JP5853587B2 - 電子血圧計 - Google Patents
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Description
圧力センサ21は、カフ圧に応じた信号を増幅器22に出力する。増幅器22は、圧力センサ21から入力した信号を増幅し、増幅後の信号をA/D変換器23に出力する。A/D変換器23は、増幅器22から入力した増幅後の信号(アナログ信号)を、デジタル信号に変換し、変換後のデジタル信号をCPU10に出力する。これにより、CPU10は、カフ圧を検出する。CPU10は、A/D変換器23から得られる信号を圧力に変換することによってカフ圧を検知する。
図2は、本実施の形態に係る電子血圧計100の機能構成を示す機能ブロック図である。機能構成は、CPU10が有する機能と、その周辺部を用いて示される。
オシロメトリック式に従って血圧測定する場合には、測定精度を得るために、カフ圧を一定の加圧速度目標で加圧しなければならない。つまり、血圧測定開始時に駆動制御部33は、加圧目標値に基づいた電圧を指す電圧制御信号271、および前述の周波数制御信号272を生成し圧電ポンプ駆動回路27に出力する。これにより、圧電ポンプ駆動回路27は、加圧目標値に従って振動を制御するための振動制御電圧信号273を生成し圧電ポンプ26に出力する。
本実施の形態の周囲長検出部351による測定部位の周囲長の推定について説明する。図3は、本実施の形態に係る測定部位周囲長Lを推定するために参照されるテーブル433の一例を示す図である。テーブル433には、カフ40の測定部位に対する巻付け状態が“適切巻き”の場合においてカフ圧を所定圧力だけ加圧するのに要する等速加圧の時間と、対応する周囲長Lが格納される。テーブル433のデータは、予め実験等により取得される。図4は、本実施の形態によるカフ圧‐加圧時間特性(適切巻きの場合)のグラフである。図3と図4のデータは、電子血圧計100を用いて多くの被験者からサンプリングしたデータに基づく値を指す。ここで、“適切巻き”とは、測定部位の周囲長に対して巻付けられたカフ40の内径(測定部位である腕の断面の径)による円周の長さにほぼ等しい状態を指す。本実施の形態では、適切巻きの状態において血圧測定がされると想定する。
本実施の形態では電力消費量を検出するための電池電圧の降下値を検出する。ここで、電子血圧計100が配置される使用時の環境温度により電池15の内部抵抗値は、すなわち電圧降下値は相違する。つまり、環境温度が低い場合、電池15の内部抵抗は増加するため、加圧速度目標など同じ条件で動作させても常温の環境温度の場合に比べて電池電圧の降下値は大きくなる。そこで、本実施の形態では、降下量検出部352は、初期加圧時に電圧信号513に基づき電池電圧の降下値を検出することで、環境温度を推定する。
また、図5のグラフによれば、同じ環境温度および同じ加圧速度目標で血圧測定をした場合には、周囲長により電池電圧の降下値が大きくなることがわかる。また、グラフによれば、同じ周囲長および同じ加圧速度目標で血圧測定をした場合には、環境温度により電池電圧の降下値が相違することがわかる。そこで、本実施の形態では、図5の実験結果に従って、メモリ11には環境温度(低温、常温、高温)毎に図7のテーブル435が格納されて、各テーブル435には、周囲長(小、標準、大)と、周囲長のそれぞれに対応して、時間と初期降下値をパラメータに用いた電池電圧降下値を判定するための演算式である電圧降下式と、消費電力を算出するための演算式である消費電力算出式が格納される。
図9は、本実施の形態に係る血圧測定処理のフローチャートである。このフローチャートに従うプログラムは、予めメモリ11に格納されて、CPU10によりメモリ11から読出されて、実行される。
一般に電圧降下値が大きくなると消費電力量は多くなることが知られているから、上述の実施の形態では、電圧降下値(以下、電圧降下値ΔVと称する)を測定(検出)し、電圧降下値ΔVを用いて消費電力量が多いことを判定し報知していたが、電力推定部35は、これに代替し又は併せて、測定した電圧降下値から所定演算式を用いて消費電力量を算出し、算出した消費電力量の多少を判定し、判定結果を報知してもよい。この場合には、「想定範囲」は、図8の破線のグラフの電圧降下値ΔVに従い所定演算式で算出される消費電力量となる。
また、上述の実施の形態では環境温度を血圧測定開始後に検出したが、血圧測定開始前に基準抵抗を用いて、電池15の電圧降下値を測定することで環境温度を測定するようにしてもよい。または、温度センサを備えて、温度センサにより環境温度を測定してもよい。
本実施の形態では、駆動制御部33は、電圧制御信号271を用いて圧電ポンプ26をフィードバック制御することで加圧速度を制御する。フィードバック制御では、駆動制御部33は、電圧制御信号271が指す電圧値を、電池15について設定されたBL(バッテリローの略)電圧値よりも大きい範囲で可変に変更する。
また、本実施の形態では、加圧速度目標(例えば、5.5mmHg/sec)となるように圧電ポンプ26に供給する電圧制御信号271が指す初期加圧電圧を決定しているが、図11のように環境温度により、初期加圧電圧を可変に変更してもよい。
電池15には異なる種類の電池を用いることができる。ここで、電池15として用いる2次電池と1次電池(乾電池)では電圧降下量が異なるため、操作部13から、被測定者は予め電池15の種類を入力させて、電力推定部35は入力した電池の種類によって「想定範囲」を変化させても良い。また、入力操作に代替して、基準抵抗により環境温度を測定した後、血圧測定による電圧降下量に基づき、2次電池と1次電池(乾電池)を判別するようにしてもよい。
Claims (12)
- 被測定者の測定部位の周囲に巻付けられるカフと、
カフに流体を供給するための圧電振動子を利用した圧電ポンプを制御することにより前記カフ内の圧力を調整するための調整部と、
前記調整部を駆動制御することにより、前記カフ内の圧力を徐々に変化させるための駆動制御部と、
前記カフ内の圧力を表わすカフ圧を検出するための圧力検出部と、
前記圧力検出部より検出されるカフ圧に基づいて血圧値を決定するための血圧決定部と、
前記測定部位の周囲長を検出するための周囲長検出部と、
各部に電力を供給するための電池と、
血圧測定中の前記電池の電圧降下値を検出するための降下検出部と、を備え、
前記周囲長と、血圧測定開始時の初期加圧期間に検出される電圧降下値とに基づき、その後の血圧測定中における電圧降下値の範囲を推定する、電子血圧計。 - 検出される電圧降下値が前記範囲を超えると判定するときは、その旨を出力する請求項1に記載の電子血圧計。
- 前記周囲長と、血圧測定開始時の初期加圧期間に検出される電圧降下値とに基づき、その後の血圧測定中における消費電力量の範囲を推定する、請求項1または2に記載の電子血圧計。
- 検出される電圧降下値に基づき消費電力量を推定し、推定した消費電力量が前記範囲を超えると判定するときは、その旨を出力する、請求項3に記載の電子血圧計。
- 前記電子血圧計の環境温度に基づき前記範囲を可変に変更する、請求項1から4のいずれかに記載の電子血圧計。
- 前記カフ圧を所定圧力だけ加圧したときに前記降下検出部が検出する電圧降下値に基づき、前記環境温度を検出する、請求項5に記載の電子血圧計。
- 血圧測定開始時の初期加圧期間に、前記カフ圧を所定圧力だけ加圧したときに前記降下検出部が検出する電圧降下値に基づき、前記環境温度を検出する、請求項6に記載の電子血圧計。
- 前記周囲長検出部は、血圧測定開始時の初期加圧期間に、前記カフ圧を所定圧力だけ加圧するのに要する時間に基づき、前記周囲長を検出する、請求項1から7のいずれかに記載の電子血圧計。
- 血圧測定開始時の初期加圧期間に、前記カフ圧を所定圧力だけ加圧したときに前記降下検出部が検出する電圧降下値に基づき、前記駆動制御部による前記調整部を介したカフ圧の加圧速度を可変に変化させる、請求項1から8のいずれかに記載の電子血圧計。
- 前記電池は1次電池および2次電池のいずれかであって、
前記範囲を、前記電池の種類に応じて可変に変更する、請求項1から9のいずれかに記載の電子血圧計。 - 前記カフ圧を所定圧力だけ加圧したときに前記降下検出部が検出する電圧降下値に基づき、前記種類を判別する、請求項10に記載の電子血圧計。
- 被測定者の測定部位の周囲に巻付けられるカフに流体を供給するための圧電振動子を利用した圧電ポンプを用いる血圧計を制御する方法であって、
血圧測定のために前記圧電ポンプを制御することにより前記カフ内の圧力を徐々に変化させるステップと、
前記測定部位の周囲長を検出するステップと、
血圧測定中に前記血圧計の各部に電力を供給するための電池の電圧降下値を検出するステップと、
前記周囲長と、血圧測定開始時の初期加圧期間に検出される電圧降下値とに基づき、その後の血圧測定中における電圧降下値の範囲を推定するステップと、を備える、電子血圧計の制御方法。
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