JPH11123180A - 赤外線体温計 - Google Patents

赤外線体温計

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JPH11123180A
JPH11123180A JP9307964A JP30796497A JPH11123180A JP H11123180 A JPH11123180 A JP H11123180A JP 9307964 A JP9307964 A JP 9307964A JP 30796497 A JP30796497 A JP 30796497A JP H11123180 A JPH11123180 A JP H11123180A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】体温の測定時間を増大することなく、測定精度
を高めることができる赤外線体温計を提供する。 【解決手段】赤外線体温計(体温計)は、赤外線センサ
ー101、制御手段31、第1アンプ33、第2アンプ
34、切り替えスイッチ35、積分回路36、比較器3
7、温度センサー107、基準抵抗38、切り替えスイ
ッチ39、中継回路41、表示部5およびブザー42を
有している。体温の測定において、TP´信号の検出、
VREF信号の検出、Fth信号の検出およびFrh信号の
検出の順序は、初めがFrh信号の検出、次がVREF信
号の検出、次がFth信号の検出、最後がTP´信号の検
出となるよう設定される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、赤外線体温計に関
する。
【0002】
【従来の技術】近年、赤外線の技術が進歩する中で、赤
外線体温計が多く使用されるようになっている。
【0003】赤外線体温計では、測定部位から発生する
赤外線の強度を赤外線センサーで検出するとともに、環
境温度を温度センサーで検出し、これら赤外線センサー
出力および温度センサー出力とから短時間で体温を求め
る。このため、従来より使用されている一般的な体温計
と比較すると測定時間が極めて短い(例えば、1〜2秒
程度)という大きな利点があり、例えば、落ち着きのな
い幼児や子供の体温を測定する場合には極めて有用であ
る。
【0004】しかしながら、従来の赤外線体温計では、
測定時間を短くした結果、次のような欠点がある。
【0005】図9に示すように、赤外線体温計を装着す
ると、赤外線センサーからの信号(TP′信号)は、所
定の熱時定数を持って安定するので、この熱時定数の影
響により、取り込まれる赤外線センサーの出力値にバラ
ツキが生じ、これにより体温の測定精度が低下する。こ
のことにもかかわらず、従来の赤外線体温計では、赤外
線センサーからの信号の取り込みのタイミングについて
は、考慮されていなかった。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、体温
の測定時間を増大することなく、測定精度を高めること
ができる赤外線体温計を提供することにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】このような目的は、下記
(1)〜(5)の本発明により達成される。
【0008】(1) 環境温度を検出する温度センサー
と、測定部位から発せられる赤外線の強度を検出する赤
外線センサーとを有し、前記温度センサーおよび前記赤
外線センサーからの信号に基づいて体温を測定する赤外
線体温計において、前記温度センサーからの信号を検出
した後、前記赤外線センサーからの信号を検出するよう
構成されていることを特徴とする赤外線体温計。
【0009】(2) 環境温度を検出する温度センサー
と、測定部位から発せられる赤外線の強度を検出する赤
外線センサーと、前記温度センサーからの信号を規格化
する温度検出規格化信号を生成する温度検出規格化信号
生成手段と、前記赤外線センサーからの信号を規格化す
る赤外線検出規格化信号を生成する赤外線検出規格化信
号生成手段とを有し、前記温度センサーからの信号、前
記赤外線センサーからの信号、前記温度検出規格化信号
および前記赤外線検出規格化信号に基づいて体温を測定
する赤外線体温計において、前記温度センサーからの信
号を検出した後、前記赤外線センサーからの信号を検出
するよう構成されていることを特徴とする赤外線体温
計。
【0010】(3) 前記温度センサーからの信号の検
出、前記赤外線センサーからの信号の検出、前記温度検
出規格化信号の検出および前記赤外線検出規格化信号の
検出のうち、前記赤外線センサーからの信号の検出を最
後に行うよう構成されている上記(2)に記載の赤外線
体温計。
【0011】(4) 前記赤外線検出規格化信号の検出
と、前記赤外線センサーからの信号の検出との間に、前
記温度センサーからの信号の検出を行うよう構成されて
いる上記(2)または(3)に記載の赤外線体温計。
【0012】(5) 前記温度検出規格化信号の検出の
後に、前記赤外線検出規格化信号の検出を行うよう構成
されている上記(2)ないし(4)のいずれかに記載の
赤外線体温計。
【0013】
【発明の実施の形態】以下、本発明の赤外線体温計を添
付図面に示す好適実施例に基づいて詳細に説明する。
【0014】図1および図2は、それぞれ、本発明の赤
外線体温計(以下、単に「体温計」と言う)の正面図お
よび側面図、図3は、本発明の体温計においてプローブ
にプローブカバーを装着した状態を示す図1中のA−A
線断面図、図4は、本発明の体温計の内部構造を模式的
に示す断面側面図、図5は、検温部の構造を示す斜視
図、図6は、本発明の体温計の回路構成例を示すブロッ
ク図である。なお、説明の都合上、図1、図2の上側を
「上部」、下側を「下部」、図3、図4の上側を「先
端」、下側を「基端」と言う。
【0015】図1〜図4に示すように、本発明の体温計
1は、耳内(鼓膜)から発せられる赤外線の強度を測定
することにより体温を検出する耳式体温計であり、ケー
シング21を有する体温計本体2と、体温計本体2の正
面に設置された電源スイッチ3および表示部5と、体温
計本体2の背面上部に設置された測定スイッチ4とを有
している。
【0016】プローブ6は、体温計本体2の上部正面側
に、体温計本体2に対し着脱自在に設置されている。図
3に示すように、支持台7は、大径部71と、その先端
側の小径部72とを有し、大径部71および小径部72
の外周には、それぞれ、雄螺子73、74が形成されて
いる。
【0017】一方、管状のプローブ6の基端には、大径
部71の先端面に当接する基部61を有するとともに、
プローブ6の基端側内面には、前記雄螺子74と螺合す
る雌螺子62が形成されている。これらの雄螺子74と
雌螺子62を螺合することにより、プローブ6が支持台
7に支持、固定される。
【0018】また、プローブ6は、その外径が先端に向
かって漸減する形状をなしており、プローブ6の先端外
周部(縁部)63は、耳腔内へ挿入したときの安全性を
考慮して、丸みを帯びた形状をなしている。
【0019】支持台7の中心部には、その先端から導入
された赤外線(熱線)を検温部10の赤外線センサー1
01へ導くライトガイド(導波管)8が立設されてい
る。ライトガイド8は、好ましくは熱伝導性の良い銅な
どの金属で構成され、その内面には、金メッキが施され
ている。
【0020】また、ライトガイド8には、その先端開口
を覆うように保護シート81が被覆されている。これに
より、ライトガイド8の内部にゴミ、塵等が侵入するこ
とが防止される。なお、保護シート81は、赤外線透過
性を有するものであり、その構成材料としては、後述す
るプローブカバー11と同様の樹脂材料が挙げられる。
【0021】支持台7の大径部71には、リングナット
9が螺合される。すなわち、リングナット9の基端側内
面には、雌螺子91が形成され、この雌螺子91が大径
部71の雄螺子73と螺合することにより、リングナッ
ト9が支持台7に支持、固定される。
【0022】このリングナット9は、雌螺子91の先端
付近からその外径が先端方向へ向かって漸減するテーパ
部92を有し、テーパ部92の内面には、プローブカバ
ー11の胴部12に係合する係合部93が形成されてい
る。
【0023】プローブ6にプローブカバー11を被せ、
リングナット9を装着し、所定方向に回転操作して螺合
すると、プローブカバー11の胴部12がプローブ6の
傾斜部64とリングナット9の係合部93とで挟持さ
れ、プローブカバー11がプローブ6に対し確実に固定
される。
【0024】なお、本実施例のプローブカバー11の開
口端(基端)の周囲にフランジ取り付け基部等を設け、
このフランジ等をプローブ6とリングナット9の間で挟
持してプローブカバー11を固定することもできる。
【0025】従って、体温測定中等に、プローブカバー
11がプローブ6に対しズレを生じたり、容易に離脱す
ることが防止される。また、プローブカバー11をプロ
ーブ6から取り外すには、リングナット9を相当の力で
回転操作して大径部71との螺合を解除しなければなら
ないので、乳幼児が誤ってプローブカバー11を取り外
し、口に入れる等の不都合も防止される。
【0026】リングナット9の先端面94は、ほぼ平坦
な面を構成している。プローブ6を耳腔に挿入したと
き、この先端面94は、耳腔入口付近に当接し、プロー
ブ6の耳腔への挿入深さを一定の深さに規制する。この
ため、常に適正条件での測定が可能となり、耳腔への挿
入深さの変動による測定誤差を防止することができると
ともに、プローブ6の耳腔内に深く入り過ぎて耳の奥部
を傷つけるといった不都合も生じない。
【0027】また、リングナット9のテーパ部92の外
周面には、リングナット9を締めつける方向または弛め
る方向に回転操作する際の滑り止め効果を発揮する複数
の溝(滑り止め手段)95が円周方向に所定間隔をおい
て形成されている。なお、溝95のような凹部に限ら
ず、凸部であっても同様の機能を発揮することができ
る。また、ゴムのような高摩擦材料を配してもよい。
【0028】プローブカバー11は、基端が開放し、先
端が閉じた形状をなしている。このプローブカバー11
は、外径および内径が先端へ向かって漸減する筒状の胴
部12と、胴部12の先端部に形成された赤外線を透過
し得る膜14と、膜14の外周部に形成され、該膜14
より先端側に突出するリング状のリップ部15とで構成
されている。
【0029】そして、胴部12、膜14およびリップ部
15は、好ましくは樹脂材料により一体的に形成されて
いる。この樹脂材料としては、例えばポリエチレン、ポ
リプロピレン、エチレン−酢酸ビニル共重合体などのポ
リオレフィン、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチ
レンテレフタレート等のポリエステル等が挙げられる。
【0030】このプローブカバー11では、リップ部1
5が存在することにより、膜14がプローブカバー11
の先端から所定距離だけ基端側へ下がった状態となる。
これにより、プローブ6にプローブカバー11を装着
し、耳腔内に挿入したとき、膜14が耳腔の内面やその
周辺部に触れることや、プローブカバー11のプローブ
6への着脱操作時等に指等が触れることが防止され、膜
14の表面を清浄に保つことができるので、より高い測
定精度を維持することができる。
【0031】このリップ部15は、その内側がプローブ
6の先端部に嵌合する形状をなしている。すなわち、図
3に示すように、プローブ6にプローブカバー11を装
着した状態では、リップ部15がプローブ6の先端外周
部63に嵌合する。これにより、耳腔内への挿入時(測
定時)等に、プローブカバー11の先端部がプローブ6
に対しズレを生じることが防止されるとともに、膜14
が一定の張力で張られ、膜14にしわやたるみが生じる
ことが防止されるので、測定精度の向上に寄与する。
【0032】また、リップ部15の先端は、丸みを帯び
た形状をなしている。これにより、耳腔内への挿入に際
し、痛みを感じたり、耳腔内壁を傷つけたりすることが
なく、高い安全性が確保される。
【0033】図4に示すように、ケーシング21内に
は、回路基板30が設置されており、図4および図6に
示すように、この回路基板30には、検温部10、マイ
クロコンピュータよりなる制御手段31、増幅手段3
2、切り替えスイッチ35、積分回路36、比較器3
7、基準抵抗38、切り替えスイッチ39、中継回路4
1およびブザー42が搭載されている。また、ケーシン
グ21内には、バッテリーを収納する電源部40が設置
され、この電源部40より、回路基板30の各部へ電力
が供給される。
【0034】検温部10は、赤外線センサー101と、
温度センサー107とで構成されている。
【0035】制御手段31は、演算部311、メモリー
(RAM、ROM、EEPROM)312、タイマー
(オートパワーオフタイマーを含む)313およびカウ
ンター314を内蔵している。
【0036】この制御手段31は、無駄な電力消費を抑
制するために、オートパワーオフタイマーを備えてい
る。
【0037】このオートパワーオフタイマーは、電源ス
イッチ3をオンの状態で放置した場合、タイマーをスタ
ートさせてから所定時間(例えば60秒)後に、自動的
に電源をオフにするものである。オートパワーオフタイ
マーをスタートさせてから所定時間以内に、電源スイッ
チ3がオフされた場合でも、所定時間経過するまでは、
タイマーは、そのカウント動作(時間計測)を継続す
る。
【0038】図5に示すように、赤外線センサー101
は、サーモパイル(熱電対列)102を備えている。そ
して、熱絶縁帯105を介して中心側に位置する集熱部
106にサーモパイル102の温接点103が、熱絶縁
帯105の外周側に冷接点104がそれぞれ設置された
構成をなしている。
【0039】また、赤外線センサー101の近傍には、
温度センサー107が設置されている。この温度センサ
ー107は、赤外線センサー101の熱絶縁帯105よ
り外周側の温度、すなわち冷接点104の温度を検出す
るとともに、雰囲気の温度(環境温度)を検出する。温
度センサー107としては、抵抗体で温度を測定するセ
ンサーを用いる。抵抗体で温度を測定するセンサーとし
ては、例えば、サーミスタを用いることができる。
【0040】このような検温部10では、赤外線センサ
ー101および温度センサー107により、それぞれ赤
外線照射により暖められた温接点103と赤外線が照射
されない冷接点104との温度差に相当する信号と、冷
接点104の近くの温度(環境温度)に相当する信号と
を検出し、これらの関数により体温を測定することがで
きる。
【0041】次に、体温計1の使用方法、回路構成およ
び作用について説明する。体温計本体2の支持台7の小
径部72に前述したようにしてプローブ6を螺合、装着
し、さらに、該プローブ6にプローブカバー11を被せ
る。次いで、その上から、リングナット9を挿通し、支
持台7の大径部71に螺合する。これにより、プローブ
カバー11の胴部12がプローブ6の傾斜部64とリン
グナット9の係合部93とで挟持され、プローブカバー
11がプローブ6に対し固定される。これにより、プロ
ーブカバー11の装着が完了する。
【0042】次に、電源スイッチ3をONの状態とし、
所定時間経過後、体温計本体2を把持し、プローブカバ
ー11で被包されたプローブ6を耳腔内に挿入する。
【0043】次に、測定スイッチ4を所定時間押圧す
る。これにより、体温の測定がなされる。すなわち、耳
内(鼓膜)から放射された赤外線(熱線)は、膜14お
よび保護シート81を順次透過し、ライトガイド8内に
導入され、その内面で反射を繰り返して検温部10の赤
外線センサー101に到達し、集熱部106に照射され
る。
【0044】図6に示すように、赤外線センサー101
からは、正出力端子である温接点103からの出力信号
(TP信号)と負出力端子である冷接点104からの出
力信号(VREF信号)が得られる。
【0045】赤外線センサー101の冷接点104から
のVREF信号のレベル(電圧)は、環境温度によら
ず、一定(固定)である。
【0046】増幅手段32は、第1アンプ33と、この
第1アンプ33の出力側に接続された第2アンプ34と
で構成されている。なお、これら第1アンプ33および
第2アンプ34は、それぞれ、差動アンプである。
【0047】赤外線センサー101から出力されたTP
信号は、第1アンプ33で増幅され、第2アンプ34に
入力される。なお、第1アンプ33では、必要に応じ
て、TP信号、VREF信号に含まれる不要な周波数帯
域成分が除去される。
【0048】また、赤外線センサー101から出力され
たVREF信号は、第1アンプ33と、第2アンプ34
に入力される。なお、第2アンプ34でも、必要に応じ
て、後述するTP″信号、VREF信号に含まれる不要
な周波数帯域成分が除去される。
【0049】第1アンプ33では、TP信号とVREF
信号との差分が増幅され、VREF信号が加算された信
号、TP″信号が得られる。さらに、第2アンプ34
で、TP″信号とVREF信号との差分が増幅され、V
REF信号が加算されてTP´信号として出力される。
このTP´信号のレベルは、温接点103と冷接点10
4との温度差に対応する。そして、特定されない限り、
赤外線センサーからの信号とは、TP´信号を意味す
る。
【0050】切り替えスイッチ35がTP´信号側に切
り替わると、TP´信号が比較器37に入力され、切り
替えスイッチ35がVREF信号側に切り替わると、第
1アンプ33からのVREF信号が比較器37に入力さ
れる。この切り替えスイッチ35の駆動は、制御手段3
1により制御される。
【0051】第1アンプ33からのVREF信号は、前
記TP´信号を規格化する赤外線検出規格化信号にもな
っている。このVREF信号でTP´信号を規格化(厳
密には、後述するTvrefでTtpを規格化)することによ
り、例えば、回路の浮遊容量や、チップ部品のバラツキ
による影響を軽減(キャンセル)することができ、これ
により測定精度が向上する。なお、冷接点104および
第1アンプ33により、赤外線検出規格化信号生成手段
が構成される。
【0052】積分回路36には、一定(固定)レベルの
基準電圧が印加されている。積分回路36では、この基
準電圧に基づいて、基準信号が生成され、その基準信号
は、比較器37に入力される。なお、基準電圧は、TP
´信号のレベルおよびVREF信号のレベルに比べ十分
大きく設定されている。
【0053】TP´信号を検出する場合には、制御手段
31からの制御信号により、切り替えスイッチ35がT
P´信号側に切り替わる。そして、制御手段31から積
分回路36に、STC信号(サンプリングスタート信
号)が送信される。
【0054】図7に示すように、積分回路36では、S
TC信号を受信すると、基準信号のレベルを基準電圧か
ら一定の勾配(傾き)で減少(降下)させる。
【0055】図6に示すように、比較器37では、基準
信号のレベルとTP´信号のレベルとを比較し、基準信
号のレベルがTP´信号のレベルに一致すると、制御手
段31にEOC信号(サンプリング終了信号)を送信す
るとともに、積分回路36にトリガ信号を送信する。
【0056】図7に示すように、積分回路36では、ト
リガ信号を受信すると、基準信号のレベルを瞬時に元の
レベル、すなわち基準電圧に復帰させる。
【0057】制御手段31では、タイマー313によ
り、STC信号を送信してからEOC信号を受信するま
での時間(Ttp)を計測する。この時間情報、すなわち
Ttpは、メモリー312に記憶される。
【0058】TP´信号のレベルは、温接点103と冷
接点104との温度差に応じて変化し、Ttpもそれに応
じて変化する。この場合、温接点103と冷接点104
との温度差が大きいほど、TP´信号のレベルが大き
く、Ttpは短い(小さい)。
【0059】図6に示すように、VREF信号を検出す
る場合(赤外線検出規格化信号生成手段からの信号を検
出する場合)には、制御手段31からの制御信号によ
り、切り替えスイッチ35がVREF信号側に切り替わ
る。そして、制御手段31から積分回路36に、STC
信号が送信される。
【0060】図7に示すように、積分回路36では、S
TC信号を受信すると、基準信号のレベルを基準電圧か
ら一定の勾配で減少させる。
【0061】図6に示すように、比較器37では、基準
信号のレベルとVREF信号のレベルとを比較し、基準
信号のレベルがVREF信号のレベルに一致すると、制
御手段31にEOC信号を送信するとともに、積分回路
36にトリガ信号を送信する。
【0062】図7に示すように、積分回路36では、ト
リガ信号を受信すると、基準信号のレベルを瞬時に元の
レベル、すなわち基準電圧に復帰させる。
【0063】制御手段31では、タイマー313によ
り、STC信号を送信してからEOC信号を受信するま
での時間(Tvref)を計測する。この時間情報、すなわ
ちTvrefは、メモリー312に記憶される。
【0064】図6に示すように、中継回路41は、図示
しないコンデンサー等を有し、発振回路(CR発振回
路)の一部を構成する。
【0065】切り替えスイッチ39が温度センサー10
7側に切り替わると、中継回路41と温度センサー10
7とで発振回路が構成され、切り替えスイッチ39が基
準抵抗38側に切り替わると、中継回路41と基準抵抗
38とで発振回路が構成される。この切り替えスイッチ
39の駆動は、制御手段31により制御される。
【0066】温度センサー107の抵抗値THは、環境
温度に応じて変化するが、基準抵抗38の抵抗値RH
は、環境温度によらず、一定(固定)である。
【0067】温度センサー107の抵抗値THを検出す
る場合(温度センサー107からの信号を検出する場
合)には、制御手段31からの制御信号により、切り替
えスイッチ39が温度センサー107側に切り替わる。
【0068】これにより、中継回路41と温度センサー
107とで発振回路が構成され、この発振回路により発
振が生じる。そのときの信号(発振信号)、すなわち、
Fth信号は、中継回路41から出力され、制御手段31
に入力される。
【0069】図8に示すように、制御手段31では、カ
ウンター314により、入力されたFth信号のパルス数
を計数し、タイマー313により、前記カウンター31
4が所定数(例えば、256) のパルスを計数するに要
する時間(Tth)、すなわちFth信号の周期(波長)の
整数倍(例えば、256倍)の時間(Tth)を計測す
る。この時間情報、すなわちTthは、メモリー312に
記憶される。
【0070】温度センサー107の抵抗値THは、環境
温度に応じて変化し、Tthもそれに応じて変化する。こ
の場合、環境温度が低いほど、温度センサー107の抵
抗値THは大きくなる。そして、CR発振回路では、発
振信号の周期(波長)は、抵抗値に比例するので、環境
温度が低いほど、Fth信号の周期が長く、Tthは長い
(大きい)。
【0071】図6に示すように、基準抵抗38の抵抗値
RHを検出する場合(温度検出規格化信号を検出する場
合)には、制御手段31からの制御信号により、切り替
えスイッチ39が基準抵抗38側に切り替わる。
【0072】これにより、中継回路41と基準抵抗38
とで発振回路が構成され、この発振回路により発振が生
じる。そのときの信号(発振信号)、すなわち、Frh信
号は、中継回路41から出力され、制御手段31に入力
される。
【0073】このFrh信号は、前記Fth信号を規格化す
る温度検出規格化信号である。このFrh信号でFth信号
を規格化(厳密には、後述するTrhでTthを規格化)す
ることにより、例えば、回路の浮遊容量や、チップ部品
のバラツキによる影響を軽減(キャンセル)することが
でき、これにより測定精度が向上する。なお、基準抵抗
38および中継回路41により、温度検出規格化信号生
成手段が構成される。
【0074】図8に示すように、制御手段31では、カ
ウンター314により、入力されたFrh信号のパルス数
を計数し、タイマー313により、前記カウンター31
4が所定数(例えば、256) のパルスを計数するに要
する時間(Trh)、すなわちFrh信号の周期(波長)の
整数倍(例えば、256倍)の時間(Trh)を計測す
る。この時間情報、すなわちTrhは、メモリー312に
記憶される。
【0075】基準抵抗38の抵抗値RHは、環境温度に
よらず一定であるので、Frh信号の周期は一定であり、
よって、Trhは一定である。
【0076】制御手段31の演算部311では、メモリ
ー312からTtp、Tvref、TthおよびTrhを読み出
し、TtpをTvrefで規格化し、TthをTrhで規格化す
る。すなわち、Ttp/TvrefおよびTth/Trhをそれぞ
れ求める。
【0077】そして、これらTtp/TvrefおよびTth/
Trhに基づいて、所定の演算処理を行い、また、必要に
応じて所定の温度補正を行って、測定部位(熱源)の温
度、すなわち、体温を求める。
【0078】求められた体温は、表示部5に表示され
る。また、体温の測定が終了すると、それを報知するた
めにブザー42が鳴る。このブザー42の報知により、
操作者は、プローブ6を耳腔から抜き取る。なお、制御
手段31の制御動作については、後に詳述する。
【0079】この体温計1では、体温の測定において、
前述したTP´信号の検出(赤外線センサー101から
の信号の検出)、すなわちTtpの計測(測定)と、VR
EF信号の検出、すなわちTvrefの計測と、Fth信号の
検出(温度センサー107からの信号の検出)、すなわ
ちTthの計測と、Frh信号の検出、すなわちTrhの計測
とを後述する所定の順序で行う(時分割して行う)。以
下、信号検出(計測)の順序を説明する。
【0080】図9は、体温計1を耳に装着した時からの
経過時間と、TP´信号のレベル(電圧)との関係(T
P´信号の熱応答特性)を示すグラフである。
【0081】同図に示すように、体温計1を耳に装着す
ると、TP´信号は、所定の熱時定数を持って安定す
る。すなわち、TP´信号のレベル(電圧)は、所定の
熱時定数を持って安定レベルに達する。
【0082】しかしながら、操作者が体温計1を耳に装
着してから測定スイッチ4をオンするタイミングは、一
定であるとは限らず、体温計1の装着時からの経過時間
が比較的短いときに測定スイッチ4をオンした場合で、
かつ体温の測定時間が比較的短い場合には、測定スイッ
チ4をオンするタイミングの影響を受け熱的に不安定
で、検出されたTP´信号のレベル、すなわちTtpにバ
ラツキが生じる。
【0083】よって、体温計1では、TP´信号がより
安定したときにそのTP´信号の検出が行われるように
するため、TP´信号の検出、VREF信号の検出、F
th信号の検出およびFrh信号の検出のうち、TP´信号
の検出を最後に行うよう信号検出の順序が設定されるこ
とが好ましい。
【0084】これにより、体温の測定を短時間で行う場
合において、検出されたTP´信号のレベル、すなわち
Ttpのバラツキを軽減することができ、よって、体温の
測定精度を向上させることができる。
【0085】図10は、切り替えスイッチ35をVRE
F信号側からTP´信号側に切り替えた場合のVREF
信号側およびTP´信号を示すグラフである。
【0086】同図に示すように、t1 において、切り替
えスイッチ35をVREF信号側からTP´信号側に切
り替えると、TP´信号は、所定の電気的時定数を持っ
て安定する。すなわち、TP´信号のレベル(電圧)
は、所定の電気的時定数を持って安定レベルに達する。
1 〜t2 の期間が、TP´信号が(電気的に)不安定
な期間である。
【0087】図10に示すように、VREF信号の検出
の直後に、切り替えスイッチ35をVREF信号側から
TP´信号側に切り替えてTP´信号の検出を行うと、
TP´信号が安定する前、すなわちt1 〜t2 の間に、
TP´信号のレベルと基準信号のレベルとが一致してし
まう。このため、適正値よりΔt短い時間を計測してし
まい、これをTtpとして取り込んでしまう。
【0088】よって、体温計1では、t2 以降にTP´
信号のレベルと基準信号のレベルとが一致するよう、V
REF信号の検出とTP´信号の検出との間に所定の間
隔を設けるために、VREF信号の検出とTP´信号の
検出との間に、Frh信号の検出およびFth信号の検出の
うちの少なくとも一方を行うよう信号検出の順序が設定
されるのが好ましい。
【0089】この場合、Fth信号およびTP´信号は、
それぞれ温度依存性があるので、体温の測定精度をより
向上させるためには、Fth信号の検出とTP´信号の検
出とをより接近させ、実質的に同一の条件でそれぞれの
検出を行うのが良い。
【0090】よって、VREF信号の検出とTP´信号
の検出との間に、Fth信号の検出を行うよう信号検出の
順序が設定されるのがより好ましい。
【0091】また、VREF信号は、増幅手段32を介
して、切り替えスイッチ35に入力されるので、増幅手
段32がオンしてから信号検出までの時間をより長く
し、増幅手段32がより安定したときにVREF信号検
出を行うのが良い。
【0092】よって、Frh信号の検出とVREF信号の
検出の順序については、Frh信号の検出の後に、VRE
F信号の検出を行うよう信号検出の順序が設定されるの
が好ましい。これにより、増幅手段32がより安定した
ときにVREF信号の検出を行うことができるので、体
温の測定精度がより向上する。
【0093】以上述べた信号検出の順序ををまとめる
と、TP´信号の検出、VREF信号の検出、Fth信号
の検出およびFrh信号の検出の順序は、初めがFrh信号
の検出、次がVREF信号の検出、次がFth信号の検
出、最後がTP´信号の検出となるよう設定されるのが
特に好ましい。
【0094】なお、本発明では、TP´信号の検出、V
REF信号の検出、Fth信号の検出およびFrh信号の検
出の順序が前述した通りであれば、これらの信号検出の
間に、任意の処理がなされるように構成されていてもよ
い。
【0095】次に、体温を測定する際の制御手段31の
制御動作について説明する。図11は、体温を測定する
際の制御手段31の制御動作(Frh信号の検出、VRE
F信号の検出、Fth信号の検出、TP´信号の検出の順
序の場合)を示すフローチャートである。以下、このフ
ローチャートに基づいて説明する。
【0096】電源スイッチ3がオンすると初期設定が行
われ、切り替えスイッチ35は、VREF信号側に切り
替わり、また、切り替えスイッチ39は、基準抵抗38
側に切り替わり、中継回路41と基準抵抗38とで発振
回路が構成される。
【0097】初期設定終了後、測定スイッチ4の入力待
ち状態となり、測定スイッチ4がオンしたか否かを判断
し(ステップS101)、測定スイッチ4がオンした
ら、所定時間待機する(ステップS102)。
【0098】この待機により、体温計1の装着時から後
述するステップS108のTP´信号の検出までの時間
をより長くすることができ、これにより、TP´信号を
より安定させることができる。よって、体温の測定精度
がより向上する。
【0099】また、後述するステップS104の待機の
みで待機時間を調整する場合に比べ、第1アンプ33お
よび第2アンプ34がオンしている時間を短くすること
ができ、これにより消費電力を減少させることができ
る。
【0100】次いで、第1アンプ33および第2アンプ
34をオンする(ステップS103)。
【0101】次いで、所定時間待機する(ステップS1
04)。この待機により、第1アンプ33および第2ア
ンプ34がオンしてから、後述するステップS106の
VREF信号の検出までの時間や、ステップS108の
TP´信号の検出までの時間をより長くすることがで
き、これにより、第1アンプ33および第2アンプ34
をより安定させることができる。よって、体温の測定精
度がより向上する。
【0102】次いで、Frh信号の検出を行う(ステップ
S105)。このステップS105では、前述したよう
に、カウンター314により、入力されたFrh信号のパ
ルス数を計数し、タイマー313により、前記カウンタ
ー314が所定数(例えば、256) のパルスを計数す
るに要する時間(Trh)を計測し、このTrhをメモリー
312に記憶する。
【0103】また、後述するステップS107でのFth
信号の検出に備え、切り替えスイッチ39を温度センサ
ー107側に切り替える。これにより、中継回路41と
温度センサー107とで発振回路が構成される。
【0104】次いで、VREF信号の検出を行う(ステ
ップS106)。このステップS106では、前述した
ように、第1アンプ33からのVREF信号が比較器3
7に入力されており、タイマー313により、STC信
号を送信してからEOC信号を受信するまでの時間(T
vref)を計測し、このTvrefをメモリー312に記憶す
る。
【0105】また、後述するステップS108でのTP
´信号の検出に備え、切り替えスイッチ35をTP´信
号側に切り替える。
【0106】次いで、Fth信号の検出(温度センサー1
07からの信号の検出)を行う(ステップS107)。
【0107】このステップS107では、前述したよう
に、カウンター314により、入力されたFth信号のパ
ルス数を計数し、タイマー313により、前記カウンタ
ー314が所定数(例えば、256) のパルスを計数す
るに要する時間(Tth)を計測し、このTthをメモリー
312に記憶する。
【0108】また、次回の体温測定におけるステップS
105でのFrh信号の検出に備え、切り替えスイッチ3
9を基準抵抗41側に切り替える。これにより、中継回
路41と基準抵抗41とで発振回路が構成される。
【0109】次いで、TP´信号の検出(赤外線センサ
ー101からの信号の検出)を行う(ステップS10
8)。
【0110】このステップS108では、前述したよう
に、TP´信号が比較器37に入力されており、タイマ
ー313により、STC信号を送信してからEOC信号
を受信するまでの時間(Ttp)を計測し、このTtpをメ
モリー312に記憶する。
【0111】また、次回の体温測定におけるステップS
106でのVREF信号の検出に備え、切り替えスイッ
チ35をVREF信号側に切り替える。
【0112】次いで、第1アンプ33および第2アンプ
34をアンプをオフする(ステップS109)。
【0113】次いで、温度演算を行って、測定部位(熱
源)の温度、すなわち、体温を求める(ステップS11
0)。
【0114】このステップS110では、前述したよう
に、メモリー312からTtp、Tvref、TthおよびTrh
を読み出し、Ttp/TvrefおよびTth/Trhをそれぞれ
求め、これらTtp/TvrefおよびTth/Trhを、体温を
求めるための予め設定されている所定の関係式に代入し
て、測定部位(熱源)の温度、すなわち、体温を求め
る。
【0115】なお、このステップS110において、求
めた体温に対して所定の温度補正を行うよう構成しても
よい。
【0116】次いで、ステップS110で求めた体温を
表示部5に表示する(ステップS111)。
【0117】ステップS111の後、ステップS101
に戻り、再度、ステップS101以降を実行する。
【0118】なお、前記ステップS110とステップS
111との間、またはステップS111の後に、測定終
了を報知するためにブザー33を鳴らすよう構成しても
よい。この場合には、操作者は、このブザー33の報知
により、体温の測定が終了したことを知ることができ
る。このブザー33の報知により、操作者は、プローブ
6を耳腔から抜き取る。
【0119】また、前記ステップS102の待機は、省
略されていてもよい。また、前記ステップS104の待
機は、省略されていてもよい。
【0120】以上説明したように、この体温計1によれ
ば、体温の測定時間を増大することなく、TP´信号の
熱時定数の影響をより少なくすることができ、このた
め、より安定した体温測定を行うことができる。
【0121】以上、本発明の体温計を添付図面に示す実
施例に基づいて説明したが、本発明はこれに限定される
ものではなく、各部の構成は、同様の機能を有する任意
の構成のものに置換することができる。
【0122】例えば、前記実施例は、耳式体温計である
が、本発明は、測定部位から発せられる赤外線の強度を
検出して体温を測定する体温計であれば、耳式体温計に
は限定されない。また、本発明は、体温計でない一般の
温度計にも適用できる。
【0123】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の赤外線体
温計によれば、体温の測定の際、温度センサーからの信
号を検出した後、赤外線センサーからの信号を検出する
ので、体温の測定時間を短くしつつ、赤外線センサーか
らの信号の熱時定数の影響をより少なくすることがで
き、このため、より安定した体温測定を行うことができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の体温計の正面図である。
【図2】本発明の体温計の側面図である。
【図3】本発明の体温計においてプローブにプローブカ
バーを装着した状態を示す図1中のA−A線断面図であ
る。
【図4】本発明の体温計の内部構造を模式的に示す断面
側面図である。
【図5】本発明の体温計における検温部の構成例を示す
斜視図である。
【図6】本発明の体温計の回路構成例を示すブロック図
である。
【図7】本発明における基準信号と、TP´信号または
VREF信号とを示すタイミングチャートである。
【図8】本発明におけるFth信号またはFrh信号を示す
タイミングチャートである。
【図9】体温計を耳に装着した時からの経過時間と、T
P´信号のレベル(電圧)との関係(TP´信号の熱応
答特性)を示すグラフである。
【図10】切り替えスイッチをVREF信号側からTP
´信号側に切り替えた場合のVREF信号側およびTP
´信号を示すグラフである。
【図11】体温を測定する際の制御手段の制御動作(F
rh信号の検出、VREF信号の検出、Fth信号の検出、
TP´信号の検出の順序の場合)を示すフローチャート
である。
【符号の説明】
1 体温計 2 体温計本体 21 ケーシング 3 電源スイッチ 4 測定スイッチ 5 表示部 6 プローブ 61 基部 62 雄螺子 63 先端外周部 64 傾斜部 7 支持台 71 大径部 72 小径部 73、74 雄螺子 8 ライトガイド 81 保護シート 9 リングナット 91 雌螺子 92 テーパ部 93 係合部 94 先端面 95 溝 10 検温部 101 赤外線センサー 102 サーモパイル(熱電対列) 103 温接点 104 冷接点 105 熱絶縁帯 106 集熱部 107 温度センサー 11 プローブカバー 12 胴部 14 膜 15 リップ部 30 回路基板 31 制御手段 311 演算部 312 メモリー 313 タイマー 314 カウンター 32 増幅手段 33 第1アンプ 34 第2アンプ 35 切り替えスイッチ 36 積分回路 37 比較器 38 基準抵抗 39 切り替えスイッチ 40 電源部 41 中継回路 42 ブザー S101〜S111 ステップ

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 環境温度を検出する温度センサーと、測
    定部位から発せられる赤外線の強度を検出する赤外線セ
    ンサーとを有し、前記温度センサーおよび前記赤外線セ
    ンサーからの信号に基づいて体温を測定する赤外線体温
    計において、 前記温度センサーからの信号を検出した後、前記赤外線
    センサーからの信号を検出するよう構成されていること
    を特徴とする赤外線体温計。
  2. 【請求項2】 環境温度を検出する温度センサーと、測
    定部位から発せられる赤外線の強度を検出する赤外線セ
    ンサーと、前記温度センサーからの信号を規格化する温
    度検出規格化信号を生成する温度検出規格化信号生成手
    段と、前記赤外線センサーからの信号を規格化する赤外
    線検出規格化信号を生成する赤外線検出規格化信号生成
    手段とを有し、前記温度センサーからの信号、前記赤外
    線センサーからの信号、前記温度検出規格化信号および
    前記赤外線検出規格化信号に基づいて体温を測定する赤
    外線体温計において、 前記温度センサーからの信号を検出した後、前記赤外線
    センサーからの信号を検出するよう構成されていること
    を特徴とする赤外線体温計。
  3. 【請求項3】 前記温度センサーからの信号の検出、前
    記赤外線センサーからの信号の検出、前記温度検出規格
    化信号の検出および前記赤外線検出規格化信号の検出の
    うち、前記赤外線センサーからの信号の検出を最後に行
    うよう構成されている請求項2に記載の赤外線体温計。
  4. 【請求項4】 前記赤外線検出規格化信号の検出と、前
    記赤外線センサーからの信号の検出との間に、前記温度
    センサーからの信号の検出を行うよう構成されている請
    求項2または3に記載の赤外線体温計。
  5. 【請求項5】 前記温度検出規格化信号の検出の後に、
    前記赤外線検出規格化信号の検出を行うよう構成されて
    いる請求項2ないし4のいずれかに記載の赤外線体温
    計。
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