RU2517797C2 - Весоизмерительное устройство - Google Patents

Весоизмерительное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2517797C2
RU2517797C2 RU2011131068/28A RU2011131068A RU2517797C2 RU 2517797 C2 RU2517797 C2 RU 2517797C2 RU 2011131068/28 A RU2011131068/28 A RU 2011131068/28A RU 2011131068 A RU2011131068 A RU 2011131068A RU 2517797 C2 RU2517797 C2 RU 2517797C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
weight
initial
reference value
measuring
value
Prior art date
Application number
RU2011131068/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011131068A (ru
Inventor
Ватару ДАТЕ
Original Assignee
Омрон Хэлткэа Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Омрон Хэлткэа Ко., Лтд. filed Critical Омрон Хэлткэа Ко., Лтд.
Publication of RU2011131068A publication Critical patent/RU2011131068A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2517797C2 publication Critical patent/RU2517797C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01GWEIGHING
    • G01G19/00Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups
    • G01G19/44Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups for weighing persons
    • G01G19/50Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups for weighing persons having additional measuring devices, e.g. for height
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01GWEIGHING
    • G01G23/00Auxiliary devices for weighing apparatus
    • G01G23/14Devices for determining tare weight or for cancelling out the tare by zeroising, e.g. mechanically operated
    • G01G23/16Devices for determining tare weight or for cancelling out the tare by zeroising, e.g. mechanically operated electrically or magnetically operated

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Measurement Of Distances Traversed On The Ground (AREA)
  • Medical Treatment And Welfare Office Work (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Indication And Recording Devices For Special Purposes And Tariff Metering Devices (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к устройствам для измерения веса, в частности для измерения веса тела живого организма. Для точного распознавания состояния 0 кг и для сокращения времени, требуемого для измерения веса, измеритель 100, 100A состава тела, содержащий датчик 134 нагрузки для измерения веса, выполняет этап S221 измерения выходного значения датчика 134 нагрузки в исходном состоянии, в котором на измерителе не стоит объект измерения, содержит блок 112 памяти для хранения множества измеренных выходных значений в исходном состоянии, выполняет этап S207 для формирования данных 161 опорных значений 0 кг, когда изменение множества выходных значений в исходном состоянии находится в пределах предварительно заданного диапазона, и этап S204 измерения с использованием исходного опорного значения при измерении веса датчиком 134 нагрузки. Результатом применения предлагаемого изобретения является точное распознавание состояния 0 кг и сокращение времени, необходимого для измерения веса. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к весоизмерительным устройствам для измерения веса тела живого организма и, в частности, к весоизмерительному устройству, способному исключать измерение 0 кг (измерение исходного состояния, в котором пользователь не стоит на измерителе) с использованием многократного измерения.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Ранее предлагались различные весоизмерительные устройства для измерения веса живого организма. Предложенное устройство для измерения веса содержит устройство, в котором функция весов обеспечена в измерителе состава тела, в котором устройство для измерения веса домашнего животного обеспечено как устройство, задающее опорное значение посредством предварительной калибровки (смотри патентный документ 1). Упомянутая автоматическая весоизмерительная система для домашних животных использует, по описанию, опорное значение, полученное предварительной калибровкой с использованием микрометрического винта предварительно заданного веса.
Состояние 0 кг, которое становится опорным значением, изменяется в зависимости от места установки, наклона и т.п. весоизмерительного устройства. Вышеописанная автоматическая весоизмерительная система для домашних животных получает опорное значение посредством предварительной калибровки и, следовательно, содержит погрешность, вызываемую окружающей средой в месте установки после поставки с предприятия-изготовителя.
Измерение 0 кг обычно выполняют перед началом измерения веса, чтобы обеспечить точность весоизмерительного устройства. Однако в данном случае измерение занимает время, и измерение невозможно начать сразу же. Следовательно, возникает проблема затраты времени на каждое измерение.
Патентный документ 1: находящаяся на рассмотрении заявка на патент Японии № 2007-330200
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ЦЕЛИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
С учетом вышеизложенного целью настоящего изобретения является точное распознавание состояния 0 кг и сокращение времени, необходимого для измерения веса.
СРЕДСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ
Настоящее изобретение относится к весоизмерительному устройству, содержащему весоизмерительное средство для измерения веса, или способу измерения веса, при этом весоизмерительное устройство или способ измерения веса содержат средство измерения исходного значения для выполнения измерения выходного значения весоизмерительного средства в исходном состоянии, в котором не стоит объект измерения; запоминающее средство для хранения множества измеренных исходных значений; средство формирования исходного опорного значения для формирования исходного опорного значения, когда изменение множества исходных значений находится в пределах предварительно заданного диапазона; и средство применения исходного опорного значения для измерения с использованием исходного опорного значения при измерении веса объекта измерения весоизмерительным средством; причем средство формирования исходного опорного значения сохраняет сформированное исходное опорное значение в запоминающем средстве; и средство применения исходного опорного значения имеет конфигурацию, пригодную для измерения веса объекта измерения с использованием исходного опорного значения, когда исходное опорное значение хранится в запоминающем средстве, и содержит измерительное средство применения исходного значения для измерения веса объекта измерения с использованием исходного значения, измеренного средством измерения исходного значения, когда исходное опорное значение не хранится в запоминающем средстве.
Исходное значение может быть выходным значением исходного весоизмерительного средства.
Точное измерение веса можно выполнить за короткое время.
Кроме того, в соответствии с одним аспектом настоящего изобретения, средство формирования исходного опорного значения сохраняет сформированное исходное опорное значение в запоминающем средстве; и средство применения исходного опорного значения имеет конфигурацию, пригодную для измерения веса объекта измерения с использованием исходного опорного значения, если исходное опорное значение хранится в запоминающем средстве, и содержит измерительное средство применения исходного значения для измерения веса объекта измерения с использованием исходного значения, измеренного средством измерения исходного значения, когда исходное опорное значение не хранится в запоминающем средстве.
Исходное значение измеряется каждый раз, и точное измерение веса с использованием соответствующего исходного значения выполняется, пока не сформировано исходное опорное значение, и после того как сформировано исходное опорное значение, измерение веса точно выполняется в кратчайший срок с использованием исходного опорного значения.
В соответствии с другим аспектом, в настоящем изобретении дополнительно обеспечено средство определения необходимости коррекции для определения необходимости коррекции исходного опорного значения и средство прекращения применения исходного опорного значения для прекращения применения исходного опорного значения, хранящегося в запоминающем средстве, при определении средством определения необходимости коррекции, что коррекция необходима.
Средство прекращения применения исходного опорного значения содержит в конфигурации соответствующее средство, например средство для стирания исходного опорного значения, хранящегося в запоминающем средстве, средство для изменения порядка работы, чтобы выполнять процедуру без использования исходного опорного значения, хранящегося в запоминающем средстве, и т.п.
В соответствии с данным аспектом, исходное опорное значение можно надежно корректировать, когда коррекция исходного опорного значения необходима.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения, запоминающее средство имеет конфигурацию, пригодную для сохранения выходного значения весоизмерительного средства после каждого измерения веса, в качестве измеренного значения; и средство определения необходимости коррекции имеет конфигурацию, пригодную для определения исходного значения перед началом измерения веса и для сравнения исходного значения и самого последнего измеренного значения, считанного из запоминающего средства, чтобы определять, что коррекция необходима, когда имеет место предварительно заданное изменение, и определять, что коррекция не обязательна в ином случае.
Предварительно заданное изменение можно задать как соответствующее изменение, например изменение значения деформации, большее чем или равное постоянной величине.
В соответствии с данным аспектом, исходное опорное значение можно корректировать, если состояние весоизмерительного средства изменяется после предыдущего измерения. Поэтому можно не допускать постоянного использования прежнего исходного опорного значения, даже когда изменяется ситуация.
В настоящем изобретении обеспечено средство отсчета времени для измерения истекшего времени; при этом средство определения необходимости коррекции имеет конфигурацию, пригодную для определения, что коррекция необходима, когда со времени формирования исходного опорного значения средством формирования исходного опорного значения истекло предварительно заданное время, и определения, что коррекция не обязательна в ином случае.
Следовательно, исходное опорное значение может быть корректировано через каждое предварительно заданное время, и всегда может быть получено самое последнее исходное опорное значение. Таким образом, даже если исходное состояние весоизмерительного средства изменяется вследствие изменения с годами или подобным образом, исходное опорное значение может быть скорректировано до исходного опорного значения, соответствующего данному изменению.
В соответствии с другим дополнительным аспектом настоящего изобретения, средство определения необходимости коррекции имеет конфигурацию, пригодную для определения, что коррекция необходима, когда имеет место колебание выходного значения весоизмерительного средства, когда измерение веса объекта измерения не выполняется, и определения, что коррекция не обязательна в ином случае.
Следовательно, можно определять выходной сигнал весоизмерительного средства при действии других факторов, кроме измерения веса, например перемещения и вибрации, и можно корректировать исходное опорное значение.
В соответствии с другим дополнительным аспектом настоящего изобретения, дополнительно обеспечено средство определения ускорения для определения изменения ускорения при перемещении или вибрации; при этом средство определения необходимости коррекции имеет конфигурацию, пригодную для определения, что коррекция необходима, когда средством определения ускорения обнаруживается изменение ускорения, и определения, что коррекция не обязательна в ином случае.
Следовательно, можно определять изменение окружающей среды, которое влияет на точность измерения, например перемещение и вибрацию, и можно корректировать исходное опорное значение.
В соответствии с другим дополнительным аспектом настоящего изобретения, дополнительно обеспечено средство отображения для отображения, измерен ли вес с использованием исходного значения, измеренного средством измерения исходного значения, или измерен ли вес с использованием исходного опорного значения, хранящегося в запоминающем средстве.
Следовательно, можно проверять, использовано ли исходное значение, измеренное непосредственно перед измерением веса, или исходное опорное значение, хранящееся в запоминающем средстве.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии с настоящим изобретением, можно точно распознавать состояние 0 кг и можно сократить время, необходимое для измерения веса.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 - внешний вид в перспективе измерителя состава тела.
Фиг.2 - блок-схема конфигурации измерителя состава тела и сервера.
Фиг.3 - блок-схема последовательности этапов способа работы при измерении веса с использованием опорного значения 0 кг.
Фиг.4 - блок-схема последовательности этапов способа, подробно показывающая работу в ходе процедуры измерения в состоянии 0 кг.
Фиг.5 - блок-схема конфигурации измерителя состава тела во втором примере.
Фиг.6A и 6B - примерные изображения данных, хранящихся в блоке памяти измерителя состава тела во втором примере.
Фиг.7A и 7B - примерные изображения содержимого дисплея, подлежащего отображению на дисплейном блоке измерителя состава тела во втором примере.
Фиг.8 - блок-схема последовательности этапов способа работы, выполняемого блоком управления измерителя состава тела во втором примере.
НАИЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Ниже приведено описание одного варианта осуществления настоящего изобретения со ссылкой на чертежи.
Первый пример
На фиг.1 представлен внешний вид в перспективе измерителя 100 состава тела, содержащего функцию весов, и на фиг.2 представлена блок-схема конфигурации измерителя 100 состава тела и сервера 150, способного обмениваться информацией с измерителя 100 состава тела. На фиг.2 изображен один измеритель 100 состава тела, соединенный с сервером 150, однако к серверу 150 можно подключать множество разнотипных измерителей 100 состава тела или устройств получения биологической информации, например устройства для взвешивания и измерения новорожденных или измерителя интенсивности действия.
Как показано на фиг.1, измеритель 100 состава тела содержит в конфигурации, в основном, секцию 110 управления дисплеем (секция BFA: секция анализатора телесного жира), выполняющую функцию первого корпуса, подлежащего захвату руками пользователя, и весоизмерительную секцию 130 (секцию весов), выполняющую функцию второго корпуса, на который становится пользователь.
Как показано на фиг.2, секция 110 управления дисплеем содержит блок 111 связи, блок 112 памяти, блок 113 отсчета времени, командный блок 114, дисплейный блок 115, блок 116 схемы постоянного тока, блок 117 питания, блок 118 управления, блок 119 аналого-цифрового преобразования (AD-преобразования) с двойным интегрированием, блок 120 определения импеданса и электродный блок 121.
Блок 111 связи соединен с блоком 118 управления и осуществляет связь с сервером 150 по управляющему сигналу из блока 118 управления. Блок 111 связи может быть выполнен с возможностью связи не только с сервером 150, но также с соответствующим устройством, например, с возможностью связи с другими устройствами получения биологической информации, например устройством для взвешивания и измерения новорожденных, или с возможностью связи с персональным компьютером или портативным информационным терминалом (PDA (персональным электронным секретарем, портативным телефоном и т.п.).
Блок 112 памяти содержит в конфигурации устройство, способное хранить информацию, например энергонезависимую память или жесткий диск, и выполняет считывание и запись информации по управляющему сигналу из блока 118 управления, с которым соединен блок памяти. Блок 112 памяти хранит прошлые значения измерения в состоянии 0 кг и опорные значения 0 кг.
Блок 113 отсчета времени (средство отсчета времени) является устройством для отсчета времени, например текущих даты и времени, и передает время в блок 118 управления, при необходимости.
Командный блок 114 содержит в конфигурации множество клавиш (смотри фиг.1), управляемых нажатием, и передает информацию, вводимую нажатиями пользователя, например данные ввода информации о пользователе, содержащие вес и рост, в блок 118 управления.
Дисплейный блок 115 содержит в конфигурации дисплейное устройство, например жидкокристаллический экран (смотри фиг.1), и отображает изображения, например знаки и фигуры, в соответствии с сигналом изображения, передаваемым из блока 118 управления.
Блок 116 схемы постоянного тока пропускает (переменный) ток высокой частоты, подводимый из блока 117 питания, в одном направлении в электродный блок 121 для подачи тока на основании управления блоком 118 управления.
Блок 117 питания подает рабочее питание в каждый блок, содержащийся в блоке 118 управления.
Блок 118 управления содержит в конфигурации CPU (центральный процессор), ROM (постоянную память), RAM (оперативную память) или микрокомпьютер и выполняет операцию управления и операцию вычисления для каждого блока в соответствии с программой, хранимой в ROM или подобном устройстве.
Блок 119 AD-преобразования с двойным интегрированием является AD-преобразователем (аналого-цифровым преобразователем) с двойным интегрированием и преобразует аналоговый сигнал, подаваемый из блока 120 определения импеданса, в цифровой сигнал.
Блок 120 определения импеданса определяет импеданс на основании разности потенциалов между электродным блоком 136, расположенным в весоизмерительной секции 130, и электродным блоком 121, расположенным в секции 110 управления дисплеем.
Электродный блок 121 расположен на поверхности участка захвата (смотри фиг.1) секции 110 управления дисплеем, подлежащего удерживанию пользователем в руках, и подает (переменный) ток высокой частоты, подводимый из блока 117 питания, в ладонь пользователя, который сжимает участок захвата.
Весоизмерительная секция 130 содержит в конфигурации командный блок 131, батарею 132, блок 133 определения нагрузки и электродный блок 136.
Командный блок 131 выполняет функцию входного переключателя для включения/выключения питания и передает введенный входной сигнал в блок 118 управления.
Батарея 132 осуществляет подачу питания в каждый блок, подключенный к блоку 117 питания.
Блок 133 определения нагрузки содержит датчик 134 нагрузки и измеряет вес пользователя, который становится на блок 135 верхней крышки (смотри фиг.1), выполняющий также функцию верхней крышки корпуса. Вес, измеренный в данном случае, передается в блок 119 AD-преобразования с двойным интегрированием. В датчике 134 нагрузки применяется тензометрический способ определения, при котором тензометрический датчик закреплен к упругой корпусной части, называемой элементом изгиба, и значение деформации упомянутого тензометрического датчика является выходным сигналом. Пропорциональная зависимость между упомянутым значением деформации и напряжением (силой веса) применяется для измерения веса.
Электродный блок 136 является электродом для измерения тока, который расположен на поверхности участка верхней поверхности (смотри фиг.1) весоизмерительной секции 130, на которую становится пользователь, и который воспринимает ток, протекающий из задней части стопы пользователя. Электродный блок 136 содержит в конфигурации четыре электрода со стороны пальцев левой ноги, стороны левой пятки, стороны пальцев правой ноги и стороны правой пятки пользователя.
Сервер 150 содержит в конфигурации блок 151 связи, блок 152 управления, командный блок 153, дисплейный блок 154 и блок 155 памяти.
Блок 151 связи осуществляет передачу и прием данных в/из измерителя 100 состава тела под управлением блока 152 управления.
Блок 152 управления содержит в конфигурации CPU (центральный процессор), ROM (постоянную память) и RAM (оперативную память) и выполняет операцию управления и операцию вычисления для каждого блока в соответствии с программой, хранимой в ROM или подобном устройстве.
Командный блок 153 содержит в конфигурации командное устройство ввода, например клавиатуру или мышь, и передает входной сигнал, введенный путем манипуляций, в блок 152 управления.
Дисплейный блок 154 содержит в конфигурации дисплейное устройство, например жидкокристаллический дисплей или ЭЛТ-дисплей, и осуществляет отображение в соответствии с сигналом управления из блока 152 управления.
Блок 155 памяти содержит в конфигурации запоминающее устройство, например жесткий диск, в котором хранятся различные данные, относящиеся к живому организму, например данные о составе тела (данные о телесном жире и данные веса), измеренные измерителем 100 состава тела, число поэтапных данных, измеренных устройством для взвешивания и измерения новорожденных (не показанным), и данных интенсивности действия, измеренных измерителем интенсивности действия (не показанным), и персональная информация, содержащая имя и адрес пользователя.
Система 101 получения биологической информации содержит в конфигурации измеритель 100 состава тела в вышеописанной конфигурации, сервер 150 и другие устройства получения биологической информации, например устройство для взвешивания и измерения новорожденных или измеритель интенсивности действия (не показанные). Другое устройство получения биологической информации, например устройство для взвешивания и измерения новорожденных или измеритель интенсивности действия (не показанные), обменивается данными с сервером 150 посредством блока 151 связи, а соответствующие данные, например, число этапов, форма сигнала походки и интенсивность действия, сохраняются в блоке 155 памяти сервера 150. Таким образом, возможна работа с биологической информацией большого числа типов.
На фиг.3 представлена блок-схема последовательности этапов способа работы, в ходе которой блок 118 управления измерителя 100 состава тела измеряет вес с использованием опорного значения 0 кг.
Блок 118 управления определяет, хранится ли или нет опорное значение 0 кг в блоке 112 памяти (этап S201), и использует данное опорное значение 0 кг в качестве значения 0 кг измерения веса (этап S203), когда опорное значение 0 кг хранится (этап S201: Нет), и переходит к процедуре этапа S208. В данном случае, время, необходимое до установки опорного значения 0 кг для использования, является очень коротким временем, меньше чем 0,1 секунда.
Когда опорное значение 0 кг не хранится в блоке 112 памяти (этап S201: Да), блок 118 управления получает значение измерения в состоянии 0 кг посредством выполнения процедуры измерения в состоянии 0 кг блоком 133 определения нагрузки (этап S202). Более подробное описание процедуры измерения в состоянии 0 кг приведено в дальнейшем, при этом на выполнение измерения требуется некоторое время, например от трех до десяти секунд.
После окончания измерения в состоянии 0 кг и получения значения измерения в состоянии 0 кг блок 118 управления определяет, выполнено ли или нет измерение 0 кг, по меньшей мере, заданное число раз (например, десять раз), включая значение измерения в состоянии 0 кг, накопленное в блоке 112 памяти в прошлый раз (этап S204).
Если число раз меньше, чем заданное число раз (этап S204: Нет), то блок 118 управления использует значение измерения в состоянии 0 кг, полученное на этапе S202, в качестве значения измерения 0-кг веса и переходит к процедуре этапа S208.
Если число раз больше чем или равно заданному числу раз (этап S204: Да), то блок 118 управления выполняет измерение стандартного отклонения (этап S205). Измерение стандартного отклонения является процедурой для получения колебания накопленного значения измерения в состоянии 0 кг, содержащего значение измерения в состоянии 0 кг, полученное на этапе S202, при этом вычисляется стандартное отклонение упомянутого колебания. Вычисление для получения колебания занимает приблизительно 0,5 секунд.
Когда колебание выходит за пределы заданного значения (этап S206: Нет), блок 118 управления использует значение измерения в состоянии 0 кг, полученное на этапе S202, в качестве значения измерения 0-кг веса и переходит к процедуре этапа S208.
Когда колебание находится в пределах заданного значения (этап S206: Да), блок 118 управления вычисляет среднее значение накопленного значения измерения в состоянии 0 кг, содержащего значение измерения в состоянии 0 кг, полученное на этапе S202, и сохраняет упомянутое среднее значение в блоке 112 памяти в качестве опорного значения 0 кг (этап S207). На вышеупомянутые вычисление и сохранение требуется приблизительно 0,5 секунд. При этом блок 118 управления устанавливает либо значение измерения в состоянии 0 кг, полученное на этапе S202, либо опорное значение 0 кг, вычисленное на этапе S207, для значения измерения 0-кг веса. Какое из значений следует применить в качестве значения измерения 0-кг веса, может быть установлено заранее.
Блок 118 управления выполняет измерение веса для получения выходного значения, выдаваемого блоком 133 определения нагрузки, с пользователем на блоке 135 верхней крышки (этап S208).
Затем блок 118 управления принимает разность со значением измерения 0-кг веса в качестве выходного значения, полученного на этапе S208, выдает упомянутую разность в качестве значения веса (этап S209) и выключает питание (этап S210), чтобы завершить работу. Упомянутый результат может быть обработан соответствующим способом, например отображен на дисплейном блоке 115, сохранен в блоке 112 памяти и передан в сервер 150.
На фиг.4 представлена блок-схема последовательности этапов способа, подробно показывающая работу в ходе вышеописанной процедуры измерения в состоянии 0 кг на этапе S202.
Блок 118 управления получает значение деформации из четырех датчиков 134 нагрузки (смотри фиг.2), расположенных в блоке 133 определения нагрузки (этап S221). При наличии упомянутого значения деформации текущее значение деформации становится полученным значением.
Блок 118 управления проверяет, является ли или нет число раз получения значения деформации больше чем или равным заданному числу раз (этап S222). Если число раз меньше, чем заданное число раз (этап S222: Нет), то процедура возвращается к этапу S221, чтобы снова выполнить получение значения деформации.
Если число раз больше чем или равно заданному числу раз (этап S222: Да), то блок 118 управления вычисляет скользящее среднее (скользящее среднее X) из значений, полученных к настоящему моменту, и получает скользящее среднее значение (этап S223).
Блок 118 управления проверяет изменение скользящего среднего значения и возвращается к процедуре этапа S221, чтобы снова выполнить получение значения деформации, если величина изменения является большой (этап S224: большая величина изменения).
Если величина изменения скользящего среднего значения является небольшой (этап S224: небольшая величина изменения), блок 118 управления определяет, что данное скользящее среднее значение является величиной деформации в текущем состоянии 0 кг (этап S225), и завершает процедуру.
Измерение процентного содержания телесного жира измерителем 100 состава тела может выполняться посредством выполнения вычисления по предварительно заданному уравнению на основании импеданса, измеренного блоком 120 определения импеданса.
Как изложено выше, измеритель 100 состава тела содержит средство измерения исходного значения (блок 118 управления, который выполняет этап S202) для выполнения измерения выходного значения в исходном состоянии (состоянии 0 кг), в котором пользователь не стоит на измерителе, запоминающее средство (блок 112 памяти) для хранения множества измеренных исходных значений, средство формирования исходного опорного значения (блок 118 управления, который выполняет этап S207) для формирования исходного опорного значения, когда колебание множества исходных значений находится в пределах предварительно заданного диапазона (в пределах заданного значения), и средство применения исходного опорного значения (блок 118 управления, который выполняет этап S209) для измерения с использованием исходного опорного значения при измерении веса с помощью весоизмерительного средства (блока 133 определения нагрузки), и, следовательно, точное измерение веса можно осуществить за короткое время.
Другими словами, когда состояние 0 кг всегда измеряется перед началом измерения веса, то каждый раз требуется время приблизительно от трех до десяти секунд, и измерение невозможно начать немедленно. Если измерение 0 кг выполняется каждый раз приблизительно десять раз с начала измерения, и состояние 0 кг измерителя состава тела сохраняется, и среднее значение устанавливается в качестве опорного значения 0 кг, когда колебание является небольшим, то измерение тела может выполняться при сокращении времени, необходимого для последующего измерения 0 кг. Поэтому время измерения можно сократить с использованием того, что состояние 0 кг измерителя состава тела очень мало изменяется после того, как измеритель 100 состава тела установлен на месте измерения.
Кроме того, можно прогнозировать значение измерения в состоянии 0 кг в следующий раз и можно исключать время, необходимое для измерения состояния 0 кг, благодаря накоплению значения измерения в состоянии 0 кг в блоке 112 памяти и сервере 150.
Второй пример
Ниже описан второй пример настройки опорного значения 0 кг, при необходимости.
На фиг.5 представлена блок-схема конфигурации измерителя 100A состава тела. Измеритель 100A состава тела содержит датчик 137 ускорения в весоизмерительной секции 130A. Датчик 137 ускорения регистрирует изменение ускорения, вызываемого перемещением или вибрацией, и передает зарегистрированный сигнал ускорения в блок 118 управления. В качестве датчика ускорения можно применить подходящий датчик ускорения, однако трехмерный датчик ускорения является предпочтительным для регистрации перемещения и вибраций по всем направлениям.
Другие конфигурации аналогичны конфигурации первого примера, и поэтому для обозначения одинаковых элементов применяются одинаковые числовые позиции, и их подробное описание далее отсутствует.
На фиг.6A и 6B представлены поясняющие изображения данных, хранящихся в блоке 112 памяти измерителя 100A состава тела, где на фиг.6A показаны данные 161 опорных значений 0 кг, и на фиг.6B показаны данные 162 значений измерения в состоянии 0 кг.
Как показано на фиг.6A, данные 161 опорных значений 0 кг хранят установленные год, месяц и день, полученные из блока 113 отсчета времени в момент настройки и опорные значения 0 кг A-D, установленные для четырех датчиков 134 нагрузки. Данные 161 опорных значений 0 кг сконфигурированы как данные одной записи для хранения только одних данных для каждого элемента данных.
Как показано на фиг.6B, данные 162 значений измерения в состоянии 0 кг хранят установленные год, месяц и день, полученные из блока 113 отсчета времени в момент измерения, и опорные значения 0 кг A-D, установленные для четырех датчиков 134 нагрузки. Данные 162 значений измерения в состоянии 0 кг хранят значения деформации четырех датчиков 134 нагрузки, измеренные на этапе S221, описанном в первом примере, вместе с годом, месяцем и днем измерения и сконфигурированы с возможностью сохранения за множество раз (за десять раз в настоящем примере). Данные хранятся в порядке с первой записи и возвращаются к первой записи и перезаписываются после того, как данные записываются до последней записи. Таким образом, можно сохранять множество самых последних данных.
На фиг.7A и 7B представлены поясняющие изображения содержимого дисплея, подлежащего отображению на дисплейном блоке 115 измерителя 100A состава тела. Как показано на фиг.7A, дисплейный блок 115 содержит участок 115a отображения веса для отображения измеренного веса и участок 115b отображения калибровки, показывающий вес, в котором состояние 0 кг измерено непосредственно перед этим, и использовано данное значение измерения в состоянии 0 кг.
Если на этапе S201 в первом примере опорное значение 0 кг отсутствует (этап S201: Да), то на участке 115b отображения калибровки отображается показание «калибровка» («calibration»), как показано на фиг.7A. Если на этапе S201 в первом примере (этап S201: Нет) опорное значение 0 кг присутствует, то на участке 115b отображения калибровки ничего не отображается, и вес отображается на участке 115a отображения веса, как показано на фиг.7B.
Отображение на участке 115b отображения калибровки не ограничено отображением показания «калибровка» («calibration»), как показано на чертеже, и возможно выполнение подходящих отображений, например вывод других предложений, например «корректировка непосредственно перед измерением» («adjustment right before»), или отображение подходящих заданных фигур.
На фиг.8 представлена блок-схема последовательности этапов способа работы, в процессе которой блок 118 управления измерителя 100A состава переустанавливает опорное значение 0 кг при необходимости и использует опорное значение 0 кг для выполнения измерения веса.
Когда питание включается, блок 118 управления определяет, необходима ли или нет перенастройка опорного значения 0 кг (этап S231). Данное определение делается на основании того, выполняется ли или нет предварительно заданное условие. В частности, определение, что перенастройка необходима, может быть сделано, когда на текущую дату истекло, по меньшей мере, предварительно заданное количество дней после установленного года, месяца и дня, хранящихся в данных 161 опорных значений 0 кг в блоке 112 памяти, и в другом случае может быть сделано определение, что перенастройка не обязательна.
Кроме того, могут быть измерены значения измерения в состоянии 0 кг четырьмя датчиками 134 нагрузки, из данных 162 значений измерения в состоянии 0 кг в блоке 112 памяти выбираются значения A-D измерения в состоянии 0 кг (в данном случае значение измерения в состоянии 0 кг, измеренное после окончания измерения веса является предпочтительным) от самого последнего датчика 134 нагрузки в прошлом, и может быть произведено сравнение упомянутых значений, чтобы, когда имеет место изменение на, по меньшей мере, предварительно заданную величину, делать определение, что перенастройка необходима.
Определение, что перенастройка необходима, может быть сделано, когда, после измерения в предыдущий раз, датчиком 137 ускорения обнаруживается изменение ускорения на, по меньшей мере, предварительно заданную величину. В данном случае, когда датчиком 137 ускорения обнаруживается изменение ускорения на, по меньшей мере, предварительно заданную величину, величина изменения ускорения и измененные год, месяц, день могут сохраняться в блоке 112 памяти. Если обнаруженное изменение ускорения происходит после самого последнего измерения в прошлом, то может быть сделано определение, что перенастройка необходима, в предположении, что имеет место изменение ускорения из-за перемещения или по подобной причине.
Определение, что перенастройка необходима, может быть сделано, если удовлетворяется, по меньшей мере, один критерий, при использовании множества критериев, например количества дней, состояния 0 кг или изменения ускорения, в качестве предварительно заданной базы отсчета.
При определении данным способом, что перенастройка необходима (этап S231: Да), блок 118 управления может стереть данные 161 опорных значений 0 кг в блоке 112 памяти (этап S232) и выполнить процедуру определения опорного значения 0 кг (этап S233). В данном случае, могут также стираться данные 162 значений измерения в состоянии 0 кг.
При определении, что перенастройка необязательна (этап S231: Нет), блок 118 управления выполняет процедуру определения опорного значения 0 кг (этап S233).
Процедура определения опорного значения 0 кг содержит выполнение таких же процедур, как на этапах S201-S207 в вышеописанном первом примере, и их подробное описание далее не приведено. Поэтому измерение в состоянии 0 кг согласно этапу S202 выполняется при определении, что перенастройка необходима, на этапе S231, и опорное значение 0 кг применяется на этапе S203, при определении, что перенастройка не обязательна, на этапе S231.
Блок 118 управления выполняет процедуру измерения веса (этап S234). Процедура измерения веса содержит выполнение таких же процедур, как на этапах S208-S209 в вышеописанном первом примере, и их подробное описание далее не приведено. На этапе S209 факт выполнения или невыполнения калибровки (корректировки опорного значения 0 кг) непосредственно перед измерением, как показано на фиг.7A (на участке 115b отображения калибровки), также отображается одновременно с отображением измеренного веса на дисплейном блоке 115.
Блок 118 управления определяет, таким образом, необходима ли или нет перенастройка опорного значения 0 кг, определяет опорное значение 0 кг и выключает питание после выполнения измерения веса для окончания процедуры (этап S235).
В соответствии с вышеописанными конфигурацией и порядком работы определение, что перенастройка требуется, может быть сделано, и опорное значение 0 кг может быть настроено, когда требуется перенастройка состояния 0 кг, например, когда измеритель 100A состава тела перемещается.
Когда соответствующие значения деформации (значения тензометрических датчиков), измеренные четырьмя датчиками 134 нагрузки, сохраняются как значения A-D измерения в состоянии 0 кг, то посредством сравнения упомянутых значений можно определить наклон поверхности днища. Другими словами, когда человек не стоит на измерителе, к тензометрическому датчику прикладывается только собственный вес измерителя 100A состава тела, и, следовательно, посредством сравнения с данным весом можно определить наклон поверхности днища. Тем самым, можно предотвратить погрешность измерения веса, обусловленную наклоном днища.
Как повышение точности измерения, так и сокращение времени измерения можно обеспечить в соответствии с режимом применения весов (измерителя 100A состава тела), которые часто располагаются в одном месте, после того как весы установлены.
Другими словами, при установке в некотором месте каждый раз сначала выполняется измерение в состоянии 0 кг, и затем может выполняться высокоточное измерение веса, хотя данная процедура занимает некоторое время. Когда значение измерения в состоянии 0 кг накапливается предварительно заданное число раз, например десять раз, среднее значение сохраняется как опорное значение 0 кг, и данное опорное значение 0 кг применяется в последующем для выполнения измерения веса за короткий период времени. В данном случае, значения, сохраненные как опорное значение 0 кг, ограничены значениями, изменение которых не выходит за пределы заданного значения, и, тем самым, можно обеспечить высокую точность.
При удовлетворении критерия перенастройки, например, когда весы (измеритель 100A состава тела) перемещают, и состояние 0 кг изменяется, опорное значение 0 кг стирается (сбрасывается), и измерение в состоянии 0 кг, и настройка опорного значения 0 кг выполняются с самого начала.
Тем самым, опорное значение 0 кг корректируется до наиболее подходящего состояния на месте установки каждый раз, когда весы (измеритель 100A состава тела) перемещают или подвергают подобному воздействию, так что пользователь может получать высокоточный вес просто при установке весов (измерителя 100A состава тела) и измерении веса без выполнения сложной работы.
Перенастройка опорного значения 0 кг выполняется даже в случае, если значение измерения в состоянии 0 кг изменяется, когда весы (измеритель 100A состава тела) переставляют на месте установки или когда весы сталкиваются с предметом, и их наклон изменяется, и, следовательно, высокоточное измерение может выполняться постоянно в наиболее подходящем состоянии.
Кроме того, перенастройка опорного значения 0 кг выполняется, когда истекает предварительно заданное время, и, следовательно, выполняется повторная корректировка, чтобы обеспечить возможность точного измерения, даже если изменение состояния 0 кг происходит из-за долговременного или подобного изменения.
Достигаемые эффекты являются такими же, как в первом примере.
В каждом вышеописанном примере измерение 0 кг выполняется перед измерением веса, однако данный подход не является единственно возможным, и можно применить конфигурацию с исполнением измерения 0 кг после измерения веса или конфигурацию с исполнением измерения 0 кг до и после измерения веса. В частности, при выполнении измерения в состоянии 0 кг до и после измерения веса может применяться среднее значение из значений измерения в состоянии 0 кг, измеренных до и после измерения веса, или на дисплейном блоке 115 может отображаться погрешность, требующая повторного измерения, когда существует разность значений деформации в состоянии 0 кг, измеренных до и после измерения веса, что дополнительно повышает точность.
Время, хранимое в данных 161 опорных значений 0 кг и данных 162 значений измерения в состоянии 0 кг, представляет год, месяц и день, но без ограничения ими, и можно принять любую подходящую единицу измерения, которая может определять истекшее время, например дату и время.
В соответствии с конфигурацией настоящего изобретения и вышеописанного варианта осуществления,
весоизмерительное устройство согласно настоящему изобретению соответствует измерителям 100, 100A состава тела в соответствии с вариантом осуществления; и, аналогично,
запоминающее средство соответствует блоку 112 памяти;
средство отсчета времени соответствует блоку 113 отсчета времени;
средство отображения соответствует дисплейному блоку 115;
средство применения исходного опорного значения соответствует блоку 118 управления, который выполняет этап S203;
измерительное средство применения исходного значения соответствует блоку 118 управления, который выполняет этап S204: НЕТ и этап S206: НЕТ;
средство формирования исходного опорного значения соответствует блоку 118 управления, который выполняет этап S207;
средство измерения исходного значения соответствует блоку 118 управления, который выполняет этап S221;
средство определения необходимости коррекции соответствует блоку 118 управления, который выполняет этап S231;
средство прекращения применения исходного опорного значения соответствует блоку 118 управления, который выполняет этап S232;
весоизмерительное средство соответствует датчику 134 нагрузки;
средство определения ускорения соответствует датчику 137 ускорения;
исходное опорное значение соответствует опорным значениям A-D для 0 кг в данных 161 опорных значений 0 кг;
исходное значение соответствует значению измерения в состоянии 0 кг;
предварительно заданное время соответствует предварительно заданному количеству дней;
выходное значение весоизмерительного средства соответствует значению деформации;
объект измерения соответствует пользователю;
предварительно заданное изменение соответствует изменению на, по меньшей мере, предварительно заданную величину;
предварительно заданный диапазон соответствует заданному значению; и
исходное состояние соответствует состоянию, в котором пользователь не стоит на измерителе; но
настоящее изобретение не ограничено одной лишь конфигурацией вышеописанного варианта осуществления, и можно получить большое число вариантов осуществления.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
Настоящее изобретение можно использовать в различных областях, в которых выполняют измерение веса, как в случае устройства для измерения живого организма, содержащего весы для измерения веса человека или весы для животных, предназначенные для измерения веса животного, или как в случае устройства для измерения веса изделия.
ОПИСАНИЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
100, 100A измеритель состава тела
112 блок памяти
113 блок отсчета времени
115 дисплейный блок
118 блок управления
134 датчик нагрузки
137 датчик ускорения
161 данные опорных значений 0 кг

Claims (7)

1. Весоизмерительное устройство, содержащее весоизмерительное средство для измерения веса, при этом весоизмерительное устройство содержит:
средство измерения исходного значения для выполнения измерения выходного значения весоизмерительного средства в исходном состоянии, в котором объект измерения не стоит на измерителе;
запоминающее средство для хранения множества измеренных исходных значений;
средство формирования исходного опорного значения для формирования исходного опорного значения, когда изменение множества исходных значений находится в пределах предварительно заданного диапазона; и
средство применения исходного опорного значения для измерения с использованием исходного опорного значения при измерении веса объекта измерения весоизмерительным средством, причем
средство формирования исходного опорного значения сохраняет сформированное исходное опорное значение в запоминающем средстве;
средство применения исходного опорного значения имеет конфигурацию, пригодную для измерения веса объекта измерения с использованием исходного опорного значения, когда исходное опорное значение хранится в запоминающем средстве, и содержит измерительное средство применения исходного значения для измерения веса объекта измерения с использованием исходного значения, измеренного средством измерения исходного значения, когда исходное опорное значение не хранится в запоминающем средстве,
средство определения необходимости коррекции для определения необходимости коррекции исходного опорного значения; и
средство прекращения применения исходного опорного значения для прекращения применения исходного опорного значения, хранящегося в запоминающем средстве, при определении средством определения необходимости коррекции, что коррекция необходима,
при этом средство определения необходимости коррекции имеет конфигурацию, пригодную для определения, что коррекция необходима, если имеет место колебание выходного значения весоизмерительного средства, когда измерение веса объекта измерения не выполняется, и определения, что коррекция не обязательна в ином случае.
2. Весоизмерительное устройство по п.1, в котором
запоминающее средство имеет конфигурацию, пригодную для сохранения выходного значения весоизмерительного средства каждый раз после измерения веса в качестве измеренного значения; и
средство определения необходимости коррекции имеет конфигурацию, пригодную для определения исходного значения до начала измерения веса и сравнения исходного значения и самого последнего измеренного значения, считанного из запоминающего средства, чтобы определять, что коррекция необходима, когда имеет место предварительно заданное изменение, и определять, что коррекция не обязательна в ином случае.
3. Весоизмерительное устройство по п.1, дополнительно содержащее:
средство отсчета времени для измерения истекшего времени, при этом
средство определения необходимости коррекции имеет конфигурацию, пригодную для определения, что коррекция необходима, когда со времени формирования исходного опорного значения средством формирования исходного опорного значения истекло предварительно заданное время, и определения, что коррекция не обязательна в ином случае.
4. Весоизмерительное устройство по п.1, дополнительно содержащее:
средство определения ускорения для определения изменения ускорения при перемещении или вибрации, при этом
средство определения необходимости коррекции имеет конфигурацию, пригодную для определения, что коррекция необходима, когда средством определения ускорения обнаруживается изменение ускорения, и определения, что коррекция не обязательна в ином случае.
5. Весоизмерительное устройство по п.1, дополнительно содержащее средство отображения для отображения, измерен ли вес с использованием исходного значения, измеренного средством измерения исходного значения, или измерен ли вес с использованием исходного опорного значения, хранящегося в запоминающем средстве.
6. Способ измерения веса для измерения веса весоизмерительным устройством, содержащим весоизмерительное средство, при этом способ содержит этапы, на которых:
выполняют измерение исходного значения весоизмерительного средства, на котором не стоит объект измерения, с использованием средства измерения исходного значения;
сохраняют множество измеренных исходных значений в запоминающем средстве;
формируют исходное опорное значение средством формирования исходного опорного значения, когда изменение множества исходных значений находится в пределах предварительно заданного диапазона, и сохраняют исходное опорное значение в запоминающем средстве;
измеряют вес с использованием исходного опорного значения, когда исходное опорное значение хранится в запоминающем средстве, средством применения исходного опорного значения при измерении веса весоизмерительным средством; и
измеряют вес измерительным средством применения исходного значения с использованием исходного значения, измеренного средством измерения исходного значения, когда исходное опорное значение не хранится в запоминающем средстве,
необходимость коррекции исходного опорного значения определяют средством определения необходимости коррекции; и
прекращают применение исходного опорного значения, хранящегося в запоминающем средстве, средством прекращения применения исходного опорного значения при определении необходимости коррекции средством определения необходимости коррекции,
определяют, что коррекция необходима, если имеет место колебание выходного значения весоизмерительного средства, когда измерение веса объекта измерения не выполняют, и определяют, что коррекция не обязательна в ином случае.
7. Способ измерения веса по п.6, дополнительно содержащий этап отображения того факта, измерен ли вес с использованием исходного значения, измеренного средством измерения исходного значения, или измерен ли вес с использованием исходного опорного значения, хранящегося в запоминающем средстве.
RU2011131068/28A 2008-12-26 2009-12-25 Весоизмерительное устройство RU2517797C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008-333402 2008-12-26
JP2008333402 2008-12-26
PCT/JP2009/007220 WO2010073682A1 (ja) 2008-12-26 2009-12-25 重量測定装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011131068A RU2011131068A (ru) 2013-02-10
RU2517797C2 true RU2517797C2 (ru) 2014-05-27

Family

ID=42287323

Family Applications (8)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011131068/28A RU2517797C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Весоизмерительное устройство
RU2011131070/14A RU2512923C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131069/14A RU2520152C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131072/08A RU2521268C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Система определения количества шагов, способ определения количества шагов и измеритель активности
RU2011131050/14A RU2516870C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Система получения биологической информации и способ получения биологической информации
RU2011131065/14A RU2522969C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131057/14A RU2521349C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131051/14A RU2011131051A (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления

Family Applications After (7)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011131070/14A RU2512923C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131069/14A RU2520152C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131072/08A RU2521268C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Система определения количества шагов, способ определения количества шагов и измеритель активности
RU2011131050/14A RU2516870C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Система получения биологической информации и способ получения биологической информации
RU2011131065/14A RU2522969C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131057/14A RU2521349C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131051/14A RU2011131051A (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления

Country Status (7)

Country Link
US (8) US8707753B2 (ru)
EP (1) EP2413114A4 (ru)
JP (10) JP5062332B2 (ru)
CN (8) CN102264286A (ru)
DE (8) DE112009003805T5 (ru)
RU (8) RU2517797C2 (ru)
WO (9) WO2010073684A1 (ru)

Families Citing this family (77)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8425200B2 (en) * 2009-04-21 2013-04-23 Xylem IP Holdings LLC. Pump controller
JP5565164B2 (ja) * 2010-07-21 2014-08-06 オムロンヘルスケア株式会社 電子血圧計
JP5590730B2 (ja) * 2011-02-07 2014-09-17 株式会社タニタ 体重計
JP5923857B2 (ja) * 2011-03-01 2016-05-25 オムロンヘルスケア株式会社 活動量計
US9986919B2 (en) * 2011-06-21 2018-06-05 Masimo Corporation Patient monitoring system
JP5718189B2 (ja) * 2011-08-23 2015-05-13 シチズンホールディングス株式会社 電子血圧計
JP5853533B2 (ja) * 2011-09-26 2016-02-09 オムロンヘルスケア株式会社 体重管理装置
JP2013090824A (ja) * 2011-10-26 2013-05-16 Omron Healthcare Co Ltd 電子血圧計
JP6019592B2 (ja) * 2012-01-23 2016-11-02 オムロンヘルスケア株式会社 血圧測定装置
JP5821658B2 (ja) * 2012-01-25 2015-11-24 オムロンヘルスケア株式会社 測定装置および測定方法
KR20130100806A (ko) * 2012-01-31 2013-09-12 삼성전자주식회사 운동량 정보 관리 방법 및 이를 이용한 디스플레이 장치, 그리고 서버
US9658338B2 (en) * 2012-04-13 2017-05-23 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Apparatus and method to conserve power in a portable GNSS unit
JP6049308B2 (ja) * 2012-05-29 2016-12-21 豊田通商株式会社 活動量測定端末および活動量測定装置
CN104205156B (zh) * 2012-06-29 2018-04-20 株式会社Cas 秤校正履历确认终端,秤校正履历管理系统以及秤校正履历确认方法
JP3178848U (ja) * 2012-07-23 2012-10-04 株式会社アコーズ 健康増進装置
KR101473653B1 (ko) * 2012-09-21 2014-12-18 한국과학기술연구원 보행자 모션 인식 기반 보행자 위치 추정 장치, 및 그 방법
US9615756B2 (en) * 2012-10-31 2017-04-11 Cnsystems Medizintechnik Ag Device and method for the continuous non-invasive measurement of blood pressure
JP6049424B2 (ja) * 2012-11-29 2016-12-21 豊田通商株式会社 活動量測定端末を用いた健康管理システム
US10564178B2 (en) 2012-12-21 2020-02-18 Qualcomm Incorporated Swing compensation in step detection
CN103162782A (zh) * 2013-02-04 2013-06-19 河南紫光物联技术有限公司 一种新型身高体重测量装置
US9091585B2 (en) * 2013-02-08 2015-07-28 Raf Technology, Inc. Smart phone scale that uses the built-in barometric pressure sensor or orientation sensors to calculate weight
JP6160819B2 (ja) * 2013-05-22 2017-07-12 株式会社タニタ 重量測定装置、生体測定装置及び重量測定プログラム
JP6170774B2 (ja) * 2013-08-08 2017-07-26 任天堂株式会社 測定システム、測定装置の測定方法、測定装置および測定装置の制御プログラム
JP6142266B2 (ja) * 2013-09-09 2017-06-07 株式会社タニタ 健康管理システム及び活動量計
WO2015066445A1 (en) * 2013-10-31 2015-05-07 The General Hospital Corporation System for measuring and monitoring blood pressure
CN104713566B (zh) * 2013-12-16 2018-02-23 中国移动通信集团公司 一种计步方法、计步装置和计步器
JP2015128491A (ja) * 2014-01-07 2015-07-16 三菱電機株式会社 テレビジョン受信機
JP6241304B2 (ja) * 2014-02-06 2017-12-06 オムロンヘルスケア株式会社 電子血圧計、および、接続カフ種判定方法
JP2015150276A (ja) * 2014-02-17 2015-08-24 Necプラットフォームズ株式会社 ヘルスケアシステムおよびヘルスケア機器
KR101584604B1 (ko) * 2014-04-25 2016-01-21 (주)야긴스텍 가축의 운동량 분석에 따른 질병 판독 시스템
US9546898B2 (en) * 2014-06-12 2017-01-17 PhysioWave, Inc. Fitness testing scale
JP6365031B2 (ja) * 2014-07-07 2018-08-01 オムロンヘルスケア株式会社 活動量測定装置、活動量の測定方法、活動量の測定プログラム
JP2015062067A (ja) * 2014-10-07 2015-04-02 株式会社ニコン 撮影レンズ、撮影装置及び撮影システム
KR102017967B1 (ko) 2014-11-19 2019-10-14 나이키 이노베이트 씨.브이. 제거가능한 모듈을 갖는 운동 밴드
CN204515353U (zh) 2015-03-31 2015-07-29 深圳市长桑技术有限公司 一种智能手表
WO2016107607A1 (en) 2015-01-04 2016-07-07 Vita-Course Technologies Co.,Ltd System and method for health monitoring
CN106153071A (zh) * 2015-04-15 2016-11-23 昆山研达电脑科技有限公司 基于波形匹配的计步器的校正方法及其系统
CN106156234A (zh) * 2015-04-24 2016-11-23 上海箩箕技术有限公司 生物信息识别方法、识别装置以及智能锁
WO2017037272A1 (en) * 2015-09-03 2017-03-09 Koninklijke Philips N.V. Non-invasive blood pressure monitoring device and method
CN105243260A (zh) * 2015-09-08 2016-01-13 深圳市双平泰科技有限公司 一种体征数据校正方法及其装置
DE102015118770A1 (de) * 2015-11-03 2017-05-04 Seca Ag Kombinationsmessgerät zur Messung des Gewichts und mindestens eines weiteren Körperparameters eines Probanden
JP6610251B2 (ja) * 2015-12-28 2019-11-27 オムロンヘルスケア株式会社 血圧関連情報表示装置
JP6348132B2 (ja) 2016-01-13 2018-06-27 ファナック株式会社 ロボットを用いた重量測定システム及び重量測定方法
CN205924005U (zh) * 2016-03-28 2017-02-08 上海夏先机电科技发展有限公司 一种便携式血压检测装置
US11298031B2 (en) * 2016-03-29 2022-04-12 Nec Corporation Sphygmomanometer, blood pressure measurement method, and blood pressure measurement program
US10635370B2 (en) * 2016-03-31 2020-04-28 Tanita Corporation Image forming apparatus that acquires data from an activity amount meter
CN106017502B (zh) * 2016-05-17 2019-02-26 中国地质大学(武汉) 一种计步方法及电子设备
EP3447458B1 (en) * 2016-06-10 2021-11-24 Shinko Denshi Co., Ltd. Electronic scale with display unit and method for the same
CN105953875B (zh) * 2016-06-22 2018-10-16 锐马(福建)电气制造有限公司 一种活体动物称重方法及其装置
WO2018047855A1 (ja) * 2016-09-09 2018-03-15 旭化成株式会社 歩数計数装置、歩数計数方法、およびプログラム
JP6793522B2 (ja) 2016-10-31 2020-12-02 オムロンヘルスケア株式会社 生体データ処理装置、生体データ処理システムおよびプログラム
JP2017042627A (ja) * 2016-11-22 2017-03-02 豊田通商株式会社 活動量測定端末を用いた健康管理システム
DE102016223930B4 (de) * 2016-12-01 2023-01-26 Siemens Healthcare Gmbh Verfahren, Anordnung, Computerprogrammprodukt und computerlesbares Medium zur automatischen Ermittlung des Patientengewichts mit einer Patientenlagerungsvorrichtung
JP2017060899A (ja) * 2017-01-17 2017-03-30 京セラ株式会社 携帯機器、活動量算出システム
JP6847721B2 (ja) * 2017-03-14 2021-03-24 オムロン株式会社 情報処理装置、情報処理方法及びそのプログラム
JP6747344B2 (ja) * 2017-03-14 2020-08-26 オムロンヘルスケア株式会社 血圧データ処理装置、血圧データ処理方法および血圧データ処理プログラム
JP7020790B2 (ja) * 2017-03-30 2022-02-16 日本光電工業株式会社 血圧測定装置
JP6804087B2 (ja) * 2017-04-05 2020-12-23 株式会社タニタ 歩数計測プログラム及び携帯端末
EP3610350A1 (en) 2017-04-12 2020-02-19 Nike Innovate C.V. Wearable article with removable module
CN114947247A (zh) 2017-04-12 2022-08-30 耐克创新有限合伙公司 具有可拆卸模块的可穿戴物品
CN107607183A (zh) * 2017-08-03 2018-01-19 上海斐讯数据通信技术有限公司 一种提供体重数据的方法、智能装置及智能系统
JP6837942B2 (ja) * 2017-08-09 2021-03-03 オムロンヘルスケア株式会社 測定装置、送信方法およびプログラム
EP3456253A1 (en) * 2017-09-14 2019-03-20 Koninklijke Philips N.V. Inflation apparatus for an inflation-based non-invasive blood pressure monitor and a method of operating the same
CN110006952A (zh) * 2018-01-04 2019-07-12 上海雷誉光触媒环保科技有限公司 气体检测传感器装置
JP7099036B2 (ja) * 2018-05-07 2022-07-12 オムロン株式会社 データ処理装置、モニタリングシステム、覚醒システム、データ処理方法、及びデータ処理プログラム
JP2019208482A (ja) * 2018-06-08 2019-12-12 シャープ株式会社 制御装置、動物用トイレ、情報処理装置、情報処理端末、制御プログラム及び制御方法
US20210321906A1 (en) * 2018-08-27 2021-10-21 Kunihiro Shiina Walk evaluation system, walk evaluation method, and program, storage medium, portable terminal, and server therefor
CN109480804A (zh) * 2018-12-04 2019-03-19 南京国科医工科技发展有限公司 用于脉搏波检测的最佳取脉压方法
JP7309381B2 (ja) 2019-02-22 2023-07-18 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 医用画像診断装置および医用寝台装置
CN110123270A (zh) 2019-04-02 2019-08-16 博脉有限公司 诊脉仪输出信号修正方法及系统
US20220183588A1 (en) * 2019-04-05 2022-06-16 Nec Corporation Gait cycle determination system, gait cycle determination method, and program storage medium
CN111858563A (zh) * 2019-04-28 2020-10-30 京东方科技集团股份有限公司 校正测量数据的方法、装置、电子设备、介质和测量装置
CN110639192B (zh) * 2019-08-20 2021-08-06 苏宁智能终端有限公司 一种运动设备步数计算方法、步数核算方法及装置
RU2728152C1 (ru) * 2019-09-04 2020-07-28 Иван Александрович Лебедев Устройство для измерения артериального давления
JP7338695B2 (ja) * 2019-10-31 2023-09-05 日本電気株式会社 情報処理システム、情報処理装置、情報処理方法およびプログラム
JP7447449B2 (ja) * 2019-12-05 2024-03-12 オムロンヘルスケア株式会社 血圧分析装置、血圧分析方法、及び血圧分析プログラム
CN116649938B (zh) * 2023-07-31 2023-10-20 深圳市长坤科技有限公司 一种基于蓝牙通信的血压测量系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3986012A (en) * 1974-05-02 1976-10-12 Reliance Electric Company Digital weight measuring and computing apparatus with automatic zero correction
SU1696888A1 (ru) * 1989-04-11 1991-12-07 Производственное Объединение "Ленинградский Завод Турбинных Лопаток Им.50-Летия Ссср" Способ калибровки электронных весов
JP2000018592A (ja) * 1998-06-29 2000-01-18 Toshiba Corp 加熱調理器
WO2007077650A1 (ja) * 2005-12-28 2007-07-12 Omron Healthcare Co., Ltd. 全身の体組成を正確に測定し、かつ、操作を簡便にすることのできる体組成計
JP2007330200A (ja) * 2006-06-16 2007-12-27 Harada Denshi Kogyo Kk ペット用自動体重計測システム

Family Cites Families (82)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4101071A (en) * 1977-04-04 1978-07-18 Carl Brejnik Electronic calorie counter
DE2812755C2 (de) * 1978-03-23 1980-01-17 Blasius 7455 Jungingen Speidel Druckmeßwerk für Blutdruckmeßgeräte
JPS6042688A (ja) * 1983-08-19 1985-03-06 Citizen Watch Co Ltd 消費カロリ−測定装置
JPS6211431A (ja) * 1985-07-08 1987-01-20 コーリン電子株式会社 カフ種類判別方法および装置
JPS6266835A (ja) * 1985-09-18 1987-03-26 オムロン株式会社 電子血圧計
JPS6284738A (ja) * 1985-10-09 1987-04-18 オムロン株式会社 指用電子血圧計
US4860760A (en) * 1986-05-15 1989-08-29 Omron Tateisi Electronics Co. Electronic blood pressure meter incorporating compensation function for systolic and diastolic blood pressure determinations
CH670508A5 (ru) * 1986-05-23 1989-06-15 Mettler Instrumente Ag
US4660663A (en) * 1986-05-27 1987-04-28 Ncr Corporation Method of calibrating a weighing apparatus within an enclosure
US4751661A (en) * 1986-05-27 1988-06-14 Ncr Corporation Automatic zero balancing of a weighing apparatus
US4880013A (en) * 1988-03-24 1989-11-14 Chio Shiu Shin Method and apparatus for determining blood pressure and cardiovascular condition
SE466884B (sv) * 1989-05-23 1992-04-27 Goeran Sjoenell Foerfarande vid blodtrycksmaetning samt en blodtrycksmaetare foer utfoerande av foerfarandet
JPH0667381B2 (ja) 1989-05-24 1994-08-31 テルモ株式会社 電子血圧計
JPH0375037A (ja) * 1989-08-18 1991-03-29 Nec San-Ei Instr Co Ltd 血圧測定方法
JPH0381375A (ja) 1989-08-25 1991-04-05 Ain:Kk 脱臭性、抗殺菌性、遠赤外線放射性、耐酸防触性及び帯電防止性を有する塗料
JP2557534B2 (ja) 1989-11-07 1996-11-27 富士通株式会社 半導体集積回路装置
US5054494A (en) * 1989-12-26 1991-10-08 U.S. Medical Corporation Oscillometric blood pressure device
JPH0464426A (ja) 1990-07-03 1992-02-28 Sekisui Chem Co Ltd 熱可塑性樹脂シートの製造方法及びその装置
JP2936815B2 (ja) * 1991-08-09 1999-08-23 オムロン株式会社 電子血圧計
JPH06180379A (ja) * 1992-12-15 1994-06-28 Casio Comput Co Ltd 消費カロリー計算装置及び消費カロリー計算装置を備えた電 子時計
US5797850A (en) * 1993-11-09 1998-08-25 Medwave, Inc. Method and apparatus for calculating blood pressure of an artery
US6045510A (en) * 1994-02-25 2000-04-04 Colin Corporation Blood pressure measuring apparatus
IT1274170B (it) * 1994-05-04 1997-07-15 Fabio Marchesi Apparecchiatura per la riduzione di specifiche zone adipose mediante la concomitanza dell'apporto di calore e d'attivita' muscolare.
JP2760478B2 (ja) * 1995-02-21 1998-05-28 アニマ株式会社 重心動揺計
JPH0924028A (ja) * 1995-07-12 1997-01-28 Toto Ltd 容積振動法型指血圧計
JPH09299339A (ja) * 1996-05-15 1997-11-25 Omron Corp 血圧計
US5832417A (en) * 1996-11-27 1998-11-03 Measurement Specialties, Inc. Apparatus and method for an automatic self-calibrating scale
JP2000018582A (ja) 1998-07-06 2000-01-18 Sanden Corp 燃焼機器用制御装置
JP2000314637A (ja) * 1999-04-30 2000-11-14 Tanita Corp 消費エネルギーの演算方法およびその装置
JP3149873B2 (ja) 1999-09-08 2001-03-26 オムロン株式会社 電子血圧計
JP4505093B2 (ja) * 1999-12-28 2010-07-14 株式会社 タウザー研究所 血圧測定装置
JP3698608B2 (ja) * 2000-03-06 2005-09-21 ヒロセ電機株式会社 歩行運動量表示装置
JP3599635B2 (ja) * 2000-04-21 2004-12-08 ヤーマン株式会社 カロリー計算機
US6450966B1 (en) * 2000-05-03 2002-09-17 Datex-Ohmeda, Inc. Method for non-invasive blood pressure cuff identification using deflation pressure measurements
CN1117268C (zh) * 2000-09-27 2003-08-06 潘伟潮 电子式人体健康秤
EP1254629B1 (en) 2000-11-14 2006-03-22 Omron Healthcare Co., Ltd. Electronic sphygmomanometer
JP2002243529A (ja) * 2001-02-09 2002-08-28 Kubota Corp マルチロードセル式はかり及びその偏置誤差調整方法
DE10120978A1 (de) * 2001-05-01 2002-11-14 Bizerba Gmbh & Co Kg Vorrichtung und Verfahren zur Erfassung und Aufbereitung von auf einen Fahrzeugsitz wirkenden Gewichtskräften
JP3685741B2 (ja) * 2001-06-13 2005-08-24 ヒロセ電機株式会社 運動量測定装置
JP2003088529A (ja) * 2001-07-13 2003-03-25 Tanita Corp 婦人用身体測定装置
CA2456331A1 (en) * 2001-08-08 2003-02-20 Kevin R. Orton Apparatus and method for electrically conductive weight reduction
KR100745747B1 (ko) * 2001-08-21 2007-08-02 삼성전자주식회사 선형적으로 변화시킬 수 있는 공기 압력을 이용한 혈압측정 장치 및 방법
JP3668843B2 (ja) * 2001-08-27 2005-07-06 オムロンヘルスケア株式会社 電子血圧計および血圧測定データ処理システム
US6730038B2 (en) * 2002-02-05 2004-05-04 Tensys Medical, Inc. Method and apparatus for non-invasively measuring hemodynamic parameters using parametrics
JP2003290175A (ja) 2002-03-29 2003-10-14 Sony Corp 体調検出装置およびプログラム
JP4309111B2 (ja) * 2002-10-02 2009-08-05 株式会社スズケン 健康管理システム、活動状態測定装置及びデータ処理装置
JP4261295B2 (ja) * 2003-09-08 2009-04-30 カルソニックカンセイ株式会社 乗員検出装置
JP2005172484A (ja) * 2003-12-09 2005-06-30 Tachi S Co Ltd 車両用シートの荷重判別方法およびその荷重判別装置
JP4426282B2 (ja) 2003-12-26 2010-03-03 日本精密測器株式会社 血圧計
JP3835461B2 (ja) * 2004-04-20 2006-10-18 オムロンヘルスケア株式会社 電子血圧計
RU2252693C1 (ru) * 2004-05-17 2005-05-27 Пензенский государственный университет Способ измерения артериального давления
KR20050117825A (ko) * 2004-06-11 2005-12-15 삼성전자주식회사 혈압계 및 이를 이용한 혈압측정방법
JP2006026212A (ja) * 2004-07-20 2006-02-02 Sharp Corp 生体情報検出装置
KR20060008835A (ko) * 2004-07-24 2006-01-27 삼성전자주식회사 가속도 센서를 이용한 운동량 측정장치 및 방법
JP4369855B2 (ja) * 2004-11-10 2009-11-25 大和製衡株式会社 柔軟運動用器具
JP4299257B2 (ja) * 2005-03-09 2009-07-22 株式会社理研オプテック 荷重計のゼロ点補正回路
CN1723838A (zh) * 2005-07-21 2006-01-25 高春平 个性化立体减肥的方法及装置
JP4902153B2 (ja) * 2005-08-12 2012-03-21 オムロンヘルスケア株式会社 電子血圧計およびデータ処理装置
EP1770369B1 (en) * 2005-10-03 2012-06-06 STMicroelectronics Srl A method for controlling a pedometer.
JP2007111119A (ja) * 2005-10-18 2007-05-10 Omron Healthcare Co Ltd 電子血圧計
JP3117972U (ja) * 2005-10-25 2006-01-19 テルモ株式会社 血圧計
EP1785703B1 (de) * 2005-11-15 2011-12-21 Mettler-Toledo AG Verfahren zur Überwachung und/oder zur Bestimmung des Zustandes einer Kraftmessvorrichtung und Kraftmessvorrichtung
US20080235058A1 (en) * 2005-12-01 2008-09-25 The General Electric Company Vital sign monitor utilizing historic patient data
JP4325639B2 (ja) * 2005-12-05 2009-09-02 オムロンヘルスケア株式会社 血圧測定装置
JP4904861B2 (ja) * 2006-03-14 2012-03-28 ソニー株式会社 体動検出装置、体動検出方法および体動検出プログラム
JP4064426B2 (ja) * 2006-03-23 2008-03-19 株式会社タニタ 運動消費エネルギー推定装置
JP4720615B2 (ja) * 2006-05-25 2011-07-13 パナソニック電工株式会社 バランス計測機能付体重計
JP2008058010A (ja) * 2006-08-29 2008-03-13 Seiko Instruments Inc 歩数計
JP4818035B2 (ja) * 2006-09-19 2011-11-16 株式会社タニタ 睡眠時消費カロリー測定装置
JP4091644B2 (ja) * 2006-10-18 2008-05-28 シチズンホールディングス株式会社 電子血圧計
US20080119745A1 (en) * 2006-10-26 2008-05-22 Health & Life Co., Ltd Manually pressurized electronic sphygmomanometer
JP2008142258A (ja) * 2006-12-08 2008-06-26 Omron Healthcare Co Ltd 体動検出装置
JP5089200B2 (ja) * 2007-03-09 2012-12-05 特定非営利活動法人熟年体育大学リサーチセンター 消費カロリー算出方法および携帯用消費カロリー測定装置
JP2007203086A (ja) * 2007-03-12 2007-08-16 Tanita Corp 妊婦用健康管理装置
JP4798031B2 (ja) * 2007-03-19 2011-10-19 オムロンヘルスケア株式会社 血圧測定装置
JP4730332B2 (ja) * 2007-04-24 2011-07-20 オムロンヘルスケア株式会社 血圧測定装置および測定データ処理プログラム
US20080287262A1 (en) * 2007-05-18 2008-11-20 King I Tech Corporation Control system of an electric treadmill
EP2162059B1 (en) * 2007-06-12 2021-01-13 Sotera Wireless, Inc. Vital sign monitor and method for measuring blood pressure using optical, electrical, and pressure waveforms
JP4940026B2 (ja) * 2007-06-15 2012-05-30 株式会社タニタ 生体測定装置
US20090062664A1 (en) * 2007-08-30 2009-03-05 Fego Precision Industrial Co., Ltd. Blood pressure measurement device
US20090182238A1 (en) * 2008-01-14 2009-07-16 Triple Precision Int'l. Co., Ltd Method of predicting a blood pressure trend by blood pressure measurements
JP5923857B2 (ja) * 2011-03-01 2016-05-25 オムロンヘルスケア株式会社 活動量計

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3986012A (en) * 1974-05-02 1976-10-12 Reliance Electric Company Digital weight measuring and computing apparatus with automatic zero correction
SU1696888A1 (ru) * 1989-04-11 1991-12-07 Производственное Объединение "Ленинградский Завод Турбинных Лопаток Им.50-Летия Ссср" Способ калибровки электронных весов
JP2000018592A (ja) * 1998-06-29 2000-01-18 Toshiba Corp 加熱調理器
WO2007077650A1 (ja) * 2005-12-28 2007-07-12 Omron Healthcare Co., Ltd. 全身の体組成を正確に測定し、かつ、操作を簡便にすることのできる体組成計
JP2007330200A (ja) * 2006-06-16 2007-12-27 Harada Denshi Kogyo Kk ペット用自動体重計測システム

Also Published As

Publication number Publication date
DE112009003806T5 (de) 2012-06-28
RU2512923C2 (ru) 2014-04-10
DE112009003809T5 (de) 2014-02-13
DE112009003806B4 (de) 2024-07-04
JPWO2010073691A1 (ja) 2012-06-07
CN102265295A (zh) 2011-11-30
CN102264289B (zh) 2013-06-19
CN102265123B (zh) 2014-07-09
WO2010073692A1 (ja) 2010-07-01
JP5187402B2 (ja) 2013-04-24
JPWO2010073685A1 (ja) 2012-06-07
JP5062332B2 (ja) 2012-10-31
RU2011131051A (ru) 2013-02-10
DE112009003805T5 (de) 2012-06-21
RU2516870C2 (ru) 2014-05-20
US20110238326A1 (en) 2011-09-29
DE112009003803T5 (de) 2012-08-09
US8707753B2 (en) 2014-04-29
RU2011131069A (ru) 2013-02-10
CN102264287A (zh) 2011-11-30
WO2010073691A1 (ja) 2010-07-01
WO2010073685A1 (ja) 2010-07-01
WO2010073682A1 (ja) 2010-07-01
WO2010073688A1 (ja) 2010-07-01
CN102264288B (zh) 2015-07-01
JP5152343B2 (ja) 2013-02-27
WO2010073689A1 (ja) 2010-07-01
US20110257539A1 (en) 2011-10-20
US8818752B2 (en) 2014-08-26
JPWO2010073684A1 (ja) 2012-06-07
JP5120462B2 (ja) 2013-01-16
WO2010073684A1 (ja) 2010-07-01
JP5146543B2 (ja) 2013-02-20
CN102264286A (zh) 2011-11-30
WO2010073690A1 (ja) 2010-07-01
JP5310742B2 (ja) 2013-10-09
US20110257540A1 (en) 2011-10-20
RU2011131072A (ru) 2013-02-10
US20110251501A1 (en) 2011-10-13
DE112009003801T5 (de) 2014-01-16
RU2011131070A (ru) 2013-02-10
RU2520152C2 (ru) 2014-06-20
RU2011131065A (ru) 2013-02-10
CN102265123A (zh) 2011-11-30
JP5195922B2 (ja) 2013-05-15
JP2010167275A (ja) 2010-08-05
JP5246270B2 (ja) 2013-07-24
DE112009003807T5 (de) 2012-02-09
CN102264296A (zh) 2011-11-30
CN102264285A (zh) 2011-11-30
CN102264296B (zh) 2013-09-04
US9377344B2 (en) 2016-06-28
US8849609B2 (en) 2014-09-30
JPWO2010073682A1 (ja) 2012-06-07
US20110226035A1 (en) 2011-09-22
DE112009003807B4 (de) 2024-05-02
US20110231152A1 (en) 2011-09-22
DE112009004271T5 (de) 2013-06-27
CN102264289A (zh) 2011-11-30
JPWO2010073689A1 (ja) 2012-06-07
RU2521268C2 (ru) 2014-06-27
RU2011131057A (ru) 2013-02-10
DE112009003797T5 (de) 2012-06-21
JPWO2010073688A1 (ja) 2012-06-07
US20110257538A1 (en) 2011-10-20
RU2011131068A (ru) 2013-02-10
RU2011131050A (ru) 2013-02-10
JPWO2010073692A1 (ja) 2012-06-07
RU2522969C2 (ru) 2014-07-20
US20110251500A1 (en) 2011-10-13
CN102265295B (zh) 2014-04-02
EP2413114A1 (en) 2012-02-01
EP2413114A4 (en) 2013-09-25
RU2521349C2 (ru) 2014-06-27
CN102264288A (zh) 2011-11-30
WO2010073686A1 (ja) 2010-07-01
JPWO2010073686A1 (ja) 2012-06-07
JPWO2010073690A1 (ja) 2012-06-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2517797C2 (ru) Весоизмерительное устройство
US7932472B2 (en) Measurement apparatus for measuring changes in body composition
US20110301916A1 (en) Weight management device, weight management method, and weight management program
US20130131463A1 (en) Body weight management device
US9719840B2 (en) Body weight management device for managing a measurement subject's body weight using a target
JP5949163B2 (ja) 個人認証装置及び体重体組成計
US20140224552A1 (en) Body weight management device
US8932062B2 (en) Body weight management device
US20090076756A1 (en) Weight measuring apparatus
US20130341104A1 (en) Biometric apparatus
JP2012021845A (ja) 生体計測装置および方法
JP6700533B2 (ja) 重量情報出力システム及びプログラム
DE102014007571A1 (de) Gewichtsmessgerät, bioelektrisches Messgerät und Gewichtsmessprogramm
KR20190087136A (ko) 족압을 이용한 스마트 신발 시스템
JP2013246050A (ja) ロードセル零点補正装置および体重体組成計
JPH0746060B2 (ja) 電子天びん
KR20040086886A (ko) 가정용 디지털 체중계
US11808617B2 (en) Measurement circuit for a body weight measuring apparatus for measuring body weight distribution
JP2564798B2 (ja) デジタル表示はかり
US11796381B1 (en) Weight verification and tare process for scale
US20230400347A1 (en) Systems and methods for electronic scale auto-zeroing
KR20100007467U (ko) 칼로리 계산이 개선된 생활습관 교정방법 및 장치
Kumar et al. Key measurement principles to strengthen the reliability of loading device technologies: implications to health care practice
JP2023012979A (ja) 情報処理装置、プログラム及び情報処理方法
JP2575126B2 (ja) 電子機器