そして、構成例の説明後は、電子血圧計の処理動作例として、当該電子血圧計を用いて行う血圧測定方法を説明する。なお、本発明に係る測定部位周囲長推定方法は、本発明に係る血圧測定方法の一部を構成しているものとする。
図1は本発明に係る電子血圧計の概略構成の一例を示す説明図であり、図2は本発明に係る電子血圧計の使用態様の一例を示す説明図である。
カフ帯20は、ブラダー201と呼ばれる流体袋を内包している。ブラダー201には、血圧計本体10からプラグ202およびチューブ203を介して空気が送られるようになっている。ただし、空気以外の流体(所定ガスや液体等)が送られるようにしても構わない。また、カフ帯20には、当該カフ帯20を測定部位に巻き付けた後、緩まないようにするための面ファスナー204が設けられている。なお、カフ帯20とブラダー201とは、それぞれが別材料で形成されることが一般的であるが、単一の素材を溶着加工等の加工を施すことで一体に形成される場合もあり得る。
一方、血圧計本体10は、プラグ202を差し込むためのコネクタ101と、ブラダー201内に空気を送り込むための加圧ポンプ102と、血圧測定時におけるブラダー201内の微速減圧速度(スローリーク速度)を調整するための電動減圧弁103と、を備えている。また、血圧計本体10は、ブラダー201内の圧力を測定するための圧力センサ104と、上述した各種部品を連結するチューブ105および継手106と、を備えている。さらに、血圧計本体10は、その外側面に電源スイッチ107を有している。
次に、電子血圧計の構成例について、さらに詳しく説明する。ここでは、電子血圧計の機能構成について説明した後、当該電子血圧計で扱う各種装置パラメータについて説明し、さらにその後当該電子血圧計に接続して用いられる調整治具について説明する。
図3は、本発明に係る電子血圧計の機能構成例を示すブロック図である。
なお、電動減圧弁駆動回路112は、定電流回路によって構成されているものとする。定電流回路とは、電源電圧や温度等の変動に左右されずに、安定した電流を流す回路のことをいう。具体的には、電動減圧弁駆動回路112は、後述するプロセッサ部115のD/A出力ポートから出力されたD/A出力信号に従い、例えば12bitの分解能でD/A出力信号値に比例した定電流を電動減圧弁103に流して、当該電動減圧弁103を制御するようになっている。
また、周囲長推定手段124は、測定部位の周囲長を求めるのにあたり、ブラダー201内を減圧する過程で複数の圧力値について測定部位の周囲長を求めるとともに、当該複数の圧力値における各々の周囲長から一つの基準周囲長を特定するようになっている。ここで、各々の周囲長から特定される一つの基準周囲長としては、例えば当該各々の周囲長の平均値が挙げられるが、最頻出値や中間値(最大値と最小値との中間の値)等であってもよい。
なお、周囲長推定手段124は、詳細を後述するように、予め設定されて不揮発性メモリ113内に記憶保持された基礎データを参照しつつ、測定部位の周囲長を求めるようになっている。
図4は、レーガン&ボードリーの補正表の一具体例を示す説明図である。図例の表は、13cmの幅のブラダー201を用いた場合に、上腕周囲長に応じて最高血圧値および最低血圧値を変更するものである。例えば、上腕周囲長が240mmの被験者は、測定された最高血圧値に5mmHg加えた補正を行い、最低血圧値に対しては5mmHg差し引く。
また、ピッカーリングの補正式とは、s:d=1.27c−35.86:0.87c−15.54、s:最高血圧値(mmHg)、c:上腕周囲長(mm)、d:最低血圧値(mmHg)をいう。
なお、血圧測定結果の補正は、これらの手法に限定されるものではなく、他の公知の手法を用いて行うようにしても構わない。
次いで、電子血圧計で扱う各種装置パラメータと、装置パラメータ同士間の関係とについて、具体例を挙げて説明する。
ここでは、塩化ビニール製のブラダー201を内包しナイロン布によって形成されたカフ帯20であって、最も腕周囲長の分布の割合が多い「アダルトカフ」と呼ばれている適応上腕周囲長範囲240mm〜320mmのサイズのものを例に挙げて、以下の説明を行う。
アダルトカフと呼ばれるカフ帯20を適応上腕周囲長範囲の下限である240mmの腕に巻いたときのブラダー201内のエアー容積と、当該カフ帯20を適応上腕周囲長範囲の上限である320mmの腕に巻いたときのブラダー201内のエアー容積とについて、それぞれを測定したところ、エアー容積と周囲長との関係は、図5のような関係にあることが実測により確認された。図例の関係によれば、ほぼ腕周囲長に比例してエアー容積が増減していることがわかる。つまり、同一の適応上腕周囲長範囲内であればカフ幅が一定なので、測定部位の周囲長とブラダー201内の実効エアー容積とは、互いに一意に対応する比例関係にある。
ブラダー201内を減圧する場合は、減圧制御手段123が減圧速度についてフィードバック制御を行う。このフィードバック制御において、目標とする微速減圧速度を例えば3mmHg/秒に設定したときに、ブラダー内圧力と測定部位周囲長と電動減圧弁駆動電流値との関係は、図6のような関係にあることが実測により確認された。
図例の関係によれば、減圧速度が一定速度となるようにフィードバック制御すると、ブラダー201内のエアー容積が同一であれば、減圧を行う電動減圧弁103の駆動電流は、制御中のブラダー201内の圧力に応じて変化することがわかる。具体的には、ブラダー201内の圧力が高ければ当該ブラダー201内からのエアー排出流量を減少させ(電動減圧弁103の閉め量を大きくし)、ブラダー201内の圧力が低い領域では当該ブラダー201内からのエアー排出流量を増加させる(電動減圧弁103の閉め量を小さくする)ことによって、目標とする減圧速度を維持するように制御される。
また、図例の関係によれば、減圧速度が一定速度となるようにフィードバック制御する場合に、その減圧過程における同一圧力点について考えると、ブラダー201内のエアー容積が大きければ、減圧時の当該ブラダー201内からのエアー排出流量を大きく(電動減圧弁103の閉め量を小さく)する必要があるので、電動減圧弁103の駆動電流は小さくて済むが、ブラダー201内のエアー容積が小さいと、減圧時の当該ブラダー201内からのエアー排出流量を小さく(電動減圧弁103の閉め量を大きく)するために、大きな駆動電流が必要であることがわかる。
なお、上記説明は、本実施形態で使用する電動減圧弁103の特性に照らしたものであり、これと異なる特性の電動減圧弁を使用した場合には上記説明とは異なる制御が行われることは言うまでもない。
図7は、ブラダー内圧力と測定部位周囲長とD/A出力信号値との関係の一具体例を示す説明図である。
図例の関係によれば、減圧速度が一定速度となるようにフィードバック制御する場合に、その減圧過程における同一圧力点について考えると、ブラダー201内のエアー容積が大きければD/A出力信号値は小さくて済むが、ブラダー201内のエアー容積が小さいと大きなD/A出力信号値が必要であることがわかる。
続いて、電子血圧計に接続して用いられる調整治具について説明する。
調整治具は、基礎データを特定するための測定、および、当該測定によって得られた基礎データの不揮発性メモリ113内への書き込みを電子血圧計に行わせるために、当該電子血圧計に接続して用いられるものである。
このように、調整治具30は、一つのカフ帯20につき、第1エアータンク31および第2エアータンク32(すなわちエアー容積が異なる二つのエアータンク)を備えている。ただし、その設置数は二つに限定されることなく、三つ以上を備えていても構わない。
また、第1エアータンク31および第2エアータンク32は、互いに異なるエアー容積であればよく、必ずしも適応上腕周囲長範囲の下限または上限に対応してなくともよい。下限または上限に対応していなくても、互いに異なるものであれば、後述するように線形補間による測定部位周囲長の演算処理が可能だからである。
次に、電子血圧計の処理動作例、すなわち当該電子血圧計を用いて行う血圧測定方法の具体的な手順を説明する。ここでは、血圧測定のために必要となる前処理について説明した後、当該血圧測定について具体的に説明する。
ここでいう「前処理」は、血圧測定に必要な基礎データを特定するための測定処理と、当該測定処理によって得られた基礎データの不揮発性メモリ113内への書き込み処理とが該当する。この前処理は、遅くとも被験者等の血圧測定を行う前までに行えばよい。具体的には、電子血圧計製造の調整行程(出荷前最終工程)にて行うことが考えられる。
ポンプ停止後、血圧計本体10は、基礎データ測定手段127aによる制御に従いつつ、電動減圧弁103を徐々に開き、調整治具30の第2エアータンク32内を減圧する。このとき、血圧計本体10におけるプロセッサ部115の減圧制御手段123は、所定時間毎の圧力降下量に基づき、減圧を所定速度(例えば3mmHg/秒)で行うように制御する(S007)。具体的には、例えば目標とする減圧速度である3mmHg/秒に対して、減圧が速ければ電動減圧弁103の駆動電流を増やし、その逆に遅ければ駆動電流を減らすように、減圧制御手段123が電動減圧弁駆動回路112に指示を与える。このような制御を行うことで、通常は、加圧点(例えば280mmHg)から20mmHg程度減圧するまでの間に目標の減圧速度になり、その後安定する。
なお、不揮発性メモリ113内の基礎データは、各圧力点におけるD/A出力信号値そのものであってもよいし、各圧力点間について線形補間を行ってグラフ状にしたもの(図7参照)であってもよい。つまり、基礎データは、圧力値とD/A出力信号値とから当該D/A出力信号値に対応する測定部位の周囲長を特定し得るものであれば、そのデータ形態が特に限定されるものではない。
この基礎データについても、上述した第2エアータンク32の場合と同様に、各圧力点におけるD/A出力信号値そのものであってもよいし、各圧力点間について線形補間を行ってグラフ状にしたもの(図7参照)であってもよく、そのデータ形態が特に限定されるものではない。ただし、第1エアータンク31および第2エアータンク32の各場合の間では、同一のデータ形態であることが望ましい。
次に、前処理で得た基礎データを用いて行う血圧測定の手順、特に当該血圧測定の際に血圧計本体10のプロセッサ部115が行う動作制御手順について、詳しく説明する。
測定部位周囲長の演算およびRAM内への記録は、周囲長推定手段124が演算対象信号値を当該RAM内に記録する都度行うことが考えられる。ただし、都度行うのではなく、複数の演算対象信号値の全てについて当該RAM内への記録が終了した後に、各演算対象信号値について纏めて測定部位周囲長の演算およびRAM内への記録を行うようにしても構わない。
このように、複数の測定部位周囲長の演算結果を得た場合、周囲長推定手段124は、次いで、各々の演算結果から一つの基準周囲長を特定する(S029)。具体的には、各々の演算結果の平均値、最頻出値または中間値等を算出して、その算出結果を当該一つの基準周囲長とする。これにより、例えば各々の演算結果に生じ得るバラツキ等の悪影響を排除して、周囲長推定手段124が求める測定部位周囲長の高精度化が図れるようになる。
なお、平均算出等による一つの基準周囲長の特定は、周囲長推定手段124が複数の演算結果を得た場合に行うものとする。例えば、周囲長推定手段124がブラダー201内の減圧過程における複数の圧力値についての測定部位周囲長を求めるのではなく、当該減圧過程において予め設定された一つの圧力値についてのみ測定部位周囲長を求めるよう設定された場合には、当該一つの圧力値についての測定部位周囲長をそのまま一つの基準周囲長とすればよい。
次に、本実施形態における作用効果について説明する。
これに対して、本実施形態で説明したように、電動減圧弁103の駆動電流を利用して測定部位の周囲長を求めれば、ブラダー201内が所定圧に加圧されてカフ帯20が測定部位の周りに密着した状態から当該ブラダー201内を減圧する過程で得られる情報を基にすることになるので、当該カフ帯20の囲繞状態の影響が及んでしまうのを回避可能となる。したがって、電動減圧弁103の駆動電流を利用すれば、ブラダー201内の加圧過程で得られる情報を基にする場合に比べて、測定部位の周囲長を精度良く求めることが可能になる。
これに対して、本実施形態で説明したように、電動減圧弁103の駆動電流を利用すれば、所定速度での減圧のためにブラダー201内からの排出流量制御が行われている状態、すなわち当該駆動電流の調整によって電動減圧弁103の動作変動要因が排除されている状態で、測定部位の周囲長を求めることになる。したがって、電動減圧弁103の駆動電流を利用すれば、ブラダー201内の加圧過程で測定部位の周囲長を求める場合に比べて、当該測定部位の周囲長を精度良く求めることが可能になる。つまり、加圧ポンプ102等の性能や加圧能力の差による腕周囲長推定誤差が発生しない。
また、電動減圧弁103の駆動電流を利用する場合、電動減圧弁駆動回路112が定電流回路によって構成されていれば、当該駆動電流として電源電圧や温度等の変動に左右されない安定した電流が流れることになる。例えば、定電流回路への供給電圧が変動しても、その供給電圧の動作範囲内で電動減圧弁103を制御すれば、電動減圧弁103は電源電圧変動の影響を受けない。したがって、測定部位の周囲長を求めるのにあたって、電源電圧や温度等の変動の悪影響が及ぶのを未然に回避することができる。この点においても、電動減圧弁103の駆動エネルギー量として駆動電流値を利用することは好ましい。つまり、腕周囲長の計測において、電源電圧の影響を受けないようにすることができる。
なお、電動減圧弁103に個々の特性バラツキが無いか、或いは前記特性バラツキが本願発明の腕周囲長推定手段の実施に際して実用上差し支えのない程度の範囲内であれば、基礎データは使用する電動減圧弁103に対応する代表値を固定値として使用することができ、基礎データの測定および不揮発性メモリ113への記憶プロセスは不要となる。
他方、電動減圧弁103の個々の特性バラツキを無くし、或いは前記バラツキを本願発明の腕周囲長推定手段の実施に際して実用上差し支えのない範囲内に抑えようとすれば、相応のコスト高を招くため製品実現上賢明ではない。
本願発明の基礎データの測定および不揮発性メモリ113への記憶プロセスは、そうした問題点を解決し製品のコストダウンに貢献する発明であると言える。
なお、本実施形態では、本発明に係る電子血圧計、測定部位周囲長推定方法および血圧測定方法の好適な実施具体例を説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。
他の駆動エネルギー量としては、単位時間に電流がする仕事量である電力量を利用することが考えられる。電力量は、電動減圧弁103に対する制御を例えばPWM(Pulse Width Modulation)制御によって行う場合に適用すると、特に好適であるといえる。
また、さらに他の駆動エネルギー量として、電動減圧弁103の駆動電圧値を利用することも実現可能である。このように、電動減圧弁103の駆動エネルギー量は、駆動電流値に限定されることはなく、当該電動減圧弁103の制御態様等に応じて適宜決定すればよい。ただし、本実施形態で説明したように、定電流回路によって電源電圧変動の影響等を排除できる点で、駆動エネルギー量として駆動電流値を利用することは好ましい。
さらには、本発明によれば一つのカフ帯で広範囲の腕周囲長に対応し得るようになることから、例えば適合範囲長が240mm〜320mmのアダルトカフのカフ布のみ長くして、320mm〜420mmのラージカフの領域まで一つのカフ帯で巻けるように構成することで、一つのカフ帯で240mm〜420mmといった広範囲の腕周囲長に対応させるようにすることも考えられる。
Claims (8)
- 測定部位に囲繞されるカフ帯と、
前記カフ帯に内包される流体袋と、
前記流体袋内に流体を供給して当該流体袋内を加圧する加圧手段と、
所定圧に加圧された前記流体袋内から流体を排出して当該流体袋内を減圧する電動減圧弁と、
前記流体袋内の減圧を所定減圧速度で行うべく前記電動減圧弁による流体の排出流量を制御するための当該電動減圧弁の駆動エネルギー量を調整する電動減圧弁駆動回路と、
前記電動減圧弁駆動回路が調整する駆動エネルギー量と予め設定された基礎データとを利用して前記測定部位の周囲長を求める周囲長推定手段とを備え、
前記周囲長推定手段は、前記流体袋内を減圧する過程で複数の圧力値について前記測定部位の周囲長を求めるとともに、当該複数の圧力値における各々の周囲長から一つの基準周囲長を特定する
ことを特徴とする電子血圧計。 - 前記流体袋内を減圧する過程で前記測定部位について血圧測定を行う血圧測定手段と、
前記周囲長推定手段が求めた前記測定部位の周囲長に基づき前記血圧測定手段による血圧測定の結果を補正する測定結果補正手段と
を備えることを特徴とする請求項1記載の電子血圧計。 - 前記駆動エネルギー量は、前記電動減圧弁の駆動電流値である
ことを特徴とする請求項1または2記載の電子血圧計。 - 前記電動減圧弁の駆動電流値に準ずる情報である制御信号を前記電動減圧弁駆動回路に与えることで当該電動減圧弁駆動回路に対する駆動電流値の調整指示を行う減圧制御手段を備え、
前記周囲長推定手段は、前記減圧制御手段が前記電動減圧弁駆動回路に与える制御信号を用いて、前記測定部位の周囲長を求める
ことを特徴とする請求項3記載の電子血圧計。 - 前記基礎データは、所定周囲長の場合における前記流体袋内の圧力と前記電動減圧弁の駆動エネルギー量との対応関係を規定するものであり、前記流体袋内の圧力値と前記電動減圧弁の駆動エネルギー量またはこれに準ずる情報とが与えられると当該駆動エネルギー量またはこれに準ずる情報に対応する前記測定部位の周囲長を特定し得るように構成されている
ことを特徴とする請求項1から4のいずれか1項に記載の電子血圧計。 - 前記基礎データを記憶するデータ記憶手段と、
前記基礎データを特定するための測定および当該測定によって得られた前記基礎データの前記データ記憶手段内への書き込みを行うための調整治具が接続される接続手段と
を備えることを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の電子血圧計。 - 流体袋を内包するカフ帯を測定部位に囲繞した状態で当該流体袋内に流体を供給して当該流体袋内を加圧し、
所定圧に加圧された前記流体袋内から電動減圧弁を用いて流体を排出し当該流体袋内を減圧するとともに、前記流体袋内を減圧するときの減圧速度が所定速度となるように前記電動減圧弁による流体の排出流量を制御すべく当該電動減圧弁の駆動エネルギー量を調整し、
調整後の前記電動減圧弁の駆動エネルギー量と予め設定された基礎データとを利用して、前記流体袋内を減圧する過程で複数の圧力値について前記測定部位の周囲長を求めるとともに、当該複数の圧力値における各々の周囲長から一つの基準周囲長を特定する
ことを特徴とする測定部位周囲長推定方法。 - 流体袋を内包するカフ帯を測定部位に囲繞した状態で当該流体袋内に流体を供給して当該流体袋内を加圧し、
所定圧に加圧された前記流体袋内から電動減圧弁を用いて流体を排出し当該流体袋内を減圧するとともに、前記流体袋内を減圧するときの減圧速度が所定速度となるように前記電動減圧弁による流体の排出流量を制御すべく当該電動減圧弁の駆動エネルギー量を調整し、
調整後の前記電動減圧弁の駆動エネルギー量と予め設定された基礎データとを利用して、前記流体袋内を減圧する過程で複数の圧力値について前記測定部位の周囲長を求めるとともに、当該複数の圧力値における各々の周囲長から一つの基準周囲長を特定し、
前記流体袋内を減圧する過程で前記測定部位について血圧測定を行い、
前記一つの基準周囲長に基づいて当該測定部位についての血圧測定の結果を補正する
ことを特徴とする血圧測定方法。
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