JPH0513248B2 - - Google Patents
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- JPH0513248B2 JPH0513248B2 JP58175216A JP17521683A JPH0513248B2 JP H0513248 B2 JPH0513248 B2 JP H0513248B2 JP 58175216 A JP58175216 A JP 58175216A JP 17521683 A JP17521683 A JP 17521683A JP H0513248 B2 JPH0513248 B2 JP H0513248B2
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- temperature
- signal
- output
- circuit
- specific time
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- Expired - Lifetime
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- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 10
- 230000007274 generation of a signal involved in cell-cell signaling Effects 0.000 description 7
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 6
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K1/00—Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
- G01K1/02—Means for indicating or recording specially adapted for thermometers
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- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Electric Clocks (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
〔発明の技術分野〕
この発明は、電子式温度測定装置に関する。
近年、電子腕時計の多機能化が進み、温度測定
装置付き電子腕時計が考えられている。この種の
電子腕時計は、温度センサで検出された温度をデ
ジタル値に変換して表示するようにしているが、
温度センサの消費電力が大きいので、腕時計等の
小型電子時計では、温度センサを常時、作動させ
ることは不適当であつた。
装置付き電子腕時計が考えられている。この種の
電子腕時計は、温度センサで検出された温度をデ
ジタル値に変換して表示するようにしているが、
温度センサの消費電力が大きいので、腕時計等の
小型電子時計では、温度センサを常時、作動させ
ることは不適当であつた。
そこで、本願出願人は、温度測定を常時行なわ
ずに、一定の周期毎に行うようにして消費電力の
削減を図り得る他、使用者の必要に応じて温度測
定を行うようにして急激な温度変化に対して人為
的に対応可能とした電子式温度測定装置(特開昭
58−117430号公報)を提案した。
ずに、一定の周期毎に行うようにして消費電力の
削減を図り得る他、使用者の必要に応じて温度測
定を行うようにして急激な温度変化に対して人為
的に対応可能とした電子式温度測定装置(特開昭
58−117430号公報)を提案した。
この発明は、本出願人が先に提案した上記電子
式温度測定装置を更に発展させたもので、その目
的とするところは、消費電力の削減が可能である
他、急激な温度変化に対して自動的に対応可能と
した電子式温度測定装置を提供することにある。
式温度測定装置を更に発展させたもので、その目
的とするところは、消費電力の削減が可能である
他、急激な温度変化に対して自動的に対応可能と
した電子式温度測定装置を提供することにある。
この発明は、上述した目的を達成するために、
温度測定周期毎に一定間隔で2回温度を検出し、
この2回の温度の温度変化量が予め定められた複
数の範囲のどの範囲にあるかによつて、温度測定
周期を可変するようにした点を要旨とするもので
ある。
温度測定周期毎に一定間隔で2回温度を検出し、
この2回の温度の温度変化量が予め定められた複
数の範囲のどの範囲にあるかによつて、温度測定
周期を可変するようにした点を要旨とするもので
ある。
以下、この発明を図面に示す一実施例に基づい
て具体的に説明する。本実施例は、温度測定装置
付き電子時計に適用したものである。時計回路1
を構成する発振回路2から出力される基準クロツ
ク信号(32、768Hz)は、分周回路3によつて1P
(パルス)/1S(秒)の信号(1秒信号)に分周
されて計時計数回路4に送られ、計数される。こ
の計時計数回路4は上記1P/1Sの信号に基づい
て時、分の時刻情報を計数出力する他、1P/10S
の信号(10秒信号)および1P/1M(分)の信号
(1分信号)を出力する。而して、上記時刻情報
は、デコーダ5に送られてデコードされた後、液
晶表示装置6の時刻表示部7に送られてデジタル
表示されるようになつている。
て具体的に説明する。本実施例は、温度測定装置
付き電子時計に適用したものである。時計回路1
を構成する発振回路2から出力される基準クロツ
ク信号(32、768Hz)は、分周回路3によつて1P
(パルス)/1S(秒)の信号(1秒信号)に分周
されて計時計数回路4に送られ、計数される。こ
の計時計数回路4は上記1P/1Sの信号に基づい
て時、分の時刻情報を計数出力する他、1P/10S
の信号(10秒信号)および1P/1M(分)の信号
(1分信号)を出力する。而して、上記時刻情報
は、デコーダ5に送られてデコードされた後、液
晶表示装置6の時刻表示部7に送られてデジタル
表示されるようになつている。
他方、分周回路3から出力される1P/1Sの信
号、計時計数回路4から出力される1P/10S、
1P/1Mの信号は、対応するアンドゲート8〜1
0に夫々供給される。これら各アンドゲート8〜
10は択一的に開成されるもので、各出力はオア
ゲート11を介してタイミング信号発生回路12
に供給される。タイミング信号発生回路12は、
オアゲート11から択一的に出力される上記
1P/1S、1P/10S、1P/1Mの信号と、分周回路
3から出力される所定周波数信号に基づいてタイ
ミング信号を生成出力する。この場合、上記タイ
ミング信号は、1タイミング毎に2つのパルス、
すなわち、第2図Bに示すタイミング毎に、2つ
のパルスAおよびBを所定時間に出力する信号で
ある。このタイミング信号は、温度センサ13お
よびA/D(アナログデジタル)変換回路14に
夫々動作指令信号として供給される。したがつ
て、温度センサ13、A/D変換回路14は、入
力される上記タイミング信号にしたがつて1タイ
ミング毎に2回動作される。
号、計時計数回路4から出力される1P/10S、
1P/1Mの信号は、対応するアンドゲート8〜1
0に夫々供給される。これら各アンドゲート8〜
10は択一的に開成されるもので、各出力はオア
ゲート11を介してタイミング信号発生回路12
に供給される。タイミング信号発生回路12は、
オアゲート11から択一的に出力される上記
1P/1S、1P/10S、1P/1Mの信号と、分周回路
3から出力される所定周波数信号に基づいてタイ
ミング信号を生成出力する。この場合、上記タイ
ミング信号は、1タイミング毎に2つのパルス、
すなわち、第2図Bに示すタイミング毎に、2つ
のパルスAおよびBを所定時間に出力する信号で
ある。このタイミング信号は、温度センサ13お
よびA/D(アナログデジタル)変換回路14に
夫々動作指令信号として供給される。したがつ
て、温度センサ13、A/D変換回路14は、入
力される上記タイミング信号にしたがつて1タイ
ミング毎に2回動作される。
A/D変換回路14は、温度センサ13で測定
されたアナログ量の検出温度をデジタル値に変換
出力し、アンドゲート15を介してラツチ16に
供給すると同時に、アンドゲート17を介してラ
ツチ18に供給する。この場合、アンドゲート1
5はトリガフリツプフロツプ(以下、T−FFと
称呼する)19のQ出力、またアンドゲート17
はT−FF19の出力で開閉制御される。また、
T−FF19はそのT入力端子に印加される上記
タイミング信号にしたがつてその出力状態が反転
される。なお、T−FF19の初期状態がリセツ
ト状態に設定しているものとすると、ラツチ16
には、上記タイミング信号のパルスAの出力時に
測定された温度データTAが記憶され、また、ラ
ツチ18にはパルスBの出力時に測定された温度
データTBが記憶されることになる。而して、ラ
ツチ16,18から出力される温度データTA,
TBは、比較回路20に被比較データとして供給
される。
されたアナログ量の検出温度をデジタル値に変換
出力し、アンドゲート15を介してラツチ16に
供給すると同時に、アンドゲート17を介してラ
ツチ18に供給する。この場合、アンドゲート1
5はトリガフリツプフロツプ(以下、T−FFと
称呼する)19のQ出力、またアンドゲート17
はT−FF19の出力で開閉制御される。また、
T−FF19はそのT入力端子に印加される上記
タイミング信号にしたがつてその出力状態が反転
される。なお、T−FF19の初期状態がリセツ
ト状態に設定しているものとすると、ラツチ16
には、上記タイミング信号のパルスAの出力時に
測定された温度データTAが記憶され、また、ラ
ツチ18にはパルスBの出力時に測定された温度
データTBが記憶されることになる。而して、ラ
ツチ16,18から出力される温度データTA,
TBは、比較回路20に被比較データとして供給
される。
比較回路20は、T−FF19の出力が遅延
回路21を介して動作指令信号として入力される
ことにより動作し、第2図Cに示すように、上記
タイミング信号のパルスA,Bの出力時に得られ
た温度データTA,TBとの温度変化量Δを検出
するものである。この結果、比較回路20は、例
えば、温度変化量ΔTが1℃未満である場合に
は、検出信号CXを出力し、また、1℃以上3℃
未満である場合には、検出信号CYを出力し、更
に、3℃以上である場合には、検出信号CZを出
力するようになつている。これら検出信号CX,
CY,CZは、対応するアンドゲート8〜10に
夫々ゲート開閉信号として入力される。
回路21を介して動作指令信号として入力される
ことにより動作し、第2図Cに示すように、上記
タイミング信号のパルスA,Bの出力時に得られ
た温度データTA,TBとの温度変化量Δを検出
するものである。この結果、比較回路20は、例
えば、温度変化量ΔTが1℃未満である場合に
は、検出信号CXを出力し、また、1℃以上3℃
未満である場合には、検出信号CYを出力し、更
に、3℃以上である場合には、検出信号CZを出
力するようになつている。これら検出信号CX,
CY,CZは、対応するアンドゲート8〜10に
夫々ゲート開閉信号として入力される。
他方、ラツチ18から出力される温度データ
TBは、遅延回路21の出力信号がゲート開閉信
号として入力されているアンドゲート22を介し
てラツチ23に読み込まれた後、デコーダ24を
介して液晶表示装置6の温度表示部25に送られ
てデジタル表示されるようになつている。
TBは、遅延回路21の出力信号がゲート開閉信
号として入力されているアンドゲート22を介し
てラツチ23に読み込まれた後、デコーダ24を
介して液晶表示装置6の温度表示部25に送られ
てデジタル表示されるようになつている。
次に、上記実施例の動作を第2図を参照して説
明する。温度センサ13、A/D変換回路14
は、タイミング信号発生回路12から出力される
タイミング信号にしたがつて動作する。このタイ
ミング信号は、第2図Cに示すように、1タイミ
ング毎に2つのパルスA,Bが所定時間内に出力
される信号であるので、温度センサ13、A/D
変換回路14は、上記パルスA,Bに同期して1
タイミングに2回動作を行うようになる。また、
T−FF19は上記パルスA,Bに同期してその
出力状態が反転されるので、上記パルスAの出力
時にはT−FF19のQ出力が“1”となり、ア
ンドゲート15が開成される一方、アンドゲート
17が閉成され、他方、上記パルスBの出力時に
はT−FF19の出力が“1”となり、アンド
ゲート15が閉成される一方、アンドゲート17
が開成される。この結果、ラツチ16にはパルス
Aの出力時に測定された温度データTA、ラツチ
18にはパルスBの出力時に測定された温度デー
タTBが書き込まれる、而して、ラツチ18に温
度データTBが書き込まれた後、遅延回路21か
ら出力が得られ、これにより比較回路20が動作
すると共に、アンドゲート22が開成され、ラツ
チ23に温度データTBが書き込まれる。このラ
ツチ23に書き込まれた温度データは、デコーダ
24でデコードされた後、温度表示部25にデジ
タル表示される。したがつて、表示温度は、1タ
イミングの2回目に測定された温度である。
明する。温度センサ13、A/D変換回路14
は、タイミング信号発生回路12から出力される
タイミング信号にしたがつて動作する。このタイ
ミング信号は、第2図Cに示すように、1タイミ
ング毎に2つのパルスA,Bが所定時間内に出力
される信号であるので、温度センサ13、A/D
変換回路14は、上記パルスA,Bに同期して1
タイミングに2回動作を行うようになる。また、
T−FF19は上記パルスA,Bに同期してその
出力状態が反転されるので、上記パルスAの出力
時にはT−FF19のQ出力が“1”となり、ア
ンドゲート15が開成される一方、アンドゲート
17が閉成され、他方、上記パルスBの出力時に
はT−FF19の出力が“1”となり、アンド
ゲート15が閉成される一方、アンドゲート17
が開成される。この結果、ラツチ16にはパルス
Aの出力時に測定された温度データTA、ラツチ
18にはパルスBの出力時に測定された温度デー
タTBが書き込まれる、而して、ラツチ18に温
度データTBが書き込まれた後、遅延回路21か
ら出力が得られ、これにより比較回路20が動作
すると共に、アンドゲート22が開成され、ラツ
チ23に温度データTBが書き込まれる。このラ
ツチ23に書き込まれた温度データは、デコーダ
24でデコードされた後、温度表示部25にデジ
タル表示される。したがつて、表示温度は、1タ
イミングの2回目に測定された温度である。
他方、比較回路20の比較結果、入力された両
温度データTA,TBとの温度変化量ΔTが1℃未
満である場合には、比較回路20から検出信号
CXが出力される。これにより、アンドゲート1
0が開成される一方、アンドゲート8,9が閉成
されるので、タイミング信号発生回路12には、
1P/1Mの信号が供給される。したがつて、第2
図Aに示すように、温度変化量ΔTが1℃未満の
範囲内TX1においては、第2図Bに示すように、
タイミング信号発生回路12からは1分周期のタ
イミング信号、すなわち、1P/1Mの信号が出力
される。
温度データTA,TBとの温度変化量ΔTが1℃未
満である場合には、比較回路20から検出信号
CXが出力される。これにより、アンドゲート1
0が開成される一方、アンドゲート8,9が閉成
されるので、タイミング信号発生回路12には、
1P/1Mの信号が供給される。したがつて、第2
図Aに示すように、温度変化量ΔTが1℃未満の
範囲内TX1においては、第2図Bに示すように、
タイミング信号発生回路12からは1分周期のタ
イミング信号、すなわち、1P/1Mの信号が出力
される。
第2図Aは、時間の変遷に伴つて変化する温度
曲線図を示したもので、温度変化量ΔTがTY1の
範囲では1℃以上3℃未満、CZの範囲では3℃
以上、TY2の範囲内では1℃以上3℃未満、TX
2の範囲内では1℃未満の場合を示している。こ
のような場合においては、第2図Bに示すよう
に、タイミング信号発生回路12から出力される
タイミング信号は、TY1およびTY2の範囲で10
秒周期の信号、すなわち、1P/10Sの信号とな
り、また、TZの範囲で1秒周期の信号、すなわ
ち、1P/1Sの信号となり、更に、TX2の範囲で
1P/1Mの信号となる。
曲線図を示したもので、温度変化量ΔTがTY1の
範囲では1℃以上3℃未満、CZの範囲では3℃
以上、TY2の範囲内では1℃以上3℃未満、TX
2の範囲内では1℃未満の場合を示している。こ
のような場合においては、第2図Bに示すよう
に、タイミング信号発生回路12から出力される
タイミング信号は、TY1およびTY2の範囲で10
秒周期の信号、すなわち、1P/10Sの信号とな
り、また、TZの範囲で1秒周期の信号、すなわ
ち、1P/1Sの信号となり、更に、TX2の範囲で
1P/1Mの信号となる。
このように、温度変化量ΔTに応じた上記タイ
ミング信号が選択されるので、温度測定間隔が温
度変化に応じて異なるようになる。したがつて、
急激な温度変化が起つた場合、例えば、夏期に冷
房中の部屋から屋外に出たような場合には、温度
変化量ΔTが3℃以上となることがある。このよ
うな場合には、表示温度は1秒毎に測定された温
度となるので、急激な温度変化に十分対応するこ
とができる。
ミング信号が選択されるので、温度測定間隔が温
度変化に応じて異なるようになる。したがつて、
急激な温度変化が起つた場合、例えば、夏期に冷
房中の部屋から屋外に出たような場合には、温度
変化量ΔTが3℃以上となることがある。このよ
うな場合には、表示温度は1秒毎に測定された温
度となるので、急激な温度変化に十分対応するこ
とができる。
なお、この発明は、上記実施例に限定されず、
種々変形応用可能である。例えば、上記実施例は
1P/1S、1P/10S、1P/1Mの信号を選択するよ
うにしたが、選択される信号を多くすれば、急激
な温度変化に対する追従性が更に良好なものとな
る。
種々変形応用可能である。例えば、上記実施例は
1P/1S、1P/10S、1P/1Mの信号を選択するよ
うにしたが、選択される信号を多くすれば、急激
な温度変化に対する追従性が更に良好なものとな
る。
この発明は、以上詳細に説明したように、温度
測定周期毎に一定間隔で2回温度を検出し、この
2回の温度の温度変化量が予め定められた複数の
範囲のどの範囲にあるかによつて、温度測定周期
を可変するようにしたから、消費電力を少なくで
きるばかりか、簡単な回路構成で、温度変化に応
じた測定周期が選べ、常に現時点の正確な温度を
表示できる効果がある。
測定周期毎に一定間隔で2回温度を検出し、この
2回の温度の温度変化量が予め定められた複数の
範囲のどの範囲にあるかによつて、温度測定周期
を可変するようにしたから、消費電力を少なくで
きるばかりか、簡単な回路構成で、温度変化に応
じた測定周期が選べ、常に現時点の正確な温度を
表示できる効果がある。
第1図は、この発明を適用した電子時計の回路
構成図、第2図Aは温度変化曲線図、第2図Bは
温度変化に応じて変遷するタイミング信号の出力
波形図、第2図Cはタイミング信号の1タイミン
グ内に含まれるパルス信号を示した図である。 12……タイミング信号発生回路、13……温
度センサ、14……A/D変換回路、16,18
……ラツチ、20……比較回路、25……温度表
示部。
構成図、第2図Aは温度変化曲線図、第2図Bは
温度変化に応じて変遷するタイミング信号の出力
波形図、第2図Cはタイミング信号の1タイミン
グ内に含まれるパルス信号を示した図である。 12……タイミング信号発生回路、13……温
度センサ、14……A/D変換回路、16,18
……ラツチ、20……比較回路、25……温度表
示部。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 特定時間毎に温度を測定して表示する電子式
温度測定装置に於て、 前記特定時間毎に前記特定時間より短い一定間
隔で2回温度を検出する温度検出制御手段と、 この温度検出制御手段で検出された2つの温度
の温度変化量が予め定められた複数の範囲のうち
どの範囲にあるかを検出する温度変化量範囲検出
手段と、 この温度変化量範囲検出手段で検出された範囲
に応じて前記特定時間を可変する特定時間可変手
段と、 を具備してなる電子式温度測定装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP58175216A JPS6069526A (ja) | 1983-09-24 | 1983-09-24 | 電子式温度測定装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP58175216A JPS6069526A (ja) | 1983-09-24 | 1983-09-24 | 電子式温度測定装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS6069526A JPS6069526A (ja) | 1985-04-20 |
JPH0513248B2 true JPH0513248B2 (ja) | 1993-02-22 |
Family
ID=15992318
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP58175216A Granted JPS6069526A (ja) | 1983-09-24 | 1983-09-24 | 電子式温度測定装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS6069526A (ja) |
Families Citing this family (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS60235031A (ja) * | 1984-05-08 | 1985-11-21 | Omron Tateisi Electronics Co | 電子温度計 |
JPS62827A (ja) * | 1985-06-26 | 1987-01-06 | Toshiba Corp | 電子体温計 |
JPH0810165B2 (ja) * | 1986-05-13 | 1996-01-31 | オムロン株式会社 | 電子体温計 |
TW200817658A (en) * | 2006-10-04 | 2008-04-16 | Actherm Inc | Electronic clinical thermometer |
JP2013190282A (ja) * | 2012-03-13 | 2013-09-26 | Omron Healthcare Co Ltd | 電子体温計 |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS58113826A (ja) * | 1981-12-28 | 1983-07-06 | Terumo Corp | 電子体温計 |
JPS58117430A (ja) * | 1981-12-30 | 1983-07-13 | Casio Comput Co Ltd | 電子式温度測定装置 |
JPS58205829A (ja) * | 1982-05-25 | 1983-11-30 | Seiko Instr & Electronics Ltd | 電子温度計 |
JPS5951317A (ja) * | 1982-08-11 | 1984-03-24 | Hitachi Ltd | 電子体温計 |
-
1983
- 1983-09-24 JP JP58175216A patent/JPS6069526A/ja active Granted
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS58113826A (ja) * | 1981-12-28 | 1983-07-06 | Terumo Corp | 電子体温計 |
JPS58117430A (ja) * | 1981-12-30 | 1983-07-13 | Casio Comput Co Ltd | 電子式温度測定装置 |
JPS58205829A (ja) * | 1982-05-25 | 1983-11-30 | Seiko Instr & Electronics Ltd | 電子温度計 |
JPS5951317A (ja) * | 1982-08-11 | 1984-03-24 | Hitachi Ltd | 電子体温計 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPS6069526A (ja) | 1985-04-20 |
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