JPH09154829A - 体脂肪測定装置 - Google Patents
体脂肪測定装置Info
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Abstract
価の生体電気インピーダンスを求めるようにし、体脂肪
を正確に測定できるようにする。 【解決手段】 開示される体脂肪測定装置4は、被験者
の体Bにマルチ周波数電流Iaを流す信号出力回路5
と、被験者の体Bを流れるマルチ周波数電流Iaを検出
する電流検出回路6と、被験者の手足間の電圧Vbを検
出する電圧検出回路7と、各種演算処理を行うCPU1
0と、CPU10の処理プログラムを記憶するROM1
1と、各種データを一時記憶するRAM12と、被験者
の手足に貼り付けられる4個の表面電極Hp,Hc,L
p,Lcとを有して構成される。CPU10は、周波数
無限大時の生体電気インピーダンスに基づいて、被験者
の体脂肪率等の身体組成を推計する。周波数無限大で
は、細胞膜が容量性能力を失うので、測定される生体電
気インピーダンスは、純粋に抵抗と等価になる。
Description
率、脂肪重量、除脂肪体重等)を電気的に測定するため
の体脂肪測定装置に関する。
はなく、実は、体重に占める脂肪の割合、すなわち体脂
肪率で決まる、といわれている。だから、健康づくりを
考える上で、ウェイトコントロールよりもファットコン
トロール(肥満の解消・予防)が重視される今日、正し
い体脂肪の測定は大きな意味を持つ。ところで、体の総
電導量は、体水分量の総電導量と略等しく、その大部分
が筋組織に含まれていると考えられること、及び脂肪組
織の水分含有量は、最小であると仮定できることから、
生体電気インピーダンス(Bioelectric Impedance)
は、体脂肪等の身体組成を充分反映していると考えらて
いる。例えば、除脂肪体重(FFM)は、身長の二乗を
生体電気インピーダンスで割った量に比例することが、
ルカスキー等によって報告されている(H.C.Lukaski et
al, The American Journal of Clinical Nutrition, 4
1(1985)810-817)。
活かして、従来から、例えば、特開平5−337097
号公報等に記載されているように、4個の表面電極を人
体の皮膚表面の所定の部位、すなわち、人体の手甲部
と、同側の足甲部とにそれぞれ2個ずつ貼り付け、この
うち、手甲部と足甲部との間の2個の電極間に正弦波交
流電流を流し、残りの2個の電極から人体の手足間の電
圧を検出して、生体電気インピーダンスを測定し、測定
された生体電気インピーダンスに基づいて、予めプログ
ラムされた所定の身体組成推定式を駆使して、体脂肪率
等の身体組成を推計する体脂肪測定装置が開発されてい
る。
て言及すると、図4に示すように、細胞1,1,…は、
細胞膜2,2,…によって取り囲まれているが、細胞膜
2,2,…は、電気的には容量(リアクタンス)の大き
なコンデンサと見ることができる。このため、外部から
印加された電流は、周波数の低いときには、同図に実線
A,A,…で示すように、細胞外液3のみを流れる。し
かし、周波数が高くなるにつれて、細胞膜2,2,…を
通って流れる電流が増え、周波数が非常に高くなると、
同図に破線B,B,…で示すように、細胞1,1,…内
を通って流れるようになる。したがって、組織内細胞
は、図5(a)に示すような電気的等価回路で表される
ことになる。なお、同図(a)において、Reは細胞外
液抵抗、Riは細胞内液抵抗、Cmは細胞膜容量を示す。
このような電気的等価回路のインピーダンス軌跡は、図
6に破線Cで示すように、半円となる。
ろいろな大きさの細胞が不規則に配置されているので、
実際の人体のインピーダンス軌跡は、同図に実線Dで示
すように、中心が実軸より上がった円弧となり、電気的
等価回路は、図5(b)に示すように、時定数τ=Cmk
・Rikが分布している分布定数回路で表される。なお、
同図(b)において、Reは細胞外液抵抗、Rikは各細
胞の細胞内液抵抗、Cmkは各細胞の細胞膜容量を示す。
人体の組織は、このように、容量成分を含む電気的等価
回路で表されるとは言え、体脂肪測定装置の推計精度を
高めるためには、測定される生体電気インピーダンス
は、純粋に抵抗(レジスタンス)でなければならない。
気インピーダンス(BI)法を利用する上記従来の体脂肪
測定装置にあっては、いずれも、手足の表面電極間に流
すべき正弦波交流電流の周波数を骨格筋組織の特性周波
数である50kHzに固定していたため、測定される生
体電気インピーダンスには、図6に示すように、細胞膜
の容量(リアクタンス)成分が含まれることとなり、こ
のことが、体脂肪率等の推計値の精度向上を阻む要因と
なっていた。
もので、細胞膜の容量成分を含まず、純粋に抵抗と等価
の生体電気インピーダンスを求めることができ、求めら
れた生体インピーダンスに基づいて、体脂肪を正確に測
定することのできる体脂肪測定装置を提供することを目
的としている。
に、請求項1記載の発明に係る体脂肪測定装置は、被験
者の身長、体重、性別、年齢、人種に関する人体特徴項
目のうち少なくとも一の項目に係る人体特徴データを入
力するための人体特徴データ入力手段と、所定の周波数
範囲で周波数が時間変化するマルチ周波数電流を生成
し、生成したマルチ周波数電流を被験者の手甲部と足甲
部とにあてた2つの電極から被験者の体に流すためのマ
ルチ周波数電流生成手段と、被験者の体を流れる前記マ
ルチ周波数電流を検出するための電流検出手段と、該電
流検出手段の検出動作に同期して、被験者の前記手甲部
と前記足甲部とにあてた別の2つの電極から被験者の手
足間の電圧を検出するための電圧検出手段と、前記電流
検出手段から得られた電流データと、前記電圧検出手段
から得られた電圧データとを周波数毎に記憶するための
記憶手段と、該記憶手段に記憶された周波数毎の前記電
流データ及び前記電圧データを順次読み出して、各周波
数についての被験者の生体電気インピーダンスを算出す
る生体電気インピーダンス算出手段と、該生体電気イン
ピーダンス算出手段から得られた各周波数についての被
験者の前記生体電気インピーダンスに基づいて、最小二
乗法の演算手法に従って、周波数0から周波数無限大ま
でのインピーダンス軌跡を算出するインピーダンス軌跡
算出手段と、該インピーダンス軌跡算出手段から得られ
た前記インピーダンス軌跡に基づいて、周波数無限大の
時の被験者の前記生体電気インピーダンスを決定する周
波数無限大時インピーダンス決定手段と、該周波数無限
大時インピーダンス決定手段によって求められた周波数
無限大の時の被験者の前記生体電気インピーダンスと、
前記人体特徴データ入力手段から入力された被験者の前
記人体特徴項目のうち少なくとも一の項目に係る人体特
徴データに基づいて、被験者の体脂肪率を含む身体組成
を推計する身体組成推計手段とを備えてなることを特徴
としている。
定装置は、被験者の身長、体重、性別、年齢、人種に関
する人体特徴項目のうち少なくとも一の項目に係る人体
特徴データを入力するための人体特徴データ入力手段
と、所定の周波数範囲で周波数が時間変化するマルチ周
波数電流を生成し、生成したマルチ周波数電流を被験者
の手甲部と足甲部とにあてた2つの電極から被験者の体
に流すためのマルチ周波数電流生成手段と、被験者の体
を流れる前記マルチ周波数電流を検出するための電流検
出手段と、該電流検出手段の検出動作に同期して、被験
者の前記手甲部と前記足甲部とにあてた別の2つの電極
から被験者の手足間の電圧を検出するための電圧検出手
段と、前記電流検出手段から得られた電流データと、前
記電圧検出手段から得られた電圧データとを周波数毎に
記憶するための記憶手段と、該記憶手段に記憶された周
波数毎の前記電流データ及び前記電圧データを順次読み
出して、各周波数についての被験者の生体電気アドミッ
タンスを算出する生体電気アドミッタンス算出手段と、
該生体電気アドミッタンス算出手段から得られた各周波
数についての被験者の前記生体電気アドミッタンスに基
づいて、最小二乗法の演算手法に従って、周波数0から
周波数無限大までのアドミッタンス軌跡を算出するアド
ミッタンス軌跡算出手段と、該アドミッタンス軌跡算出
手段から得られた前記アドミッタンス軌跡に基づいて、
周波数無限大の時の被験者の前記生体電気アドミッタン
スを決定する周波数無限大時アドミッタンス決定手段
と、該周波数無限大時アドミッタンス決定手段によって
求められた周波数無限大の時の被験者の前記生体電気ア
ドミッタンスと、前記人体特徴データ入力手段から入力
された被験者の前記人体特徴項目のうち少なくとも一の
項目に係る人体特徴データに基づいて、被験者の体脂肪
率を含む身体組成を推計する身体組成推計手段とを備え
てなることを特徴としている。
は2記載の体脂肪測定装置であって、前記マルチ周波数
電流生成手段によって生成される前記マルチ周波数電流
は、1kHz〜400kHzの周波数範囲で周波数が時
間変化する正弦波交流電流であることを特徴としてい
る。
気インピーダンスに基づいて、被験者の体脂肪率等の身
体組成を推計する。周波数無限大では、図6に示すよう
に、細胞膜が容量性能力を失い、測定される生体電気イ
ンピーダンスは、純粋に抵抗と等価(図7)になる。そ
れゆえ、この発明の構成によれば、一段と確かな推計値
を得ることができる。ここで、周波数無限大時の生体電
気インピーダンスを計算で求める代わりに、例えば、4
00kHzの生体電気インピーダンスを周波数無限大の
電気インピーダンスとみなして取り扱うことも考えられ
るが、高周波では、浮遊容量や外来ノイズの影響を受け
るため、所望の測定再現性や測定精度が得られないとい
う問題がある。しかし、この発明の構成では、最小二乗
法の演算手法を駆使して、周波数無限大時の生体電気イ
ンピーダンスを求めるので、一段と再現性が良くかつ正
確な体脂肪に関する推計値を得ることができる。
の実施の形態について説明する。説明は、実施例を用い
て具体的に行う。図1は、この発明の一実施例である体
脂肪測定装置の電気的構成を示すブロック図、また、図
2は、同装置の使用状態を模式的に示す模式図である。
この例の体脂肪測定装置4は、図1及び図2に示すよう
に、被験者の体Bに測定信号としてマルチ周波数電流I
aを流すための信号出力回路5と、被験者の体Bを流れ
るマルチ周波数電流Iaを検出するための電流検出回路
6と、被験者の手足間の電圧Vbを検出するための電圧
検出回路7と、入力装置としてのキーボード8と、出力
装置としての表示器9と、各種制御・各種演算処理を行
うCPU(中央処理装置)10と、CPU10の処理プ
ログラムを記憶するROM11と、各種データを一時記
憶するデータ領域及びCPU10の作業領域が設定され
るRAM12と、測定時に被験者の手甲部Hや足甲部L
の皮膚表面に貼り付けられる4個の表面電極Hp,Hc,
Lp,Lcとから概略構成されている。
ェース)51、測定信号発生器52及び出力バッファ5
3から構成されている。測定信号発生器52は、全測定
時間の間、例えば800nsecの周期で、PIO51
を介して行われるCPU10の指示に従って、周波数
が、例えば1kHz〜400kHzの範囲で、かつ、1
5kHzの周波数間隔で段階変化するマルチ周波数電流
(測定信号)Iaを繰り返し生成し、生成したマルチ周
波数電流(測定信号)Iaを出力バッファ53を介して
表面電極Hcに送出する。この表面電極Hcは、測定
時、被験者の手甲部Hに貼り付けられ、これにより、5
00〜800μAの範囲にあるマルチ周波数電流(測定
信号)Iaが被験者の体Bを流れることになる。
流/電圧変換器)61、LPF(ローパスフィルタ)6
2、サンプルホールド回路63及びA/D変換器64か
ら構成されている。I/V変換器61は、被験者の体
B、すなわち被験者の手甲部H(図2)に貼り付けられ
た表面電極Hcと足甲部Lに貼り付けられた表面電極L
cとの間を流れるマルチ周波数電流Iaを検出して電圧
Vaに変換し、変換により得られた電圧VaをLPF6
2に供給する。LPF62は、入力された電圧Vaから
高周波のノイズを除去し、サンプルホールド回路63に
供給する。サンプルホールド回路63は、CPU10の
指示に従って、アナログの入力電圧Vaを所定のサンプ
リング周期毎に標本化して保持し、保持された電圧を後
段のA/D変換器64がデジタル信号に変換し終わるま
でそのまま持続する。A/D変換器64は、CPU10
の指示に従って、周波数毎に、サンプルホールド回路6
3に保持されているアナログの電圧Vaをデジタルの電
圧に変換し、変換されたデジタルの電圧を(この電圧
は、上記したように、マルチ周波数電流値を変換して得
られたものなので)"電流データ"としてRAM12のデ
ータ領域に順次記憶する。
LPF(ローパスフィルタ)72、サンプルホールド回
路73及びA/D変換器74から構成されている。差動
増幅器71は、被験者の体B、すなわち被験者の手甲部
Hに貼り付けられた表面電極Hpと足甲部Lに貼り付け
られた表面電極Lpとの間の電圧(電位差)を検出す
る。LPF72は、入力された電圧Vbから高周波のノ
イズを除去し、サンプルホールド回路73に供給する。
サンプルホールド回路73は、CPU10の指示に従っ
て、アナログの入力電圧Vbを所定のサンプリング周期
毎に標本化して保持し、保持された電圧を後段のA/D
変換器74がデジタル信号に変換し終わるまでそのまま
持続する。A/D変換器74は、CPU10の指示に従
って、周波数毎に、サンプルホールド回路73に保持さ
れているアナログの電圧Vaをデジタルの電圧データに
変換し、RAM12のデータ領域に順次記憶する。な
お、電流検出回路6のサンプルホールド回路63と電圧
検出回路7のサンプルホールド回路73との検出動作の
タイミングは、CPU10の制御によって揃えられてい
る。同様に、電流検出回路6のA/D変換器64と電圧
検出回路7のA/D変換器74との検出動作のタイミン
グは、CPU10の制御によって揃えられている。
重、性別及び年齢等の人体特徴項目、全測定時間及び測
定回数等を入力するためのテンキーや機能キー、及び操
作者が測定開始を指示するための開始スイッチ等を有し
て構成されている。キーボード8から供給される各キー
の操作データは、図示せぬキーコード発生回路でキーコ
ードに変換されてCPU10に供給される。
(OS)の他に、CPU10の各種処理プログラム、例
えば、生体電気インピーダンス算出プログラム、インピ
ーダンス軌跡算出プログラム、周波数無限大時インピー
ダンス決定プログラム及び身体組成推計プログラム等を
格納する。ここで、生体電気インピーダンス算出プログ
ラムには、RAM12に記憶された周波数毎の電流デー
タ及び電圧データを順次読み出して、各周波数について
の被験者の生体電気インピーダンスを算出する手順が記
載されている。インピーダンス軌跡算出プログラムに
は、生体電気インピーダンス算出プログラムの稼働によ
り得られた各周波数についての被験者の生体電気インピ
ーダンスに基づいて、最小二乗法の演算手法に従って、
周波数0から周波数無限大までのインピーダンス軌跡を
算出する処理手順が書き込まれている。周波数無限大時
インピーダンス決定プログラムには、インピーダンス軌
跡算出プログラムの稼働により得られたインピーダンス
軌跡に基づいて、周波数無限大の時の被験者の生体電気
インピーダンスを決定する手法が手順を追って書き込ま
れている。また、身体組成推計プログラムは、周波数無
限大時インピーダンス決定プログラムの稼働により得ら
れた周波数無限大の時の被験者の生体電気インピーダン
ス及びキーボード8を介して入力された被験者の身長、
体重、性別及び年齢等の人体特徴項目に基づいて、被験
者の体脂肪(体脂肪率、脂肪重量、除脂肪体重等)を推
計する。
/D変換器64,74から順次供給される電流データ及
び電圧データを周波数毎に格納する電圧電流データ記憶
領域と、生体電気インピーダンス算出プログラムや周波
数無限大時インピーダンス決定プログラムにより得られ
た被験者の生体電気インピーダンスを周波数毎に格納す
る生体電気インピーダンス記憶領域と、キーボード8を
介して入力された被験者の身長、体重、性別及び年齢等
の人体特徴項目を格納する人体特徴項目記憶領域と、身
体組成推計プログラムにより得られた体脂肪率、脂肪重
量、除脂肪体重等の数値を格納する体脂肪記憶領域等が
設定される。
OM11に記憶された各種処理プログラムをRAM12
を用いて順次実行することにより、被験者の体脂肪(体
脂肪率、脂肪重量、除脂肪体重等)を推計する。表示器
9は、例えば、液晶表示パネルからなり、キーボード8
からの入力データやCPU10の演算結果、例えばイン
ピーダンス軌跡や、周波数無限大時インピーダンスや、
被験者の氏名や、身長、体重、性別及び年齢等の人体特
徴項目を表示する。
ず、測定に先だって、図2に示すように、2個の表面電
極Hc,Hpを被験者の手甲部Hに、2個の表面電極L
p,Lcを被験者の同じ側の足甲部Lに貼り付ける(こ
のとき、表面電極Hc,Lcを、表面電極Hp,Lpより
も人体の中心から遠い部位に取り付ける)。次に、操作
者(又は被験者自身)が体脂肪測定装置4のキーボード
8を操作して、被験者の身長、体重、性別及び年齢等の
人体特徴項目を入力すると共に、全測定時間や測定回数
等を設定する。全測定期間は、測定精度を高めるため、
少なくとも2秒以上(呼吸の周期以上)となるように設
定する。また、測定回数は例えば100回に設定する。
ード8の開始スイッチをオンにすると、CPU10は、
信号出力回路5の測定信号発生器52に、マルチ周波数
電流(測定信号)Iaの生成を指示する。これにより、
測定信号発生器52が、マルチ周波数電流(測定信号)
Iaを生成するので、マルチ周波数電流(測定信号)I
aが出力バッファ53及び被験者の手甲部Hに貼り付け
られた表面電極Hcを介して、被験者の体Bを流れ、測
定が開始される。
者の体Bに供給されると、電流検出回路6のI/V変換
器61において、表面電極Hc,Lcが貼り付けられた
手足間を流れるマルチ周波数電流Iaが検出され、アナ
ログの電圧Vaに変換された後、LPF62を経て、サ
ンプルホールド回路63へ供給される。サンプルホール
ド回路63では、供給された入力電圧Vaが、CPU1
0の指示に従って、所定のサンプリング周期毎に標本化
されて保持され、A/D変換器64によって、デジタル
の電圧に変換される。変換されたデジタルの電圧は、"
電流データ"としてRAM12の電圧電流データ記憶領
域に順次記憶される。一方、電圧検出回路7の差動増幅
器71において、表面電極Hp,Lpが貼り付けられた
手足間で生じた電圧Vbが検出され、LPF72を経
て、サンプルホールド回路73へ供給される。サンプル
ホールド回路73では、供給された入力電圧Vaが、C
PU10の指示に従って、所定のサンプリング周期毎に
標本化されて保持され、A/D変換器74によって、デ
ジタルの電圧に変換される。変換されたデジタルの電圧
は、電圧データとしてRAM12の電圧電流データ記憶
領域に順次記憶される。CPU10は、装置各部を制御
して、上述の処理を指定された測定回数(今の場合、1
00回)繰り返す。
PU10は、測定を停止する制御を行った後、これよ
り、まず、生体電気インピーダンス算出プログラムを起
動して、RAM12の電圧電流データ記憶領域に記憶さ
れた周波数毎の電流データ及び電圧データを順次読み出
して、各周波数についての被験者の生体電気インピーダ
ンス(測定回数100回の平均値)を算出する。なお、
生体電気インピーダンスの算出には、その成分(抵抗及
びリアクタンス)の算出も含まれる。次に、CPU10
は、インピーダンス軌跡算出プログラムを起動して、生
体電気インピーダンス算出プログラムにより得られた各
周波数についての被験者の生体電気インピーダンス及び
その成分(抵抗及びリアクタンス)に基づいて、最小二
乗法を用いるカーブフィッティングの手法に従って、周
波数0から周波数無限大までのインピーダンス軌跡を算
出する。このようにして算出されたインピーダンス軌跡
は、図3(a),(b)に示すように、中心が実軸より
上がった円弧となる。
ピーダンス決定プログラムに従って、インピーダンス軌
跡算出プログラムにより得られたインピーダンス軌跡に
基づいて、周波数無限大の時の被験者の生体電気インピ
ーダンスを求める。つまり、インピーダンス軌跡の円弧
が、図中X軸と交わる点が、それぞれ周波数0Hzと無
限大の時の生体電気インピーダンスになる。次に、CP
U10は、身体組成推計プログラムの処理手順に従っ
て、周波数無限大時インピーダンス決定プログラムによ
り得られた周波数無限大の時の被験者の生体電気インピ
ーダンス及びキーボード8を介して入力された被験者の
身長、体重、性別及び年齢等の人体特徴項目に基づい
て、被験者の体脂肪(体脂肪率、脂肪重量、除脂肪体重
等)を推計する。
の体脂肪(体脂肪率、脂肪重量、除脂肪体重等)をRA
M12に記憶すると共に、図3に示すように、インピー
ダンス軌跡、周波数無限大時インピーダンス、被験者の
氏名、身長、体重、性別及び年齢等の人体特徴項目を表
示器9に表示する。そして、当該一連の処理を終了す
る。
限大時の生体電気インピーダンスに基づいて、被験者の
体脂肪率等の身体組成が推計される。周波数無限大で
は、細胞膜が容量性能力を失うので、測定される生体電
気インピーダンスは、純粋に抵抗と等価(図7)にな
る。それゆえ、一段と確かな体脂肪率等の推計値を得る
ことができる。この場合、周波数無限大時の生体電気イ
ンピーダンスを計算で求める代わりに、例えば、400
kHzの生体電気インピーダンスを周波数無限大の電気
インピーダンスとみなして取り扱うことも考えられる
が、高周波では、浮遊容量や外来ノイズの影響を受ける
ため、所望の測定再現性や測定精度が得られないという
問題がある。しかし、上記構成では、最小二乗法の演算
手法を駆使して、周波数無限大時の生体電気インピーダ
ンスを求めるので、一段と再現性が良くかつ正確な体脂
肪に関する推計値を得ることができる。
してきたが、具体的な構成はこの実施例に限られるもの
ではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変
更等があってもこの発明に含まれる。例えば、生体電気
インピーダンスを算出する代わりに、生体電気アドミッ
タンスを算出するようにしても良く、これに伴い、イン
ピーダンス軌跡を算出する代わりに、アドミッタンス軌
跡を算出するようにしても良い。また、上述の実施例に
おいては、人体特徴項目として、被験者の身長、体重、
性別及び年齢等を入力する場合について述べたが、必要
に応じて、その一部を省略しても良く、人種の項目を付
加しても良い。また、出力装置として、プリンタを付設
しても良い。
測定装置によれば、周波数無限大時の生体電気インピー
ダンスに基づいて、被験者の体脂肪率等の身体組成が推
計される。周波数無限大では、細胞膜が容量性能力を失
い、測定される生体電気インピーダンスは、純粋に抵抗
と等価になる。それゆえ、一段と確かな体脂肪率等の推
計値を得ることができる。この場合、周波数無限大時の
生体電気インピーダンスを計算で求める代わりに、例え
ば、400kHzの生体電気インピーダンスを周波数無
限大の電気インピーダンスとみなして取り扱うことも考
えられるが、高周波では、浮遊容量や外来ノイズの影響
を受けるため、所望の測定再現性や測定精度が得られな
いという問題がある。しかし、上記構成では、最小二乗
法の演算手法を駆使して、周波数無限大時の生体電気イ
ンピーダンスを求めるので、一段と再現性が良くかつ正
確な体脂肪に関する推計値を得ることができる。
気的構成を示すブロック図である。
る。
る。
電流が流れる様子を説明するための図である。
図である。
の一部) 53 出力バッファ(マルチ周波数電流生成手段の
一部) 6 電圧検出回路(電流検出手段) 61 I/V変換器(電流検出手段の一部) 62 LPF(電流検出手段の一部) 63 サンプルホールド回路(電流検出手段の一
部) 64 A/D変換器(電流検出手段の一部) 7 電圧検出回路(電圧検出手段の一部) 71 差動増幅器(電圧検出手段の一部) 72 LPF(電圧検出手段の一部) 73 サンプルホールド回路(電圧検出手段の一
部) 74 A/D変換器 8 キーボード(人体特徴データ入力手段) 10 CPU(生体電気インピーダンス算出手段、
インピーダンス軌跡算出手段、周波数無限大時インピー
ダンス決定手段、身体組成推計手段) 11 ROM 12 RAM(記憶手段) Hc,Hp,Lc,Lp 表面電極(電極) B 被験者の体 H 被験者の手甲部 L 被験者の足甲部 Ia マルチ周波数電流(測定信号) Vb 被験者の手足間の電圧
Claims (3)
- 【請求項1】 被験者の身長、体重、性別、年齢、人種
に関する人体特徴項目のうち少なくとも一の項目に係る
人体特徴データを入力するための人体特徴データ入力手
段と、 所定の周波数範囲で周波数が時間変化するマルチ周波数
電流を生成し、生成したマルチ周波数電流を被験者の手
甲部と足甲部とにあてた2つの電極から被験者の体に流
すためのマルチ周波数電流生成手段と、被験者の体を流
れる前記マルチ周波数電流を検出するための電流検出手
段と、該電流検出手段の検出動作に同期して、被験者の
前記手甲部と前記足甲部とにあてた別の2つの電極から
被験者の手足間の電圧を検出するための電圧検出手段
と、 前記電流検出手段から得られた電流データと、前記電圧
検出手段から得られた電圧データとを周波数毎に記憶す
るための記憶手段と、 該記憶手段に記憶された周波数毎の前記電流データ及び
前記電圧データを順次読み出して、各周波数についての
被験者の生体電気インピーダンスを算出する生体電気イ
ンピーダンス算出手段と、該生体電気インピーダンス算
出手段から得られた各周波数についての被験者の前記生
体電気インピーダンスに基づいて、最小二乗法の演算手
法に従って、周波数0から周波数無限大までのインピー
ダンス軌跡を算出するインピーダンス軌跡算出手段と、 該インピーダンス軌跡算出手段から得られた前記インピ
ーダンス軌跡に基づいて、周波数無限大の時の被験者の
前記生体電気インピーダンスを決定する周波数無限大時
インピーダンス決定手段と、該周波数無限大時インピー
ダンス決定手段によって求められた周波数無限大の時の
被験者の前記生体電気インピーダンスと、前記人体特徴
データ入力手段から入力された被験者の前記人体特徴項
目のうち少なくとも一の項目に係る人体特徴データに基
づいて、被験者の体脂肪率を含む身体組成を推計する身
体組成推計手段とを備えてなることを特徴とする体脂肪
測定装置。 - 【請求項2】 被験者の身長、体重、性別、年齢、人種
に関する人体特徴項目のうち少なくとも一の項目に係る
人体特徴データを入力するための人体特徴データ入力手
段と、 所定の周波数範囲で周波数が時間変化するマルチ周波数
電流を生成し、生成したマルチ周波数電流を被験者の手
甲部と足甲部とにあてた2つの電極から被験者の体に流
すためのマルチ周波数電流生成手段と、被験者の体を流
れる前記マルチ周波数電流を検出するための電流検出手
段と、該電流検出手段の検出動作に同期して、被験者の
前記手甲部と前記足甲部とにあてた別の2つの電極から
被験者の手足間の電圧を検出するための電圧検出手段
と、 前記電流検出手段から得られた電流データと、前記電圧
検出手段から得られた電圧データとを周波数毎に記憶す
るための記憶手段と、 該記憶手段に記憶された周波数毎の前記電流データ及び
前記電圧データを順次読み出して、各周波数についての
被験者の生体電気アドミッタンスを算出する生体電気ア
ドミッタンス算出手段と、該生体電気アドミッタンス算
出手段から得られた各周波数についての被験者の前記生
体電気アドミッタンスに基づいて、最小二乗法の演算手
法に従って、周波数0から周波数無限大までのアドミッ
タンス軌跡を算出するアドミッタンス軌跡算出手段と、 該アドミッタンス軌跡算出手段から得られた前記アドミ
ッタンス軌跡に基づいて、周波数無限大の時の被験者の
前記生体電気アドミッタンスを決定する周波数無限大時
アドミッタンス決定手段と、該周波数無限大時アドミッ
タンス決定手段によって求められた周波数無限大の時の
被験者の前記生体電気アドミッタンスと、前記人体特徴
データ入力手段から入力された被験者の前記人体特徴項
目のうち少なくとも一の項目に係る人体特徴データに基
づいて、被験者の体脂肪率を含む身体組成を推計する身
体組成推計手段とを備えてなることを特徴とする体脂肪
測定装置。 - 【請求項3】 前記マルチ周波数電流生成手段によって
生成される前記マルチ周波数電流は、1kHz〜400
kHzの周波数範囲で周波数が時間変化する正弦波交流
電流であることを特徴とする請求項1又は2記載の体脂
肪測定装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP32291295A JP3461646B2 (ja) | 1995-12-12 | 1995-12-12 | 体脂肪測定装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP32291295A JP3461646B2 (ja) | 1995-12-12 | 1995-12-12 | 体脂肪測定装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH09154829A true JPH09154829A (ja) | 1997-06-17 |
JP3461646B2 JP3461646B2 (ja) | 2003-10-27 |
Family
ID=18149021
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP32291295A Expired - Fee Related JP3461646B2 (ja) | 1995-12-12 | 1995-12-12 | 体脂肪測定装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP3461646B2 (ja) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002534179A (ja) * | 1999-01-05 | 2002-10-15 | カイク・リミテッド | 身体物質のインピーダンス測定 |
US6532384B1 (en) | 1999-09-03 | 2003-03-11 | Tanita Corporation | Bioelectrical impedence measuring method and body composition measuring apparatus |
EP1570780A1 (en) | 2004-03-01 | 2005-09-07 | Tanita Corporation | A body composition measuring device |
-
1995
- 1995-12-12 JP JP32291295A patent/JP3461646B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002534179A (ja) * | 1999-01-05 | 2002-10-15 | カイク・リミテッド | 身体物質のインピーダンス測定 |
US6532384B1 (en) | 1999-09-03 | 2003-03-11 | Tanita Corporation | Bioelectrical impedence measuring method and body composition measuring apparatus |
EP1570780A1 (en) | 2004-03-01 | 2005-09-07 | Tanita Corporation | A body composition measuring device |
US7336992B2 (en) | 2004-03-01 | 2008-02-26 | Tanita Corporation | Body composition measuring device |
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Publication number | Publication date |
---|---|
JP3461646B2 (ja) | 2003-10-27 |
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