JPH0640903B2 - 発電機構付電子機器 - Google Patents

発電機構付電子機器

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JPH0640903B2
JPH0640903B2 JP2050431A JP5043190A JPH0640903B2 JP H0640903 B2 JPH0640903 B2 JP H0640903B2 JP 2050431 A JP2050431 A JP 2050431A JP 5043190 A JP5043190 A JP 5043190A JP H0640903 B2 JPH0640903 B2 JP H0640903B2
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piezoelectric
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capacitor
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喜久男 脇野
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Murata Manufacturing Co Ltd
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、発電機構付電子機器に関し、特に、生体内の
振動を利用して電子回路を駆動するように構成された発
電機構付電子機器に関する。
〔従来の技術〕
近年、ペースメーカー等のように、生体内に埋込まれて
駆動される医療用電子機器が種々開発されてきている。
これらの電子機器は、通常、超小型の電池を組み込んだ
形態で生体内に埋込まれる。従って、電池が消耗した場
合、新たな電池と交換する必要があった。
埋込まれる医療用電子機器の消費電力は極力小さくなる
ように努力されているが低電力化にも限度があり、現時
点では、ある程度の期間経過後に電池を交換する必要が
あった。
生体内に埋込まれている電池を交換するには、当然のこ
とながら、外科的な手術が必要となる。従って、電池交
換のためだけに手術を施す必要があるため、患者に対し
て大きな負担を与えていた。
〔発明が解決しようとする課題〕
よって、本発明の目的は、電池に代えて、生体内で電力
を発生し得る機構が備えられた新規な発電機構付電子機
器を提供することにある。
〔課題を解決するための手段〕
本発明にかかる発電機構付電子機器は、圧電部材を有
し、生体内に埋込まれた状態で生体内の振動により電荷
を発生するように構成された圧電式発電機構と、この圧
電式発電機構により発生された電荷を蓄積するコンデン
サと、コンデンサに蓄えた電荷で駆動されるように該コ
ンデンサに接続された電子回路とを備える。
また、本発明における圧電式発電機構では、少なくとも
生体内の振動を受ける圧電部材が生体内に埋込まれてい
ることが必要であるが、好ましくは、圧電式発電機構、
コンデンサ及び電子回路のすべてが生体内に埋込まれ
る。このように構成することにより、自己発電式の埋込
型医療用電子機器とすることができる。
また、好ましくは、圧電式発電機構、コンデンサ及び電
子回路のすべてが、個別に、あるいは一体化されて生体
適合性セラミックスで被覆される。生体適合性セラミッ
クスとしては、例えばアパタイトが好適に用いられる。
この種の生体適合性セラミックスを用いて圧電式発電機
構、コンデンサ及び電子回路を被覆することにより、生
体内に長期間埋込んだとしても、本発明の発電機構付電
子機器は生体に対して、悪影響を及ぼさない。
〔作用及び発明の効果〕
本発明の発電機構付電子機器では、生体内の振動を利用
することにより、圧電式発電機構において電荷が発生さ
れる。そして、発生された電荷がコンデンサに蓄積さ
れ、該コンデンサに接続された電子回路に該電荷に基づ
く電力が供給される。すなわち、生体内の振動を利用し
て電力が得られるように構成されている。
従って、埋込型の医療用電子機器において電池を省略す
ることができるため、電池交換のための外科的な手術の
必要性を無くすことができる。また、電池と併用した場
合においても、電池の消耗度を低減し得るため、電池の
寿命が延び、その結果、やはり外科的な手術の回数を大
幅に低減することができる。
〔実施例の説明〕
第1図は、本発明の一実施例の発電機構付電子機器の概
略を説明するための回路図である。本実施例では、圧電
式発電機構として圧電バイモルフ1が備えられている。
圧電バイモルフ1は、円板状の金属板2の一方主面に金
属板2より小さな径の円板状の圧電素子3を張り付けた
構成を有する。この圧電バイモルフ1は、生体内の振動
を受けて電荷を発生させるために設けられているもので
ある。従って、該圧電バイモルフ1は、心拍あるいは肺
の呼吸等に基づく振動が伝えられる位置に埋込まれる。
圧電バイモルフ1を構成する圧電材料としては、電気−
機械変換効率の高い、圧電定数dの大きな材料、例えば
チタン酸ジルコン酸鉛が好適に用いられる。
圧電バイモルフ1の圧電素子3の一方の電極からリード
線4が引出されている。他方の電極は金属板2に電気的
に接続されており、該金属板2から他方のリード線5が
引出されている。リード4,5は、それぞれ、整流回路
6に接続されている。整流回路6は、ダイオード6a〜
6dを接続することにより構成されている。圧電バイモ
ルフ1で発生した電荷は、その極性が様々であるため、
整流回路6を通すことにより整流される。
整流回路路の後段には、コンデンサ7が接続されてい
る。コンデンサ7に、整流回路6で整流された電荷が蓄
えられる。コンデンサ7をも生体内に埋込む場合には小
型であることが好ましい。従って、0.1F程度の容量
の電気二重層コンデンサが好適に用いられる。
コンデンサ7の後段には、定電圧回路8が接続されてお
り、該定電圧回路8の出力が電子回路9に与えられるよ
うに構成されている。定電圧回路8がコンデンサ7と電
子回路9との間に接続されているのは、コンデンサ7に
蓄積される電荷量により放電電圧が変化するため、定電
圧回路8を通すことにより、一定電圧の電流を電子回路
9に与えるためである。電子回路9としては、例えばペ
ースメーカー等の埋込型医療用機器の回路が挙げられ
る。
本実施例では、電圧バイモルフ1において生体内の振動
に基づいて電荷が発生され、該電荷が整流回路6により
整流されてコンデンサ7に蓄えられる。そして、コンデ
ンサ7に蓄積された電荷が、定電圧回路8を通して一定
電圧の電流として電子回路9に与えられる。よって、電
子回路9には、電池を必要とせずに、生体内の振動に基
づいた駆動電力が与えられる。従って、電池交換を必要
としないため、電池交換に際しての外科的な手術を省略
することができる。
もっとも、上記実施例では、電子回路9は、圧電バイモ
ルフ1によって発生された電荷で駆動されるように構成
されているが、電子回路9の入力端10,11に、電池
(図示せず)からも電力が与えられ得るように構成して
もよい。すなわち、本実施例の発電機構を電池と切り換
えて用い得るように構成してもよい。その場合には、電
池の消耗度を低減することができるため、やはり従来法
に比べて電池交換の回数を大幅に低減することができ、
外科的手術の回数を低減することができる。
上述した電圧バイモルフ1、整流回路6、コンデンサ
7、低電圧回路8及び電子回路9は、例えば第2図に示
すように金属製のケース12内に収納されて、生体内に
埋込まれる。第2図において、13は回路基板を示し、
該回路基板13上に、整流回路6、コンデンサ7、定電
圧回路8及び電子回路9が構成されている。
もっとも、電子回路9がペースメーカーである場合に
は、生体に電気的な刺激を与える部分14はケース12
から突出されるように配置される。
また、電圧バイモルフ1についても、生体内の振動を受
けるために、ケース12から露出するように配置されて
いる。そして、電子回路のケース12から露出される部
分14を除いた他のケース外周面は、すべて、生体適合
性セラミックス15により被覆されている。生体適合性
セラミックス15としては、リン酸カルシウム、特にア
パタイトが好適に用いられる。アバタイトは、生体適合
性に優れ、長期間生体内に埋込んだとしたも生体に悪影
響を与えない。よって、電池交換を省略することができ
るため長期間埋込まれる本実施例の電子機器において、
この生体適合性セラミックスの特性が効果的に発揮され
ることになる。
なお、ケース12の周囲を生体適合性セラミックス15
により被覆したが、ケース12自体をアパタイト等の生
体適合性セラミックスにより構成してもよい。
また、第2図では、圧電バイモルフ1、整流回路6、コ
ンデンサ7、低電圧回路8及び電子回路9のすべてが生
体内に埋込まれるように構成されていたが、必ずしもす
べての部材を生体内に埋込む必要はない。すなわち、生
体内の振動により電荷を発生させる圧電バイモルフ1
と、生体内に埋込まれる電子回路9を除いた他の回路構
成は生体外に配置されてもよい。
なお、上記実施例では、圧電式発電機構は、円板状の圧
電バイモルフ1で構成されていたが、用い得る圧電バイ
モルフとしては、金属板の両面に圧電素子を貼り合わせ
たものであってもよい。また、複数枚の圧電素子を貼り
合わせてなる圧電バイモルフを用いることも可能であ
る。さらに、圧電バイモルフの形状については、円板状
のものに限らず、矩形板状等任意の形状とすることもで
きる。
また、圧電式発電機構を構成する部材としては、図示の
ような圧電バイモルフに限らず、厚み方向振動を利用し
た積層型の圧電バイモルフを用いることも可能である。
さらに、円柱状、円筒状等の圧電素子を用いてもよい。
圧電バインモルフ1を生体内に埋込むにあたっては、生
体の振動を効率よく受けるには、圧電ハイモルフ1の外
周部分を適宜のケース部分等で支持し、生体内の振動が
圧電バイモルフ1の中央に効率よく与えられるように埋
込むことが好ましい。
さらに、生体内に埋込む場合にはフレキシブル性も要求
されるため、フレキシブルな高分子圧電体からなる圧電
式発電機構も効果的である。同様に、圧電セラミックス
に高分子圧電体を複合させた複合圧電体を用いることも
有効である。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例の発電機構付電子機器を示す
略図的回路図、第2図は第1図実施例の発電機構付電子
機器をケースに組み込んだ状態を説明するための略図的
断面図である。 図において、1は圧電式発電機構を構成するための圧電
バイモルフ、3は圧電素子、7はコンデンサ、8は定電
圧回路、9は電子回路を示す。

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】圧電部材を有し、生体内に埋込まれて生体
    内の振動により電荷を発生するように構成された圧電式
    発電機構と、 前記発電機構において発生した電荷を蓄積するためのコ
    ンデンサと、 前記コンデンサに蓄えられた電荷で駆動されるように、
    該コンデンサに接続された電子回路とを備えることを特
    徴とする発電機構付電子機器。
  2. 【請求項2】前記圧電式発電機構、コンデンサ及び電子
    回路が、すべて生体内に埋込まれている請求項1に記載
    の発電機構付電子回路。
  3. 【請求項3】前記圧電式発電機構、コンデンサ及び電子
    回路が、生体適合性セラミックスで被覆されている請求
    項2に記載の発電機構付電子機器。
  4. 【請求項4】前記生体適合性セラミックスがアパタイト
    である請求項3に記載の発電機構付電子機器。
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