JPH08509405A - 簡単な呼吸検出器を有する呼吸モニタ - Google Patents
簡単な呼吸検出器を有する呼吸モニタInfo
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- JPH08509405A JPH08509405A JP6524264A JP52426494A JPH08509405A JP H08509405 A JPH08509405 A JP H08509405A JP 6524264 A JP6524264 A JP 6524264A JP 52426494 A JP52426494 A JP 52426494A JP H08509405 A JPH08509405 A JP H08509405A
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Abstract
(57)【要約】
呼吸モニタ(15)であって、簡単にした空気呼吸検出器(17)と、検出器に連結された圧力センサ(39)と、モニタの出力を濾波して、検出器の運動と検出器に加えられる衝撃との少なくとも一方などの、呼吸を示さない信号を減少する能動低域フィルタ(45)とを含む呼吸モニタ(5)を開示する。このモニタは、患者に邪魔にならないようにして装着されて、患者を遠隔モニタするための送信器(47)にリンクできる。
Description
【発明の詳細な説明】
簡単な呼吸検出器を有する呼吸モニタ
本発明は生理学的モニタに関するものであり、更に詳しく言えば、呼吸モニタ
および呼吸検出器に関するものである。
発明の背景
各種の呼吸検出器と呼吸モニタの少なくとも1つが種々の環境において従来提
案および/または利用されており、インピーダンス・プレチスモグラフィ、イン
ダクタンス・プレチスモグラフィ、聴覚モニタ、EMGまたはEKGモニタ、ひ
ずみ計等を利用する装置を含んでいる。それらの装置は、ある用途では不当に複
雑であること、各種の呼吸と、上気道閉塞・呼吸止め・ためいき・あくび・機械
的性質および電磁的性質の不良成分(artefact)などの関連しない事象の少なく
とも1つとの間のモニタ、または識別ができないことを含めた種々の制約を全て
持つ。
とくに、空気の原理を基にしたいくつかの呼吸検出器がこれまで提案および/
または利用されてきた(たとえば、米国特許第4,602,643号、第4,8
13,428号、第5,022,402号参照)。それらの検出器も制約、とく
に検出した事象の間の識別に関連する制約のいくつかを受けている。したがって
、別の改良を依然として利用できる。
発明の概要
本発明は、簡単な低コスト呼吸検出器を含み、信頼でき、呼吸事象の改善した
モニタ、および呼吸事象の間の改善した識別ができ、信号対雑音比が高く、大き
な不良成分を除去できる呼吸モニタを提供する。
呼吸検出器は可撓性を持ち、しかも弾力のある中空チューブを含み、壁によっ
て構成された流体通路を有する。チューブはワンピース構造が好ましい。トラン
スデューサに連結するために通路のただ1つの出口が設けられるように検出器が
構成される。
直径が短いチューブは、患者の胴の周囲に全面的にまたは部分的に固定するた
めに、それの長さのほとんどに沿って自身で支持する。そのように固定された時
に、通路の正常な形を変形することによって患者の呼吸に応答するために十分で
あるが、壁が各種の外圧にさらされた時に通路を完全に閉じるためには不十分で
あるような可撓性を持たせる材料で構成されかつ製作される。チューブの構成に
よって、他の構造的な支援なしに通路の正常な形を回復するために十分な弾性を
確保もする。
全体のモニタは呼吸検出器を含む。呼吸検出器の出口に圧力センサが連結され
る。センサは、検出した圧力で変化できる電気信号を出力として生ずる。センサ
から信号を受けるためにセンサ回路に結合されている低域フィルタが、患者の呼
吸に関連しない信号中の不良成分を減少して、患者の呼吸を示す出力をそれから
供給する。
低域フィルタは、センサから受けた信号と同相の信号を供給するために構成さ
れた能動低域フィルタであり、約2.0Hzと約2.5Hzの間に遮断域を有す
ることが好ましい。圧力センサはエレクトレット圧力トランスデューサであるこ
とが好ましい。このセンサはチューブ/検出器の組合わせがを有するために、特
殊なハウジングまたはトランスデューサの改造は不要である。
患者の胴の近くに呼吸検出器を取り付けるための手段が設けられ、センサおよ
び関連する回路と、低域フィルタと、送信器とがそれに装着される。
したがって、本発明の目的は改良した呼吸モニタを得ることである。
本発明の別の目的は、簡単にした呼吸検出器構造を得ることである。
本発明の更に別の目的は、簡単な低コスト呼吸検出器を含み、信頼でき、呼吸
事象の改善したモニタができ、かつ呼吸事象の間の改善した識別ができ、信号対
雑音比が高く、大きな不良成分を除去できる呼吸モニタを得ることである。
本発明の更に別の目的は、呼吸検出器の容量変化をモニタするためのモニタ手
段に連結するための呼吸検出器であって、たわむことができ、しかも弾性のある
ワンピース構造の中空チューブを含み、かつ壁によって構成された通路を有し、
モニタ手段に連結するための出口がただ1つ通路に設けられるように構成された
呼吸検出器を得ることである。
本発明の更に別の目的は、選択した長さを持つある長さのチューブを含み、患
者の胴に固定された時に、通路の正常な形を変形することによって患者の呼吸に
応答するためには十分であるが、壁が各種の外圧にさらされた時に通路を完全に
閉じるためには不十分であるような可撓性をチューブは持ち、変形後に他の構造
的な支援なしにチューブの正常な形を回復するために十分な弾性を持つ、呼吸検
出器を得ることである。
本発明の更に別の目的は、出口を有し、ある量の流体を含むための管を構成す
る呼吸検出器と、検出器の出口に連結され、検出した圧力で変化できる電気信号
を検出器からの出力として有する圧力センサと、センサから信号を受け、信号中
の患者の呼吸に関連しない不良成分を減少する低域フィルタとを含む呼吸モニタ
を得ることである。
本発明の更に別の目的は、患者の胴の近くに呼吸検出器を取り付けるための構
造であって、センサと、低域フィルタと、検出器に装着されてそれに接続される
送信器装置とを有する前記構造を含む呼吸モニタを得ることである。
本発明の更に別の目的は、受けた呼吸信号と同相である出力を供給するように
構成され、約2.0Hzと約2.5Hzの間に遮断域を有する能動低域呼吸信号
フィルタを有する呼吸モニタを得ることである。
本発明の更に別の目的は、空気呼吸検出器に接続され、呼吸検出器によって加
えられる圧力変化に直接さらされるエレクトレット圧力トランスデューサを有す
る呼吸モニタを得ることである。
それらの目的、および説明が進むにつれて当業者に明らかになるであろうその
他の目的を考慮して、本発明は、以後にほぼ説明する、および更に詳しくいえば
、添付した請求の範囲によって定められる、部品の新規な構造、組合わせ、およ
び構成に存するが、ここで開示する本発明の正確な実施例の変更は請求の範囲内
に含まれることを意味することが理解される。
図面の簡単な説明
添付図面は、本発明の原理の実際的な応用のためにこれまで考えた最良の態様
に従う本発明の完全な実施例を示す。図面において、
第1A図及び第1B図は呼吸検出器を含む本発明の呼吸モニタの略図である。
第2図は第1図のモニタのトランスデューサ組立体の略図である。
第3図は第1図および第2図の検出器およびトランスデューサの相互連結のた
めの1つの構成を示す。
第4図は本発明のモニタのトランスデューサおよび低域フィルタの回路図であ
る。
第5図は本発明の検出器を使用者の体に維持するための1つの手段の図である
。
第6図は使用者に取りつけられる本発明のモニタの好適な構成の図である。
第7図は本発明の呼吸検出器の第2の実施例の図である。
第8図は本発明の呼吸モニタからの波形の例の図である。
第9図は従来技術のニューモグラフィック(pneumographic)モ
ニタの出力と比較した本発明のモニタの実際の波形(濾波されまたは濾波されて
いない)を示すチャートである。
第10図は本発明の呼吸検出器の第3の実施例の図である。
第11図は本発明の呼吸検出器の第4の実施例の図である。
本発明の説明
第1A図および第1B図はモニタ15を示す。このモニタは本発明の呼吸モニ
タ17を含む。モニタ15は、使用者の胴の周囲に取り付けられる呼吸検出器1
7と、関連するモニタ回路19とを含む。関連する回路19は電池を電源とする
ことが好ましく、患者に取り付けるために(たとえば、バンドにクリップによっ
てまたはポケットの中に入れることによって)独立してケースに収めることがで
き、または自立した構成にでき(たとえば、病院その他の治療環境において使用
されるように)、または検出器17と共に第6図に示すようにバンド状の1つの
構造ユニットに組み込むことができる。
検出器17は、材料の硬度と、肉厚と、管の直径との少なくとも1つの関係の
ために、伸び、押しつぶし、ねじれなどの任意の機械的変形力を受けた後で、そ
れの形(長さおよび横断面の形の面で)に自動的に復帰する、602−305シ
ラスティック(Silastic)(ダウ・コーニング社の商標)医療級管など
の、ある長さの可撓性のある、しかも弾性のある管(特定の用途によって希望さ
れる応答性に応じた任意の長さを、第1図に示すように患者の周囲に完全に巻く
ために十分な長さから、第10図および第11図に示すような非常に短い長さま
での任意の長さを使用できる)から形成できる。
一実施例においては、管は内径が約1.981mm(0.078″)で、外径
が約3.175mm(0.125″)である円形横断面を持つ(もっとも、楕円
またはその他の曲がった横断面も効果的である)。管はショアー硬さがA54で
あるシリコンまたは類似の材料で製作することが好ましく、壁21(第2図)の
厚さは約1.194mm(0.047″)であるが、任意の壁厚、および希望の
特性を示す任意の材料を使用できる。使用する材料はそれの形を変化させようと
する力には降伏しないほど硬くはなくまたは強固ではなく、また変形後にそれの
形に復帰しないか、容易にねじれるかの少なくとも1つを行うほど軟らかくない
、
すなわち可撓性を持つべきではないことを理解すべきである。肉厚は系に入る外
部騒音に関連する。
検出器17の簡単な構造のために、流体空所がそれの変形されない形状に確実
に復帰するようにするために、発泡ゴムインサートなどの、かなりの追加の構造
を要する従来の装置よりも明らかな利点を提供する(米国特許第4,602,6
43号および第4,813,428号参照)。更に、短い直径の管は圧力センサ
に加えられる圧力、または空気の運動、を大幅に低下し(後で説明するように)
、したがって空気のより高い圧力とより大きい量の少なくとも1つがセンサに加
えられる場合に必要とすることがある、特殊に構成したハウジング、障壁構造、
二次圧力室などの必要を克服する。このために製作が極めて簡単になり、部品の
故障が大幅に減少し、しかも患者の呼吸を示す確実な出力を提供し、ある実施例
では、一層容易に識別できる出力をモニタから提供する。
チューブ17は任意の長さにできる(たとえば、第10図参照)が、第1図に
示すそれの最も簡単な態様では、患者の胴全体(患者の衣服の中または外で)を
巻くために十分な長さにできる。通路、または導管26から1つの出口23が設
けられるようにチューブは構成される。これは、3つの入口開口部と、端部また
は複数の端部31におけるプラグ29(第5図、第6図および第7図に示すよう
に)とを有するT連結部27(第1図Aと第36図に示すように)を用いて、ま
たは1つの出口を持つチューブまたは複数のチューブの固定された内部容積を設
けるという目標を達成する他の任意のやり方で、行うことができる。
このようにして、小径の可撓性チューブ17は固定した体積の流体(空気が好
ましい)を含む。チューブ17の通路25の容積は患者の呼吸によって変えられ
、それによって出口(または複数の出口)23において低い周波数の圧力変動を
生じさせる。たとえば、ダウ・コーニング社からのシラスティック管を用いると
、可撓性チューブを患者の上にぴったりと置くことによって、空気を吸い込む間
そ
のチューブは伸びる(長くなる)。この伸びはチューブの直径(少なくともそれ
の長さのある部分に沿って)を小さくしようとするが、チューブの長さは直径の
減少以上に増大するために、チューブ全体の容積は増大してチューブ内部の圧力
を低下させる。空気の吐き出しが起きると、材料の弾性によってチューブはそれ
の元の形に戻り(または、肺の中の空気が一層完全に排出される場合には、患者
の周囲にぴったりと固定されている場合のそれの形に接近する形まで)、それに
よってチューブの容積が減少して、チューブ内部の流体圧力が高くなる。
第1図と第2図に示す本発明の実施例では、相互連結チューブ33(それの意
図する到達範囲に適当な任意の長さの)を用いて検出器17を、出口23で圧力
トランスデューサのマニホルド35に連結する。そのマニホルドは(たとえば、
封じ接着剤で)トランスデューサ・ハウジング37に連結される。そのハウジン
グの内部には回路19の圧力トランスデューサ39が収められている。
トランスデューサ39は任意の種類の圧力トランスデューサとすることができ
る。しかし、出力端子41または43に信号対雑音比の高い信号を供給する、エ
レクトレット・コンデンサマイクロホンが好ましいことが見出だされている。エ
レクトレット・マイクロホン・トランスデューサ39は、トランスデューサ39
の場所における過大圧と、出力の飽和の少なくとも1つを避けるために他の装置
で用いられているどのような分離膜(米国特許第4,813,428号参照)も
必要なしに、エレクトレット・マイクロホン・トランスデューサ39はハウジン
グ37の内部に収められる。その理由は、より大きい空気検出空所を用いる従来
の装置とは異なって、チューブ17は、吸気その他の動きに応じて出口23にお
いて圧力の比較的小さい変化のみを生ずるからである。
患者の呼吸パターンを示すトランスデューサ39からの出力信号は、中心周波
数が約2Hzで、減衰が約24dB/オクターブである能動低域フィルタ46へ
入力される。フィルタ回路45は(第4図を参照して一層詳しく説明するように
)
、患者の動きと、検出器17に加えられる呼吸に関連しない衝撃との少なくとも
一方に起因する、信号中の不良成分を減少する。フィルタ45からの出力信号を
送信器7(選択した任意の周波数で動作し、AMまたはFM変調される)を変調
するために使用できる。トランスデューサの出力は、別の場所における受信器/
送信器装置51へ放送するためにアンテナ49に加えられる(上気道閉塞、あく
び、および速い呼吸またはゆっくりした呼吸を更に解析できるように、それから
の信号出力はDC信号成分を含むことが好ましい)。
次に、低域フィルタ45を示す第4図を参照する。フィルタ45の遮断周波数
は約0.5Hzと約3Hzの間で(低い方の端部は信号の運動不良成分減少に関
して最良の結果をもたらすが、検出した呼吸周波数の上限を低くもする)、約2
.2Hzの遮断が好ましい。図示のフィルタ45の実施例は能動、4極低域構成
である(バッターワース(Butterworth)応答を行う利得無限大の多
重帰還低域フィルタとして知られている)。この構成は部品の許容誤差に起因す
る周波数応答の変化を最小にする。
抵抗器61とダイオード59を用いて増幅器55と57(たとえば、リニヤ・
テクノロジー(Linear Technology)LT1179演算増幅器
をバイアスする。この利得無限大、多重帰還構成は反転型であるから、増幅器5
5と57は、患者からの入力と同相である出力を一緒に供給する(すなわち、患
者の吸気に応答して正へ向かう信号が出力される)。トランスデューサ39(こ
こではデジ・キー(Digi−Key)P9932または同等)が、それの入力
端子における高くされた流体圧に応答してそれの出力端子に増加した電流を供給
する。吸気によってひき起こされるチューブの変形によってチューブの容積が増
大するような、上記材料をチューブ/検出器17のために用いると、チューブ内
部の低下した流体圧力を患者が吸い込むことによって、負へ向かう出力電圧を供
給する。この信号はフィルタ回路45によって反転されるから、正出力電圧がフ
ィルタ回路45から出力され、したがって入力と同相で、患者が呼吸する。空気
を吐き出すと、逆が真である(すなわち、フィルタ回路45から負へ向かう出力
電圧が生ずる)。
第8図はフィルタ45(または送信器47)からの出力信号波形を示し、線A
は基準レベルを示す。この基準レベルより下では呼気が示され、そのレベルより
上では吸気が示されている。線Bで示されているレベルが(受信器51で、また
は回路19の内部で適切に処理することによって)、呼吸検出しきい値として設
定される。そのしきい値を超える信号は呼吸と解される。しきい値Bを達成せず
、雑音を含む信号は呼吸なしと解される。したがって、パルスC、D、F、J、
Kが正常な呼吸を示す。もっとも、パルス率は異なるが。パルスEは、ためいき
またはあくびを示す第2のしきい値L(希望によっては、ソフトウエアで再び設
定される)を超える。
パルスG、H、Iによって閉塞性無呼吸が示される。というのは、しきい値B
に達せず、基準レベルAより下の振幅がレベルAより上の波形の振幅を超えるか
らである(もちろん、逆の状況も真とすることができ、いずれの発生も行えるよ
うにソフトウエアが構成される)。波形JとYは、振幅が僅かに減少させられて
いるが、周波数が高くされているために、より速く、より浅い呼吸を示す。波形
がMにおいてレベルAに接近するにつれて、呼吸の休止が示される。
不規則な呼吸の問題を検出して、受けた波形から識別できるように、当業者が
知っている種々のやり方で出力波形をモニタできる(種々の基準およびしきい値
を用い、吸気パルスと呼気パルスなどをカウントして)。基準Aより上の振幅は
肺に吸い込まれる空気の体積に比例し、基準Aより下の振幅は空気の体積と、肺
から排出されるCO2の体積とに比例する。これから分るように、上記システム
を使用すると、患者の呼吸をモニタしている人は種々の呼吸パターンと事象(閉
塞無呼吸、息止め、あくびなど)を相互により良く識別できる。
検出器17を患者の周囲に固定する手段を第5図に示す。この構成では、任意
の適当な、好ましくは可撓性の材料29を用いて、チューブ17の1つの端部3
1が塞がれ、入口67を塞ぐことによってT65が改装される。ベルクロ・フッ
クパッド71と73を可変配置可能に受けるために、選択した長さのベルクロ(
または類似の材料の)ループパッド69が設けられる。パッド71にはプラグ2
9の各側で検出器17の端部31が固定され(たとえば、ステンレス鋼止め針を
用いて)、かつパッド73にTが取り付けられる(たとえば、綴じなどによって
)。このようにして、呼吸中の容積変形を達成し、種々の胴回りの患者に使用で
きるために、十分ぴったりと患者の周囲に検出器を配置できる。
第6図は、検出器17と、トランスデューサ39と、フィルタ45と、送信器
47と、アンテナ49とを含むモニタの好適な構成を示す。全てのモニタは装用
可能なユニットに組込まれる。第5図に先に示したように、ベルクロ・ループパ
ッド69とフックパッド71が設けられる。しかし、トランスデューサ39と、
フィルタ45と、送信器47と、アンテナ49とが、接着剤またはその他の適当
な取り付け手段を用いて、パッド69にモジュール式に取り付けられる(たとえ
ば、保護カバー付きの布地基体および合致する被覆などを用いて)。その後で、
検出器/チューブ17の端部75(通路25からの出口23)を受けるためにマ
ニホルド35を用い、それによって小型で装用できるモニタを構成する。
第1図、第5図または第6図に示す装置のいずれかに使用できる、本発明の呼
吸検出器の別の実施例を第7図に示す。患者の周囲に取り付けるために多数のチ
ューブ17が配置される。各チューブはマニホルド77に連結されて、1つの既
知容積すなわち既知容量を再び設ける1つの出口を有する。多数のチューブを使
用すると検出器の感度が高くなり、システム全体の不良成分除去を改善する。
第9図は患者Aの平均鼓動数と、従来のインピーダンス・ニューモグラフィッ
ク・モニタ(B)と、本発明のモニタのトランスデューサ回路39からの濾波さ
れない出力(C)と、本発明のモニタ15からの濾波された出力(D)とに対す
るデータ比較波形を示す。規則的な呼吸をE、J、L、M、P、R、U、Xに示
し、深呼吸をFに示す。呼吸停止(呼吸しないこと)をHとVに示す。しかし、
とくに注目すべきことは、モニタ15が速くて浅い呼吸(G)を呼吸停止(Hと
V)から一層明確に識別できることである。また、モニタ15の出力は正になり
、その後でHとVのレベルになるのに対して、従来のモニタは正になり、その後
で、無呼吸の前に負になることに注目されたい(閉塞性無呼吸を識別する際の最
も重要なことである)。IとWは無呼吸の停止を示す。
閉塞性無呼吸を識別およびモニタするためのモニタ15の取り付けをQ(ゆっ
くりした閉塞性無呼吸)とS(速い閉塞性無呼吸)に更に示す。出力波形は実際
の呼吸事象と同相であるから、従来の装置とは異なって、胸空洞変動の3つの異
なるエピソード(波形は最初は負の向きに進み、その後で正の向きに進む)が検
出される(まず正に進み、その後で負に遷移する従来の装置とは異なり、呼吸を
停止することに全く類似する)。パルスの数を数えることによって、治療者は閉
塞性無呼吸の間に胸空洞が変動した回数を決定できる。
Kでは、チューブ33を振っている間の正常な呼吸を示す。モニタ15の濾波
されていない出力(C)中に運動不良成分が非常に顕著であり、濾波された出力
(D)は、呼吸を示さない信号(正常な呼吸を示す濾波された出力)の除去にお
けるフィルタ45の効果を明らかに示す。
Mでは、ためいきの発生がモニタ15によって一層明らかに示されている。O
とT(それぞれ咳と叫びの発生を示す)においては、先に述べたようにモニタ1
5の構成にエレクトレット・トランスデューサ・マイクロホン39を使用してい
るために、何か異常が起きていることを信号BとDが示すが、モニタ15からの
信号を増幅器とスピーカ(またはイヤーホン)に結合でき、患者の咳または叫び
の実際の音を聴くことができる(これは従来の装置ではそうではなかった)。
第10図は、チューブ17が十分短くされた(しかし、前と同様に機能は同じ
である)本発明の検出器を示す。バンド80が患者の周囲に取り付けられる時に
患者の胴の近くに検出器/モニタシステムをぴったり受けるために、ループパッ
ド69がバンド80の両端に(たとえば、縫い付けによって)取り付けられる。
本発明の更に別の実施例を第11図に示す。ここでは、呼吸を検出するために
、チューブ17を用いるのではなく、マニホルド35に連結される、可撓性でし
かも弾性のあるバルブ84を用いる。吸気のためにバルブ84(点眼剤容器バル
ブと同種の)が曲り、空気を吐き出している間にそれの最初の形に戻るにつれて
、バルブ内部の流体圧変化がトランスデューサ39で検出される。しかし、吸気
中は、バルブ84の変形のためにバルブの容積は減少させられ、バルブ84がそ
れの元の形に戻る呼気の間は容積は増加させられることに注目すべきである。こ
のようにして、トランスデューサ39からの出力電圧の上昇は吸気を示す(容積
減少によってトランスデューサ39における流体圧が高くなる)。ベローズ型構
造などの各種の別の設計を実施例82の呼吸検出器に使用できる。
以上の説明から分かるように、簡単にした、しかも信頼できる呼吸検出器を含
む改良した呼吸モニタが、乳児モニタ、救急応答システム、運動トレーニング、
人または動物治療装置、個人安全システムなどを含めた各種の環境において応用
するために提供された。
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(81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE,
DK,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LU,M
C,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF,CG
,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE,SN,
TD,TG),AU,BB,BG,BR,CA,CZ,
FI,HU,JP,KP,KR,LK,MG,MN,M
W,NO,NZ,PL,RO,RU,SD,SK,UA
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1. 呼吸検出器であって、その検出器の容積変化をモニタするためのモニタ 手段に連結するための前記呼吸検出器において、可撓性があり、しかも弾性を持 つワンピース構造の少なくとも第1の中空チューブを備え、このチューブは壁に よって構成される流体通路を有し、モニタ手段に連結するために前記通路のため のただ1つの出口が設けられるように、前記検出器は構成される、呼吸検出器の 容積変化をモニタするためのモニタ手段に連結するための呼吸検出器。 2. 請求の範囲1項記載の検出器において、前記チューブの直径は短く、前 記チューブが胴の近くに取り付けられている患者が息を吸い込んだ時に前記通路 の全体の容積が増大するように、伸び可能である検出器。 3. 請求の範囲1項記載の検出器において、患者の胴の近くに固定された時 に、前記チューブの変形によって患者の呼吸に応答するために十分であるが、前 記壁が各種の外圧にさらされた時に前記通路を完全に閉じるためには不十分であ るような可撓性を前記チューブが有する検出器。 4. 請求の範囲3項記載の検出器において、前記チューブは、他の構造の支 援無しに、変形後にそれの元の形を再び取るために十分な弾性を有する検出器。 5. 請求の範囲1項記載の検出器において、可撓性を持ち、しかも弾性を持 つ少なくとも1本の追加の中空チューブであって、それによって構成された流体 通路のためのただ1つの出口を有する前記少なくとも1本の追加の中空チューブ と、このチューブの前記出口をモニタ手段に連結するためのマニホルド手段とを 更に備える検出器。 6. 請求の範囲1項記載の検出器において、前記チューブは第1の端部と第 2の端部を有し、前記検出器は前記チューブの前記第1の端部と前記第2の端部 を患者の胴の近くに固定するために、前記第1の端部と前記第2の端部に固定手 段を更に備える検出器。 7. 請求の範囲1項記載の検出器において、少なくとも第1の入口開口部と 、第2の入口開口部と、第3の入口開口部とを有する共通連結部を更に備え、前 記第1の入口開口部は前記出口を構成し、前記チューブは、前記共通連結部の前 記第2の入口開口部と前記第3の入口開口部に固定される第1の開放端部および 第2の開放端部を有する検出器。 8. ある量の流体を含むための導管を構成し、かつ出口を有する手段を含む 呼吸検出器と、 前記検出器の導管を構成する前記手段の前記出口に連結するための圧力検出手 段であって、それからの出力として、検出した圧力と共に可変である電気信号を 有する前記圧力検出手段と、 この圧力検出手段から前記電気信号を受け、前記信号中の、患者の呼吸に関連 しない不良成分を減少し、患者の呼吸を示す出力をそれから供給する低域フィル タ手段と、 を備える呼吸モニタ。 9. 請求の範囲8項記載のモニタにおいて、前記低域フィルタ手段から前記 出力を受けるための送信手段を更に備え、前記送信手段は、前記低域フィルタ手 段から受けた前記出力を示す信号を送信するためのアンテナを含むモニタ。 10. 請求の範囲9項記載のモニタにおいて、前記検出器の伸びを行えるよ うにするために計算したやり方で、患者の胴の近くに前記検出器を取り付けるた めの手段を更に備えるモニタ。 11. 請求の範囲8項記載のモニタにおいて、前記低域フィルタ手段はそれ からの前記出力を患者の呼吸と同相で供給するように構成され、かつ、約2.0 Hzと約2.5Hzの間に遮断域を有するモニタ。 12. 請求の範囲8項記載のモニタにおいて、前記圧力検出手段はエレクト レット・マイクロホン・トランスデューサであるモニタ。 13. 請求の範囲12項記載のモニタにおいて、前記エレクトレット・マイ クロホン・トランスデューサは、前記導管から加えられる圧力変化に、構造を介 在すること無しに、さらされるモニタ。 14. 請求の範囲8項記載のモニタにおいて、前記検出器は可撓性があり、 しかも弾性を持つワンピース構造の中空チューブを備え、このチューブはそれの 壁によってほぼ全面的に構成される流体導管を有し、前記圧力検出手段に連結す るために前記導管のためのただ1つの前記出口が設けられるように前記検出器は 構成されるモニタ。 15. ある内部容積を有し、患者の胴の近くに固定するために構成された呼 吸検出器と、 この呼吸検出器の容積変化の指示を検出するために前記検出器に連結され、そ れを示す電気信号を供給する圧力トランスデューサと、 このトランスデューサから前記出力を受け、患者の呼吸を示す出力を供給する 、遮断域が約3Hzを超えない能動低域フィルタと、 を備える呼吸モニタ。 16. 請求の範囲15項記載のモニタにおいて、前記圧カトランスデューサ はエレクトレット・マイクロホンであるモニタ。 17. 請求の範囲15項記載のモニタにおいて、前記低域フィルタの前記遮 断は約0.5Hzと約2.5Hzの間であるモニタ。 18. 請求の範囲15項記載のモニタにおいて、前記低域フィルタから前記 出力を受けるための送信手段を更に備え、前記送信手段は、前記低域フィルタか ら受けた出力を示す信号を送信するためのアンテナを含むモニタ。 19. 請求の範囲18項記載のモニタにおいて、前記呼吸検出器を患者の胴 の近くに取り付けるための手段を更に備え、この取り付けるための手段には前記 トランスデューサと、前記低域フィルタと、前記送信手段とが装着されるモニタ 。 20. 請求の範囲15項記載のモニタにおいて、前記呼吸検出器はある長さ のチューブを備え、このチューブの直径は短く、患者の胴の周囲に固定するため に前記長さのほとんどに沿って自己支持であるモニタ。
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