JPH02307427A - 電子血圧計 - Google Patents
電子血圧計Info
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- JPH02307427A JPH02307427A JP1128692A JP12869289A JPH02307427A JP H02307427 A JPH02307427 A JP H02307427A JP 1128692 A JP1128692 A JP 1128692A JP 12869289 A JP12869289 A JP 12869289A JP H02307427 A JPH02307427 A JP H02307427A
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Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
- A61B5/021—Measuring pressure in heart or blood vessels
- A61B5/022—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
- A61B5/02208—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers using the Korotkoff method
-
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- A61B5/02—Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
- A61B5/021—Measuring pressure in heart or blood vessels
- A61B5/022—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
- A61B5/0225—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers the pressure being controlled by electric signals, e.g. derived from Korotkoff sounds
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明は電子血圧計、特にその加圧機構に関するもので
ある。
ある。
[従来の技術]
従来、カフ圧の昇圧には、サージタンクを用いて圧縮空
気をカフへ供給するか、あるいは内蔵の小さなバッテリ
ーで駆動可能なポンプによって、カフの各種サイズにか
かわらず一律に空気を供給していた。しかしながら、前
者ではオーバーシュートの防止が困難であり、後者では
昇圧圧力の精度を得ることが困難であった。
気をカフへ供給するか、あるいは内蔵の小さなバッテリ
ーで駆動可能なポンプによって、カフの各種サイズにか
かわらず一律に空気を供給していた。しかしながら、前
者ではオーバーシュートの防止が困難であり、後者では
昇圧圧力の精度を得ることが困難であった。
[発明が解決しようとする問題点]
本発明は、主として上述した問題点に鑑みなされたもの
であり、その目的はオーバーシュートの防止と昇圧精度
の向上とが図れる電子血圧計を提供することにある。
であり、その目的はオーバーシュートの防止と昇圧精度
の向上とが図れる電子血圧計を提供することにある。
特に昇圧途中で昇圧を中止し、コロトコフ音脈波の検出
ゲインを調整する機構を有する血圧計においては調整ポ
イント圧力の精度を上げることが必要であり、この要求
を満足させる血圧計を提供することにある。
ゲインを調整する機構を有する血圧計においては調整ポ
イント圧力の精度を上げることが必要であり、この要求
を満足させる血圧計を提供することにある。
その他の本発明の目的は、昇圧時間の短縮とメモリの使
用効率の向上とが可能な電子血圧計を提供することにあ
る。
用効率の向上とが可能な電子血圧計を提供することにあ
る。
[問題点を解決するための手段]
上述した問題点は、カフを減圧あるいは加圧しながら血
圧の測定を行なう電子血圧計において、装着されるカフ
のサイズを判別する判別手段と、カフ圧を測定する測定
手段と、該測定手段の測定値及び判別したカフのサイズ
に応じて、カフへの空気の供給を制御する加圧制御手段
とを備えることを特徴とする電子血圧計によって達成さ
れる。
圧の測定を行なう電子血圧計において、装着されるカフ
のサイズを判別する判別手段と、カフ圧を測定する測定
手段と、該測定手段の測定値及び判別したカフのサイズ
に応じて、カフへの空気の供給を制御する加圧制御手段
とを備えることを特徴とする電子血圧計によって達成さ
れる。
ここで、前記加圧制御手段は、カフの所定圧までは急速
な空気の供給を行ない、その後は判別したカフのサイズ
に応じて給気な行なうように空気の供給を制御する。
な空気の供給を行ない、その後は判別したカフのサイズ
に応じて給気な行なうように空気の供給を制御する。
また、カフ圧のサンプリング周期をカフ圧の加圧時と減
圧時とで変更し、加圧時のサンプリング周期を減圧時の
サンプリング周期に比べて密に設定する。
圧時とで変更し、加圧時のサンプリング周期を減圧時の
サンプリング周期に比べて密に設定する。
[実施例]
以下、図面を参照して本発明の一実施例を説明する。
第1図は本発明に係る一実施例の電子血圧計の構成を示
すブロック図である。図中、2はカフ(マンシェツト)
12の下縁に近い肘窩部等に装着されて血流音信号を検
出するマイクロホン(以下マイクと略す)である。3は
マイク2よりの血流音信号のうち、必要とする周波数成
分を選別増幅するフィルタアンプである。4はカフ12
に取付けられている圧力検出器であり、5は圧力検出器
4よりの圧力検出信号を増幅するアンプである。
すブロック図である。図中、2はカフ(マンシェツト)
12の下縁に近い肘窩部等に装着されて血流音信号を検
出するマイクロホン(以下マイクと略す)である。3は
マイク2よりの血流音信号のうち、必要とする周波数成
分を選別増幅するフィルタアンプである。4はカフ12
に取付けられている圧力検出器であり、5は圧力検出器
4よりの圧力検出信号を増幅するアンプである。
6はフィルタアンプ3又はアンプ5よりのアナログ信号
入力をデジタル信号に変換するA−D変換器であり、7
はA−D変換器6よりのデジタル信号を受は取り、マイ
ク2よりの血流音信号よりコロトコフ音を検出し、コロ
トコフ音検出時のカフ12の圧力を検出して後述する血
圧測定処理を実行し、最高血圧、最低血圧等の処理結果
を表示部8に表示する制御部である。制御部7はワンチ
ップマイクロプロセッサユニットで構成することが望ま
しい。8は制御部7での処理結果を表示するLCDから
成る表示部である。9は回転制御部であり、加圧ポンプ
10の回転数を制御し、装着されたカフサイズに見合う
圧縮空気をカフに送るめの制御回路である。11は排気
弁である。
入力をデジタル信号に変換するA−D変換器であり、7
はA−D変換器6よりのデジタル信号を受は取り、マイ
ク2よりの血流音信号よりコロトコフ音を検出し、コロ
トコフ音検出時のカフ12の圧力を検出して後述する血
圧測定処理を実行し、最高血圧、最低血圧等の処理結果
を表示部8に表示する制御部である。制御部7はワンチ
ップマイクロプロセッサユニットで構成することが望ま
しい。8は制御部7での処理結果を表示するLCDから
成る表示部である。9は回転制御部であり、加圧ポンプ
10の回転数を制御し、装着されたカフサイズに見合う
圧縮空気をカフに送るめの制御回路である。11は排気
弁である。
13はカフサイズ指定スイッチであり、血圧計の操作者
がそのサイズに従ってスイッチL、M、SをONとし、
サイズを特定する。ここで、サイズが小(S)のカフの
寸法は38mmX88、中(M)のカフは53mmX
120mm、大(L)のカフは70mmX 153mm
である。
がそのサイズに従ってスイッチL、M、SをONとし、
サイズを特定する。ここで、サイズが小(S)のカフの
寸法は38mmX88、中(M)のカフは53mmX
120mm、大(L)のカフは70mmX 153mm
である。
なお、上述のカフサイズ指定スイッチはオペレータがO
N10 F Fするスイッチに限らず、カフコネクタに
そのサイズを識別するためのコード情報を付加しておき
、これを制御部が自動的に読取る構成にすることも可能
である。このための1つの手法は、コネクタにサイズの
コード化のためのビンを設け、ビンの電位を)ligh
/Lowにコード化し、これでもって制御部にサイズを
人力することである。この構成にすれば、手操作から生
じることのあるエラーの発生を防止できる。
N10 F Fするスイッチに限らず、カフコネクタに
そのサイズを識別するためのコード情報を付加しておき
、これを制御部が自動的に読取る構成にすることも可能
である。このための1つの手法は、コネクタにサイズの
コード化のためのビンを設け、ビンの電位を)ligh
/Lowにコード化し、これでもって制御部にサイズを
人力することである。この構成にすれば、手操作から生
じることのあるエラーの発生を防止できる。
なお、14は各種の警報をオペレータに対して発生する
ブザーである。
ブザーである。
以上の構成より成る本実施例の電子血圧計の血圧測定制
御を、第2図(a)、(b)のフローチャートを参照し
て説明する。
御を、第2図(a)、(b)のフローチャートを参照し
て説明する。
制御部7では電源が投入されると、まずステップSlで
電源に対するバッテリーチェック及び圧力ゼロ調整等の
初期設定を行なう。この初期設定が終了すると血圧測定
準備が完了し、測定開始を待つ。血圧測定を開始する時
にはステップS2に進み、予備的にカフサイズが大(L
)のときの回転数を回転制御部9に設定して加圧をスタ
ートする。
電源に対するバッテリーチェック及び圧力ゼロ調整等の
初期設定を行なう。この初期設定が終了すると血圧測定
準備が完了し、測定開始を待つ。血圧測定を開始する時
にはステップS2に進み、予備的にカフサイズが大(L
)のときの回転数を回転制御部9に設定して加圧をスタ
ートする。
ステップS3では変換器6に変換指令信号を250Hz
の周期で発生するように、タイマ7bをセットする。ス
テップS4でサンプリングの結果、10mmHgへの到
達を判別したとき、ステップS5でカフサイズ設定スイ
ッチ13に設定されているカフサイズに基づき、サイズ
調整を実行する。設定されているサイズに従って、ステ
ップSS、S7あるいはS8で加圧ポンプの回転数をL
サイズ用1Mサイズ用あるいはSサイズ用に切換え、そ
れぞれの切換値に従ってカフの加圧を続行する。
の周期で発生するように、タイマ7bをセットする。ス
テップS4でサンプリングの結果、10mmHgへの到
達を判別したとき、ステップS5でカフサイズ設定スイ
ッチ13に設定されているカフサイズに基づき、サイズ
調整を実行する。設定されているサイズに従って、ステ
ップSS、S7あるいはS8で加圧ポンプの回転数をL
サイズ用1Mサイズ用あるいはSサイズ用に切換え、そ
れぞれの切換値に従ってカフの加圧を続行する。
一方、制御部7は、ステップS9でタイマ7bの周期に
従ってカフ圧を圧力検出器4で検出し、A−D変換器6
でデジタル信号に変換してこれを処理して表示部8に表
示している。そして、ステップSIOで加圧が終了した
か否かを監視し、加圧が終了していればステップSll
へ、加圧が終了していなければ所定圧になるまで加圧を
続行する。ステップSllではタイマ7bにセットしで
あるサンプリング周期を2.5Hzに変更し、サンプリ
ング間隔を大きくとるよにする。これにより制御部7の
RAMのワーキングエリアを有効利用する。
従ってカフ圧を圧力検出器4で検出し、A−D変換器6
でデジタル信号に変換してこれを処理して表示部8に表
示している。そして、ステップSIOで加圧が終了した
か否かを監視し、加圧が終了していればステップSll
へ、加圧が終了していなければ所定圧になるまで加圧を
続行する。ステップSllではタイマ7bにセットしで
あるサンプリング周期を2.5Hzに変更し、サンプリ
ング間隔を大きくとるよにする。これにより制御部7の
RAMのワーキングエリアを有効利用する。
なお、加圧の終了はプログラムされた所定の設定値と測
定圧力値が等しくなった場合、又は1秒間加圧が全くな
くなった場合としている。
定圧力値が等しくなった場合、又は1秒間加圧が全くな
くなった場合としている。
次に制御はステップS12に進み、制御部7内のタイマ
回路7aをリセットし、零よりスタートさせる。そして
ステップS13でマイク2よりの血流音信号よりコロト
コフ音認識処理を実行し、1拍目のコロトコフ音(以下
、K音と称する)の認識を待つ、1拍目のに音が検出さ
れるとステップS14に進み、加圧終了より1拍目のに
音検出までの時間(1+)を制御部7内の不図示の記憶
部に記憶する。続くステップS15でこの第1拍目のに
音が検出された時点での圧力検出器4での検出圧力値を
最高血圧値として表示部8に表示する。
回路7aをリセットし、零よりスタートさせる。そして
ステップS13でマイク2よりの血流音信号よりコロト
コフ音認識処理を実行し、1拍目のコロトコフ音(以下
、K音と称する)の認識を待つ、1拍目のに音が検出さ
れるとステップS14に進み、加圧終了より1拍目のに
音検出までの時間(1+)を制御部7内の不図示の記憶
部に記憶する。続くステップS15でこの第1拍目のに
音が検出された時点での圧力検出器4での検出圧力値を
最高血圧値として表示部8に表示する。
そしてステップ516で第2拍目のに音の検出を待ち、
第2拍目のに音が検出されたらステップS17に進み、
加圧終了時より第2拍目のに音検出時までの時間(t3
)を記憶部に記憶する。
第2拍目のに音が検出されたらステップS17に進み、
加圧終了時より第2拍目のに音検出時までの時間(t3
)を記憶部に記憶する。
そして続くステップS18でステップS17で求めた時
間(ts )及びステップS14で求めた時間(tl)
よりに音出現間隔(t2)をti=ts j+より算
出する。ステップS19でこの算出の結果、t+>jz
か否かを調べる。
間(ts )及びステップS14で求めた時間(tl)
よりに音出現間隔(t2)をti=ts j+より算
出する。ステップS19でこの算出の結果、t+>jz
か否かを調べる。
一般にに音より最高血圧及び最低血圧を測定するには、
カフ12の圧力を次第に上げて、最高血圧以上の圧力に
上げる。そして腕帯12の圧力を徐々に(通常1心拍毎
に2〜3mmHg程度となる様に)減圧しながら血流音
の出現するのを検出する。そして最初に血流音の出現し
た時の圧力値を最高血圧とし、その後減圧を行なうと、
この減圧に伴い血流音は徐々に大きくなっていく。そし
てさらに減圧していくと、ある圧力値より音が小さくな
っていく点があり、ついには血流音が消失してしまう点
がある。この音が小さくなっていく最初の点又は血流音
が消失してしまう点での圧力値を最低血圧としている。
カフ12の圧力を次第に上げて、最高血圧以上の圧力に
上げる。そして腕帯12の圧力を徐々に(通常1心拍毎
に2〜3mmHg程度となる様に)減圧しながら血流音
の出現するのを検出する。そして最初に血流音の出現し
た時の圧力値を最高血圧とし、その後減圧を行なうと、
この減圧に伴い血流音は徐々に大きくなっていく。そし
てさらに減圧していくと、ある圧力値より音が小さくな
っていく点があり、ついには血流音が消失してしまう点
がある。この音が小さくなっていく最初の点又は血流音
が消失してしまう点での圧力値を最低血圧としている。
この最高血圧測定時の加圧・減圧の状況を第3図に示す
、a点よりの加圧を開始し、必要値まで加圧すると(b
点)、減圧を行ない最初の血流音であるに音が出現した
点Cでの圧力値が最高血圧値となる。
、a点よりの加圧を開始し、必要値まで加圧すると(b
点)、減圧を行ない最初の血流音であるに音が出現した
点Cでの圧力値が最高血圧値となる。
従ってステップS19で1+≦t2の時には最初の加圧
動作が十分でなく、被測定者の最高血圧と最低血圧の間
で加圧が中止されている可能性が高く、この様な場合に
は最高血圧の認識は誤りであるため、ステップS20で
表示部8に加圧不足である旨を表示すると共に、ブザー
14を駆動して報知し排気を促す、そしてステップS2
1で排気が進み、圧力検出器4での検出圧力値が所定値
以下となり、排気が完了すると再びステップS2に戻り
、再び測定可能状態とする。
動作が十分でなく、被測定者の最高血圧と最低血圧の間
で加圧が中止されている可能性が高く、この様な場合に
は最高血圧の認識は誤りであるため、ステップS20で
表示部8に加圧不足である旨を表示すると共に、ブザー
14を駆動して報知し排気を促す、そしてステップS2
1で排気が進み、圧力検出器4での検出圧力値が所定値
以下となり、排気が完了すると再びステップS2に戻り
、再び測定可能状態とする。
ステップS19で1+>1雪の時には第1拍目のに音出
現時の圧力を最高血圧値とし、続いてステップS2に進
み、最低血圧測定処理を実行し、前述したに音の小さく
なる点又はに音の消失した点の圧力値を最低血圧値とす
る。そしてステップS23で検出した最低血圧値を表示
部8に表示し、血圧測定処理を終了する。
現時の圧力を最高血圧値とし、続いてステップS2に進
み、最低血圧測定処理を実行し、前述したに音の小さく
なる点又はに音の消失した点の圧力値を最低血圧値とす
る。そしてステップS23で検出した最低血圧値を表示
部8に表示し、血圧測定処理を終了する。
上述した構成によりカフサイズに応じて圧縮空気の供給
量を制御するので、空気回路の容量の成分に起因する遅
れから発生することのある過加圧(over 5hoo
t)を極力防止できる。
量を制御するので、空気回路の容量の成分に起因する遅
れから発生することのある過加圧(over 5hoo
t)を極力防止できる。
第4図は回転制御部の一例を示す回路図である。その動
作を説明すれば、制御部7からの所定のクロックの入力
毎に、抵抗値とキャパシタに対応した時間幅の出力信号
を形成するワンショット・マルチバイブレータ20が主
要な回路構成となっている。ここで、抵抗R1〜R3の
抵抗値はR1>R2>R3とする。R2とR2あるいは
R5のいずれかが択一的にステップS5によって選択さ
れるものとする。ワンショット・マルチバイブレーク2
0によって形成される信号幅の長さはR0〜R5の値に
より所望の幅に設定される。即ち、S及びM設定信号が
消勢しているときのカフサイズは大(L)が選択されて
おり、M設定信号が旧ghのときはサイズはM1次にS
設定信号が旧ghのときは抵抗値が最小となり、最短の
パルス幅をもつ出力信号が形成される。
作を説明すれば、制御部7からの所定のクロックの入力
毎に、抵抗値とキャパシタに対応した時間幅の出力信号
を形成するワンショット・マルチバイブレータ20が主
要な回路構成となっている。ここで、抵抗R1〜R3の
抵抗値はR1>R2>R3とする。R2とR2あるいは
R5のいずれかが択一的にステップS5によって選択さ
れるものとする。ワンショット・マルチバイブレーク2
0によって形成される信号幅の長さはR0〜R5の値に
より所望の幅に設定される。即ち、S及びM設定信号が
消勢しているときのカフサイズは大(L)が選択されて
おり、M設定信号が旧ghのときはサイズはM1次にS
設定信号が旧ghのときは抵抗値が最小となり、最短の
パルス幅をもつ出力信号が形成される。
この信号幅に従って、ドライバー回路21は加圧ポンプ
10を駆動する。
10を駆動する。
第5図はサイズがり、M又はSのときに、ワンショット
・マルチバイブレータ20が形成する信号幅を示してい
る。
・マルチバイブレータ20が形成する信号幅を示してい
る。
上述した如く本実施例によれば、カフサイズに応じて圧
縮空気を供給するので計測に必要な加圧設定値まで精度
よく昇圧することが可能となった。
縮空気を供給するので計測に必要な加圧設定値まで精度
よく昇圧することが可能となった。
また、所定圧までの昇圧はカフサイズにかかわらず急速
に行うので、昇圧時間の短縮を図ることが可能となった
。
に行うので、昇圧時間の短縮を図ることが可能となった
。
また更に、カフ圧をモニタする周期を減圧時の周期に比
べ短く設定しているので、制御部を構成するコンピュー
タのメモリを有効利用することが可能となった。
べ短く設定しているので、制御部を構成するコンピュー
タのメモリを有効利用することが可能となった。
なお、上述した実施例は減圧時に測定を行うように言及
されているが、測定な昇圧時に行ってもよいのは勿論で
あり、本件発明はこの態様をも含むものである。
されているが、測定な昇圧時に行ってもよいのは勿論で
あり、本件発明はこの態様をも含むものである。
[発明の効果コ
本発明により、オーバーシュートの防止と昇圧精度の向
上とが図れる電子血圧計を提供することができる。
上とが図れる電子血圧計を提供することができる。
又、昇圧時間の短縮とメモリの使用効率の向上とが可能
な電子血圧計を提供することができる。
な電子血圧計を提供することができる。
第1図は本実施例の電子血圧計の構成を示すブロック図
、 第2図(a)及び(b)は第1図に示す電子血圧計の制
御フローチャート、 第3図は最高血圧測定タイミングを示すタイムチャート
、 第4図は回転制御部の詳細を示す回路図、第5図は加圧
ポンプに与えるそれぞれのサイズにおける信号幅を示す
波形図である。 図中、2・・・マイクロホン、3・・・フィルタアンプ
、4・・・圧力検出器、5・・・アンプ、6・・・A−
D変換器、7・・・制御部、7aa、7b・・・タイマ
、8・・・表示部、9・・・回転制御部、lo・・・加
圧ポンプ、11・・・排気弁、12・・・カフ、13・
・・カフサイズ指定スイッチ、14・・・ブザーである
。 第1図 第2図(b) mmHg
、 第2図(a)及び(b)は第1図に示す電子血圧計の制
御フローチャート、 第3図は最高血圧測定タイミングを示すタイムチャート
、 第4図は回転制御部の詳細を示す回路図、第5図は加圧
ポンプに与えるそれぞれのサイズにおける信号幅を示す
波形図である。 図中、2・・・マイクロホン、3・・・フィルタアンプ
、4・・・圧力検出器、5・・・アンプ、6・・・A−
D変換器、7・・・制御部、7aa、7b・・・タイマ
、8・・・表示部、9・・・回転制御部、lo・・・加
圧ポンプ、11・・・排気弁、12・・・カフ、13・
・・カフサイズ指定スイッチ、14・・・ブザーである
。 第1図 第2図(b) mmHg
Claims (3)
- (1)カフを減圧あるいは加圧しながら血圧の測定を行
なう電子血圧計において、 装着されるカフのサイズを判別する判別手段と、 カフ圧を測定する測定手段と、 該測定手段の測定値及び判、別したカフのサイズに応じ
て、カフへの空気の供給を制御する加圧制御手段とを備
えることを特徴とする電子血圧計。 - (2)前記加圧制御手段は、カフの所定圧までは急速な
空気の供給を行ない、その後は判別したカフのサイズに
応じて給気を行なうように空気の供給を制御することを
特徴とする請求項1記載の電子血圧計。 - (3)カフを減圧あるいは加圧しながら血圧の測定を行
なう電子血圧計において、 カフ圧のサンプリング周期をカフ圧の加圧時と減圧時と
で変更し、加圧時のサンプリング周期を減圧時のサンプ
リング周期に比べて密に設定することを特徴とする電子
血圧計。
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