JP6305899B2 - Wireless endoscope - Google Patents

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Description

本発明は内視鏡からワイヤレスで画像信号を送信するワイヤレス内視鏡に関する。   The present invention relates to a wireless endoscope that wirelessly transmits an image signal from an endoscope.

近年、内視鏡は、医療分野等において広く用いられるようになっている。従来の内視鏡を用いて、検査(観察)や手術等を行う場合、内視鏡に搭載された撮像素子に電源を供給したり、駆動信号や、撮像された信号を伝送する信号線が挿通され、内視鏡から延出されたスコープケーブルを内視鏡の外部の外部装置と接続することが必要になる。
上記スコープケーブル内の信号線が、想定されている条件を超えて屈曲が繰り返された場合や、故障等のために使用中において断線すると、術者は、断線に対応した作業が必要になり、術者に対してストレスを与えることになってしまう。このような課題を解決するものとして、スコープケーブルを不要にし、内視鏡にバッテリ(電池)を搭載し、撮像素子で撮像した信号をワイヤレス(無線)で外部に送信するワイヤレス内視鏡が考えられる。
また、術者が把持して操作するワイヤレス内視鏡にバッテリを搭載する場合、操作性を低下させないための重量や大きさにする必要性から、搭載されるバッテリの容量が制約される。そのため、長時間の手術の場合を想定すると、複数のバッテリを用意し、手術中においてバッテリを交換することが必要になる。
In recent years, endoscopes have been widely used in the medical field and the like. When performing inspection (observation), surgery, etc. using a conventional endoscope, power is supplied to an image sensor mounted on the endoscope, or a signal line for transmitting a drive signal or an imaged signal is provided. It is necessary to connect the scope cable inserted through and extended from the endoscope to an external device outside the endoscope.
If the signal line in the scope cable is repeatedly bent beyond the assumed conditions, or if it is disconnected during use due to a failure, etc., the surgeon will need work corresponding to the disconnection, It will give stress to the surgeon. A wireless endoscope that eliminates the need for a scope cable, mounts a battery (battery) on the endoscope, and transmits the signal captured by the imaging device to the outside wirelessly (wirelessly) is a solution to such a problem. It is done.
In addition, when a battery is mounted on a wireless endoscope that is grasped and operated by an operator, the capacity of the mounted battery is limited because of the necessity to make the weight and size not to reduce operability. Therefore, assuming a long-time operation, it is necessary to prepare a plurality of batteries and replace the batteries during the operation.

この場合、用意されるバッテリは、使用前にフル充電されていることが前提となるが、(手術等での)使用後の充電作業は医療スタッフによって行われるために、充電を忘れるリスクが存在する。
このような状況においては、充電が行われていない状態のバッテリが、次回以後の手術の際に再度、ワイヤレス内視鏡に装着されて使用される可能性が発生するため、良好な操作性を確保する観点から、ワイヤレス内視鏡に装着される前に、そのバッテリの電池容量(残量)を把握でき(電池容量が低下したバッテリの装着を回避でき)るようにすることが望まれる。
例えば従来例としての特開2013−94318号公報は、超音波プローブにバッテリを内蔵し、バッテリの残量の推移をモニタする等により、内蔵されたバッテリの残量(電池の容量)を把握可能にした超音波装置を開示している。
In this case, it is assumed that the prepared battery is fully charged before use, but there is a risk of forgetting to charge because the charging work after use (by surgery etc.) is performed by medical staff To do.
In such a situation, there is a possibility that a battery that has not been charged will be attached to the wireless endoscope and used again during the next surgery. From the standpoint of ensuring, it is desirable to be able to grasp the battery capacity (remaining amount) of the battery before it is attached to the wireless endoscope (to avoid the attachment of a battery with a reduced battery capacity).
For example, Japanese Patent Laid-Open No. 2013-94318 as a conventional example has a built-in battery in an ultrasonic probe and can monitor the remaining battery level (battery capacity) by monitoring the transition of the remaining battery level. An ultrasonic device is disclosed.

特開2013−94318号公報JP 2013-94318 A

上記従来例は、超音波プローブに内蔵されたバッテリの電池の容量を把握できるようにしたもので、術者が手術中において電池の容量が少なくなったバッテリを外し、装着しようとする新しいバッテリ(交換用バッテリ)を装着する前に、その新しいバッテリの電池の容量が少ないバッテリであるか否かを把握できない。そのために、装着した状態にしておいて、新しいバッテリの電池の容量を把握する必要があり、良好な操作性を実現できない欠点がある。
本発明は上述した点に鑑みてなされたもので、ワイヤレス内視鏡本体に装着する前に、装着しようとするバッテリの電池容量を把握できる操作性の良好なワイヤレス内視鏡を提供することを目的とする。
In the above conventional example, the capacity of the battery of the battery built in the ultrasonic probe can be grasped, and the new battery (with the battery capacity reduced during the operation by the surgeon) Before the replacement battery is mounted, it cannot be determined whether the new battery has a low battery capacity. Therefore, it is necessary to grasp the capacity of the battery of the new battery in the mounted state, and there is a drawback that good operability cannot be realized.
The present invention has been made in view of the above points, and provides a wireless endoscope with good operability that can grasp the battery capacity of a battery to be attached before being attached to a wireless endoscope main body. Objective.

本発明の一態様のワイヤレス内視鏡は、ワイヤレス内視鏡本体と、前記ワイヤレス内視鏡本体に着脱自在に装着される充電可能な電池を備えたバッテリと、前記バッテリに設けられ、前記ワイヤレス内視鏡本体に装着された際に、前記電池の電源を供給するための第1の接続端子部と、前記バッテリに設けられ、前記電池の容量を検出する電池容量検出部と、前記バッテリに設けられ、前記バッテリが把持された操作を検出するセンサと、前記バッテリに設けられ、前記センサの検出信号に基づいて、電力と共に、前記容量の情報を無線送電する無線送電部と、前記ワイヤレス内視鏡本体に設けられ、前記バッテリが装着された際に、前記第1の接続端子部と接続して前記電源の供給を受けるための第2の接続端子部と、前記ワイヤレス内視鏡本体に設けられ、前記無線送電部からの前記電力及び前記容量の情報を受信する受電部と、前記ワイヤレス内視鏡本体に設けられ、前記無線送電部から送電された前記電力を受けて動作し、前記電池の容量を告知する告知部と、を有する。   A wireless endoscope according to an aspect of the present invention includes a wireless endoscope main body, a battery including a rechargeable battery that is detachably attached to the wireless endoscope main body, and the wireless endoscope. A first connection terminal for supplying power to the battery when mounted on the endoscope body; a battery capacity detection unit provided on the battery for detecting the capacity of the battery; and A sensor that detects an operation in which the battery is gripped, a wireless power transmission unit that is provided in the battery and wirelessly transmits information on the capacity together with power based on a detection signal of the sensor; A second connection terminal provided on the endoscope body for connecting to the first connection terminal and receiving the supply of power when the battery is mounted; and the wireless endoscope A power receiving unit that is provided in a main body and that receives information on the power and the capacity from the wireless power transmitting unit; and that is provided in the wireless endoscope main body and operates by receiving the power transmitted from the wireless power transmitting unit. And a notification unit for notifying the capacity of the battery.

本発明によれば、ワイヤレス内視鏡本体に装着する前に、装着しようとするバッテリの電池の容量を把握できる。   According to the present invention, the battery capacity of a battery to be attached can be grasped before being attached to the wireless endoscope body.

図1は本発明の第1の実施形態のワイヤレス内視鏡を備えた内視鏡システムの全体構成を示す図。FIG. 1 is a diagram illustrating an overall configuration of an endoscope system including a wireless endoscope according to a first embodiment of the present invention. 図2は内視鏡システムを構成するワイヤレス内視鏡等の電気系の構成を示すブロック図。FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of an electrical system such as a wireless endoscope that constitutes the endoscope system. 図3は術者がワイヤレス内視鏡本体から使用済みのバッテリを外して、充電済みと思われるバッテリを把持した様子を示す図。FIG. 3 is a diagram illustrating a state where an operator removes a used battery from the wireless endoscope main body and grips a battery that seems to be charged. 図4は第1の実施形態における充電済みと思われるバッテリを装着する場合におけるバッテリとワイヤレス内視鏡本体との処理内容を示すフローチャート。FIG. 4 is a flowchart showing the processing contents of the battery and the wireless endoscope main body when the battery that is considered to be charged in the first embodiment is mounted. 図5はバッテリがワイヤレス内視鏡本体に装着された際の処理内容を示すフローチャート。FIG. 5 is a flowchart showing the processing contents when the battery is attached to the wireless endoscope body. 図6は第1の実施形態の変形例を備える内視鏡システムの全体構成を示す図。FIG. 6 is a diagram illustrating an overall configuration of an endoscope system including a modification of the first embodiment. 図7は変形例の処理内容の一部を示すフローチャート。FIG. 7 is a flowchart showing a part of the processing contents of the modification.

以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
(第1の実施形態)
図1及び図2に示すように内視鏡システム1は、本発明の第1の実施形態のワイヤレス内視鏡2と、ワイヤレス内視鏡2から無線(ワイヤレス)で送信される撮像信号を受信して、標準的な映像信号(画像信号)を生成する信号処理装置としてのビデオプロセッサ3と、ビデオプロセッサ3で生成される標準的な映像信号が入力されることにより、この標準的な映像信号に対応する画像を内視鏡画像として表示する表示装置としてのモニタ4とを有する。
ワイヤレス内視鏡2は、ワイヤレス内視鏡本体6と、このワイヤレス内視鏡本体6に着脱自在に装着(接続)されるバッテリ7とを有する。なお、図1においては、ワイヤレス内視鏡本体6に装着された状態のバッテリ7を示し、このバッテリ7は点線で示すように、取り外し可能である。また、図3は交換のためにバッテリ7を取り外した状態のワイヤレス内視鏡本体6を示す。また、手術を行う場合には、装着されたバッテリ7の他に、交換して使用されるバッテリ7も用意される。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
(First embodiment)
As shown in FIGS. 1 and 2, the endoscope system 1 receives the wireless endoscope 2 according to the first embodiment of the present invention and an imaging signal transmitted wirelessly from the wireless endoscope 2. Then, the video processor 3 as a signal processing device for generating a standard video signal (image signal) and the standard video signal generated by the video processor 3 are input, so that this standard video signal is input. And a monitor 4 as a display device for displaying an image corresponding to the above as an endoscopic image.
The wireless endoscope 2 includes a wireless endoscope main body 6 and a battery 7 that is detachably attached (connected) to the wireless endoscope main body 6. In FIG. 1, a battery 7 mounted on the wireless endoscope body 6 is shown, and the battery 7 can be removed as indicated by a dotted line. FIG. 3 shows the wireless endoscope body 6 with the battery 7 removed for replacement. In addition, when performing surgery, in addition to the attached battery 7, a battery 7 used for replacement is also prepared.

図1に示すようにワイヤレス内視鏡本体6は、細長で可撓性を有する挿入部11と、この挿入部11の後端(基端)に設けられた操作部12と、を有する。挿入部11は、この挿入部11の先端に設けられた先端部13と、先端部13の後端に設けられた湾曲部14と、湾曲部14の後端から操作部12の前端まで延びる可撓管部15とを有する。
操作部12には、湾曲部14を上下、左右の方向に湾曲操作する湾曲操作ノブ16と、バッテリ7の電池容量を表示するインジケータ17とが設けてあると共に、バッテリ7が着脱自在に装着される装着部となる装着用凹部18が設けてある。
また、操作部12の前端付近には、処置具を挿入する処置具挿入口19が設けてある。
図2は、ワイヤレス内視鏡本体6、バッテリ7等の電気系の構成を示す。
As shown in FIG. 1, the wireless endoscope body 6 includes an elongated and flexible insertion portion 11 and an operation portion 12 provided at the rear end (base end) of the insertion portion 11. The insertion portion 11 includes a distal end portion 13 provided at the distal end of the insertion portion 11, a bending portion 14 provided at the rear end of the distal end portion 13, and can extend from the rear end of the bending portion 14 to the front end of the operation portion 12. And a flexible tube portion 15.
The operation section 12 is provided with a bending operation knob 16 for bending the bending section 14 in the vertical and horizontal directions, and an indicator 17 for displaying the battery capacity of the battery 7, and the battery 7 is detachably mounted. A mounting recess 18 serving as a mounting portion is provided.
A treatment instrument insertion port 19 for inserting a treatment instrument is provided near the front end of the operation unit 12.
FIG. 2 shows the configuration of the electrical system such as the wireless endoscope body 6 and the battery 7.

挿入部11の先端部13には、照明窓と観察窓とが設けられ、照明窓には照明光を出射する発光ダイオード(以下、LEDと略記)21が取り付けられ、観察窓には対物レンズ22が取り付けられ、その結像位置には撮像素子として例えば電荷結合素子(CCDと略記)23が配置されている。
LED21は、発光させる信号線(駆動線)を介して、操作部12の内部に設けられた電源回路25と接続され、電源回路25から供給されるLED駆動信号の印加により発光し、発光した光は、挿入部11が挿入される体腔内に出射され、体腔内を照明する照明光となる。つまり、LED21は、照明光を発生する光源部又は光源を形成する。また、CCD23も信号線(電源線)を介して電源回路25に接続されると共に、信号線をそれぞれ介して操作部12内部のCCD駆動回路26と、アンプ27とに接続されている。
対物レンズ22は、照明光で照明された体腔内の光学像をCCD23の撮像面に結像し、CCD23は、CCD駆動回路26からのCCD駆動信号の印加により、結像された光学像を光電変換した撮像信号を出力し、アンプ27入力された撮像信号を増幅し、送信部(又は送信回路)28に出力する。送信回路28は、撮像信号を高周波信号で変調し、アンテナ29から変調された撮像信号を無線で送信する。
The distal end portion 13 of the insertion portion 11 is provided with an illumination window and an observation window. A light emitting diode (hereinafter abbreviated as LED) 21 that emits illumination light is attached to the illumination window, and an objective lens 22 is attached to the observation window. In the image forming position, for example, a charge coupled device (abbreviated as CCD) 23 is arranged as an imaging device.
The LED 21 is connected to a power supply circuit 25 provided inside the operation unit 12 via a signal line (drive line) that emits light. The LED 21 emits light by applying an LED drive signal supplied from the power supply circuit 25 and emits light. Is emitted into the body cavity into which the insertion section 11 is inserted, and becomes illumination light for illuminating the inside of the body cavity. That is, the LED 21 forms a light source unit or a light source that generates illumination light. The CCD 23 is also connected to the power supply circuit 25 through a signal line (power supply line), and is connected to the CCD drive circuit 26 and the amplifier 27 in the operation unit 12 through the signal lines.
The objective lens 22 forms an optical image inside the body cavity illuminated by the illumination light on the imaging surface of the CCD 23, and the CCD 23 photoelectrically converts the formed optical image by applying a CCD drive signal from the CCD drive circuit 26. The converted imaging signal is output, and the imaging signal input to the amplifier 27 is amplified and output to the transmission unit (or transmission circuit) 28. The transmission circuit 28 modulates the imaging signal with a high-frequency signal and transmits the imaging signal modulated from the antenna 29 wirelessly.

操作部12には、装着用凹部18の面に臨むように接続端子部を形成する接続端子30が設けられ、該接続端子30は電源線を介して電源回路25と接続されている。
また、操作部12には、バッテリ7に設けた人体通信部(又は人体通信回路)37と無線通信を行う人体通信部(又は人体通信回路)31と、バッテリ7からの無線送電(又は無線給電)を受電する受電部を形成する受電回路32と、無線送電の際に送信されるバッテリ7の電池容量のデータから電池容量を告知する告知部を形成するインジケータ17とを有する。なお、以下においては、インジケータ17は電池容量を表示することにより告知する告知部を形成するが、音声で電池容量を告知する構成にしても良い。
人体通信部31は、この人体通信部31の動作を制御する制御部を形成する制御回路31aと、バッテリ7の人体通信部37の送受回路と無線通信を行う送受回路31bと、制御回路31aの制御プログラム、ワイヤレス内視鏡本体6の固有の識別情報(又はワイヤレス内視鏡本体6に設けられた人体通信部31の識別情報)等を格納(記憶)する記憶部を形成するメモリ31cとを有する。
The operation portion 12 is provided with a connection terminal 30 that forms a connection terminal portion so as to face the surface of the mounting recess 18, and the connection terminal 30 is connected to the power supply circuit 25 through a power supply line.
The operation unit 12 includes a human body communication unit (or human body communication circuit) 31 that performs wireless communication with a human body communication unit (or human body communication circuit) 37 provided in the battery 7, and wireless power transmission (or wireless power feeding) from the battery 7. ) And an indicator 17 that forms a notification unit for notifying the battery capacity from the battery capacity data of the battery 7 transmitted during wireless power transmission. In the following, the indicator 17 forms a notification unit that notifies by displaying the battery capacity, but may be configured to notify the battery capacity by voice.
The human body communication unit 31 includes a control circuit 31a that forms a control unit that controls the operation of the human body communication unit 31, a transmission / reception circuit 31b that performs wireless communication with a transmission / reception circuit of the human body communication unit 37 of the battery 7, and a control circuit 31a. A memory 31c forming a storage unit that stores (stores) a control program, unique identification information of the wireless endoscope body 6 (or identification information of the human body communication unit 31 provided in the wireless endoscope body 6), and the like. Have.

なお、この人体通信部31は、例えばRFタグのように送受回路31bにより受信した高周波信号から人体通信部31のデバイス(この場合、制御回路31a、送受回路31b、メモリ31c)を動作させる電源を生成する。つまり、人体通信部31は、以下の受電回路32のように、検波回路、コンデンサを備える(図示略)。人体通信部31のデバイスは、非常に小さな電力で動作する。
また、受電回路32は、アンテナ32aと接続され、(バッテリ7の送電回路38から)無線送電される電波の周波数に共振するように設定された共振回路32bと、共振回路32bに誘起された高周波信号を検波(整流)する検波回路32cと、検波された直流を蓄積して直流電源を生成するコンデンサ(又は2次電池)32dと、共振回路32bに誘起された高周波信号に重畳又は変調された電池容量のデータを復調する復調回路32eとを有する。
コンデンサ32dは、所定のレベル以上の直流電圧の電源を生成(蓄積)すると、この電源が供給される復調回路32eは、上記の復調動作を行う。また、コンデンサ32dは、インジケータ17にも電池容量を表示させる動作を行わせる電源を供給する。
The human body communication unit 31 is a power source for operating the devices of the human body communication unit 31 (in this case, the control circuit 31a, the transmission / reception circuit 31b, and the memory 31c) from a high-frequency signal received by the transmission / reception circuit 31b, such as an RF tag. Generate. That is, the human body communication unit 31 includes a detection circuit and a capacitor (not shown) as in the power receiving circuit 32 below. The device of the human body communication unit 31 operates with very small power.
The power receiving circuit 32 is connected to the antenna 32a, and is configured to resonate with the frequency of the radio wave transmitted from the power transmission circuit 38 of the battery 7 and the high frequency induced in the resonance circuit 32b. A detection circuit 32c that detects (rectifies) the signal, a capacitor (or secondary battery) 32d that accumulates the detected direct current to generate a direct current power source, and a high-frequency signal induced in the resonance circuit 32b is superimposed or modulated. A demodulation circuit 32e for demodulating the battery capacity data.
When the capacitor 32d generates (accumulates) a DC voltage power supply having a predetermined level or higher, the demodulation circuit 32e to which the power supply is supplied performs the above-described demodulation operation. Further, the capacitor 32d supplies power for causing the indicator 17 to perform an operation of displaying the battery capacity.

一方、バッテリ7は、ワイヤレス内視鏡本体6に電源を供給する充電可能なリチウム電池、ニッケル水素電池、鉛蓄電池等の2次電池セル(単に電池と言う)35を内蔵する。電池35は、電源線を介して外表面に臨む接続端子部を形成する接続端子36と接続されている。そして、バッテリ7が装着用凹部18に装着された場合には、接続端子36と対向する位置に配置された接続端子30とが接触して電気的に導通する接続状態となり、電池35は、その直流電力(直流電源)を電源回路25に供給する状態となる。
また、バッテリ7は、人体を形成する術者Dがバッテリ7を交換する際の作業となる交換用操作を検知して、(ワイヤレス内視鏡本体6の)人体通信部(又は人体通信回路)31と無線通信を行う人体通信部(又は人体通信回路)37と、ワイヤレス内視鏡本体6内の(少なくとも電池の容量を告知するための電気回路を形成する)受電回路32に対して該受電回路32を動作させる電力(電源)を無線送電する送電部を形成する送電回路38と、バッテリ7を制御する制御部を形成する制御回路39と、制御回路39の制御プログラム等のデータを格納する記憶部を形成するメモリ40と、を有する。また、例えば制御回路39は、電池35の容量としての電池容量を、例えば電池35の出力電圧のレベルから検出する容量検出回路39aを有する。
On the other hand, the battery 7 contains a secondary battery cell (simply referred to as a battery) 35 such as a rechargeable lithium battery, a nickel hydride battery, or a lead storage battery that supplies power to the wireless endoscope body 6. The battery 35 is connected to a connection terminal 36 that forms a connection terminal portion facing the outer surface via a power line. When the battery 7 is mounted in the mounting recess 18, the connection terminal 30 disposed at a position facing the connection terminal 36 is brought into contact with and electrically connected to the battery 35. The DC power (DC power supply) is supplied to the power supply circuit 25.
The battery 7 detects a replacement operation that is an operation when the operator D who forms the human body replaces the battery 7, and a human body communication unit (or a human body communication circuit) (of the wireless endoscope body 6). 31. The human body communication unit (or human body communication circuit) 37 that performs wireless communication with 31 and the power reception circuit 32 in the wireless endoscope body 6 (forms at least an electric circuit for notifying the battery capacity) Data such as a power transmission circuit 38 that forms a power transmission unit that wirelessly transmits power (power) that operates the circuit 32, a control circuit 39 that forms a control unit that controls the battery 7, and data such as a control program for the control circuit 39 are stored. And a memory 40 forming a storage unit. For example, the control circuit 39 includes a capacity detection circuit 39 a that detects the battery capacity as the capacity of the battery 35 from, for example, the level of the output voltage of the battery 35.

なお、容量検出回路39aを制御回路39の外部に設け、容量検出回路39aが検出した電池35の電池容量を制御回路39に送るようにしても良い。また、制御回路39は、時間計測を行うタイマ(図示略)を備え、無線通信等を開始した場合、時間計測し、通信を開始した後、所定の時間経過しても通信を行えないような場合には、無線通信等を終了する制御を行う。
また、メモリ40は、該メモリ40を内蔵する各バッテリ7毎に、固有の識別データを格納している。そして、無線通信を行う場合、識別データも送信する。
電池35は、人体通信部37、送電回路38、制御回路39、メモリ40にそれぞれ動作させる電源を供給する。
人体通信部37は、バッテリ7が術者Dの手により把持された操作を検出するセンサ37aと、センサ37aによる検出信号に基づいて無線通信を開始する送受回路(又は通信回路)37bとを有する。なお、センサ37aによる検出信号に基づいて送受回路37bが動作し、送受回路37bの動作後に、送電回路38が動作する。
センサ37aは、バッテリ7が術者Dの手により把持された場合のバッテリ7の動き又は加速度変化を検出する動き検出センサ、又は、バッテリ7が把持された際の術者Dが発する赤外線を検出する赤外線検出センサ等により形成される。
The capacity detection circuit 39a may be provided outside the control circuit 39, and the battery capacity of the battery 35 detected by the capacity detection circuit 39a may be sent to the control circuit 39. In addition, the control circuit 39 includes a timer (not shown) for measuring time, and when wireless communication or the like is started, the time is measured and communication cannot be performed even after a predetermined time has elapsed after starting communication. In such a case, control for terminating wireless communication or the like is performed.
Further, the memory 40 stores unique identification data for each battery 7 in which the memory 40 is built. When wireless communication is performed, identification data is also transmitted.
The battery 35 supplies power to operate the human body communication unit 37, the power transmission circuit 38, the control circuit 39, and the memory 40, respectively.
The human body communication unit 37 includes a sensor 37a that detects an operation in which the battery 7 is held by the hand of the operator D, and a transmission / reception circuit (or communication circuit) 37b that starts wireless communication based on a detection signal from the sensor 37a. . The transmission / reception circuit 37b operates based on the detection signal from the sensor 37a, and the power transmission circuit 38 operates after the transmission / reception circuit 37b operates.
The sensor 37a detects a motion detection sensor that detects a change in the movement or acceleration of the battery 7 when the battery 7 is held by the hand of the operator D, or an infrared ray emitted by the operator D when the battery 7 is held. Formed by an infrared detection sensor or the like.

この他に、小さなソレノイドコイル内に、例えば移動し易い球形のマグネットを配置して動き検出センサとなるセンサ37aを形成しても良い。この構成の場合には、バッテリ7が把持された際にソレノイドコイル内のマグネットが動き、ソレノイドコイルの両端に発生する交流信号を、センサ37aの検出信号としても良い。この場合には、検出信号を発生するための電源(電力)を必要としない利点を有する。
図2においては、人体通信部37の内部にセンサ37aを設けた構成例を示しているが、人体通信部37の外部にセンサ37aを設ける構成にしても良い。センサ37aは、術者Dがバッテリ7を交換しようとする操作(手で把持する操作)を検出して、人体通信部37の送受回路37bによる無線通信を起動させるセンサを形成する。
制御回路39は、人体通信部37による無線通信と送電回路38による無線送電の動作を制御する。
より具体的には、制御回路39は、接続端子36が30と接続されていない状態において、人体通信部37のセンサ37aが人体を検出した場合の検出信号を受けて、人体通信部37の送受回路37aがワイヤレス内視鏡本体6の人体通信部31と無線通信を行うように制御する。
図3は手術中において、術者Dがバッテリ7を交換する場合の様子を示す。具体的には、術者Dは、(手術等での)使用によって電池容量が低下したバッテリ7をワイヤレス内視鏡本体6から取り外した後、新しいバッテリ7をワイヤレス内視鏡本体6に装着しようとする様子を示す。図3等に示すバッテリ7は、例えばU字形状の外形であるが、L字形状にしても良いし、他の形状にしても良い。
In addition to this, for example, a spherical magnet that is easy to move may be disposed in a small solenoid coil to form a sensor 37a serving as a motion detection sensor. In the case of this configuration, an alternating current signal generated at both ends of the solenoid coil when the battery 7 is gripped and moved at both ends of the solenoid coil may be used as a detection signal of the sensor 37a. In this case, there is an advantage that a power source (electric power) for generating a detection signal is not required.
In FIG. 2, the configuration example in which the sensor 37 a is provided inside the human body communication unit 37 is shown, but the sensor 37 a may be provided outside the human body communication unit 37. The sensor 37a detects an operation of the operator D attempting to replace the battery 7 (an operation of grasping by hand), and forms a sensor that activates wireless communication by the transmission / reception circuit 37b of the human body communication unit 37.
The control circuit 39 controls wireless communication by the human body communication unit 37 and wireless power transmission operation by the power transmission circuit 38.
More specifically, the control circuit 39 receives a detection signal when the sensor 37a of the human body communication unit 37 detects a human body in a state where the connection terminal 36 is not connected to 30, and transmits / receives the human body communication unit 37. The circuit 37a is controlled to perform wireless communication with the human body communication unit 31 of the wireless endoscope body 6.
FIG. 3 shows a situation where the operator D replaces the battery 7 during the operation. Specifically, the operator D removes the battery 7 whose battery capacity has been reduced due to use (during surgery or the like) from the wireless endoscope body 6 and then attaches a new battery 7 to the wireless endoscope body 6. It shows a state. The battery 7 shown in FIG. 3 or the like has, for example, a U-shaped outer shape, but may have an L-shape or another shape.

例えば、術者Dは、一方の手(例えば右手)で(電池容量が低下したバッテリ7が取り外された)ワイヤレス内視鏡本体6を把持し、他方の手(例えば左手)で装着しようとする新しいバッテリ7を、手術台付近に予め配置された位置から把持する。術者Dがバッテリ7を把持する操作を行った場合、このバッテリ7に搭載されたセンサ37aは、静止していた状態からのバッテリ7の動き、加速度、(把持された際の術者Dの人体が放射する)赤外線、(把持された際の温度上昇による)熱等を検出し、検出信号を制御回路39に送り、制御回路39は、検出信号を受けて人体通信部37の送受回路37bがワイヤレス内視鏡本体6の人体通信部31の送受回路31bと無線通信を行うように制御する。
また、制御回路39は、後述するように人体通信部37と31との無線通信が確立した状態になった後に、送電回路38からアンテナ38aを介して受電回路32を動作させる電源(電力)を無線送電(又は無線給電)させる動作を開始させるように制御する。また、制御回路39は、タイマを起動し、受電回路32が所定レベル以上の電源を受電したと想定される時間後に、送電回路38から電池容量のデータを送電するように制御する。
For example, the operator D grasps the wireless endoscope body 6 with one hand (for example, the right hand) (with the battery 7 having a reduced battery capacity removed) and tries to wear it with the other hand (for example, the left hand). A new battery 7 is gripped from a position previously arranged near the operating table. When the operator D performs an operation of gripping the battery 7, the sensor 37 a mounted on the battery 7 moves and accelerates the battery 7 from a stationary state (the surgeon's D when gripped). Infrared rays (radiated by the human body), heat (due to temperature rise when grasped), and the like are detected, and a detection signal is sent to the control circuit 39. The control circuit 39 receives the detection signal and sends / receives a transmission / reception circuit 37b of the human body communication unit 37. Controls to perform wireless communication with the transmission / reception circuit 31b of the human body communication unit 31 of the wireless endoscope body 6.
In addition, the control circuit 39 supplies power (power) for operating the power receiving circuit 32 from the power transmitting circuit 38 via the antenna 38a after wireless communication between the human body communication units 37 and 31 is established as will be described later. Control is performed so as to start the operation of wireless power transmission (or wireless power feeding). In addition, the control circuit 39 starts a timer and controls the battery capacity data to be transmitted from the power transmission circuit 38 after a time when it is assumed that the power reception circuit 32 has received power of a predetermined level or higher.

ビデオプロセッサ3は、ワイヤレス内視鏡本体6の送信回路28からアンテナ29を介して電波で無線送信される撮像信号を、アンテナ41を介して受信する受信回路42と、受信した撮像信号を復調し、標準的な映像信号(画像信号)を生成する画像処理回路43と、受信回路42及び画像処理回路43の動作を制御する制御回路44と、受信回路42、画像処理回路43及び制御回路44に電源を供給する電源回路45とを有する。電源回路45は、商用電源から受信回路42等を動作させる直流電源を生成する。
また、バッテリ7及びワイヤレス内視鏡本体6には、電源供給のための接続端子36、30以外に、対向する位置に接続端子46a、46bがそれぞれ設けてあり、バッテリ7がワイヤレス内視鏡本体6に装着された状態においては、導通する状態となる。そして、制御回路39は、バッテリ7がワイヤレス内視鏡本体6に装着された状態においては、送電回路38から電池容量のデータを無線で送信する動作を停止させ、容量検出回路39aにより定期的に検出した電池容量のデータを接続端子46a、46bを介して送信回路28に送るように制御する。
The video processor 3 demodulates the received imaging signal and the receiving circuit 42 that receives the imaging signal wirelessly transmitted by radio waves from the transmitting circuit 28 of the wireless endoscope body 6 via the antenna 29 via the antenna 41. The image processing circuit 43 for generating a standard video signal (image signal), the control circuit 44 for controlling the operation of the reception circuit 42 and the image processing circuit 43, and the reception circuit 42, the image processing circuit 43 and the control circuit 44 And a power supply circuit 45 for supplying power. The power supply circuit 45 generates a DC power supply that operates the receiving circuit 42 and the like from a commercial power supply.
In addition to the connection terminals 36 and 30 for supplying power, the battery 7 and the wireless endoscope main body 6 are provided with connection terminals 46a and 46b at opposing positions, respectively, and the battery 7 is a wireless endoscope main body. In the state where it is attached to 6, it becomes a conductive state. Then, in a state where the battery 7 is attached to the wireless endoscope body 6, the control circuit 39 stops the operation of transmitting the battery capacity data from the power transmission circuit 38 wirelessly, and is periodically performed by the capacity detection circuit 39a. Control is performed so that the detected battery capacity data is sent to the transmission circuit 28 via the connection terminals 46a and 46b.

送信回路28は、撮像信号を無線で送信すると共に、定期的に電池容量のデータも撮像信号に重畳して無線送信する。
術者Dは、モニタ4に表示される内視鏡画像と共に、その周辺に表示される電池容量のレベルから、電池容量を確認することができる。
また、容量検出回路39aは、ワイヤレス内視鏡本体6の電源回路25に所定の駆動電力を供給している場合の電池容量が(例えば電圧レベルの検出により)閾値以下に低下した場合(電源回路25に所定の駆動電力を供給可能な時間が例えば20〜30分程度となる閾値に低下した場合)には、送信回路28に送る電池容量のデータを例えば異なる色(具体例として例えば赤色)で表示するように表示色を変更する。
術者Dは、モニタ4を観察していると、電池容量のレベルが目立つ色の表示に変更されたことから、バッテリ7を交換する時間が近いことを確認することができ、バッテリ交換のタイミングを事前に把握できるようにしている。なお、容量検出回路39aにより電源回路25の電源が切れる概略の時間の情報を送信回路28がビデオプロセッサ3側に送信し、その時間の情報をモニタ4で表示するようにしても良い。
The transmission circuit 28 transmits the imaging signal wirelessly and periodically wirelessly transmits the battery capacity data superimposed on the imaging signal.
The surgeon D can confirm the battery capacity from the endoscopic image displayed on the monitor 4 and the level of the battery capacity displayed in the vicinity thereof.
Further, the capacity detection circuit 39a is provided when the battery capacity when the predetermined drive power is supplied to the power supply circuit 25 of the wireless endoscope body 6 is reduced to a threshold value or less (for example, due to detection of the voltage level) (power supply circuit 25 when the time for which the predetermined drive power can be supplied to 25 is reduced to a threshold value of about 20 to 30 minutes, for example, the battery capacity data sent to the transmission circuit 28 is displayed in a different color (specifically, for example, red). Change the display color to display.
When the operator D is observing the monitor 4, the battery capacity level has been changed to a conspicuous color display, so that it can be confirmed that it is almost time to replace the battery 7. Can be grasped in advance. Note that the transmission circuit 28 may send information about the time when the power supply circuit 25 is turned off by the capacitance detection circuit 39 a to the video processor 3 side, and the information about the time may be displayed on the monitor 4.

モニタ4においても電池容量を表示する構成にしているので、手術の途中で、術者Dが確認することなく、バッテリ7の電池容量が、ワイヤレス内視鏡本体6のLED21等を動作させることができない程低下してしまうようなことを未然に防止できるようにしている。つまり、術者Dは、手術等を行っている場合、ワイヤレス内視鏡本体6に装着されたバッテリ7の電池35の容量が、交換すべき容量値近くに低下した場合、交換すべきタイミングが近いことを確認できるので、バッテリ7の交換を適切な交換タイミングにおいて円滑に行い易くなる。
なお、制御回路39は、バッテリ7がワイヤレス内視鏡本体6に装着された状態においては、接続端子46a、46bを介して制御回路31aと有線による通信を行うことができる状態となる。
そして、制御回路39は、有線による通信によりバッテリ7がワイヤレス内視鏡本体6に装着された状態を検出し、上記のように送信回路28が電池35の容量を送信するように制御する。
Since the monitor 4 is configured to display the battery capacity, the battery capacity of the battery 7 can operate the LED 21 of the wireless endoscope main body 6 without the operator D confirming it during the operation. It is possible to prevent such a decline that it cannot be done. That is, when the surgeon D is performing surgery or the like, when the capacity of the battery 35 of the battery 7 attached to the wireless endoscope main body 6 is reduced to a capacity value to be replaced, the replacement timing is determined. Since it can confirm that it is near, it becomes easy to replace the battery 7 smoothly at an appropriate replacement timing.
The control circuit 39 is in a state where it can perform wired communication with the control circuit 31a via the connection terminals 46a and 46b when the battery 7 is attached to the wireless endoscope body 6.
Then, the control circuit 39 detects a state in which the battery 7 is attached to the wireless endoscope body 6 by wired communication, and controls the transmission circuit 28 to transmit the capacity of the battery 35 as described above.

本実施形態のワイヤレス内視鏡2は、ワイヤレス内視鏡本体6と、前記ワイヤレス内視鏡本体6に着脱自在に装着される充電可能な電池35を備えたバッテリ7と、前記バッテリ7に設けられ、前記ワイヤレス内視鏡本体6に装着された際に、前記電池35の電源を供給するための第1の接続端子部を形成する接続端子36と、前記バッテリ7に設けられ、前記電池35の容量を検出する容量検出部を形成する容量検出回路39aと、前記バッテリ7に設けられ、前記バッテリ7が把持された操作を検出するセンサ37aと、前記バッテリ7に設けられ、前記センサ37aの検出信号に基づいて、電力と共に、前記容量の情報を無線送電する無線送電部を形成する送電回路38と、前記ワイヤレス内視鏡本体6に設けられ、前記バッテリ7が装着された際に、前記第1の接続端子部と接続して前記電源の供給を受けるための第2の接続端子部を形成する接続端子30と、前記ワイヤレス内視鏡本体6に設けられ、前記無線送電部からの前記電力及び前記容量の情報を受信する受電部を形成する受電回路32と、前記ワイヤレス内視鏡本体6に設けられ、前記無線送電部から送電された前記電力を受けて動作し、前記電池35の容量を告知する告知部を形成するインジケータ17と、を有することを特徴とする。   The wireless endoscope 2 according to the present embodiment is provided with a wireless endoscope body 6, a battery 7 including a rechargeable battery 35 that is detachably attached to the wireless endoscope body 6, and the battery 7. When the wireless endoscope main body 6 is mounted, the battery 7 is provided with a connection terminal 36 that forms a first connection terminal portion for supplying power to the battery 35, and the battery 35. A capacity detection circuit 39a that forms a capacity detection unit that detects the capacity of the battery 7, a sensor 37a that is provided in the battery 7 and that detects an operation in which the battery 7 is gripped, a sensor 37a that is provided in the battery 7, Based on the detection signal, a power transmission circuit 38 that forms a wireless power transmission unit that wirelessly transmits the capacity information together with power, the wireless endoscope body 6, and the battery 7 A connection terminal 30 forming a second connection terminal part for connecting to the first connection terminal part and receiving the supply of the power when worn, and provided in the wireless endoscope body 6; The power receiving circuit 32 that forms a power receiving unit that receives the power and the capacity information from the wireless power transmitting unit, and the wireless endoscope main body 6 are configured to receive the power transmitted from the wireless power transmitting unit. And an indicator 17 that operates and forms a notification unit for notifying the capacity of the battery 35.

次に図4のフローチャートを参照して本実施形態のワイヤレス内視鏡2の代表的な動作を説明する。
図4は、図3に示したように新しいバッテリ7をワイヤレス内視鏡本体6に装着する場合におけるバッテリ7の代表的な処理(図4における左側)と、ワイヤレス内視鏡本体6の代表的な処理(図4における右側)を示す。
図3に示すように術者Dが新しいバッテリ7を把持した場合、最初のステップS1に示すようにセンサ37aは、術者Dによる交換する際の(バッテリ7を把持する)操作を検知し、センサ37aは検出信号を制御回路39に送る。換言すると、センサ37aは、検出信号を発生しない状態から検出信号を発生する状態に起動する。
ステップS2において制御回路39は、人体通信部37(の送受回路37b)を起動させるコマンドを発行する。
Next, a typical operation of the wireless endoscope 2 of the present embodiment will be described with reference to the flowchart of FIG.
4 shows typical processing of the battery 7 (left side in FIG. 4) when the new battery 7 is mounted on the wireless endoscope main body 6 as shown in FIG. 3, and representative of the wireless endoscope main body 6. The process (right side in FIG. 4) is shown.
When the operator D grips a new battery 7 as shown in FIG. 3, the sensor 37a detects an operation when the operator D replaces (holds the battery 7) as shown in the first step S1, The sensor 37a sends a detection signal to the control circuit 39. In other words, the sensor 37a is activated from a state where no detection signal is generated to a state where a detection signal is generated.
In step S2, the control circuit 39 issues a command for starting the human body communication unit 37 (the transmission / reception circuit 37b).

なお、電池容量が低下したバッテリ7が術者Dにより取り外された際にも、そのバッテリ7のセンサ37aが起動する。この場合、制御回路39は、メモリ40に格納されている既にワイヤレス内視鏡本体6に装着されたことがあるフラグ情報を参照して、人体通信部37(の送受回路37b)を起動させるコマンドを発行させないように制御する。
つまり、制御回路39は、バッテリ7がワイヤレス内視鏡本体6に装着された場合には、装着された情報としてのフラグ情報をメモリ40に記憶(格納)する。
そして、センサ37aが起動した場合、制御回路39は、メモリ40のフラグ情報の有無を参照し、フラグ情報が存在する場合には、人体通信部37(の送受回路37b)を起動させるコマンドを発行させないように制御する。
ステップS2のコマンドの発行後の次のステップS3において人体通信部37(の送受回路37b)が、起動する。なお、上記のように、電池容量が低下したバッテリ7が術者Dによりワイヤレス内視鏡本体6から取り外された際には、そのバッテリ7の人体通信部37(の送受回路37b)は起動しない。
In addition, when the battery 7 whose battery capacity has decreased is removed by the operator D, the sensor 37a of the battery 7 is activated. In this case, the control circuit 39 refers to the flag information stored in the memory 40 and has already been attached to the wireless endoscope main body 6, and activates the human body communication unit 37 (the transmission / reception circuit 37b). Control not to issue.
That is, when the battery 7 is attached to the wireless endoscope body 6, the control circuit 39 stores (stores) flag information as attached information in the memory 40.
When the sensor 37a is activated, the control circuit 39 refers to the presence or absence of flag information in the memory 40. When the flag information is present, the control circuit 39 issues a command for activating the human body communication unit 37 (the transmission / reception circuit 37b). Control not to let it.
In the next step S3 after the command is issued in step S2, the human body communication unit 37 (the transmission / reception circuit 37b) is activated. As described above, when the battery 7 whose battery capacity has decreased is removed from the wireless endoscope body 6 by the operator D, the human body communication unit 37 (the transmission / reception circuit 37b) of the battery 7 is not activated. .

そして、ステップS3の次のステップS4において人体通信部37(の送受回路37b)は、無線通信を開始する。人体通信部37(の送受回路37b)は、ワイヤレス内視鏡本体6の人体通信部31(の送受回路31b)に対して、応答するように無線通信を開始する。図4において、点線の矢印は、バッテリ7の人体通信部37(の送受回路37b)からワイヤレス内視鏡本体6の人体通信部31(の送受回路31b)に無線通信を行う様子を表す。
一方、ワイヤレス内視鏡本体6は、図3に示すように電池容量が低下したバッテリ7が取り外された状態であるために、無電源状態となっている。ワイヤレス内視鏡本体6は、無電源状態において、人体通信部37(の送受回路37b)による無線通信の際の高周波信号を人体通信部31(の送受回路31b)が受信することにより、人体通信部31を動作させるのに必要な電源を生成する。
In step S4 subsequent to step S3, the human body communication unit 37 (the transmission / reception circuit 37b) starts wireless communication. The human body communication unit 37 (the transmission / reception circuit 37b) starts wireless communication so as to respond to the human body communication unit 31 (the transmission / reception circuit 31b) of the wireless endoscope body 6. In FIG. 4, a dotted arrow represents a state in which wireless communication is performed from the human body communication unit 37 (the transmission / reception circuit 37 b) of the battery 7 to the human body communication unit 31 (the transmission / reception circuit 31 b) of the wireless endoscope body 6.
On the other hand, as shown in FIG. 3, the wireless endoscope main body 6 is in a non-powered state because the battery 7 having a reduced battery capacity is removed. When the wireless endoscope body 6 is in a non-powered state, the human body communication unit 31 (the transmission / reception circuit 31b) receives a high-frequency signal at the time of wireless communication by the human body communication unit 37 (the transmission / reception circuit 37b). A power supply necessary for operating the unit 31 is generated.

そして、ステップS21に示すように人体通信部31が起動する。なお、人体通信部31は、微小電力で動作可能であるために、人体通信部37(の送受回路37b)が微小な高周波信号を発生した場合においても、図3に示すように術者Dの両手の距離(1m程度の距離)の範囲内の場合には、人体通信部31が起動する。
そして、次のステップS22において人体通信部31(の送受回路31b)による無線通信(無線応答)が開始する。正常な動作の場合には、人体通信部31(の送受回路31b)は点線の矢印で示すようにバッテリ7の人体通信部37(の送受回路37b)に応答信号を無線で返信する。その場合、人体通信部31(の送受回路31b)は、識別情報を付加して返信する。
ステップS4の次のステップS5において制御回路39は、ワイヤレス内視鏡本体6の人体通信部31(の送受回路31b)から無線応答が有りか否かの判定を(送受回路37bからの受信信号により)行う。なお、図4においてはワイヤレス内視鏡本体6の人体通信部31を内視鏡側人体通信部と略記している。
And the human body communication part 31 starts as shown to step S21. Since the human body communication unit 31 can be operated with a minute electric power, even when the human body communication unit 37 (the transmission / reception circuit 37b) generates a minute high frequency signal, as shown in FIG. When it is within the range of the distance between both hands (distance of about 1 m), the human body communication unit 31 is activated.
Then, in the next step S22, wireless communication (wireless response) by the human body communication unit 31 (the transmission / reception circuit 31b) is started. In the case of normal operation, the human body communication unit 31 (the transmission / reception circuit 31b) returns a response signal wirelessly to the human body communication unit 37 (the transmission / reception circuit 37b) of the battery 7 as indicated by a dotted arrow. In that case, the human body communication unit 31 (the transmission / reception circuit 31b) adds the identification information and returns.
In step S5 following step S4, the control circuit 39 determines whether or not there is a wireless response from the human body communication unit 31 (the transmission / reception circuit 31b) of the wireless endoscope body 6 (based on the reception signal from the transmission / reception circuit 37b). ) Do it. In FIG. 4, the human body communication unit 31 of the wireless endoscope body 6 is abbreviated as an endoscope side human body communication unit.

ステップS5において無線応答が無い判定結果の場合には、ステップS6において制御回路39は、通信開始からX秒(例えば30〜50秒)経過したか否かを判定する。X秒経過していない場合には、ステップS5の処理に戻る。ステップS6の判定処理において、X秒経過している場合には、人体通信部37(の送受回路37b)は無線通信する動作を終了する。この場合には、正常な動作から逸脱した動作となる。
一方、ステップS5において無線応答が有った判定結果の場合には、ステップS7において人体通信部37(の送受回路37b)と人体通信部31(の送受回路31b)間で無線通信が確立したリンク接続の状態となる。
次のステップS8において制御回路39は、送電回路38から無線による電力を給電(送電)する無線給電を開始させる。無線給電を開始すると、送電回路38は、アンテナ38aから無線給電するための高周波信号を放射(送信)し、ワイヤレス内視鏡本体6の受電回路32は、無線で受電(受信)する。
また、ステップS9に示すように制御回路39は、無線給電の開始から時間を計測(カウント)する動作を開始する。
If the determination result is that there is no wireless response in step S5, the control circuit 39 determines in step S6 whether X seconds (for example, 30 to 50 seconds) have elapsed since the start of communication. If X seconds have not elapsed, the process returns to step S5. If it is determined in step S6 that X seconds have elapsed, the human body communication unit 37 (the transmission / reception circuit 37b) ends the operation of performing wireless communication. In this case, the operation deviates from the normal operation.
On the other hand, in the case of the determination result that there was a wireless response in step S5, the link in which wireless communication was established between the human body communication unit 37 (the transmission / reception circuit 37b) and the human body communication unit 31 (the transmission / reception circuit 31b) in step S7. It becomes a connection state.
In the next step S <b> 8, the control circuit 39 starts wireless power feeding for feeding (transmitting) wireless power from the power transmission circuit 38. When wireless power feeding is started, the power transmission circuit 38 radiates (transmits) a high-frequency signal for wireless power feeding from the antenna 38a, and the power receiving circuit 32 of the wireless endoscope body 6 wirelessly receives (receives) power.
Further, as shown in step S9, the control circuit 39 starts an operation of measuring (counting) time from the start of wireless power feeding.

無線給電が開始すると、ステップS23に示すようにワイヤレス内視鏡本体6の受電回路32は、無線給電を受電する。そして、ステップS24に示すようにワイヤレス内視鏡本体6(の受電回路32)は、正常な動作状態の場合、受信回路32が受電する動作とインジケータ17を動作させることが可能となる起動状態となる(図4では内視鏡起動と略記)。
ステップS9の処理後、受電回路32が起動する程度の時間後においてステップS10に示すように制御回路39は、容量検出回路39aにより検出した電池容量のデータを送電回路38に転送し、送電回路38は、電池容量のデータを無線給電する高周波信号を変調して送信する。
次のステップS11において制御回路39は、電池容量のデータを受信した際の応答確認の処理を行う。
ワイヤレス内視鏡本体6(の受電回路32)は、起動した後、ステップS25に示すように無線給電される際の電池容量のデータを受信し、復調した電池容量のデータを人体通信部31の制御回路31aに送る。
When wireless power feeding starts, the power receiving circuit 32 of the wireless endoscope body 6 receives the wireless power feeding as shown in step S23. Then, as shown in step S24, the wireless endoscope main body 6 (the power receiving circuit 32) is in a normal operation state, an operation in which the reception circuit 32 receives power, and an activation state in which the indicator 17 can be operated. (Abbreviated as endoscope activation in FIG. 4).
After the process of step S9, the control circuit 39 transfers the battery capacity data detected by the capacity detection circuit 39a to the power transmission circuit 38, as shown in step S10, after a time that the power reception circuit 32 is activated. Modulates and transmits a high-frequency signal for wirelessly feeding battery capacity data.
In the next step S11, the control circuit 39 performs a response confirmation process when the battery capacity data is received.
After being activated, the wireless endoscope body 6 (the power receiving circuit 32) receives battery capacity data when wirelessly powered as shown in step S25, and receives the demodulated battery capacity data of the human body communication unit 31. This is sent to the control circuit 31a.

次のステップS26に示すように制御回路31aは、電池容量のデータを正常な受信ができたか否かの判定を行う。ステップS26において正常な受信ができなかった場合には、次のステップS27において制御回路31aは、再度電池容量のデータを送信する再送リクエスト(再送要求)を発行し、送受回路31bから再送リクエストを無線で送信する。再送リクエストを無線で送信する処理を行った後、ステップS25の処理に戻る。
再送リクエストの無線送信が行われると、その無線送信はバッテリ7の人体通信部37の送受回路37bにより受信される。受信された再送リクエストは、制御回路39に送られ、制御回路39は、送電回路38から電池容量のデータを無線で送電する動作を繰り返す。
ステップS26において電池容量のデータを正常に受信できた判定結果の場合にはステップS28において送受回路31bは、正常に受信できた結果を無線で通知する。この通知は、バッテリ7に対する電池容量のデータ受信の応答になる。そして、ステップS11においてバッテリ7の人体通信部37の送受回路37bは、送受回路31bからの応答を無線で受信し、制御回路39に送り、制御回路39は、応答を確認する。
As shown in the next step S26, the control circuit 31a determines whether or not the battery capacity data has been normally received. If normal reception is not possible in step S26, the control circuit 31a issues a retransmission request (retransmission request) for transmitting battery capacity data again in the next step S27, and wirelessly sends a retransmission request from the transmission / reception circuit 31b. Send with. After performing the process of transmitting the retransmission request wirelessly, the process returns to step S25.
When wireless transmission of the retransmission request is performed, the wireless transmission is received by the transmission / reception circuit 37 b of the human body communication unit 37 of the battery 7. The received retransmission request is sent to the control circuit 39, and the control circuit 39 repeats the operation of transmitting the battery capacity data from the power transmission circuit 38 wirelessly.
If the determination result indicates that the battery capacity data can be normally received in step S26, the transmission / reception circuit 31b wirelessly notifies the result of normal reception in step S28. This notification is a response to the battery 7 for receiving battery capacity data. In step S11, the transmission / reception circuit 37b of the human body communication unit 37 of the battery 7 wirelessly receives the response from the transmission / reception circuit 31b and sends it to the control circuit 39, and the control circuit 39 confirms the response.

ステップS11の応答確認の処理の後、ステップS12において制御回路39は、給電開始からX秒経過したか否かを判定し、X秒経過していない場合には、X秒経過するのを待つ。そして、X秒経過後、ステップS13において制御回路39は、送電回路38から無線給電する動作を停止(終了)させるように制御する。
また、次のステップS14において制御回路39は、人体通信部37による無線通信を終了させる。
一方、ステップS28の処理の後、次のステップS29において復調回路32eは、受信した電池容量のデータを復調し、さらにインジケータ17で表示するデータに変換してインジケータ17に出力する。
ステップS30に示すようにインジケータ17は、電池容量を表示する。術者Dは、インジケータ17において表示される表示内容から装着される前の手で把持されたバッテリ7の電池容量が十分に充電された状態であるか使用された後、充電されないで電池容量が不十分なバッテリであるか否かを確認できる。
After the response confirmation process in step S11, in step S12, the control circuit 39 determines whether or not X seconds have elapsed since the start of power supply. If X seconds have not elapsed, the control circuit 39 waits for X seconds to elapse. Then, after X seconds have elapsed, in step S13, the control circuit 39 performs control so as to stop (end) the wireless power feeding operation from the power transmission circuit 38.
In the next step S <b> 14, the control circuit 39 ends the wireless communication by the human body communication unit 37.
On the other hand, after the processing in step S28, in the next step S29, the demodulating circuit 32e demodulates the received battery capacity data, converts it into data to be displayed on the indicator 17, and outputs it to the indicator 17.
As shown in step S30, the indicator 17 displays the battery capacity. The surgeon D is not charged after the battery capacity of the battery 7 held by the hand before wearing from the display content displayed on the indicator 17 is sufficiently charged or used. It can be confirmed whether or not the battery is insufficient.

ステップS30による電池容量の表示後、上記のステップS13のように無線給電が終了するため、インジケータ17は消灯する。このようにして、図4の処理は終了する。
また、図5は、バッテリ7がワイヤレス内視鏡本体6に装着された場合の動作を示す。バッテリ7がワイヤレス内視鏡本体6に装着されると、ステップS41に示すようにバッテリ7の電池35は、ワイヤレス内視鏡本体6の電源回路25に電力を供給し、電源回路25は、LED21等に電源を供給する状態となる。なお、制御回路39は、バッテリ7がワイヤレス内視鏡本体6に装着されたことを示すフラグ情報をメモリ40に書き込む。
次のステップS42に示すようにLED21は照明光を出射し体内を照明し、CCD23は体内を撮像した撮像信号を出力し、送信回路28は無線で撮像信号を変調して送信する。
また、ステップS43に示すように制御回路39は、容量検出回路39aにより検出した電池容量のデータを定期的に送信回路28に有線で送信する。
そして、送信回路28は、撮像信号を変調した高周波信号を無線で送信すると共に、電池容量のデータを重畳して、定期的に無線で送信する。
After the battery capacity is displayed in step S30, the wireless power supply is completed as in step S13, and thus the indicator 17 is turned off. In this way, the process of FIG. 4 ends.
FIG. 5 shows an operation when the battery 7 is attached to the wireless endoscope main body 6. When the battery 7 is attached to the wireless endoscope body 6, the battery 35 of the battery 7 supplies power to the power supply circuit 25 of the wireless endoscope body 6 as shown in step S41. It will be in the state which supplies power to. The control circuit 39 writes flag information indicating that the battery 7 is attached to the wireless endoscope body 6 in the memory 40.
As shown in the next step S42, the LED 21 emits illumination light to illuminate the inside of the body, the CCD 23 outputs an imaging signal obtained by imaging the inside of the body, and the transmission circuit 28 modulates and transmits the imaging signal wirelessly.
Further, as shown in step S43, the control circuit 39 periodically transmits the battery capacity data detected by the capacity detection circuit 39a to the transmission circuit 28 by wire.
Then, the transmission circuit 28 wirelessly transmits a high-frequency signal obtained by modulating the imaging signal, and periodically transmits the high-frequency signal superimposed on the battery capacity data.

ビデオプロセッサ3は、受信回路42が撮像信号と電池容量のデータが重畳された高周波信号を受信し、画像処理回路43は、画像処理する。そして、ステップS44に示すようにモニタ4は、内視鏡画像を表示すると共に、電池容量を表示する。
ステップS45に示すように制御回路39は、容量検出回路39aにより検出した電池容量が閾値以下に低下したか否かをモニタする。そして、閾値以下に低下しない場合には、ステップS44の処理に戻る。
一方、閾値以下に低下した場合には、次のステップS46において、送信回路28から送信する電池容量のデータと共に、表示色を変更する信号(又はコマンド)を送信するように制御する。モニタ4には、電池容量が例えば赤色で表示される。この表示により術者Dは、バッテリ7を交換すべき時間が間近になることを確認することができる。そして、術者Dは、図4において説明したバッテリ7の交換を円滑に行うことができる。図46の処理後、図5の処理が終了する。
なお、図5の処理において、ステップS46の処理の後、以下の処理(ステップS47,S48)を行った後、図5の処理を終了するようにしても良い。
In the video processor 3, the reception circuit 42 receives a high-frequency signal in which the imaging signal and the battery capacity data are superimposed, and the image processing circuit 43 performs image processing. Then, as shown in step S44, the monitor 4 displays the endoscope image and the battery capacity.
As shown in step S45, the control circuit 39 monitors whether or not the battery capacity detected by the capacity detection circuit 39a has dropped below a threshold value. And when not falling below a threshold value, it returns to the process of step S44.
On the other hand, when it falls below the threshold value, in the next step S46, control is performed to transmit a signal (or command) for changing the display color together with the battery capacity data transmitted from the transmission circuit 28. On the monitor 4, the battery capacity is displayed in red, for example. By this display, the operator D can confirm that the time for replacing the battery 7 is approaching. The surgeon D can smoothly replace the battery 7 described in FIG. After the processing in FIG. 46, the processing in FIG. 5 ends.
In the process of FIG. 5, after the process of step S46, the following process (steps S47 and S48) may be performed, and then the process of FIG.

電池容量が閾値以下に低下したバッテリ7を交換するために、術者Dがワイヤレス内視鏡本体6に装着されたバッテリ7をワイヤレス内視鏡本体6から取り外す操作を行った場合、ステップS47として点線で示すように例えば制御回路31aが(電源線30aの電圧の低下を検出して)送信回路28から撮像信号を送信する場合の高周波信号に、静止画を一定時間表示する信号(静止画コマンド)を重畳して出力するようにしても良い。静止画コマンドは、数ビット程度の信号であり、電源回路25の駆動電圧が、取り外し時間から急激に低下して、送信回路28等を動作させることができなくなるまでの時間経過前に静止画コマンドを送信可能になる。
この場合には、ステップS48として点線で示すようにビデオプロセッサ3の受信回路42は、受信した静止画コマンドを含む信号を制御回路44にも送り、制御回路44は静止画コマンドが含まれると判定した場合には、画像処理回路43のフレームメモリに一時的に格納された画像信号を繰り返しモニタ4に表示するように制御し、モニタ4は、内視鏡画像の静止画を表示する。
なお、この場合、バッテリ交換中である旨の表示をモニタ4で行うようにしても良い。
When the operator D performs an operation of removing the battery 7 attached to the wireless endoscope main body 6 from the wireless endoscope main body 6 in order to replace the battery 7 whose battery capacity has dropped below the threshold value, as step S47 As indicated by a dotted line, for example, a signal (still image command) that displays a still image for a certain period of time as a high-frequency signal when the control circuit 31a transmits an imaging signal from the transmission circuit 28 (by detecting a decrease in the voltage of the power line 30a). ) May be superimposed and output. The still image command is a signal of several bits, and the still image command is before the elapse of time until the drive voltage of the power supply circuit 25 suddenly drops from the removal time and the transmission circuit 28 cannot be operated. Can be sent.
In this case, as indicated by a dotted line in step S48, the receiving circuit 42 of the video processor 3 also sends a signal including the received still image command to the control circuit 44, and the control circuit 44 determines that the still image command is included. In such a case, control is performed so that the image signal temporarily stored in the frame memory of the image processing circuit 43 is repeatedly displayed on the monitor 4, and the monitor 4 displays a still image of the endoscopic image.
In this case, the display indicating that the battery is being replaced may be displayed on the monitor 4.

このようにすると、バッテリ交換する場合、交換前の画像を静止画で表示することができ、バッテリ交換後には、静止画の後の新しい画像(動画)を続けて表示させることが円滑にできる。
このように動作する第1の実施形態のワイヤレス内視鏡2によれば、電池容量が低下して新しいバッテリ7をワイヤレス内視鏡本体6に装着しようとした場合、装着する前に、装着しようとして術者Dが把持したバッテリ7の電池容量を、術者Dが確認することができる。
従って、術者Dは、電池容量が十分にあるバッテリ7のみをワイヤレス内視鏡本体6に装着するバッテリ交換の作業を円滑に行うことができ、電池容量が低下したバッテリ7をワイヤレス内視鏡本体6に装着してしまうことを防止できるので、操作性を向上することができる。
また、本実施形態によれば、装着されたバッテリ7の電池容量が低下して交換すべき時間に近くなった場合、内視鏡画像を表示するモニタ4において、交換すべき旨を表示により告知するため、術者Dがバッテリ7の電池容量が低下したことを認識できない状態のまま、ワイヤレス内視鏡2の動作が突然停止してしまうような事態を未然に防止できる。
In this way, when the battery is replaced, the image before the replacement can be displayed as a still image, and after the battery replacement, a new image (moving image) after the still image can be displayed continuously.
According to the wireless endoscope 2 of the first embodiment that operates in this way, when the battery capacity is reduced and a new battery 7 is to be attached to the wireless endoscope main body 6, the attachment is attempted before the attachment. Thus, the operator D can check the battery capacity of the battery 7 held by the operator D.
Therefore, the surgeon D can smoothly perform the battery replacement work of attaching only the battery 7 having a sufficient battery capacity to the wireless endoscope body 6, and the battery 7 having the reduced battery capacity can be replaced with the wireless endoscope. Since it can prevent attaching to the main body 6, operativity can be improved.
Further, according to the present embodiment, when the battery capacity of the attached battery 7 decreases and it is close to the time to be replaced, the monitor 4 that displays the endoscopic image notifies the user that the battery should be replaced. Therefore, it is possible to prevent a situation in which the operation of the wireless endoscope 2 suddenly stops while the surgeon D cannot recognize that the battery capacity of the battery 7 has decreased.

なお、上述した第1の実施形態のワイヤレス内視鏡2を図6に示す変形例の構成にしても良い。
第1の実施形態においては、人体通信部37,31による通信が確立した後に、送電回路38による無線給電の動作の際に、バッテリ7の電池容量をインジケータ17で表示することを可能にする構成にしている。
一方、以下に説明する変形例のように、第1の実施形態の機能の他に、バッテリ7が充電装置で充電された際の電池容量等のデータ(情報)をバッテリ7内のメモリ40に記憶(格納)し、人体通信部37,31による通信の際にインジケータ17で表示することができる機能を追加しても良い。図6の内視鏡システム1Bは、図2の内視鏡システム1における一部を変形した構成であり、以下においては異なる構成のみを説明する。
Note that the wireless endoscope 2 of the first embodiment described above may be configured as a modification shown in FIG.
In the first embodiment, after the communication by the human body communication units 37 and 31 is established, the battery capacity of the battery 7 can be displayed by the indicator 17 during the wireless power feeding operation by the power transmission circuit 38. I have to.
On the other hand, as in the modification described below, in addition to the functions of the first embodiment, data (information) such as battery capacity when the battery 7 is charged by the charging device is stored in the memory 40 in the battery 7. A function that can be stored (stored) and displayed by the indicator 17 during communication by the human body communication units 37 and 31 may be added. The endoscope system 1B in FIG. 6 has a configuration obtained by modifying a part of the endoscope system 1 in FIG. 2, and only different configurations will be described below.

図2においてはワイヤレス内視鏡本体6内のインジケータ17は、受電回路32において無線給電によりコンデンサ32dに蓄積された電源で動作する構成にしているが、図6に示す構成においては電源回路25から供給された直流電力を、例えば電気二重層を利用したコンデンサ51で蓄積し、コンデンサ51は、バッテリ7が取り外された後においても例えば数分程度、インジケータ17による表示を行わせることができる電源(電力)をインジケータ17に供給することができるようにしている。
また、バッテリ7は、充電装置により充電された場合、制御回路39が充電済みであることや充電終了の際の電池容量のデータを充電データとしてメモリ40内の充電データ格納部40aに記憶(格納)すると共に、以前にワイヤレス内視鏡本体6に装着されて使用された場合の情報、具体的にはフラグ情報が記憶されている場合には、そのフラグ情報を消去するようにしても良い。
本変形例の場合の動作は、図4のフローチャートの一部を変形した図7に示すようになる。
In FIG. 2, the indicator 17 in the wireless endoscope main body 6 is configured to operate with the power stored in the capacitor 32 d by wireless power feeding in the power receiving circuit 32, but in the configuration illustrated in FIG. The supplied DC power is stored in, for example, a capacitor 51 using an electric double layer, and the capacitor 51 can be displayed by the indicator 17 even after the battery 7 is removed, for example, for several minutes. Power) can be supplied to the indicator 17.
Further, when the battery 7 is charged by the charging device, the control circuit 39 has been charged and the battery capacity data at the end of charging is stored (stored) in the charging data storage unit 40a in the memory 40 as charging data. In addition, when the information previously attached to the wireless endoscope body 6 and used, specifically, flag information is stored, the flag information may be deleted.
The operation in the case of this modification is as shown in FIG. 7 in which a part of the flowchart of FIG. 4 is modified.

バッテリ7は、図4におけるステップS1〜S4の処理を行う。また、ステップS4の人体通信部37が無線通信を開始した際に、制御回路39は、図7におけるステップS51においてメモリ40の充電データ格納部40aの充電データを読み出し、送受回路37bから送信するように制御する。
バッテリ7は、ステップS51の処理の後、図4に示すステップS5の処理を行う。
一方、ワイヤレス内視鏡本体6は、図4のステップS21,S22の処理を行った後、ステップS61において(バッテリ7のステップS51における人体通信部37による)充電データの無線送信を送受回路31bが受信し、受信したデータを制御回路31aに送る。制御回路31aは、送受回路31bが受信したデータにより充電データを正常に受信できたか否かを判定する。
正常に受信できたと判定した場合には、次のステップS62において制御回路31aは、受信した充電データ、つまり充電終了の際の電池容量のデータをインジケータ17に送り、インジケータ17で充電終了の際の電池容量のデータを表示する。
The battery 7 performs steps S1 to S4 in FIG. Further, when the human body communication unit 37 in step S4 starts wireless communication, the control circuit 39 reads out the charging data in the charging data storage unit 40a of the memory 40 in step S51 in FIG. 7 and transmits it from the transmission / reception circuit 37b. To control.
The battery 7 performs the process of step S5 shown in FIG. 4 after the process of step S51.
On the other hand, the wireless endoscope main body 6 performs the processing of steps S21 and S22 in FIG. 4, and then the transmission / reception circuit 31b performs wireless transmission of charging data (by the human body communication unit 37 in step S51 of the battery 7) in step S61. The received data is sent to the control circuit 31a. The control circuit 31a determines whether or not the charging data has been normally received based on the data received by the transmission / reception circuit 31b.
If it is determined that the signal has been normally received, in the next step S62, the control circuit 31a sends the received charging data, that is, the battery capacity data at the end of charging to the indicator 17, and the indicator 17 indicates when the charging has ended. Displays battery capacity data.

術者Dは、インジケータ17により表示された電池容量のデータから、通常は適正に充電された電池容量であることを把握できる。そして、ステップS62の処理の後、図4におけるステップS23の処理に移る。
また、ステップS61において充電データを正常に受信できない場合には、ステップS23の処理に移る。
図7の処理の場合には、充電データを受信できた場合、更に容量検出回路39aにより現在の電池35の容量を検出して、検出した電池容量のデータをインジケータ17で表示する処理を行うようにしているので、信頼性が高い状態で電池容量を確認できる。
これに対して、充電データを受信できた場合には、その充電データのみによる電池容量の確認で十分と考える術者Dにおいては、ステップS62の充電データの表示の処理により電池容量を把握した後、その術者Dは、バッテリ7をワイヤレス内視鏡本体6に装着するようにしても良い。
The surgeon D can grasp from the battery capacity data displayed by the indicator 17 that the battery capacity is normally charged appropriately. Then, after step S62, the process proceeds to step S23 in FIG.
If the charging data cannot be received normally in step S61, the process proceeds to step S23.
In the case of the process of FIG. 7, when charging data can be received, the capacity detection circuit 39 a further detects the current capacity of the battery 35 and performs a process of displaying the detected battery capacity data with the indicator 17. Therefore, the battery capacity can be confirmed with high reliability.
On the other hand, when the charge data can be received, the surgeon D who thinks that the confirmation of the battery capacity based only on the charge data is sufficient, after grasping the battery capacity by the display of the charge data in step S62. The surgeon D may attach the battery 7 to the wireless endoscope main body 6.

なお、ステップS62の充電データの表示と共に、充電データの確認で十分と考える(又は判断する)場合には、(充電データの表示により確認した)バッテリ7を、直ちにワイヤレス内視鏡本体6に装着しても良い旨の表示をインジケータ17で行うようにしても良い。
このようにすると、より短時間にバッテリ7の容量確認を伴うバッテリ交換の作業を行うことができる。
なお、図2,又は図6の構成においては、センサ37aが起動した場合、バッテリ7の人体通信部37(の送受回路37b)がワイヤレス内視鏡本体6の人体通信部31(の送受回路31b)と無線通信を行う構成で説明したが、送受回路31b,37bを設けないより簡略化した構成にして、センサ37aが起動した場合、送電回路38が無線給電(無線送電)する構成にしても良い。
この他に、例えばバッテリ7に、ワイヤレス内視鏡本体6と通信を開始させるためのスイッチ(又はボタン)を設け、装着しようとする際に、術者DがこのスイッチをONする操作が行うことにより、バッテリ7の人体通信部37(の送受回路37b)がワイヤレス内視鏡本体6(の送受回路31b)と無線通信を開始するようにしても良い。
なお、上述した人体通信部37,31は、人体を介して無線通信を行うものでも良いし、人体を介することなく、無線通信を行うものでも良い。
また、上述した変形例の場合を含む実施形態において、一部の構成の組み合わせを変形した実施形態も本発明に属する。
If it is considered (or determined) that the charging data is confirmed together with the display of the charging data in step S62, the battery 7 (confirmed by the display of the charging data) is immediately attached to the wireless endoscope body 6. It is also possible to display with the indicator 17 to the effect that it may be possible.
If it does in this way, the operation | work of battery replacement accompanying the capacity | capacitance confirmation of the battery 7 can be performed in a shorter time.
2 or 6, when the sensor 37 a is activated, the human body communication unit 37 (the transmission / reception circuit 37 b) of the battery 7 is replaced with the human body communication unit 31 (the transmission / reception circuit 31 b of the wireless endoscope body 6). However, when the sensor 37a is activated, the power transmission circuit 38 wirelessly feeds (wireless power transmission) when the sensor 37a is activated. good.
In addition to this, for example, the battery 7 is provided with a switch (or button) for starting communication with the wireless endoscope main body 6, and the operator D performs an operation of turning on this switch when attempting to wear the switch. Accordingly, the human body communication unit 37 (the transmission / reception circuit 37b) of the battery 7 may start wireless communication with the wireless endoscope body 6 (the transmission / reception circuit 31b).
The human body communication units 37 and 31 described above may perform wireless communication via a human body, or may perform wireless communication without using a human body.
In addition, in the embodiment including the case of the above-described modification, an embodiment obtained by modifying a combination of some configurations also belongs to the present invention.

1…内視鏡システム、2…ワイヤレス内視鏡、3…ビデオプロセッサ、4…モニタ、6…ワイヤレス内視鏡本体、7…バッテリ、11…挿入部、12…操作部、17…装着用凹部、21…LED、23…CCD、25…電源回路、28…送信回路、30,366…接続端子、31…人体通信部、31a…制御回路、31b…送受回路、32…受電回路、17…インジケータ、35…電池、37…人体通信部、37a…センサ、37b…送受回路、38…送電回路、39…制御回路、39a…容量検出回路、40…メモリ、42…受信回路、43…画像処理回路、44…制御回路、   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Endoscope system, 2 ... Wireless endoscope, 3 ... Video processor, 4 ... Monitor, 6 ... Wireless-endoscope main body, 7 ... Battery, 11 ... Insertion part, 12 ... Operation part, 17 ... Recess for mounting 21 ... LED, 23 ... CCD, 25 ... power supply circuit, 28 ... transmission circuit, 30,366 ... connection terminal, 31 ... human body communication unit, 31a ... control circuit, 31b ... transmission / reception circuit, 32 ... power reception circuit, 17 ... indicator 35 ... Battery, 37 ... Human body communication unit, 37a ... Sensor, 37b ... Transmission / reception circuit, 38 ... Transmission circuit, 39 ... Control circuit, 39a ... Capacity detection circuit, 40 ... Memory, 42 ... Reception circuit, 43 ... Image processing circuit 44. Control circuit,

Claims (8)

ワイヤレス内視鏡本体と、
前記ワイヤレス内視鏡本体に着脱自在に装着される充電可能な電池を備えたバッテリと、
前記バッテリに設けられ、前記ワイヤレス内視鏡本体に装着された際に、前記電池の電源を供給するための第1の接続端子部と、
前記バッテリに設けられ、前記電池の容量を検出する容量検出部と、
前記バッテリに設けられ、前記バッテリが把持された操作を検出するセンサと、
前記バッテリに設けられ、前記センサの検出信号に基づいて、電力と共に、前記容量の情報を無線送電する無線送電部と、
前記ワイヤレス内視鏡本体に設けられ、前記バッテリが装着された際に、前記第1の接続端子部と接続して前記電源の供給を受けるための第2の接続端子部と、
前記ワイヤレス内視鏡本体に設けられ、前記無線送電部からの前記電力及び前記容量の情報を受信する受電部と、
前記ワイヤレス内視鏡本体に設けられ、前記無線送電部から送電された前記電力を受けて動作し、前記電池の容量を告知する告知部と、
を有することを特徴とするワイヤレス内視鏡。
Wireless endoscope body,
A battery comprising a rechargeable battery detachably attached to the wireless endoscope body;
A first connection terminal for supplying power to the battery when the battery is mounted on the wireless endoscope body;
A capacity detector provided in the battery for detecting the capacity of the battery;
A sensor that is provided in the battery and detects an operation in which the battery is gripped;
A wireless power transmission unit that is provided in the battery and wirelessly transmits information on the capacity together with power based on a detection signal of the sensor;
A second connection terminal portion provided in the wireless endoscope main body and connected to the first connection terminal portion to receive supply of the power when the battery is mounted;
A power receiving unit that is provided in the wireless endoscope main body and receives information on the power and the capacity from the wireless power transmitting unit;
A notification unit that is provided in the wireless endoscope body, operates by receiving the power transmitted from the wireless power transmission unit, and notifies the capacity of the battery;
A wireless endoscope characterized by comprising:
更に、前記バッテリに設けられ、前記センサの検出信号に基づいて無線通信を行う第1の通信部と、
前記ワイヤレス内視鏡本体に設けられ、前記第1の通信部と無線通信を行う第2の通信部とを備え、
前記第1の通信部と前記第2の通信部とが無線通信する状態になった場合に、
前記バッテリは、前記無線送電部から、前記ワイヤレス内視鏡本体の前記無線受電部に前記電力及び前記容量の情報を無線送電し、
前記ワイヤレス内視鏡本体は、無線送電された前記電力及び前記容量の情報を受けて前記告知部が前記電池の容量を告知することを特徴とする請求項1に記載のワイヤレス内視鏡。
Furthermore, a first communication unit that is provided in the battery and performs wireless communication based on a detection signal of the sensor;
A second communication unit provided in the wireless endoscope main body and performing wireless communication with the first communication unit;
When the first communication unit and the second communication unit are in a wireless communication state,
The battery wirelessly transmits the power and the capacity information from the wireless power transmitting unit to the wireless power receiving unit of the wireless endoscope body,
The wireless endoscope according to claim 1, wherein the wireless endoscope body receives the information of the wirelessly transmitted power and the capacity, and the notification unit notifies the capacity of the battery.
前記センサは、前記バッテリが把持された場合におけるバッテリの動きを検出する動き検出センサ又は把持したユーザが発する赤外線を検出する赤外線センサにより構成されることを特徴とする請求項1に記載のワイヤレス内視鏡。   The wireless sensor according to claim 1, wherein the sensor includes a movement detection sensor that detects movement of the battery when the battery is gripped or an infrared sensor that detects infrared light emitted by a gripped user. Endoscope. 前記ワイヤレス内視鏡本体は、更に、体内に挿入される挿入部と、前記挿入部の先端部から出射する照明光を発生する光源部と、前記挿入部の先端部に設けられた対物光学系を介して撮像する撮像素子と、前記撮像素子に対して駆動信号を印加する駆動部と、前記撮像素子により撮像された撮像信号を無線で送信する送信部と、前記電池から供給される電源に基づいて前記光源部、前記撮像素子、前記駆動部、前記送信部を動作させる電源を供給する電源回路とを備えることを特徴とする請求項1に記載のワイヤレス内視鏡。   The wireless endoscope main body further includes an insertion portion that is inserted into the body, a light source portion that generates illumination light emitted from the distal end portion of the insertion portion, and an objective optical system provided at the distal end portion of the insertion portion An image pickup device that picks up an image via a drive, a drive unit that applies a drive signal to the image pickup device, a transmission unit that wirelessly transmits an image pickup signal picked up by the image pickup device, and a power source supplied from the battery The wireless endoscope according to claim 1, further comprising: a power supply circuit that supplies power to operate the light source unit, the imaging element, the drive unit, and the transmission unit. 更に、前記バッテリが前記ワイヤレス内視鏡本体に装着された状態においては、前記無線送電部の動作を停止し、前記容量検出部により検出した前記電池の容量の情報を前記送信部に有線で送り、前記送信部から前記撮像信号と共に、前記電池の容量の情報を、無線で送信させる制御を行う制御部を、備えることを特徴とする請求項4に記載のワイヤレス内視鏡。   Further, in a state where the battery is attached to the wireless endoscope main body, the operation of the wireless power transmission unit is stopped, and information on the battery capacity detected by the capacity detection unit is sent to the transmission unit by wire. The wireless endoscope according to claim 4, further comprising: a control unit that performs control to wirelessly transmit the battery capacity information together with the imaging signal from the transmission unit. 前記バッテリは、前記電池を充電する充電装置に接続して前記電池の充電動作が完了した場合には、充電動作が完了した際の前記電池の容量のデータを充電データとして記憶する充電データ記憶部を備えることを特徴とする請求項2に記載のワイヤレス内視鏡。   When the battery is connected to a charging device for charging the battery and the charging operation of the battery is completed, a charging data storage unit that stores data on the capacity of the battery when the charging operation is completed as charging data The wireless endoscope according to claim 2, further comprising: 前記第1の通信部は、前記センサの検出信号に基づいて無線通信を開始した場合、前記充電データ記憶部に記憶された前記充電データを無線送信することを特徴とする請求項6に記載のワイヤレス内視鏡。   The said 1st communication part wirelessly transmits the said charge data memorize | stored in the said charge data memory | storage part, when wireless communication is started based on the detection signal of the said sensor. Wireless endoscope. 前記ワイヤレス内視鏡本体は、バッテリが取り外された場合、数分間程度の時間、前記告知部の告知を動作させる電力を蓄積するコンデンサを有し、
前記第2の通信部により受信した前記第1の通信部から無線送信された前記充電データを前記第2の通信部により受信し、前記告知部により前記充電動作が完了した際の前記電池の容量を告知するように制御する制御部を備えることを特徴とする請求項7に記載のワイヤレス内視鏡。

The wireless endoscope body has a capacitor for storing electric power for operating the notification of the notification unit for a period of several minutes when the battery is removed,
Capacity of the battery when the charging data wirelessly transmitted from the first communication unit received by the second communication unit is received by the second communication unit and the charging operation is completed by the notification unit The wireless endoscope according to claim 7, further comprising a control unit that performs control so as to notify the user.

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