JPS6343644A - 血圧測定方法および装置 - Google Patents
血圧測定方法および装置Info
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- JPS6343644A JPS6343644A JP61188167A JP18816786A JPS6343644A JP S6343644 A JPS6343644 A JP S6343644A JP 61188167 A JP61188167 A JP 61188167A JP 18816786 A JP18816786 A JP 18816786A JP S6343644 A JPS6343644 A JP S6343644A
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Landscapes
- Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明はK(コロトコフ)前方式による血圧測定方法お
よび装置の改良に関するものである。
よび装置の改良に関するものである。
従来技術
従来より、生体の一部を圧迫するに伴って発生するに音
をマイクロフォンによって検出し、そのに音に基づいて
血圧値を決定することが行われている。そして、この血
圧値を、近年、運動中において所定時間毎に連続的に測
定することが行われている。
をマイクロフォンによって検出し、そのに音に基づいて
血圧値を決定することが行われている。そして、この血
圧値を、近年、運動中において所定時間毎に連続的に測
定することが行われている。
発明が解決すべき問題点
しかしながら、このように運動中において血圧測定を行
う場合には、上記に音の周波数帯域に生体の運動に伴う
ノイズが混入し易(、血圧値の測定を正確に為し得ない
場合があった。すなわち、特に、運動中においてはカフ
の摺れや手足の衝突音がマイクロフォンによって感知さ
れるので、このような比較的大きな音がコロトコフ音に
混入するため、コロトコフ音が適切に採取できないので
ある。
う場合には、上記に音の周波数帯域に生体の運動に伴う
ノイズが混入し易(、血圧値の測定を正確に為し得ない
場合があった。すなわち、特に、運動中においてはカフ
の摺れや手足の衝突音がマイクロフォンによって感知さ
れるので、このような比較的大きな音がコロトコフ音に
混入するため、コロトコフ音が適切に採取できないので
ある。
問題点を解決するための第一の手段
本発明者は種々試験を繰り返すうち、生体の運動に伴う
ノイズは、通常、前記に音の周波数帯域のうち比較的高
域の周波数成分を殆ど有しないことを見い出した。すな
わち、カフの摺れなどの雑音はに音の周波数帯域の上限
値よりも充分に大きい周波数成分にて構成されている一
方、手足の衝突などの雑音は体内を伝播するので、K音
の周波数帯域のうちの低域周波数以下の周波数成分にて
構成されていることが解明されたのである。
ノイズは、通常、前記に音の周波数帯域のうち比較的高
域の周波数成分を殆ど有しないことを見い出した。すな
わち、カフの摺れなどの雑音はに音の周波数帯域の上限
値よりも充分に大きい周波数成分にて構成されている一
方、手足の衝突などの雑音は体内を伝播するので、K音
の周波数帯域のうちの低域周波数以下の周波数成分にて
構成されていることが解明されたのである。
本発明はかかる知見に基づいて為されたものであり、そ
の要旨とするところは、生体の一部を圧迫するに伴って
発生するに音をマイクロフォンによって検出し、そのに
音に基づいて血圧値を決定する血圧測定方法であって、
(a)前記マイクロフォンの出力信号から、前記に音の
周波数帯域内の比較的高域の周波数成分および/または
そのに音の周波数帯域の上限値より比較的高域の周波数
成分から成る高域に音を採取する高域に音採取工程と、
(b)前記高域に音の発生時点を基準とする時間的なウ
ィンドウを通して前記出力信号から前記に音を採取する
に音採取工程とを含むことにある。
の要旨とするところは、生体の一部を圧迫するに伴って
発生するに音をマイクロフォンによって検出し、そのに
音に基づいて血圧値を決定する血圧測定方法であって、
(a)前記マイクロフォンの出力信号から、前記に音の
周波数帯域内の比較的高域の周波数成分および/または
そのに音の周波数帯域の上限値より比較的高域の周波数
成分から成る高域に音を採取する高域に音採取工程と、
(b)前記高域に音の発生時点を基準とする時間的なウ
ィンドウを通して前記出力信号から前記に音を採取する
に音採取工程とを含むことにある。
作用および第一発明の効果
このようにすれば、高域に音採取工程により、前記マイ
クロフォンの出力信号から前記に音の周波数帯域内の比
較的高域の周波数成分およびそのに音の周波数帯域内上
限値より比較的高域の周波数成分から成る高域に音が採
取されるとともに、K音採取工程により、前記高域に音
の発生時点を基準とする時間的なウィンドウを通して前
記出力信号から前記に音が採取され、このに音に基づい
て血圧値が決定される。前述のように高域に音は殆ど運
動中の雑音の影響を受けないので、これに基づくウィン
ドウを通して得たに音はノイズから好適に峻別される。
クロフォンの出力信号から前記に音の周波数帯域内の比
較的高域の周波数成分およびそのに音の周波数帯域内上
限値より比較的高域の周波数成分から成る高域に音が採
取されるとともに、K音採取工程により、前記高域に音
の発生時点を基準とする時間的なウィンドウを通して前
記出力信号から前記に音が採取され、このに音に基づい
て血圧値が決定される。前述のように高域に音は殆ど運
動中の雑音の影響を受けないので、これに基づくウィン
ドウを通して得たに音はノイズから好適に峻別される。
したがって、たとえ生体の運動に伴ってに音の周波数帯
域内にノイズが混入したとしても、従来に比べて血圧値
の測定を一層正確に為し得る。
域内にノイズが混入したとしても、従来に比べて血圧値
の測定を一層正確に為し得る。
問題点を解決するための第二の手段
本発明の第二発明の要旨とすることろは、生体の一部を
圧迫するに伴って発生するに音をマイクロフォンによっ
て検出し、そのに音に基づいて血圧値を決定する血圧測
定装置であって、(al前記生体の一部から発生する音
を検出するマイクロフォンと、(b)そのマイクロフォ
ンの出力信号から、前記に音の周波数帯域内の比較的高
域の周波数成分および/またはそのに音の周波数帯域の
上限値より比較的高域の周波数成分から成る高域に音を
採取するフィルタ手段と、fcl前記高域に音の発生時
点を基準にして設けられた時間的なウィンドウを通して
前記出力信号から前記に音を採取するゲート手段と、(
d)そのに音に基づいて血圧値を決定する血圧値決定手
段とを含むことにある。
圧迫するに伴って発生するに音をマイクロフォンによっ
て検出し、そのに音に基づいて血圧値を決定する血圧測
定装置であって、(al前記生体の一部から発生する音
を検出するマイクロフォンと、(b)そのマイクロフォ
ンの出力信号から、前記に音の周波数帯域内の比較的高
域の周波数成分および/またはそのに音の周波数帯域の
上限値より比較的高域の周波数成分から成る高域に音を
採取するフィルタ手段と、fcl前記高域に音の発生時
点を基準にして設けられた時間的なウィンドウを通して
前記出力信号から前記に音を採取するゲート手段と、(
d)そのに音に基づいて血圧値を決定する血圧値決定手
段とを含むことにある。
作用および第二発明の効果
このようにすれば、マイクロフォンにより生体の一部か
ら発生する音が検出され、フィルタ手段により、そのマ
イクロフォンの出力信号から前記に音の周波数帯域内の
比較的高域の周波数成分および/またはそのに音の周波
数帯域の上限値より比較的高域の周波数成分から成る高
域に音が採取されるとともに、ゲート手段により、その
高域に音の発生時点を基準にして設けられた時間的なウ
ィンドウを通して前記出力信号から前記に音が採取され
、このに音に基づいて血圧値決定手段により血圧値が決
定される。前述のように、高域に音は殆ど運動中の雑音
の影響を受けないので、これに基づくウィンドウを通し
て得たに音はノイズから好適に峻別される。したがって
、たとえ生体の運動に伴ってに音の周波数帯域にノイズ
が混入したとしても、従来に比べて血圧値の測定を一層
正確に為し得る。
ら発生する音が検出され、フィルタ手段により、そのマ
イクロフォンの出力信号から前記に音の周波数帯域内の
比較的高域の周波数成分および/またはそのに音の周波
数帯域の上限値より比較的高域の周波数成分から成る高
域に音が採取されるとともに、ゲート手段により、その
高域に音の発生時点を基準にして設けられた時間的なウ
ィンドウを通して前記出力信号から前記に音が採取され
、このに音に基づいて血圧値決定手段により血圧値が決
定される。前述のように、高域に音は殆ど運動中の雑音
の影響を受けないので、これに基づくウィンドウを通し
て得たに音はノイズから好適に峻別される。したがって
、たとえ生体の運動に伴ってに音の周波数帯域にノイズ
が混入したとしても、従来に比べて血圧値の測定を一層
正確に為し得る。
実施例
以下、本発明の一実施例を示す図面に基づいて詳細に説
明する。
明する。
第1図において、10は被測定者の上腕部等に巻回され
るゴム製袋状のカフである。カフ10には、圧力センサ
12、空気ポンプ14、緩排気用の絞り16および電磁
開閉弁18、急排気用の電磁開閉弁20が配管22を介
してそれぞれ接続されている。圧力センサ12はカフ1
0内の圧力を表す圧力信号spをローパスフィルタ24
へ供給する。ローパスフィルタ24は圧力信号SPに含
まれる定常的な圧力を表す信号を弁別することにより、
カフ10の圧力を表すカフ圧信号SKをA/D変換器2
6を介してCPU28へ供給する。
るゴム製袋状のカフである。カフ10には、圧力センサ
12、空気ポンプ14、緩排気用の絞り16および電磁
開閉弁18、急排気用の電磁開閉弁20が配管22を介
してそれぞれ接続されている。圧力センサ12はカフ1
0内の圧力を表す圧力信号spをローパスフィルタ24
へ供給する。ローパスフィルタ24は圧力信号SPに含
まれる定常的な圧力を表す信号を弁別することにより、
カフ10の圧力を表すカフ圧信号SKをA/D変換器2
6を介してCPU28へ供給する。
カフ10の近傍にはマイクロフォン30が設けられてい
る。マイクロフォン30は、被測定者の上腕部等から発
生する脈音(コロトコフ音、以下に音という)を検出し
、信号SOを帯域フィルタ32および高帯域フィルタ3
4にそれぞれ供給する。帯域フィルタ32はたとえば2
0〜50Hz程度の周波数成分を有する信号を、高帯域
フィルタ34はたとえば40〜80Hz程度の周波数成
分を有する信号をそれぞれ通過させるものであって、通
過したに音信号SQLおよび高域に音信号SO2をA/
D変換器36および38を介してCPO28へそれぞれ
供給する。この高帯域フィルタ34が本実施例のフィル
タ手段を構成している。CPU28は、データバスライ
ンを介してROM40、RAM42、表示器44、およ
び出力インタフェース46と接続されており、ROM4
0に予め定められたプログラムに従ってRAM42の記
憶機能を利用しつつ信号処理を実行し、空気ポンプ14
および電磁開閉弁18.20を制御する一方、一連の血
圧測定動作を実行し、前記に音信号Solおよび高域に
音信号SO2に基づいて血圧値を決定するとともにその
血圧値を表示器44に表示させる。
る。マイクロフォン30は、被測定者の上腕部等から発
生する脈音(コロトコフ音、以下に音という)を検出し
、信号SOを帯域フィルタ32および高帯域フィルタ3
4にそれぞれ供給する。帯域フィルタ32はたとえば2
0〜50Hz程度の周波数成分を有する信号を、高帯域
フィルタ34はたとえば40〜80Hz程度の周波数成
分を有する信号をそれぞれ通過させるものであって、通
過したに音信号SQLおよび高域に音信号SO2をA/
D変換器36および38を介してCPO28へそれぞれ
供給する。この高帯域フィルタ34が本実施例のフィル
タ手段を構成している。CPU28は、データバスライ
ンを介してROM40、RAM42、表示器44、およ
び出力インタフェース46と接続されており、ROM4
0に予め定められたプログラムに従ってRAM42の記
憶機能を利用しつつ信号処理を実行し、空気ポンプ14
および電磁開閉弁18.20を制御する一方、一連の血
圧測定動作を実行し、前記に音信号Solおよび高域に
音信号SO2に基づいて血圧値を決定するとともにその
血圧値を表示器44に表示させる。
以下、本実施例の作動を第2図および第3図のフローチ
ャートに従って説明する。
ャートに従って説明する。
電源が投入されると、ステップS1の初期処理が実行さ
れるとともに、ステップS2が実行されて測定開始押ボ
タンスイッチ48が操作されたか否かが判断される。ス
イッチ48が操作されていない場合にはステップS2が
繰り返し実行されて待機状態とされるが、スイッチ48
が操作された場合にはステップS3が実行されて両電磁
開閉弁18.20が共に閉状態とされるとともに空気ポ
ンプ14が起動される。続くステップS4においては、
カフ圧Pが予め定められた一定の目標カフ圧Pmを超え
たか否かが判断される。この目標カフ圧Pmは最高血圧
値よりも充分に高い圧力、たとえば180wHg程度の
値である。カフ圧Pが目標カフ圧Pmを未だ超えていな
いときにはステップS3およびS4が繰り返し実行され
るが、カフ圧Pが目標カフ圧Pmを超えたときにはステ
ップS5が実行されて、空気ポンプ14が停止させられ
るとともにtm開閉弁18が開状態とされてカフ10の
緩やかな降圧が開始される。次に、ステップS6におい
て第3図に示すに音採取ルーチンが実行される。
れるとともに、ステップS2が実行されて測定開始押ボ
タンスイッチ48が操作されたか否かが判断される。ス
イッチ48が操作されていない場合にはステップS2が
繰り返し実行されて待機状態とされるが、スイッチ48
が操作された場合にはステップS3が実行されて両電磁
開閉弁18.20が共に閉状態とされるとともに空気ポ
ンプ14が起動される。続くステップS4においては、
カフ圧Pが予め定められた一定の目標カフ圧Pmを超え
たか否かが判断される。この目標カフ圧Pmは最高血圧
値よりも充分に高い圧力、たとえば180wHg程度の
値である。カフ圧Pが目標カフ圧Pmを未だ超えていな
いときにはステップS3およびS4が繰り返し実行され
るが、カフ圧Pが目標カフ圧Pmを超えたときにはステ
ップS5が実行されて、空気ポンプ14が停止させられ
るとともにtm開閉弁18が開状態とされてカフ10の
緩やかな降圧が開始される。次に、ステップS6におい
て第3図に示すに音採取ルーチンが実行される。
ステップSSIが実行されると、帯域フィルタ32およ
び高帯域フィルタ34からA/D変換記36および38
を介してCPU28にそれぞれ供給されている非信号入
力時のノイズレベルNL 1゜Nl2がそれぞれ決定さ
れる。これらノイズレベルNLI、NL2は信号入力を
判定するためのものである。次に、ステップSS2が実
行されて前記に音信号Sol、302の採取が開始され
、続くステップSS3において、高帯域フィルタ34か
ら供給された高域に音信号SO2がノイズレベルNL2
を超えたか否かが判断される。高域に音信号SO2がノ
イズレベルNL2を超えていないときには続くステップ
SS4がスキップさせられるが、高域に音信号302が
ノイズレベルNL2を超えたときには、その高域に音信
号302のパルス値を現在の時刻と共にテーブル上にセ
ットする0次いで、ステップSS5が実行されると、K
音信号SolがノイズレベルNLIを超えたか否かが判
断される。K音信号SQLがノイズレベルNLIを超え
ていないときには続くステップS36がスキップさせら
れるが、K音信号S01がノイズレベルNLIを超えた
ときには、そのに音信号Solのパルス値を現在の時刻
と共に高域に音信号SO2とは別のテーブル上にセント
する。
び高帯域フィルタ34からA/D変換記36および38
を介してCPU28にそれぞれ供給されている非信号入
力時のノイズレベルNL 1゜Nl2がそれぞれ決定さ
れる。これらノイズレベルNLI、NL2は信号入力を
判定するためのものである。次に、ステップSS2が実
行されて前記に音信号Sol、302の採取が開始され
、続くステップSS3において、高帯域フィルタ34か
ら供給された高域に音信号SO2がノイズレベルNL2
を超えたか否かが判断される。高域に音信号SO2がノ
イズレベルNL2を超えていないときには続くステップ
SS4がスキップさせられるが、高域に音信号302が
ノイズレベルNL2を超えたときには、その高域に音信
号302のパルス値を現在の時刻と共にテーブル上にセ
ットする0次いで、ステップSS5が実行されると、K
音信号SolがノイズレベルNLIを超えたか否かが判
断される。K音信号SQLがノイズレベルNLIを超え
ていないときには続くステップS36がスキップさせら
れるが、K音信号S01がノイズレベルNLIを超えた
ときには、そのに音信号Solのパルス値を現在の時刻
と共に高域に音信号SO2とは別のテーブル上にセント
する。
第2図に戻って、ステップS7ではに音の採取が終了し
たか否かが判断される。この判断は、たとえばカフ圧P
が3QmmHg程度まで降圧したか否かに基づいて決定
される。ステップS7の判断が否定されたときには、ス
テップS6のに音採取ルーチンが繰り返し実行されてカ
フ圧Pの降圧に伴ってに音信号SQL、302が順次採
取されており、各テーブルにはに音信号S01のデータ
セットおよび高域に音信号SO2のデータセットが形成
されている。第4図はこのようにして採取されたに音信
号S01 (上段)および高域に音信号S02 (下段
)を示しており、実線はそれらに音信号SQL、SO2
を、破線はノイズをそれぞれ示している。ステップS7
の判断が肯定されたときには、続くステップS8が実行
されて各高域に音信号SO2の発生時点を基準(中心)
とする時間的なウィンドウWがそれぞれ設定され、この
ウィンドウWをそれぞれ通してに音信号SQLからに音
が取り出されて別個に設けられた第3のテーブル上にセ
ントされる。次に、ステップS9が実行されることによ
り、各高域に音信号SO2間の間隔(脈拍周期)Lに基
づいて第4図のシストリック側(左端側)に複数の予想
点t1.t2等が決定され、この予想点t’l、t2等
を基準として予想ウィンドウWが設定されるとともに、
この予想ウィンドウWを通してに音信号SO1からに音
が取り出されて前記第3のテーブル上にセントされる。
たか否かが判断される。この判断は、たとえばカフ圧P
が3QmmHg程度まで降圧したか否かに基づいて決定
される。ステップS7の判断が否定されたときには、ス
テップS6のに音採取ルーチンが繰り返し実行されてカ
フ圧Pの降圧に伴ってに音信号SQL、302が順次採
取されており、各テーブルにはに音信号S01のデータ
セットおよび高域に音信号SO2のデータセットが形成
されている。第4図はこのようにして採取されたに音信
号S01 (上段)および高域に音信号S02 (下段
)を示しており、実線はそれらに音信号SQL、SO2
を、破線はノイズをそれぞれ示している。ステップS7
の判断が肯定されたときには、続くステップS8が実行
されて各高域に音信号SO2の発生時点を基準(中心)
とする時間的なウィンドウWがそれぞれ設定され、この
ウィンドウWをそれぞれ通してに音信号SQLからに音
が取り出されて別個に設けられた第3のテーブル上にセ
ントされる。次に、ステップS9が実行されることによ
り、各高域に音信号SO2間の間隔(脈拍周期)Lに基
づいて第4図のシストリック側(左端側)に複数の予想
点t1.t2等が決定され、この予想点t’l、t2等
を基準として予想ウィンドウWが設定されるとともに、
この予想ウィンドウWを通してに音信号SO1からに音
が取り出されて前記第3のテーブル上にセントされる。
このウィンドウWは、前記間隔りより充分小さい値であ
って、たとえば200〜300 ms程度の時間に設定
される。上記ステップS9は、K音信号Solのシスト
リック側データに対応する高域に音信号SO2のデータ
が、通常、殆どの被測定者において不明確となるか或い
は採取されないために設けられているものである。これ
により、前記第3のテーブル上には第4図上段のに音信
号SQLからノイズが除去されたに音のデータセントが
得られ、続くステップSIOにおいて血圧値決定ルーチ
ンが実行されると、そのに音データセットに基づいて最
高血圧値および最低血圧値を決定するための良く知られ
た血圧決定アルゴリズムが実行されて、最高血圧値およ
び最低血圧値が決定される。本実施例においては、ステ
ップS8およびS9がゲート手段に、ステップS10が
血圧値決定手段にそれぞれ相当している。このようにし
て血圧値が決定されると、その血圧値は現在の時刻と共
に前記表示器44上に表示されるとともに電磁開閉弁2
0が開状態とされる。
って、たとえば200〜300 ms程度の時間に設定
される。上記ステップS9は、K音信号Solのシスト
リック側データに対応する高域に音信号SO2のデータ
が、通常、殆どの被測定者において不明確となるか或い
は採取されないために設けられているものである。これ
により、前記第3のテーブル上には第4図上段のに音信
号SQLからノイズが除去されたに音のデータセントが
得られ、続くステップSIOにおいて血圧値決定ルーチ
ンが実行されると、そのに音データセットに基づいて最
高血圧値および最低血圧値を決定するための良く知られ
た血圧決定アルゴリズムが実行されて、最高血圧値およ
び最低血圧値が決定される。本実施例においては、ステ
ップS8およびS9がゲート手段に、ステップS10が
血圧値決定手段にそれぞれ相当している。このようにし
て血圧値が決定されると、その血圧値は現在の時刻と共
に前記表示器44上に表示されるとともに電磁開閉弁2
0が開状態とされる。
このように、本実施例によれば、帯域フィルタ32によ
り、K音の周波数帯域の全域においてに音信号SOtが
採取されろと同時に、高帯域フィルタ34により、K音
の周波数帯域内の比較的高域の周波数成分とそのに音の
周波数帯域の上限値より所定量高域の周波数成分とから
成り、運動8時のノイズの混入が少ない高域に音信号S
02が採取され、この高域に音信号SO2の発生時点お
よび発生予想点を基準とする時間的なウィンドウWを通
して前記に音信号S01からに音が取り出されるので、
たとえに音の周波数帯域において採取されたに音信号S
O1に生体の運動に伴うノイズ、が混入していても、従
来に比べて血圧値の測定を一層正確に為し得るのである
。
り、K音の周波数帯域の全域においてに音信号SOtが
採取されろと同時に、高帯域フィルタ34により、K音
の周波数帯域内の比較的高域の周波数成分とそのに音の
周波数帯域の上限値より所定量高域の周波数成分とから
成り、運動8時のノイズの混入が少ない高域に音信号S
02が採取され、この高域に音信号SO2の発生時点お
よび発生予想点を基準とする時間的なウィンドウWを通
して前記に音信号S01からに音が取り出されるので、
たとえに音の周波数帯域において採取されたに音信号S
O1に生体の運動に伴うノイズ、が混入していても、従
来に比べて血圧値の測定を一層正確に為し得るのである
。
なお、前述の実施例において、高域に音は、K音の周波
数帯域内の比較的高域の周波数成分とそのに音の周波数
帯域の上限値より所定量高域の周波数成分とから構成さ
れているが、必ずしもその必要はなく、それら周波数成
分の何れか一方のみによって構成しても良い。
数帯域内の比較的高域の周波数成分とそのに音の周波数
帯域の上限値より所定量高域の周波数成分とから構成さ
れているが、必ずしもその必要はなく、それら周波数成
分の何れか一方のみによって構成しても良い。
また、前述の実施例においては、K音信号S01および
SO2が全数採取されてから高域に音信号sO2に基づ
いてウィンドウWを決定し且つそのウィンドウWを通し
てに音信号S01からに音を取り出すように構成されて
いるが、必ずしもその必要はなく、たとえばに音信号S
olおよび高域に音信号SO2が採取される毎に、ウィ
ンドウWを決定し且つそのウィンドウWを通してに音信
号Solからに音を取り出すようにしても良い。
SO2が全数採取されてから高域に音信号sO2に基づ
いてウィンドウWを決定し且つそのウィンドウWを通し
てに音信号S01からに音を取り出すように構成されて
いるが、必ずしもその必要はなく、たとえばに音信号S
olおよび高域に音信号SO2が採取される毎に、ウィ
ンドウWを決定し且つそのウィンドウWを通してに音信
号Solからに音を取り出すようにしても良い。
また、前述の実施例においては、降圧過程にて血圧測定
が行われているが、本発明は昇圧過程において血圧を測
定する形式の血圧測定装置においても適用し得る。
が行われているが、本発明は昇圧過程において血圧を測
定する形式の血圧測定装置においても適用し得る。
その他、本発明はその趣旨を逸脱しない範囲において種
々変更が加えられ得るものである。
々変更が加えられ得るものである。
第1図は本発明の一実施例である血圧測定装置の制御回
路を示すブロック線図である。第2図は第1図の実施例
の作動を説明するフローチャートである。第3図は第2
図のに音採取ルーチンを説明するフローチャートである
。第4図は第3図のに音採取ルーチンにより採取された
に音信号および高域に音信号をそれぞれ示す図である。 30:マイクロフォン 34:高帯域フィルタ(フィルタ手段)ステップS8.
39: (、ゲート手段)ステップS10: (血圧値
決定手段)出願人 株式会社 日本コーリン 第2図 第3図
路を示すブロック線図である。第2図は第1図の実施例
の作動を説明するフローチャートである。第3図は第2
図のに音採取ルーチンを説明するフローチャートである
。第4図は第3図のに音採取ルーチンにより採取された
に音信号および高域に音信号をそれぞれ示す図である。 30:マイクロフォン 34:高帯域フィルタ(フィルタ手段)ステップS8.
39: (、ゲート手段)ステップS10: (血圧値
決定手段)出願人 株式会社 日本コーリン 第2図 第3図
Claims (2)
- (1)生体の一部を圧迫するに伴って発生するK音をマ
イクロフォンによって検出し、該K音に基づいて血圧値
を決定する血圧測定方法であって、前記マイクロフォン
の出力信号から、前記K音の周波数帯域内の比較的高域
の周波数成分および/または該K音の周波数帯域の上限
値より比較的高域の周波数成分から成る高域K音を採取
する高域K音採取工程と、 前記高域K音の発生時点を基準とする時間的なウィンド
ウを通して前記出力信号から前記K音を採取するK音採
取工程と を含むことを特徴とする血圧測定方法。 - (2)生体の一部を圧迫するに伴って発生するK音をマ
イクロフォンによって検出し、該K音に基づいて血圧値
を決定する血圧測定装置であって、前記生体の一部から
発生する音を検出するマイクロフォンと、 該マイクロフォンの出力信号から、前記K音の周波数帯
域内の比較的高域の周波数成分および/または該K音の
周波数帯域の上限値より比較的高域の周波数成分から成
る高域K音を採取するフィルタ手段と、 前記高域K音の発生時点を基準にして設けられた時間的
なウィンドウを通して前記出力信号から前記K音を採取
するゲート手段と、 該K音に基づいて血圧値を決定する血圧値決定手段と を含むことを特徴とする血圧測定装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP61188167A JPS6343644A (ja) | 1986-08-11 | 1986-08-11 | 血圧測定方法および装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP61188167A JPS6343644A (ja) | 1986-08-11 | 1986-08-11 | 血圧測定方法および装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS6343644A true JPS6343644A (ja) | 1988-02-24 |
Family
ID=16218923
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP61188167A Pending JPS6343644A (ja) | 1986-08-11 | 1986-08-11 | 血圧測定方法および装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS6343644A (ja) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0451903U (ja) * | 1990-09-10 | 1992-05-01 | ||
JPH0451904U (ja) * | 1990-09-10 | 1992-05-01 | ||
US11678934B2 (en) | 2012-08-07 | 2023-06-20 | Covidien Lp | Microwave ablation system |
US11707315B2 (en) | 2014-09-17 | 2023-07-25 | Covidien Lp | Deployment mechanisms for surgical instruments |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS51109185A (ja) * | 1976-02-23 | 1976-09-27 | Nippon Oodeio Kk | |
JPS5855778A (ja) * | 1981-09-28 | 1983-04-02 | Mitsubishi Electric Corp | 放射線検出装置 |
-
1986
- 1986-08-11 JP JP61188167A patent/JPS6343644A/ja active Pending
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS51109185A (ja) * | 1976-02-23 | 1976-09-27 | Nippon Oodeio Kk | |
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JPH0451903U (ja) * | 1990-09-10 | 1992-05-01 | ||
JPH0451904U (ja) * | 1990-09-10 | 1992-05-01 | ||
US11678934B2 (en) | 2012-08-07 | 2023-06-20 | Covidien Lp | Microwave ablation system |
US11707315B2 (en) | 2014-09-17 | 2023-07-25 | Covidien Lp | Deployment mechanisms for surgical instruments |
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