JPH09504708A - Measuring system and measuring sensor for measuring urine volume - Google Patents

Measuring system and measuring sensor for measuring urine volume

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JPH09504708A
JPH09504708A JP7507485A JP50748595A JPH09504708A JP H09504708 A JPH09504708 A JP H09504708A JP 7507485 A JP7507485 A JP 7507485A JP 50748595 A JP50748595 A JP 50748595A JP H09504708 A JPH09504708 A JP H09504708A
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measurement
measuring
sensor
beaker
measurement system
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Application number
JP7507485A
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Japanese (ja)
Inventor
ワイクストラ,ヘッセル
ケルステン,ペトルス・レオナルドゥス
Original Assignee
ウリテル・ベスローテン・フェンノートシャップ
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/20Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons for measuring urological functions restricted to the evaluation of the urinary system
    • A61B5/202Assessing bladder functions, e.g. incontinence assessment
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/20Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons for measuring urological functions restricted to the evaluation of the urinary system
    • A61B5/207Sensing devices adapted to collect urine
    • A61B5/208Sensing devices adapted to collect urine adapted to determine urine quantity, e.g. flow, volume

Abstract

(57)【要約】 本発明による、比較的低い電気抵抗(約0ないし1000Ω)を有する液体の存在を測定する測定センサ(30)は、合成材料、ボール紙または紙からなる担持部材上の接続用接点の間に配置された、実質的に蛇行された形状の、高い電気抵抗(約100kΩ以上)を有する1つ以上の電気的導体を備え、導体の配置された接続用接点の間の抵抗が、電導性液の存在によって顕著に低下するように構成される。 (57) Summary According to the invention, a measuring sensor (30) for measuring the presence of a liquid having a relatively low electrical resistance (about 0 to 1000 Ω) is a connection on a carrier member made of synthetic material, cardboard or paper. Comprising one or more electrical conductors of substantially serpentine shape having a high electrical resistance (greater than or equal to about 100 kΩ) arranged between the contact points, the resistance between the arranged connecting contacts of the conductor points Are configured to be significantly reduced by the presence of the conductive liquid.

Description

【発明の詳細な説明】 尿量を測定するための測定システムおよび測定センサ 排尿を抑制できない患者を対象とする、排尿の量またはその流速を測定するた めの正確な測定センサが広く求められている。 本発明による、約0ないし1000Ωの比較的低い電気抵抗を有する液体の存 在を測定するための測定センサは、合成材料、ボール紙または紙からなる担持部 材上の接続用接点の間に保持された、実質的に蛇行された形状を有する約100 kΩの高い電気抵抗を有する1つ以上の導体によって構成され、前記導体が配置 された接続用接点の間の抵抗が導電性液の存在によって顕著に低下することを特 徴とする。 排尿を抑制できない患者の排尿を診断するために、その患者の排泄する尿の流 速が測定される。この測定のために、患者は通常病院内で排尿しなければならな い。しかし、病院内という不慣れな環境および/または日中に通院するという事 情から、患者は排尿が困難になることが多くまたは全く排尿しないこともある。 このような排尿パターンの変調は、特に科学的な検査における正確な診断に問題 を生じる。また、信頼性の高い結果を得るために、患者は数時間にわたり病院に 滞在して、可能な限り多量の液体を飲み、測定を繰り返さねばならない場合もあ る。既存の流量計は高価であり、実際には、主として病院で使用されている。 排尿を記録する既存のシステムとしては、排尿の流速を直接的に測定するシス テムと、排尿の容積(この容積の微分が流速になる)を測定するシステムとがあ る。排尿の流速を直接的に測定する既存のシステムは、尿の流れによって回転が 急激に変化する回転円板を備えている。このような装置は、運搬するのが困難で ある。 一方、排尿の容積を測定する既存のシステムの1つの例として、例えば、ビー カ内に設けられた管を利用して、ビーカ内の圧力を測定するシステムが挙げられ る。他の例として、ビーカ内に設けられた2枚の板を利用するシステムが知られ ているが、このシステムは、これらの板間の容量または抵抗の変化によって容積 を測定する。このような測定の結果は、尿の導電量の変動によって大きく影響さ れる。また、排尿の容積を測定するこのような公知のシステムの精度は、そのシ ステムの移動に極めて敏感であり、また、そのシステムの取替えによっても影響 されやすい。 また、大きなポットと前記の排尿の流速を測定するシステムの流量測定機構か らなる、携帯可能な流量計が知られている。そして、この携帯可能な流量計だけ が、移動可能と呼ばれるに値する装置である。 本発明による、人体から排泄された尿または他の導電性液の、例えば、単位時 間あたりの量を測定するシステムは、 ・ 採取ビーカ内の尿の単位時間当たりの上昇率を測定する測定センサを担持 して、その測定センサを採取ビーカ内に配置するための1つ以上の担持部材と、 ・ 測定センサに結合され、かつ、タイマと、測定データを記憶するメモリと 、これらの測定センサ、タイマ、およびメモリを制御するための制御部とを備え る測定手段と、 によって構成されることを特徴とする。 前記の測定システムは、患者が慣れた環境、主として家庭において測定を個人 的に行い得るように運搬可能であるのが好ましい。このような携帯可能な流量計 の第1の用途としては、例えば、男性の前立腺肥大(BPH)の研究および治療 が挙げられる。 衛生学の見地から、受液ビーカ(採取ビーカ)および/または担持部材は、合 成紙、ボール紙または他の使い捨て可能な材料から形成され、例えば、プリント されたセンサがその受液ビーカの壁に設けられるのが好ましい。受液ビーカが傾 いたり、移動した場合に、それらの傾きや移動による誤差を補正するために、家 庭内で主として使用される場合は、3つの測定センサを設けるのが好ましく、ま た、長方形のビーカを用いる場合は、4つの測定センサを設けるのが好ましい。 そして、これらの測定センサは、受液ビーカの直立する壁の周囲に沿って等距離 に離間して配置された複数の担持部材を介して取り付けられるのが好ましい。 本発明の態様は、このような測定センサ、担持部材および/または受液ビーカ を含むものである。 さらに、本発明の他の態様による測定センサにおいては、蛇行形状の複数の導 体線が、互いに平行に、担持部材上の導電性の接続用接点の間に設けられ、かつ 、尿を吸収してその尿を導体線の全体にわたって均一に分布させるための吸収要 素が高抵抗導体線が設けられている側の反対側に設けられていることを特徴とし 、このような測定センサは、失禁用おむつおよび/または乳飲み子あるいは幼児 の排尿訓練に用いると特に好適である。 以下、本発明の他の利点、特性および詳細を、添付の図面を参照して説明する 。 図1は、本発明によるシステムの好適な実施例の部分破断透視図である。 図2は、図1に示される実施例のブロック図である。 図3は、本発明による複数の測定センサを備える、外側に広げられた内部ビー カの正面図である。 図4は、本発明による複数の測定センサを備える、外側に広げられた内部ビー カの好適な第2実施例の正面図である。 図5は、図3または図4に示される内部ビーカを備える、本発明による測定シ ステムの分解透視図である。 図6は、図5に示される装置の透視図である。 図7は、図1に示される測定システムに用いられるビーカのさらに好適な実施 例の分解透視図である。 図8は、本発明による測定センサの透視図である。 図9は、図6に示される測定センサを用いる測定システムのブロック図である 。 図10は、図7に示される測定システムによって得られた測定結果のグラフで ある。 好適な実施例に係る測定システム1(図1)は、携帯可能なケース2とその携 帯可能なケース2に結合可能な1つ以上の受液ビーカ3を備えている。患者は、 受液ビーカ(採取ビーカ)3に排尿し、その排尿速度がケース内の測定手段によ って測定され、その測定結果が記憶される。この測定の開始時にスイッチ4が操 作され、これに応じて、患者が排尿を開始できるかどうかが2つ(または3つ) の色付きランプ5、6、7にそれぞれ示される。 この受液ビーカ3には、その内側に、担持部材に取り付けられた、図2におい て参照番号8で概略的に示される3つ、4つ(またはそれ以上)の測定センサが 設けられている。マイクロプロセッサ10は、携帯可能なケース2内に内蔵され ている。このマイクロプロセッサ10には、測定データを読み取りおよび/また は印刷するために、パーソナルコンピュータPCとカップリングするための駆動 要素11が設けられている。さらに、タイマの一部をなすクリスタル12が、マ イクロプロセッサ10に接続されている。データバス14、アドレスバス15お よび制御バス16からなるバス構造13を介して、マイクロプロセッサ10は、 メモリ部17、18、19にそれぞれ接続されている。測定されたデータは、例 えば、メモリ部18に記憶され、プログラムメモリは、例えば、メモリ部17に よって形成される。制御バス16は、アドレスデコーディング要素20を介して アドレスバスに接続されている。時間は、クリスタル12から得られたデータに 基づいて、マイクロプロセッサ10からデータバス14を介して、主タイマー2 1に示される。さらにマイクロプロセッサ10は、プログラム可能な電流電源2 2、および測定要素ユニット8が接続されているプログラム可能なアナログスイ ッチユニット23に結合されている。電源24は、各要素に供給電圧Vを供給す るためのものである。 図2の破線枠内に示されているように、測定センサ30は、細い導体経路31 と広い帰還経路32、および経路33によって構成されている。細い導体経路3 1および広い帰還経路32は、受液ビーカ3の底部の近傍で横方向に延存する接 続用接点を介して互いに接続されている。また、これらの経路31、32は、高 抵抗カーボンでプリントされている。一方、経路31、32間には経路33は形 成されており、交互に配置された、相対的に拡張された幅広の長手状部34と細 い導体接続用長手状部35とによって構成されている。 受液ビーカ3内に尿が存在しない場合には、約100kΩないし1MΩの高抵 抗が、接続用接点36、37間、および、一方側の接続用接点38と他方側の接 続用接点37または38との間でそれぞれ測定される。尿は、約100Ωの抵抗 のみしか有しないので、導体経路間を相対的に短絡させる。従って、経路間の抵 抗は尿レベルの大きさによって決定される。 ここで、例えば、製造条件の違いから、導体経路31、32および33の抵抗 が互いに異なっていても、導体経路33は比較的広い領域34とそれらの間に設 けられた細い導体経路を有しているので、接続用接点38と接続用接点36また は接続用接点38と接続用接点37の間の抵抗は、尿レベルが導体経路33の幅 広部に達した瞬間に著しく減少する。このため 、接続用接点36、37間の抵 抗のバラツキを、測定を行いながら正確に校正することができる。この測定シス テムによって得られる測定データを正確に処理することによって、または、それ に続いて、パーソナルコンピュータPCにより処理することによって、受液ビー カ3内の尿レベルの上昇速度の正確な測定が行われ、受液ビーカ3の既知の内部 寸法を考慮して、単位時間当たり尿の尿量を調べることができる。 種々の測定値は、測定センサ8から制御部であるマイクロプロセッサ10に送 られ、その記録が、正確な時間と測定データと共に、アナログデータまたはデジ タルデータに変換されて、RAMに記憶される。ここに示される好適な実施例に おいて、例えば、測定システムはパーソナルコンピュータのような外部コンピュ ータに接続されることが可能であるので、測定データは測定システムの外部でさ らに処理されることが可能であり、、また、これ以外にも、測定システムのソフ トウエアを好ましく調整することも可能である。そして、当業者にとっては、各 測定を実行した後、マイクロプロセッサを用いて干渉信号などを濾過するための 種々の可能性があることは、明らかである。 ここに例示された好適な実施例においては、流量計の移動および/または傾斜 位置が測定結果に影響を与えないので、患者または付人が、放尿の間、手でこの 流量計を保持することが可能である。測定センサは、再利用可能なまたは使い捨 て可能なビーカに配置される使い捨てが可能な担持部材に、取り付けることがで きる。 なお、高抵抗の導体経路を有する測定センサに関して、導体経路の高抵抗率は 尿の導電率との間に大きな差があるので、排尿ごとの尿の導電率の差は、測定結 果に影響を及ぼさない、という点は重要である。しかし、プリントされた測定セ ンサを部分的に高い抵抗の材料で、また部分的に低い抵抗の材料によって構成す ることも考えられる。 本発明による測定システム41用の内部ビーカ40(図3、4、5、6参照) は、合成材料からなる板材42からなり、その板材42上に、複数の接続用接点 43、44、45、46が設けられている。これらの接続用接点43、44、4 5、46は幅広の接続端子56ないし64に比較的低い抵抗の導体経路47ない し55を介して接続されている。高抵抗の導体経路は、接続用接点43ないし4 6から突出している。例えば、高抵抗の導体経路65、66は接続用接点43に 接続されている。このような高抵抗の導体経路65、66は、いずれも、低抵抗 の経路67、68、69、70、71、72、73、74、75に接続され、例 えば、高電導性の導体経路67ないし75の1つが導体経路66に接続されると 、明瞭に再現可能な信号が測定システムに与えられる。 丸い形状の折り込みが可能な本発明によるビーカの第2実施例は(図4)、以 下の点で、図3に示される好適な実施例と異なっている。すなわち、プリントに よって形成される導体経路の全長を短縮し、また、図3の実施例におけるように 内部ビーカの上端の近傍で隣接する多くの導体経路が外部に突出するのを防ぐた めに、2つの帰還導体経路55′、55″は、それぞれ、接続用接点64′、6 4″に接続される。 板材40、40′は、ポリプロピレンのような合成材の層を上面に有するボー ル紙から形成されるのが好ましい。 このような測定システム76は、ビーカ77内に丸く折り込まれて配置された 測定ビーカ40(図5、6参照)の外側に取り付けられ、測定システム41の接 続端子78、79に接続されるのが好ましい。この構成によって、尿は矢印Aの 方向に沿ってビーカ内に注がれ、ビーカ77の内壁と内部ビーカ40の外壁間を 矢印Bの方向に内部ビーカ40の外側に沿って上昇する。この場合、尿が内部ビ ーカ40の内壁に接触しても、そのような尿の直接的な接触は、測定結果に影響 を与えない。 導体経路は、プリント技術によって内部ビーカ40に設けられるのが好ましい 。 さらに好適な実施例である内部ビーカ101(図7)は、2つの壁を備え、複 数の測定センサがそれらの壁間に突出している(図示せず)。ビーカ101は、 好ましくは、そのビーカに固着可能な、外径D1が約110mmのリング状の蓋 102を備えているとよい。また、図1の各寸法を有する測定システムの全体が 、排尿の間、患者の手に保持されるように、ビーカ101の高さD2は、好まし く は、200mmに設定されるとよい。ビーカ101は、ポリプロピレンによって 、壁厚0.7ないし0.9mmに形成されるのが好ましい。 本発明の測定センサの他の用途として、失禁、または幼児の排尿訓練用のいわ ゆる漏れ検出システムが挙げられる。 失禁の原因は、膀胱の機能疾患および/または膀胱の閉塞機構の機能疾患によ る。また、失禁は、自制不可能な膀胱の収縮または咳こみ、笑いあるいは物理的 な激しい活動のような外部ストレス要因にも依存する。失禁、特に、その失禁の 程度の診断は、把握するのが困難である。公知の技術として、一定の期間にわた り患者を診察し、例えば、尿の圧力を測定することによって膀胱機能および/ま たはその閉塞機構を調べる方法がある。失禁の程度と膀胱機能/閉塞機構との相 関関係は、排尿の瞬間と排尿量を検出することによって得ることができる。 排尿量を定量的に測定する新規の方法は、予め、おむつ帯の乾燥重量を測定し 、一定期間を経てから、濡れたおむつ帯の重量を測定する。この重量差が、排尿 量になる。この方法によって、排尿量は測定できるが、排尿の瞬間は測定できな い。膀胱機能/閉塞機能と排尿の瞬間、または排尿量との個別的な相関関係を得 ることは不可能である。 尿道に細い管を嵌入させる方法も知られている。2つの電極が、通常、この管 に設けられ、インピーダンスが測定される。しかし、この方法によって、排尿毎 の尿量は決定できない。さらに、管の嵌入と保持は患者に不快感を与える。 さらに、帯状の多くの銀紙を、例えば、圧力鋲によって、おむつに取り付ける 測定システムも知られている。しかし、この公知の方法では、一回だけの排尿量 しか測定できない。この測定システムが濡れてしまった後には、さらに排尿され ても、顕著な電導率の低下は生じないので、好ましい測定結果が得られない。 最後に、ヒートセンサをおむつに配置する方法も知られている。体温を有する 尿が接触すると、センサに温度上昇が生じ、その温度上昇が測定される。そして 、 わずかの間を経て、センサの温度は、体温以下のレベルに下降する。この公知の 方法は排尿の時間を測定できないし、また、排尿の量も測定できない。 本発明の測定センサ80(図8、9)は、例えば、ポリエステル、紙、または その複合体からなる担持具81を備えている。この担持具81上に、例えば、プ リント技術を用いて、電導性インクによって、複数の蛇行形状の高抵抗導体経路 82、83ないし90が形成される。この高抵抗導体経路82ないし90は接続 用接点91、92に接続されている。導体経路が設けられている担持具81の反 対側に、湿気吸収材料、好ましくは合成材料からなる吸収要素が、例えば、接着 剤によって接着されている。この吸収要素によって、排尿を良好に分布させて、 所定の長さを有する異なった経路を、それらの経路の全体的な抵抗の減少によっ て、確実に短絡させる。この全体的な抵抗の減少は、尿と接触する全経路の長さ 、すなわち、その全経路の表面積に比例し、従って、その表面積と接触している 排尿量に比例する。この方法によれば、同じ場所に排尿されても、吸収要素の尿 との接触表面が拡がり、それによって排尿を良好に分布させて、経路の抵抗が減 少する。このセンサの寸法は、どれほど少量の尿量でも測定できるように選択さ れる。上記の材料からなる吸収要素を用いることによって、1ないし数百mlの 容積を検出することが可能であることが、試験により判明している。また、比較 的薄い吸収要素を有するセンサを上側に配置し、比較的厚い吸収要素を下側に配 置することによって、極めて良好な感度でかつ広い測定範囲で測定することが可 能になる。 このセンサは、尿量の正確な時間と尿量の種々の検出データを、極めて良好な 感度でかつ広い測定範囲で得ることができる。さらに、おむつ帯におけるセンサ の位置が限定されず、尿量によって大きくは影響されず、また、比較的低コスト なので使い捨てが可能である。 ヒートセンサを、上記のセンサを利用する測定システムに併用するのが好まし い。このヒートセンサは、患者がトイレに行く時間を測定するのに用いられ、特 に膀胱圧を同時に測定する診断に重要である。 本発明による測定センサ80を利用する測定システム100(図9)は、好ま しくは、マイクロプロセッサ101を備え、このマイクロプロセッサ101上に 概略的に図示されているタイマ102が設けられている。また、マイクロプロセ ッサ101は、パーソナルコンピュータ104のような周辺装置に駆動要素10 3を介して接続されている。読み取り専用メモリ(ROM)109と書き込み可 能なメモリ110がマイクロプロセッサ101に、データバス106、アドレス バス107、制御バス108からなるバス構造105を介して接続されている。 さらに、エネルギー源111、プログラム可能な電流源112およびプログラム 可能スイッチ要素113がマイクロプロセッサ101に接続されている。センサ 80は、プログラム可能なスイッチ要素113に接続され、その出口は、アナロ グ/デジタル変換機に、マイクロプロセッサ101の一部を構成する増幅器11 4を介して接続されている。さらに、概略的に図示されている患者用のキーボー ド制御パネル115と、音響信号を与える音響要素116がマイクロプロセッサ 101に接続されている。音響要素116は、例えば、患者、乳飲み子または幼 児の排尿訓練に重要である。 図10は、図9のブロック図に示される測定システムによる測定結果を示して いる。時間tが横軸にプロットされ、導電率Cが縦軸に0ないし100の相対尺 度でプロットされている。公知のフィルタ技術によって容易に濾過されるデータ の乱れを考慮の対象外として、図10のグラフから、排尿の瞬間が曲線Aの急上 昇する山の頂と谷底を連結する線によって、また、排尿の量は、曲線Aのほとん ど上昇しないかまたは降下している部分の縦軸(電導率C)の差によって得られ ることがわかる。また、排尿の時間と量は、図9の測定システムにおいて排尿を 連続的に測定することによっても得ることができる。 本発明は、上記の図面に基づく好適な実施例に限定されるものではなく、本発 明の権利はむしろ、下記の請求の範囲によって決定される。Detailed Description of the Invention             Measuring system and measuring sensor for measuring urine volume   To measure the amount of micturition or its flow rate in patients who cannot control micturition There is a widespread need for accurate measurement sensors for   According to the present invention, the presence of a liquid having a relatively low electrical resistance of about 0 to 1000Ω. The measuring sensor for measuring the presence is a carrier made of synthetic material, cardboard or paper. About 100 having a substantially serpentine shape, held between connecting contacts on the material Arranged by one or more conductors having a high electrical resistance of kΩ, said conductors being arranged The resistance between the connected contacts is significantly reduced by the presence of the conductive liquid. Sign.   In order to diagnose urination in a patient who cannot control micturition, the flow of urine excreted by that patient The speed is measured. Patients must usually urinate in a hospital for this measurement. Yes. However, going to the hospital in an unfamiliar environment and / or during the day In affairs, patients often have difficulty or may not urinate at all. Such modulation of urination patterns is problematic for accurate diagnosis, especially in scientific tests. Is generated. Patients also spend hours in the hospital to ensure reliable results. You may have to stay, drink as much liquid as possible, and repeat the measurement. You. Existing flow meters are expensive and, in practice, are mainly used in hospitals.   The existing system for recording micturition is a system that directly measures the flow rate of micturition. System and a system that measures the volume of urination (the derivative of this volume becomes the flow velocity). You. Existing systems that directly measure the flow rate of urine are rotated by the flow of urine. It has a rotating disk that changes rapidly. Such devices are difficult to transport is there.   On the other hand, as an example of an existing system for measuring the volume of urination, for example, There is a system that measures the pressure inside the beaker using a tube installed inside the mosquito. You. As another example, a system that uses two plates in a beaker is known. However, this system uses a volume change due to a change in capacitance or resistance between these plates. To measure. The results of such measurements are significantly affected by variations in the electrical conductivity of urine. It is. In addition, the accuracy of such known systems for measuring volume of urination depends on its system. Extremely sensitive to stem movement and also affected by system replacement Easy to be.   In addition, a large pot and the flow rate measuring mechanism of the system that measures the flow velocity of the urination described above. A portable flowmeter consisting of And only this portable flow meter Is a device worthy of being called mobile.   According to the present invention, for example, a unit time of urine or other conductive liquid excreted from the human body The system that measures the amount per interval is   ・ Equipped with a measurement sensor to measure the rate of rise of urine in the collection beaker per unit time And one or more carrier members for placing the measurement sensor in the collection beaker,   A timer coupled to the measuring sensor and a memory for storing the measured data , And a control unit for controlling these measurement sensors, timer, and memory Measuring means, It is characterized by being constituted by.   The measurement system described above allows the measurement to be performed in the environment in which the patient is accustomed, mainly in the home. It is preferably portable so that it can be carried out automatically. Such a portable flow meter The first application of, for example, the study and treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH) in men Is mentioned.   From the point of view of hygiene, the receiving beaker (collecting beaker) and / or the supporting member are Formed from paper, cardboard or other disposable material, eg print Preferably, the sensor provided is provided on the wall of the receiving beaker. The receiving beaker tilts If you move or move your house, If mainly used in the garden, it is preferable to have three measuring sensors, or Moreover, when using a rectangular beaker, it is preferable to provide four measuring sensors. And these measuring sensors are equidistant along the perimeter of the upright wall of the receiving beaker. It is preferable to mount them via a plurality of carrier members that are spaced apart from each other.   Aspects of the invention include such measuring sensors, carrier members and / or liquid receiving beakers. Is included.   Furthermore, in a measurement sensor according to another aspect of the present invention, a plurality of meander-shaped conductors are provided. Body lines are provided parallel to each other between the electrically conductive connecting contacts on the carrier member, and Absorption requirements for absorbing urine and distributing it uniformly over the conductor wire. The element is provided on the side opposite to the side on which the high resistance conductor wire is provided. , Such measuring sensors are suitable for incontinence diapers and / or babys or infants. It is particularly suitable for use in urination training.   Hereinafter, other advantages, characteristics and details of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings. .   FIG. 1 is a partially cutaway perspective view of a preferred embodiment of a system according to the present invention.   FIG. 2 is a block diagram of the embodiment shown in FIG.   FIG. 3 shows an internal bead flared outwards with a plurality of measuring sensors according to the invention. It is a front view of a mosquito.   FIG. 4 shows an internal bead flared outwards with a plurality of measuring sensors according to the invention. It is a front view of a suitable 2nd example of a mosquito.   FIG. 5 shows a measuring system according to the invention with the internal beaker shown in FIG. 3 or 4. It is an exploded perspective view of a stem.   FIG. 6 is a perspective view of the device shown in FIG.   FIG. 7 is a further preferred implementation of the beaker used in the measurement system shown in FIG. FIG. 3 is an exploded perspective view of an example.   FIG. 8 is a perspective view of a measurement sensor according to the present invention.   9 is a block diagram of a measurement system using the measurement sensor shown in FIG. .   FIG. 10 is a graph of the measurement results obtained by the measurement system shown in FIG. is there.   The measurement system 1 (FIG. 1) according to the preferred embodiment includes a portable case 2 and a portable case 2. It is equipped with one or more receiving beakers 3 that can be connected to the case 2 that can be worn. the patient, Urine is excreted in the receiving beaker (collecting beaker) 3, and the urination rate is measured by the measuring means in the case. Is measured and the measurement result is stored. Switch 4 is operated at the start of this measurement. 2 (or 3) whether the patient can initiate micturition, depending on Of colored lamps 5, 6 and 7, respectively.   The liquid receiving beaker 3 is attached to the inside of the liquid receiving beaker 3 as shown in FIG. There are three, four (or more) measuring sensors, indicated schematically by reference numeral 8 Is provided. The microprocessor 10 is built in the portable case 2. ing. The microprocessor 10 reads measurement data and / or Drive for coupling with a personal computer PC for printing Element 11 is provided. In addition, the crystal 12 that forms part of the timer It is connected to the icroprocessor 10. Data bus 14, address bus 15 Via a bus structure 13 consisting of a control bus 16 and a control bus 16, the microprocessor 10 The memory units 17, 18 and 19 are respectively connected. Measured data is an example For example, the program memory is stored in the memory unit 18, and the program memory is stored in the memory unit 17, for example. Thus, it is formed. The control bus 16 is connected via the address decoding element 20. It is connected to the address bus. Time is based on the data obtained from Crystal 12. On the basis of the main timer 2 from the microprocessor 10 via the data bus 14. 1 is shown. Further, the microprocessor 10 has a programmable current source 2 2 and a programmable analog switch to which the measuring element unit 8 is connected Is connected to the touch unit 23. The power supply 24 supplies a supply voltage V to each element. It is for the purpose.   As shown in the broken line frame in FIG. 2, the measurement sensor 30 has a thin conductor path 31. And a wide return path 32 and a path 33. Narrow conductor path 3 1 and the wide return path 32 are connected in the lateral direction near the bottom of the liquid receiving beaker 3. They are connected to each other via connecting contacts. In addition, these routes 31, 32 are high Printed with resistance carbon. On the other hand, the route 33 is formed between the routes 31 and 32. Interleaved, relatively expanded, wide elongate sections 34 and thin sections. And a longitudinal portion 35 for connecting a conductor.   When there is no urine in the receiving beaker 3, a high resistance of about 100 kΩ to 1 MΩ is used. The resistance is provided between the connecting contacts 36 and 37, and between the connecting contact 38 on one side and the connecting contact on the other side. It is measured between the connecting contacts 37 and 38, respectively. Urine has a resistance of about 100Ω Since it has only one, the conductor paths are relatively short-circuited. Therefore, the The resistance is determined by the magnitude of the urine level.   Here, for example, due to the difference in manufacturing conditions, the resistance of the conductor paths 31, 32, and 33 is reduced. Are different from each other, the conductor path 33 is provided in a relatively large area 34 and between them. Since it has a thin conductor path that is cut off, The resistance between the connecting contact 38 and the connecting contact 37 is such that the urine level is the width of the conductor path 33. It decreases significantly when it reaches the wide area. Therefore, the resistance between the connection contacts 36 and 37 is The variation in resistance can be accurately calibrated while performing the measurement. This measurement system By accurately processing the measurement data obtained by the system, or Then, by processing with a personal computer PC, An accurate measurement of the rate of rise of the urine level in the mosquito 3 is performed, and Taking into account the dimensions, the urine volume of urine per unit time can be examined.   Various measurement values are sent from the measurement sensor 8 to the microprocessor 10, which is the control unit. The recorded data can be recorded in analog or digital format with accurate time and measurement data. It is converted into digital data and stored in RAM. In the preferred embodiment shown here For example, the measurement system is an external computer such as a personal computer. The measurement data can be Can also be processed by the It is also possible to adjust the software preferably. And for those skilled in the art, After performing the measurement, use a microprocessor to filter out interfering signals etc. Obviously, there are various possibilities.   In the preferred embodiment illustrated herein, flow meter movement and / or tilting The position does not affect the measurement results, so the patient or attendant may It is possible to hold the flow meter. The measuring sensor can be reused or used up. It can be attached to a disposable carrier that is placed in a beaker Wear.   Regarding a measurement sensor having a high resistance conductor path, the high resistivity of the conductor path is Since there is a large difference between the conductivity of urine and the difference in conductivity of urine between urinations, It is important that it does not affect the fruits. However, the printed measurement The sensor partly with a high resistance material and partly with a low resistance material. It is also conceivable.   Internal beaker 40 for a measuring system 41 according to the invention (see FIGS. 3, 4, 5, 6) Is a plate member 42 made of a synthetic material, and a plurality of connection contacts are provided on the plate member 42. 43, 44, 45 and 46 are provided. These connecting contacts 43, 44, 4 5, 46 have no relatively low resistance conductor paths 47 in the wide connection terminals 56-64. It is connected via 55. The high resistance conductor path is formed by connecting contacts 43 to 4 It projects from 6. For example, the high resistance conductor paths 65 and 66 are connected to the connection contact 43. It is connected. The high resistance conductor paths 65 and 66 have low resistance. Connected to paths 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 of For example, if one of the conductor paths 67 to 75 having high conductivity is connected to the conductor path 66. , A clearly reproducible signal is provided to the measuring system.   The second embodiment of the beaker according to the present invention capable of folding a round shape is (FIG. 4), The following points differ from the preferred embodiment shown in FIG. That is, to print Thus reducing the overall length of the conductor path formed, and as in the embodiment of FIG. Prevents many adjacent conductor paths near the top of the internal beaker from projecting outside. To this end, the two return conductor paths 55 ′, 55 ″ are respectively connected to the connecting contacts 64 ′, 6 ′. 4 ″ is connected.   The plate members 40, 40 'are bows having a layer of synthetic material such as polypropylene on their upper surface. Preferably, it is formed from paper.   Such a measuring system 76 is arranged in a beaker 77 by being folded into a circle. It is mounted on the outside of the measuring beaker 40 (see FIGS. 5 and 6) and is connected to the measuring system 41. It is preferably connected to the connection terminals 78 and 79. With this configuration, urine is Pouring into the beaker along the direction, between the inner wall of the beaker 77 and the outer wall of the inner beaker 40. Ascend along the outside of the inner beaker 40 in the direction of arrow B. In this case, the urine Even if the urine 40 comes into contact with the inner wall, such direct contact with urine affects the measurement result. Do not give.   The conductor paths are preferably provided in the inner beaker 40 by printing technology. .   The inner beaker 101 (FIG. 7), which is a more preferred embodiment, has two walls and is A number of measuring sensors project between their walls (not shown). Beaker 101 Preferably, a ring-shaped lid having an outer diameter D1 of about 110 mm, which can be fixed to the beaker 102 may be provided. In addition, the entire measurement system having the respective dimensions in FIG. The height D2 of the beaker 101 is preferred so that it is held in the patient's hand during urination. Ku Is preferably set to 200 mm. Beaker 101 is made of polypropylene The wall thickness is preferably 0.7 to 0.9 mm.   Another application of the measurement sensor of the present invention is for incontinence or urination training for infants. A loose leak detection system is included.   Incontinence may be due to functional disorders of the bladder and / or functional disorders of the bladder obstruction mechanism. You. Incontinence also refers to bladder contraction or coughing, laughing or physical inability to control. It also depends on external stressors such as intense activity. Incontinence, especially of that incontinence The degree of diagnosis is difficult to grasp. As a well-known technique, See the patient and, for example, measure bladder function and / or bladder function by measuring urine pressure. Alternatively, there is a method to investigate the blocking mechanism. Phase of incontinence and bladder function / occlusion mechanism The relationship can be obtained by detecting the moment of urination and the amount of urination.   A new method for quantitatively measuring urine output is to measure the dry weight of the diaper band in advance. , Weigh the wet diaper band after a certain period of time. This difference in weight causes urination Amount. This method can measure the amount of urination, but not the moment of urination. Yes. Individual correlation between bladder function / obstruction function and the moment of urination, or the volume of urination It is impossible to do that.   A method of inserting a thin tube into the urethra is also known. Two electrodes are usually in this tube And the impedance is measured. However, with this method Urine volume cannot be determined. Moreover, the fitting and holding of the tube makes the patient uncomfortable.   Furthermore, many strips of silver paper are attached to the diaper, for example by pressure studs. Measuring systems are also known. However, with this known method, only one void Only can be measured. After the measuring system gets wet, more urination is given. However, no significant decrease in the electrical conductivity occurs, so that favorable measurement results cannot be obtained.   Finally, a method of arranging the heat sensor on the diaper is also known. Have body temperature The contact of urine causes a temperature rise in the sensor and the temperature rise is measured. And , After a short time, the temperature of the sensor drops to a level below body temperature. This known The method cannot measure the time of urination nor the amount of urination.   The measurement sensor 80 (FIGS. 8 and 9) of the present invention may be, for example, polyester, paper, or A carrier 81 made of the composite is provided. On the carrier 81, for example, Conductive ink with lint technology to make multiple serpentine-shaped high resistance conductor paths 82, 83 to 90 are formed. The high resistance conductor paths 82 to 90 are connected. It is connected to the contact points 91 and 92. The opposite of the carrier 81 provided with the conductor path. On the opposite side, an absorbent element made of a moisture-absorbing material, preferably a synthetic material, is attached, for example It is adhered by the agent. This absorption element distributes urination well, Different paths of a given length are created by reducing the overall resistance of those paths. And surely short-circuit. This reduction in overall resistance depends on the length of the entire pathway of contact with urine. , That is, in proportion to the surface area of its entire path, and therefore in contact with that surface area Proportional to urine output. According to this method, even if urine is excreted in the same place, Extends the contact surface with and thereby distributes urine better and reduces the resistance of the pathway. Less. The dimensions of this sensor are chosen to measure even the smallest amount of urine. It is. By using an absorbent element made of the above materials, 1 to several hundred ml of Tests have shown that it is possible to detect volume. Also compare The sensor with the relatively thin absorbing element on the upper side and the relatively thick absorbing element on the lower side. By placing it, it is possible to measure with extremely good sensitivity and in a wide measuring range. Become Noh.   This sensor provides accurate detection of urine volume and various detection data of urine volume in a very good condition. It can be obtained with high sensitivity and a wide measurement range. Furthermore, sensors in diaper belts Location is not limited, is not significantly affected by urine volume, and is relatively low cost So it can be disposable.   It is preferable to use the heat sensor in combination with a measurement system that utilizes the above sensors. Yes. This heat sensor is used to measure the time a patient goes to the bathroom and is It is important for diagnosis to measure bladder pressure at the same time.   A measurement system 100 (FIG. 9) utilizing a measurement sensor 80 according to the present invention is preferred. More specifically, the microprocessor 101 is provided, and on the microprocessor 101, A timer 102, which is schematically illustrated, is provided. Microprocessor The sensor 101 is a drive element 10 for a peripheral device such as a personal computer 104. 3 are connected. Read-only memory (ROM) 109 and writable Memory 110, microprocessor 101, data bus 106, address They are connected via a bus structure 105 including a bus 107 and a control bus 108. Further, an energy source 111, a programmable current source 112 and a program The enabling switch element 113 is connected to the microprocessor 101. Sensor 80 is connected to a programmable switch element 113, the outlet of which is an analog Amplifier / digital converter that forms part of the microprocessor 101 4 are connected. In addition, a schematic keyboard for the patient The control panel 115 and the acoustic element 116 for providing acoustic signals are microprocessors. It is connected to 101. The acoustic element 116 may be, for example, a patient, a baby or an infant. It is important for urination training of infants.   FIG. 10 shows the measurement results by the measurement system shown in the block diagram of FIG. I have. Time t is plotted on the abscissa and conductivity C is plotted on the ordinate with a relative scale of 0 to 100. It is plotted in degrees. Data easily filtered by known filtering techniques From the graph of FIG. 10, the moment of urination suddenly rises above the curve A, excluding the disturbance of The amount of urination is almost the same as that of curve A due to the line connecting the top and the bottom of the rising mountain. It is obtained by the difference in the vertical axis (conductivity C) of the part that does not rise or falls I understand that In addition, the time and volume of urination are measured by the measurement system of FIG. It can also be obtained by measuring continuously.   The present invention is not limited to the preferred embodiments based on the above drawings, and the present invention is not limited thereto. Rather, the obvious rights are determined by the following claims.

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1. 約0ないし1000Ωの比較的低い電気抵抗を有する液体の存在を測定 する測定センサであって、合成材料、ボール紙または紙からなる担持部材上の接 続用接点の間に配置された、実質的に蛇行された形状の、約100kΩの高い電 気抵抗を有する1つ以上の電気的導体を備え、前記接続用接点の間の抵抗が導体 液の存在によって顕著に低下するように構成したことを特徴とする測定センサ。 2. 人体から排泄される尿のような体液の単位時間あたりの量を測定するシ ステムにおいて、前記システムは、 ・ 採取ビーカ内の尿の単位時間当たりの上昇率を測定する測定センサを担持 して、その測定センサを採取ビーカ内に配置するための1つ以上の担持部材 と、 ・ 採取ビーカと測定センサに結合され、かつ、タイマと、測定データを記憶 するメモリと、これらの測定センサ、タイマ、およびメモリを制御するため の制御部とを備える測定手段と、 によって構成されることを特徴とする測定システム。 3. 前記測定手段は、前記制御部、タイマ、およびメモリが内蔵されて排尿 時に手で保持できるような寸法のケースを備えることを特徴とする請求項2に記 載の測定システム。 4. 前記制御部がマイクロプロセッサからなり、前記メモリがプログラムを 記憶するメモリ部からなり、データバス、アドレスバスおよび制御バスからなる バス構造が内蔵されていることを特徴とする請求項2または3に記載の測定シス テム。 5. 前記測定手段をパーソナルコンピュータおよび/または他の周辺機器と 接続させる駆動要素を備えることを特徴とする請求項2ないし4のいずれか1項 に記載の測定システム。 6. 前記担持部材および測定センサを取付けることが可能な採取ビーカを備 えていることを特徴とする請求項2ないし6のいずれか1項に記載の測定システ ム。 7. 前記採取ビーカは、ポリプロピレンのような合成材料またはその合成材 料層を含むボール紙からなることを特徴とする請求項2ないし6のいずれか1項 に記載の測定システム。 8. 少なくとも1つの測定センサが前記採取ビーカの直立壁に沿って設けら れていることを特徴とする請求項6または7に記載の測定システム。 9. 3つまたは4つの測定センサが直立壁の周辺に沿った多数の場所から突 出していることを特徴とする請求8に記載の測定システム。 10. 前記複数のセンサが、前記採取ビーカに配置されるべき内部ビーカの外 側に取り付けられていることを特徴とする請求項7または8に記載の測定システ ム。 11. 二重壁のビーカを備え、1つ以上の測定センサがその二重壁のビーカの 内壁および外壁間において上方に突出していることを特徴とする請求項2ないし 9のいずれか1項に記載の測定システム。 12. 請求項2ないし11のいずれか1項に記載の測定システムに用いられる ことを特徴とする請求項1に記載の測定センサ。 13. 複数の比較的広い所定の寸法を有する導体経路を備え、前記導体経路は 、均一なより大きい抵抗値の比較的細い導体経路によって相互に接続されること を特徴とする請求項1に記載の測定センサ。 14. 複数の蛇行した形状の導体経路が、互いに平行に、担持部材上の電導性 接続用接点の間に設けられ、高抵抗の導体経路が設けられている裏側に、尿を吸 収してその尿を導体経路の全体に渡って均一に分布させる吸収要素が設けられて いることを特徴とする請求項1、12および13のいずれか1項に記載の測定セ ンサ。 15. 失禁および/または乳飲み子あるいは幼児の訓練のためのおむつに用い られることを特徴とする請求項14に記載の測定センサ。[Claims]   1. Measures the presence of liquids with relatively low electrical resistance of about 0 to 1000 Ω Measuring sensor for contacting a support member made of synthetic material, cardboard or paper. A substantially serpentine shape with a high electric current of about 100 kΩ arranged between the connecting contacts. One or more electrical conductors having air resistance, the resistance between the connecting contacts being a conductor A measuring sensor characterized in that the measuring sensor is configured to be significantly lowered by the presence of liquid.   2. A system that measures the amount of body fluid such as urine excreted from the human body per unit time In the stem, the system is   ・ Equipped with a measurement sensor to measure the rate of rise of urine in the collection beaker per unit time     And one or more carrier members for placing the measuring sensor in the collection beaker.     When,   .Coupled with sampling beaker and measurement sensor, and stores timer and measurement data     Memory and to control these measurement sensors, timers, and memory     A measuring unit including a control unit of A measuring system comprising:   3. The measuring means includes the control unit, a timer, and a memory to urinate. The case according to claim 2, further comprising a case that can be held by hand at times. On-board measurement system.   4. The control unit comprises a microprocessor, and the memory stores a program. Consists of a memory part for storing data bus, address bus and control bus The measurement system according to claim 2 or 3, wherein a bus structure is incorporated. Tem.   5. The measuring means with a personal computer and / or other peripheral equipment 5. A drive element for connection is provided, as claimed in any one of claims 2 to 4. The measurement system described in.   6. Equipped with a sampling beaker to which the carrier member and measurement sensor can be attached The measurement system according to any one of claims 2 to 6, wherein M   7. The collecting beaker is made of synthetic material such as polypropylene or its synthetic material. 7. A cardboard containing a material layer, as claimed in any one of claims 2 to 6. The measurement system described in.   8. At least one measurement sensor is provided along the upright wall of the collection beaker. The measurement system according to claim 6 or 7, wherein the measurement system is provided.   9. Three or four measuring sensors project from multiple locations along the perimeter of the upright wall. The measurement system according to claim 8, wherein the measurement system is output. 10. The plurality of sensors are external to an internal beaker to be placed in the collection beaker. 9. The measurement system according to claim 7, wherein the measurement system is mounted on the side. M 11. With a double-walled beaker, one or more measurement sensors 3. The structure according to claim 2, which projects upward between the inner wall and the outer wall. 9. The measurement system according to any one of 9 above. 12. Used in the measurement system according to any one of claims 2 to 11. The measurement sensor according to claim 1, wherein: 13. A plurality of conductor paths having relatively wide predetermined dimensions, wherein the conductor paths are Interconnected by uniform, relatively thin conductor paths of greater resistance The measurement sensor according to claim 1, wherein: 14. Multiple serpentine conductor paths are parallel to each other and electrically conductive on the carrier. It absorbs urine on the back side between the connecting contacts and the high resistance conductor path. An absorbing element is provided to collect and distribute the urine evenly throughout the conductor path. The measuring cell according to any one of claims 1, 12 and 13, characterized in that Sensor. 15. For use in diapers for incontinence and / or training of infants or toddlers The measurement sensor according to claim 14, wherein the measurement sensor is provided.
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