WO2010079664A1 - 血圧測定装置 - Google Patents

血圧測定装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2010079664A1
WO2010079664A1 PCT/JP2009/070588 JP2009070588W WO2010079664A1 WO 2010079664 A1 WO2010079664 A1 WO 2010079664A1 JP 2009070588 W JP2009070588 W JP 2009070588W WO 2010079664 A1 WO2010079664 A1 WO 2010079664A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
blood pressure
data
display
unit
morning
Prior art date
Application number
PCT/JP2009/070588
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
知里 上坂
知宏 茎田
孝司 丸田
恒平 竹岡
Original Assignee
オムロンヘルスケア株式会社
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 オムロンヘルスケア株式会社 filed Critical オムロンヘルスケア株式会社
Priority to DE112009004255T priority Critical patent/DE112009004255T5/de
Priority to CN200980154148.8A priority patent/CN102271575B/zh
Publication of WO2010079664A1 publication Critical patent/WO2010079664A1/ja
Priority to US13/175,104 priority patent/US9848783B2/en

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
    • A61B5/021Measuring pressure in heart or blood vessels
    • A61B5/022Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
    • A61B5/0225Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers the pressure being controlled by electric signals, e.g. derived from Korotkoff sounds
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/74Details of notification to user or communication with user or patient ; user input means
    • A61B5/742Details of notification to user or communication with user or patient ; user input means using visual displays
    • A61B5/7435Displaying user selection data, e.g. icons in a graphical user interface
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
    • A61B5/021Measuring pressure in heart or blood vessels
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/02Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
    • A61B5/021Measuring pressure in heart or blood vessels
    • A61B5/022Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/68Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient
    • A61B5/6801Arrangements of detecting, measuring or recording means, e.g. sensors, in relation to patient specially adapted to be attached to or worn on the body surface
    • A61B5/6813Specially adapted to be attached to a specific body part
    • A61B5/6824Arm or wrist

Definitions

  • the present invention relates to a blood pressure measurement device, and more particularly to a blood pressure measurement device that switches and displays a blood pressure measurement result according to an operation.
  • Examples of conventional techniques relating to such blood pressure comparison include the following.
  • the morning average or night average button on the sphygmomanometer is pressed, each blood pressure value is displayed on the device.
  • the morning average (night average) button is continuously pressed, the average value for the previous week A function is provided in which the display changes as an average value two weeks ago, an average value three weeks ago,... (This is referred to as technology 1).
  • Patent Document 1 (Registered Utility Model No. 3117970) discloses a configuration in which the blood pressure value and the pulse rate are alternately displayed to reduce the operation procedure (referred to as technology 2).
  • an object of the present invention is to provide a blood pressure measurement device that displays a blood pressure value in such a manner that the values can be easily compared.
  • a blood pressure measurement device includes a cuff attached to a measurement site of a living body, a control unit that calculates blood pressure while adjusting the cuff pressure for blood pressure measurement, and a morning calculated by the control unit.
  • a storage unit for storing the night blood pressure data measured in the time zone corresponding to the night
  • a display unit for storing the night blood pressure data measured in the time zone corresponding to the night
  • a display unit for storing the night blood pressure data measured in the time zone corresponding to the night
  • a display unit and an instruction related to display using the display unit
  • a display operation unit to be operated and a display processing unit that reads data from the storage unit and displays the read data on the display unit.
  • the display processing unit alternately displays the morning blood pressure data and the night blood pressure data read from the storage unit on the display unit at predetermined time intervals based on an instruction input via the display operation unit.
  • morning blood pressure data refers to an average of blood pressure data measured in a time period corresponding to morning in a predetermined period
  • night blood pressure data is blood pressure measured in a time period corresponding to night in a predetermined period. Refers to the average of the data.
  • the display processing unit reads blood pressure data from the storage unit according to the time series order of the measurement time each time the instruction is input.
  • the display processing unit reads out morning blood pressure data from the storage unit and displays the morning blood pressure data on the display unit
  • the morning blood pressure data of the next measurement time is input from the storage unit.
  • the nocturnal blood pressure data is read from the storage unit and displayed on the display unit
  • the nocturnal blood pressure data of the next measurement time is input from the storage unit. Is displayed on the readout display section.
  • the display processing unit displays information indicating that the blood pressure value of the morning blood pressure data corresponds to a predetermined blood pressure category on the same screen as the display screen of the morning blood pressure data. To do.
  • the display processing unit displays information indicating that the blood pressure value of the morning blood pressure data corresponds to a predetermined blood pressure category on the same screen as the display screen of the night blood pressure data. .
  • the display processing unit simultaneously displays a rectangular bar divided by a plurality of segments of a predetermined unit and a numerical value on the same screen of the display unit.
  • the reference value indicating the predetermined blood pressure classification is displayed in association with a position indicating the blood pressure value corresponding to the reference value on the bar.
  • the predetermined blood pressure category refers to the early morning hypertension category.
  • the display processing unit alternately displays the morning blood pressure data read from the storage unit and the night blood pressure data on the display unit at predetermined time intervals based on an instruction input via the display operation unit. Therefore, the blood pressure value can be displayed in such a manner that the values can be easily compared.
  • a self-winding electronic sphygmomanometer 1 is illustrated as a blood pressure measurement device according to the present invention.
  • a self-winding electronic sphygmomanometer 1 includes a blood pressure measurement air bag 50, a pressure fixing air bag 51 for fixing the blood pressure measurement air bag 50 to a measurement site, and a blood pressure measurement air.
  • Blood pressure measurement air system 52 for supplying or discharging air to / from bag 50 via tube 53, amplifier 35 provided in association with blood pressure measurement air system 52, pump drive circuit 36, valve drive circuit 37 and A / A D (Analog / Digital) converter 38 is provided.
  • the self-winding electronic sphygmomanometer 1 includes a compression / fixing air system 54 for supplying or discharging air to / from the compression / fixing air bag 51 via a tube 55, and an amplifier provided in association with the compression / fixing air system 54. 45, a pump drive circuit 46, a valve drive circuit 47, and an A / D (Analog / Digital) converter 48.
  • the automatic winding electronic sphygmomanometer 1 further includes a CPU (Central Processing Unit) 30 for centrally controlling and monitoring each part, a memory 39 for storing various information such as measured blood pressure values, and blood pressure measurement results.
  • CPU Central Processing Unit
  • the blood pressure measurement air bladder 50 corresponds to a cuff.
  • the blood pressure measurement air system 52 detects a pressure in the blood pressure measurement air bladder 50 (hereinafter referred to as cuff pressure), outputs a pressure sensor 32, a pump 33 for supplying air to the blood pressure measurement air bladder 50, and blood pressure. It has a valve 34 that is opened and closed to exhaust or confine the air in the measurement bladder 50.
  • the amplifier 35 amplifies the output signal of the pressure sensor 32 and supplies it to the A / D converter 38.
  • the A / D converter 38 converts the given analog signal into a digital signal and outputs it to the CPU 30.
  • the pump drive circuit 36 controls the drive of the pump 33 based on a control signal given from the CPU 30.
  • the valve drive circuit 37 opens and closes the valve 34 based on a control signal given from the CPU 30.
  • the compression / fixing air system 54 detects a pressure in the compression / fixation air bladder 51 and outputs a pressure sensor 42, a pump 43 for supplying air to the compression / fixation air bag 51, and a compression / fixation air bag 51. It has a valve 44 which is opened and closed to exhaust or confine air.
  • the amplifier 45 amplifies the output signal of the pressure sensor 42 and provides it to the A / D converter 48.
  • the A / D converter 48 converts the given analog signal into a digital signal and outputs it to the CPU 30.
  • the pump drive circuit 46 controls the drive of the pump 43 according to a control signal given from the CPU 30.
  • the valve drive circuit 47 controls the opening and closing of the valve 44 in accordance with a control signal given from the CPU 30.
  • an automatic winding electronic sphygmomanometer 1 includes a fixing cylindrical case 57 for fixing an upper arm that is a measurement site of a measurement subject, a sphygmomanometer main body 58, and an elbow joint at the time of measurement.
  • the mounting part 59 for putting the following arms is provided.
  • the fixing cylindrical case 57 includes a display unit 40 made of an LCD (liquid Crystal Display) or the like, and an operation unit 41 at a position where external operation is possible.
  • the operation unit 41 reads the power switch 41A, the switch 41B operated to select the measurement subject, the switch 41C for instructing the start and stop of blood pressure measurement, and the stored measurement data on the read display unit 40 ( It includes a switch 41D and a switch 41E that are operated to perform a call display (to be described later).
  • the switch 41D is operated to call and display morning time zone measurement data and night time zone measurement data, which will be described later.
  • the self-winding electronic sphygmomanometer 1 can store blood pressure measurement data for two people.
  • the users A and B can be designated by operating the switch 41B.
  • Visitors other than the users A and B can be designated by operating the switch 41B.
  • blood pressure can be measured, but the blood pressure measurement data is not stored.
  • the fixing cylindrical case 57 has a blood pressure measurement air bag 50 attached to the measurement site on the inner peripheral surface.
  • FIG. 3 shows a state in which the upper arm that is the measurement site of the measurement subject is inserted and fixed from the front side of the fixing cylindrical case 57 in order to measure blood pressure.
  • the placement unit 59 is folded to the sphygmomanometer main body 58 side through the connection unit 591. Further, the fixing cylindrical case 57 is tilted to the blood pressure monitor main body 58 side via the hinge portion 106, and both take an integral configuration.
  • the person to be measured from the state of the integrated configuration, places the fixing cylindrical case 57 in front of the drawing via the hinge portion 106 as shown in FIG. Rotate to (measured person side) and move away from the sphygmomanometer body 58. As a result, as shown in FIG. 3, the person to be measured can be inserted into the fixing cylindrical case 57. In this state, the fixing cylindrical case 57 and the sphygmomanometer main body 58 are connected via the hinge portion 106.
  • FIG. 2 schematically shows a cross section of the fixing cylindrical case 57 in the state of FIG.
  • the blood pressure measuring air bag 50, the pressure fixing curler 56, and the pressure fixing air bag 51 are directed from the outer periphery of the upper arm, which is the measurement site, toward the inner peripheral surface of the fixing cylindrical case 57.
  • the compression fixing curler 56 is wound around the upper arm.
  • the shape of the compression fixing curler 56 becomes substantially circular along the circumference of the upper arm by winding.
  • the substantially circular diameter is telescopic.
  • the compression / fixing curler 56 contracts its diameter by its action, and accordingly, the compression / fixing curler 56 and the human body (upper arm) ) Is pressed against the measurement site.
  • the blood pressure measurement air bladder 50 is wound and fixed around the human body (arm) by the compression / fixation curler 56 and the compression / fixation air bladder 51, and the blood pressure can be measured.
  • the automatic winding electronic sphygmomanometer 1 includes a pressure adjustment unit 101, a blood pressure calculation unit 102 including an average calculation unit 1021, an input determination unit 103, a display processing unit 104, and an inclination detection unit 105.
  • the pressure adjusting unit 101 controls the pump driving circuits 36 and 46 and the valve driving circuits 37 and 47 to adjust the internal pressures of the blood pressure measurement air bladder 50 and the pressure fixing air bladder 51.
  • the blood pressure calculation unit 102 calculates blood pressure based on the signal input from the A / D converter 38 and stores the calculation result in the memory 39. In addition, the calculation result is output to the display processing unit 104 for display. Details of the function of the blood pressure calculation unit 102 will be described later.
  • the average calculation unit 1021 detects that the time data indicates a predetermined day of the week (for example, Sunday) based on the time data counted by the timer 49, the blood pressure measurement data for one week is read from the memory 39 and read 1 An average measurement value is calculated based on the weekly measurement data, and the calculated average data is stored in the memory 39. Details of the function of the average calculation unit 1021 will be described later.
  • the input determination unit 103 inputs a signal output when the operation unit 41 is operated by the measurement subject, determines which switch of the operation unit 41 is operated based on the input signal, and determines the determination result. Output. Specifically, the input determining unit 103 stores in advance, for each switch, the signal level output when the switch is operated in association with each other. When the user operates the switch, the level of the signal input from the operation unit 41 and the stored level are compared and collated, and the type of switch stored corresponding to the matching level is specified. Thereby, the type of the operated switch can be determined.
  • the tilt detection unit 105 is provided in association with the sensor 107 of the hinge unit 106.
  • the sensor 107 detects an inclination angle (see angle ⁇ in FIG. 3) of the fixing cylindrical case 57 with respect to the sphygmomanometer main body 58 via the hinge portion 106.
  • the detected tilt angle signal is provided to the tilt detection unit 105.
  • the inclination detection unit 105 compares the angle indicated by the input inclination angle signal with a predetermined angle stored in advance, and outputs a signal based on the comparison result to the display processing unit 104 and the blood pressure calculation unit 102 as an inclination detection signal. .
  • the display processing unit 104 has a function for displaying data on the display unit 40. Specifically, the measurement processing unit 111 for displaying during blood pressure measurement, the current measurement processing unit 112 for displaying the current blood pressure measurement result at the end of blood pressure measurement, and the measurement results stored each time in the memory 39 Each time, and a weekly processing unit 114 for reading and displaying the weekly average blood pressure measurement result stored in the memory 39.
  • the functions of the pressure adjustment unit 101, the blood pressure calculation unit 102, the input determination unit 103, the display processing unit 104, and the inclination detection unit 105 are stored in advance in the memory 39 as programs, and the CPU 30 reads and reads these programs from the memory 39. By executing the program, the functions of the corresponding units are realized.
  • FIG. 6 shows an example of the contents stored in the memory 39.
  • Memory 39 includes regions E1, E2, E3 and E4.
  • the area E1 is an area in which the measurement result is temporarily stored in the format of the record R0 when blood pressure measurement is performed.
  • Each of the areas E2, E3, and E4 is provided with an area for storing blood pressure measurement results for each of the users A and B who are measurement subjects.
  • the record R0 of the area E1 which is the blood pressure measurement result is read, and the read record R0 is stored in the format of the record R1. More specifically, the blood pressure measurement result record R1 of the user A is stored in the area E2a in the area E2, and the blood pressure measurement result record R1 of the user B is stored in the area E2b in the area E2.
  • the average data of the morning time zone measurement data calculated for each week based on the blood pressure measurement result stored in the area E2 is stored in the format of the record R2. More specifically, the average data of weekly morning time zone measurement data based on the data stored in the area E2a of the user A is stored in the area E3a. Similarly, average data of weekly morning time measurement data based on data stored in the area E2b of the user B is stored in the area E3b in the area E3.
  • average data of the night time zone measurement data calculated for each week based on the blood pressure measurement result stored in the area E2 is stored in the format of the record R3. More specifically, the average data of the weekly nighttime measurement data based on the data stored in the area E2a of the user A is stored in the area E4a in the area E4. Similarly, average data of weekly night time measurement data based on data stored in the area E2b of the user B is stored in the area E4b in the area E4.
  • the record R0 in the area E1 includes, as the blood pressure measurement result this time, the systolic blood pressure data SYS, the diastolic blood pressure data DIA, the pulse rate data PL, the measurement time data TM, and data indicating whether it corresponds to early morning hypertension.
  • DE1 data DE2 indicating whether or not the person to be measured has moved during blood pressure measurement, whether the tilt angle of the fixing cylindrical case 57 has deviated from a predetermined angle for normal measurement, that is, tilted Data DE3 for instructing whether or not, and data DE4 for identifying the user are included.
  • Data TM refers to measurement time.
  • the blood pressure calculation unit 102 stores the time data input from the timer 49 as data TM in the record R0.
  • the data DE4 instructs the measurement subject to be instructed by operating the switch 41B.
  • a signal input from the input determination unit 103 by the blood pressure calculation unit 102 is stored in the record R0 as data DE4.
  • the data DE3 indicates a detection result of whether or not the angle ⁇ of the fixing cylindrical case 57 detected by the inclination detection unit 105 by the sensor 107 during blood pressure measurement is out of a predetermined angle range.
  • the range of the predetermined angle indicates the range of the angle ⁇ detected when the measurer is in a normal measurement posture. It is assumed that the data of the predetermined angle range is detected in advance by experiments or the like and stored in a predetermined storage area of the memory 39.
  • Data DE2 indicates the result of detecting whether or not the person to be measured has moved the body during blood pressure measurement. It is known that if the body is moved during the measurement, the measurement accuracy is lowered.
  • the CPU 30 can detect the presence or absence of body movement based on the waveform of the pulse wave detected during blood pressure measurement. Since a well-known technique can be applied to the body motion detection procedure, the details are omitted here.
  • the determination result of the angle ⁇ of the fixing cylindrical case 57 and the detection result of the presence or absence of body movement by the inclination detection unit 105 are output to the blood pressure calculation unit 102.
  • the blood pressure calculation unit 102 stores the detection result and the body movement detection result input from the inclination detection unit 105 in the record R0 as data DE2 and DE3, respectively.
  • the record R1 stored in the area E2a includes data DN, data SYS, DIA, PL, and TM, and data DE1, DE2, and DE3 indicating the serial numbers according to the order stored in the area E2a, that is, in accordance with the measurement time order.
  • the record R1 is similarly stored in the area E2b for the user B. In each of the areas E2a and E2b, for example, a maximum of 99 records R1 can be stored.
  • the record R2 in the area E3a includes data representing an average of measurement data in units of one week calculated based on the record R1 in which the data TM indicates the morning time zone among the records R1 stored in the area E2a.
  • Record R2 is data WN indicating what week of data, data ASYS indicating the average of systolic blood pressure data SYS measured in the morning time zone for one week, and the minimum blood pressure of morning blood zone measurement for one week
  • Data ADIA representing the average of the data DIA
  • data APL representing the average of the pulse rate data PL of the morning time zone measurement for one week
  • the average blood pressure indicated by the data ASYS and ADIA stored in the record R2 are early morning Data AE1 indicating whether hypertension is instructed or not is included.
  • the record R2 of the area E3b includes data ASYS, ADIA, APL, and AE1 calculated on a weekly basis based on the data stored in the area E2b.
  • the record R3 in the region E4a is based on the record R1 in which the data TM indicates the night time zone among the records R1 stored in the region E2a, and the average data ASYS, ADIA, and APL of the week time unit of the night time zone measurement data. Including.
  • the record R3 in the region E4b is based on the record R1 in which the data TM indicates the night time zone among the records R1 stored in the region E2b, and the average data ASYS, ADIA of the week time unit of the night time zone measurement data. And APL.
  • each of the areas E3a, E3b, E4a, and E4b for example, records for a maximum of 7 weeks are stored. Specifically, this week (data WN indicates “0”), last week (1 week before: data WN indicates “1”), and last week (2 weeks before: data WN is “2”) ),... 6 weeks before (6 weeks before: data WN indicates “6”), a total of 7 weeks of records can be stored.
  • data for this week is newly calculated, the newly calculated content is overwritten on the record stored in the past, that is, the record whose value indicated by the data WN is “6”.
  • the value of the data WN of the record is updated from “6” ⁇ “0”, and the value of the data WN of each other record is updated by +1.
  • Pointers P1, P2, and P3 are provided in the areas E2, E3, and E4, respectively.
  • Pointer P1 indicates record R1 from which data is currently read in area E2.
  • Pointer P2 points to record R2 from which data is currently read in area E3.
  • Pointer P3 points to record R3 from which data is currently read in area E4.
  • the blood pressure calculation unit 102 calculates blood pressure (maximum blood pressure (systolic blood pressure) and minimum blood pressure (diastolic blood pressure)) according to a known method, for example, an oscillometric method, based on the pulse wave signal input from the A / D converter 38. To do. Further, the pulse is calculated by a known method.
  • the blood pressure calculation unit 102 determines whether or not it falls under early morning hypertension, whether there is body movement during measurement, and whether the inclination angle ⁇ of the fixing cylindrical case 57 during measurement is appropriate. It is determined whether or not the user is different and the determination result is stored in the memory 39 in association with the measurement data.
  • the home blood pressure has a maximum blood pressure of 135 mmHg or more or a minimum blood pressure of 85 mmHg or more, it is defined as hypertension.
  • Early morning hypertension is a factor that increases cardiovascular risk. Therefore, in the present embodiment, when it is detected that the blood pressure measurement is performed from 4 am to 10 am on the day based on the time measurement data of the timer 49, it is determined that the measurement is performed in the morning time zone, and the afternoon When it is detected that the measurement is performed from 7:00 to 2 am, it is determined that the measurement is performed at night time.
  • the morning time zone measurement data SYS and DIA are compared with hypertension index data (135 mmHg / 85 mmHg), and it is detected whether or not early morning hypertension is based on the comparison result.
  • the detection result is stored as data DE1.
  • the average calculation unit 1021 inputs a signal generated by operating the switch 41B through the input determination unit 103, and identifies the user based on the input signal. Then, the past measurement data stored in the area of the memory 39 corresponding to the identified user is searched, and the measurement data in the morning time zone for one week is read. The average data of the read data is calculated. Similarly, the average data of the measurement data in the night time zone for one week is calculated.
  • the clock data of the timer 49 indicates a predetermined day of the week (for example, Sunday)
  • the measurement data of the record R1 in the morning time zone for the past week (data TM is from 4 am to 4 am
  • the measurement data of the record R1 indicating 10:00) is read from the area E2 of the memory 39, the average of the read measurement data for one week is calculated, and the calculated result is stored in the area E3 of the memory 39.
  • the measurement data of the past one week in the night time zone (measurement data of the record R1 in which the data TM indicates from 7:00 pm to 2:00 am) is read from the area E2 of the memory 39 and read 1
  • the average of the measurement data for the week is calculated, and the result is stored in the area E4 of the memory 39.
  • the average calculation unit 1021 compares the calculated average measurement data ASYS and ADIA in the morning time zone with hypertension index data (135 mmHg / 85 mmHg), and detects whether or not it falls under the category of early morning hypertension based on the comparison result. .
  • the detection result is stored in the record R2 as data AE1.
  • the average calculation unit 1021 determines, for each user, the measurement data of the record R1 in the morning time zone and the night time zone for this week (from the immediately preceding Sunday to today) of the area E2. The average of the measurement data in the morning time zone and the night time zone for this week is calculated, and the results are stored in the areas E3 and E4 of the memory 39 as records R2 and R3 (data WN is '0'), respectively.
  • the blood pressure measurement process according to the present embodiment will be described with reference to the flowchart of FIG.
  • the program according to the flowchart of FIG. 7 is stored in a predetermined storage area of the memory 39, and the blood pressure measurement process is realized by the CPU 30 reading the program and executing the read program.
  • the blood pressure measurement process shown below is an example and is not particularly limited.
  • the CPU 30 first performs an initialization process (step S302). Specifically, the air in the blood pressure measurement air bladder 50 and the pressure fixing air bladder 51 is exhausted, the pressure sensors 52 and 54 are corrected, and the like.
  • the pressure adjusting unit 101 drives the pump drive circuits 36 and 46 according to a predetermined procedure, and gradually increases the pressure of the blood pressure measurement air bladder 50 and the pressure fixing air bladder 51 (step S304).
  • the blood pressure measurement air bladder 50 is wound and fixed around the measurement site by the pressure fixing air bladder 51, and the internal pressure (cuff pressure) of the blood pressure measurement air bladder 50 gradually increases, and the internal pressure is a predetermined level for blood pressure measurement.
  • the pressure adjustment unit 101 controls the pump drive circuit 36 to stop the pump 33.
  • blood pressure is calculated in the pressurization process from when pressurization is started until it is detected that the internal pressure indicates a predetermined level.
  • the blood pressure calculation unit 102 calculates blood pressure (maximum blood pressure, minimum blood pressure) by a known procedure (step S306). Moreover, the blood pressure calculation unit 102 calculates the pulse rate by a known procedure.
  • the calculated blood pressure and pulse rate are stored in the area E1 of the memory 39 as the aforementioned record R0, and the contents of the record R0 are given to the current measurement processing unit 112 of the display processing unit 104.
  • the measurement processing unit 112 this time generates image data based on the given data and outputs it to the display unit 40 (step S308). Therefore, the display unit 40 displays a screen based on the input image data.
  • the blood pressure calculation unit 102 generates a record R1 based on the data of the record R0, and stores the generated record R1 in the area of the user in the area E2 of the memory unit 39 (step S30). S310).
  • the generated record R1 is stored in the area E2a or E2b.
  • the air in the blood pressure measurement air bladder 50 and the pressure fixing air bladder 51 is rapidly exhausted, and the measurement process ends.
  • step S308 may be performed after the storage process in step S310.
  • the blood pressure measurement is performed during the pressurization process, it may be performed during the decompression process.
  • a bar graph indicator for displaying the blood pressure value can be displayed on the screen of the display unit 40.
  • the during-measurement processing unit 111 displays the blood pressure value sequentially detected by the pressure sensor 32 and the A / D converter 38 as the cuff pressure increases in the pressurization process (step S304) on the screen as a bar graph and a digital value. You may do it.
  • the blood pressure measurement data stored in the memory 39 is read in response to an instruction by the operation of the operation unit 41, and the read blood pressure measurement data is displayed on the display unit 40. This is called a call display process.
  • the switch 41D or the switch 41E is operated to instruct the call display process.
  • call display processing when the switch 41E is operated will be described.
  • the switch 41E for each user specified by the switch 41B, the data of the record R1 indicated by the pointer P1 from the area E2 is read by the processing unit 113 each time and displayed for display based on the read data.
  • Image data is generated, and the generated image data is provided to the display unit 40. Therefore, the display unit 40 switches and displays a screen based on the measurement data of the record R1 indicated by the pointer P1 that moves each time the switch 41E is operated.
  • the program according to the flowchart of FIG. 8 is stored in a predetermined storage area of the memory 39, and the CPU 30 reads the program and executes the read program, thereby realizing the following processing.
  • the input determination unit 103 of the CPU 30 determines the type of the switch operated by the operation unit 41 based on the output signal from the operation unit 41 (step T1). If the input determination unit 103 determines that the switch 41D has been operated based on the determination result (YES in step T1), the process proceeds to step T5 described later. If it is not determined that the switch 41D has been operated (NO in step T1), another process (step T3) according to the operated switch is performed.
  • step T5 the value 0 is set to the temporary variable N for indicating the value of the pointer in the memory 39.
  • the pointers P2 and P3 of the memory 39 indicate the records R2 and R3 stored at the heads of the areas E3a and E4a, respectively.
  • the weekly processing unit 114 of the display processing unit 104 reads the data of the record R2 in the area E3a indicated by the pointer P2, and based on the read data. Data of an image to be displayed is generated, and the generated data is given to the display unit 40. Therefore, an image based on the image data is displayed on the display unit 40 (step T7).
  • An example of the display image in step T7 is shown in FIGS.
  • step T9 based on the time data output from the timer 49, the CPU 30 starts displaying an image in step T7, and the switch 41D is not operated (NO in step T11). It is determined whether or not (step T9).
  • the CPU 30 instructs the weekly processing unit 114 to record R3 indicated by the pointer P3. Instructs to display the based image.
  • the weekly processing unit 114 reads the data of the record R3 indicated by the pointer P3 of the area E4a of the memory 39, generates data of an image to be displayed based on the read data, and displays the generated data. Part 40 is given. Therefore, an image based on the image data generated from the data of the record R3 is displayed on the display unit 40 (step T19). Thereby, the image of the display part 40 switches from the image of step T7 to the image of step T19.
  • An example of the image displayed in step T19 is shown in FIG.
  • step T21 based on the time data output from the timer 49, the CPU 30 starts displaying an image in step T19, and then the switch 41D is not operated (NO in step T23). It is determined whether or not (step T21).
  • step T21 If it is determined that 3 seconds have passed without the switch 41D being operated (NO in step T23, YES in step T21), the process returns to step T7, and the processes after step T7 are performed in the same manner as described above. Therefore, the display unit 40 switches to the image of step T7 displayed before the display from the image in step T19.
  • the average data of the morning time zone and the average data of the night time zone this week or N weeks ago indicated by the value of the variable N are displayed on the screen of the display unit 40 only by operating the switch 41D once. The operation of switching and displaying alternately at intervals of 3 seconds continues.
  • step T11 YES
  • the value of the variable N is updated by +1.
  • the pointers P2 and P3 indicate the records R2 and R3 of the next week (step T13).
  • step T15 if it is determined that (N ⁇ 7) is not satisfied, that is, the record indicated by the pointer is determined to indicate any record from this week, last week, last week, three weeks ago,. If so (NO in step T15), the process returns to step T7.
  • the call display processing of the average data in the morning time zone of the record R2 pointed to by the current pointer P2 is performed as described above.
  • step T7 If the switch 41D is operated within 3 seconds after the start of displaying the average data of the morning time zone before the maximum week (six weeks ago) (NO in step T7, T9, YES in step T11, YES in step T13, step T15) ), The value of the variable N is set to 0 (step T17). As a result, the pointer P2 points to the record R2 (average data of this week) stored at the head of the area E2a as data to be called and displayed. Thereafter, the process returns to step T7, and the subsequent processes are similarly performed.
  • the display of the average data of this week's morning time zone is performed, and thereafter, last week, last week, three weeks ago, and so on. It is possible to display and display the average data in the morning time zone.
  • the same processing as the above-mentioned call display processing of the average data in the morning time zone is performed by updating the value of the pointer P3 (NO in steps T19 and T21, YES in step T23).
  • step T25 and step T27, YES, step T29 After the display of the average data of the night time zone of the maximum week before (6 weeks ago), the call display of the average data of the night time zone of this week is performed.
  • FIG. 9 shows an example of the display screen at step T7.
  • blood pressure values of data 200A and 200B corresponding to data ASYS and ADIA of record R2 of pointer P2 and pulse rate data 201 and data 200A and 200B corresponding to data APL are displayed.
  • the date mark data 214B indicating that it is measurement data in the morning time zone
  • the data 214C indicating that the display data is average data
  • the display data are past measurement data read from the memory 39.
  • the pointing data 214D is also displayed at the same time.
  • the date mark in the data 214B matches the mark (see FIG. 1) attached to the switch 41D operated to display the measurement data.
  • the morning time zone is not limited to the day mark, but may be indicated by another mark, character (“morning”), or the like.
  • the average data in the morning time zone was displayed, but in the case of the average data in the night time zone, a month mark is displayed as the data 214B. It coincides with the mark (see FIG. 1) attached to the switch 41D operated to display the data.
  • the mark is not limited to a moon mark that it is a night time zone, You may make it instruct
  • data 211 for instructing whether it corresponds to early morning hypertension can be displayed based on the data AE1 of the record R2.
  • the screen of FIG. 9 indicates a case where the data AE1 of the record R2 displayed by calling does not indicate early morning hypertension.
  • the early morning hypertension classification judgment reference value 204 is displayed in association with the position indicating the blood pressure value corresponding to the reference value 204 on the blood pressure level bar 202.
  • the determination reference value 204 is displayed, but may be printed in advance on the screen of the display unit 40.
  • a bar graph including a plurality of marks 203 is displayed in a superimposed manner on the blood pressure level bar 202 to indicate the blood pressure value indicated by the data 200 ⁇ / b> A and 200 ⁇ / b> B.
  • a rectangular mark 203 is displayed on the blood pressure level bar 202 as a scale that is divided into segments of, for example, 10 mmHg so that the user can easily read the bar graph values.
  • FIG. 10 shows a screen example of this week's average data call display at step T7.
  • 10A and 10B are display examples when data reading from the memory 39 is not normally performed.
  • FIG. 10A the occurrence of an error in data reading is indicated by a character display of “E”.
  • FIG. 10B shows a display example when the average data to be read is not stored in the memory 39.
  • FIG. 10C is an example of screens for displaying the average data in the morning time zone of this week.
  • the data 211 informs that the average data of this week's morning time zone falls under the category of “early morning hypertension”.
  • FIG. 11 are screen examples of calling display of average data of this week's night time according to the record R3 pointed to by the pointer P3 in step T19.
  • the data 211 informs that the average data in the morning time zone of this week falls under the category of “early morning hypertension”, and informs that it does not fall under the case of FIG. 11A.
  • This data 211 is displayed based on the data AE1 in the record R2 pointed to by the pointer P2 when the screen of FIG. 11B is displayed. Accordingly, it is possible to simultaneously confirm on the same screen the average data of a certain night time zone and information indicating whether the corresponding average data of the morning time zone of the week falls under the category of early morning hypertension.
  • FIGS. 12A and 12B show screen examples of calling display of average data in the morning time zone one week before in step T7.
  • the data 211 informs that the average data in the morning time zone one week ago falls under the category of “early morning hypertension”, and informs that it does not fall under the case of FIG.
  • data 214A indicates that the data is one week before.
  • FIGS. 13A and 13B show screen examples of calling display of average data in the night time zone one week before in step T19.
  • the data 211 informs that the average data in the morning time zone one week ago falls under the category of “early morning hypertension”, and informs that it does not fall under FIG. 13B. .
  • FIG. 14 show screen examples of calling display of average data in the morning time zone 6 weeks ago in step T7.
  • Data 214A indicates that the displayed data is average measured data from 6 weeks ago.
  • FIGS. 15A and 15B show screen examples of calling display of average data in the night time zone six weeks ago in step T19.
  • the data 211 informs that the average data in the morning time zone 7 weeks ago falls under the category of “early morning hypertension”, as in FIG. 11B.
  • the average calculation unit 1021 compares the calculated average measurement data ASYS and ADIA in the night time zone with hypertension index data (135 mmHg / 85 mmHg), and determines whether or not it falls under the category of hypertension based on the comparison result. To detect. It is assumed that the detection result data is stored in the record R3. Thereby, in the call display of the record R3, the weekly processing unit 114 can display data indicating whether or not the average measurement data in the night time zone falls under the category of high blood pressure based on the detection result.
  • a program according to the flowchart of FIG. 16 is stored in a predetermined storage area of the memory 39.
  • the CPU 30 reads the program from the memory 39 and executes the read program, thereby realizing the following processing.
  • Steps T31, T33 and T35 are performed in the same manner as steps T1, T3 and T5 in FIG.
  • step T43 the weekly processing unit 114 calls and displays the record R3 in the memory 39 pointed to by the pointer P3 having the value of the variable N. Thereby, the average data of the night time zone of this week or N weeks ago is displayed. If it is determined that 3 seconds have passed without the switch 41D being operated (NO in step T47) based on the timing data of the timer 49 after the display is started (YES in step T45), the process returns to step T37. Thereafter, the display returns to the average data of the morning time zone this week or N weeks ago.
  • the display unit 40 displays the average data screen of the morning time zone and the average data screen of the night time zone of this week. It is automatically displayed alternately at intervals of 3 seconds (see FIG. 17). Alternatively, the average data screen of the morning time zone N weeks ago and the average data screen of the night time zone are automatically displayed alternately at intervals of 3 seconds (see FIG. 18).
  • FIG. 17 shows two display screen examples of average data in the morning time zone of this week side by side.
  • FIG. 17B shows an example of a display screen of average data for the night time zone of this week displayed alternately with the screen of FIG.
  • the upper screen in FIG. 17A is a case where the blood pressure measurement data does not correspond to the early morning hypertension category, and the lower screen corresponds to the case.
  • FIG. 17B shows whether the average data of this week's night time zone corresponds to the hypertension category (135 mmHg / 85 mmHg) and whether the average data of this morning time zone falls into the category of early morning hypertension. Four screens are shown.
  • the uppermost screen indicates a case where the blood pressure measurement data does not correspond to the hypertension category and does not correspond to the early morning hypertension category.
  • the next screen shows cases that only fall under the category of early morning hypertension, and the next screen shows the case that falls under the category of early morning hypertension and the average data in the night time zone falls under the category of high blood pressure. Point to.
  • the lowermost screen indicates a case where the average data in the morning time zone does not correspond to the category of early morning hypertension, and the average data in the night time zone corresponds to the hypertension category.
  • 18 (A) and 18 (B) similar to FIGS. 17 (A) and 17 (B), a display screen of average data for the morning time zone one week before automatically displayed alternately at intervals of 3 seconds. An example and a display screen example of average data during the night time are shown.
  • step T37 If the switch 41D is operated within 3 seconds after the display of the average data in the morning time zone in step T37 of the flowchart of FIG. 16 (NO in step T37, step T39, YES in step T53), the variable N Is updated by +1 (step T55). As a result, the values of the pointers P2 and P3 are updated so as to indicate the next records R2 and R3, respectively, and the morning time of the next week is maintained while the condition of N ⁇ 7 is not satisfied (NO in step T51).
  • the band average data screen (see FIG. 17 or 18) is switched and displayed (step T37). If the condition of N ⁇ 7 is satisfied (YES in step T51), the process returns to step T35, and the call display process (step T35, step T37) for the first record is performed. Thereafter, the subsequent processing is performed in the same manner as described above.
  • step T43 it is possible to continuously switch to the display screen of average data in the night time zone. Specifically, if the switch 41D is operated within 3 seconds after the start of the display of the average data of the night time zone in step T43 (NO in step T45, YES in step T47), the variable N is updated by +1. (Step T49). As a result, the values of the pointers P2 and P3 are updated to point to the next records R2 and R3, respectively. While the condition of (N ⁇ 7) is not satisfied (NO in step T57), the screen is switched to the average data screen in the night time zone of the next week (step T43).
  • step T51 If the condition of (N ⁇ 7) is satisfied (YES in step T51), the process returns to step T35, and the call display process (step T35, step T37) for the first record is performed. Subsequent processing is performed in the same manner as described above.
  • the average data of the night time zone of this week in FIG. 20A ⁇ the last week (1 in FIG. 20B).
  • Average data of night time zone of week before) ⁇ Average data of night time zone of last week (two weeks ago) of Fig. 21A ⁇ Average data of night time zone of 3 weeks before of Fig. 21B
  • the display screen can be sequentially switched in order of the average data of the night time zone 6 weeks ago ⁇ the average data of the night time zone of this week in FIG.
  • a screen display example is shown in four stages, but the display unit 40 has a screen in any one of the stages. Is displayed. Of the four levels, the average data in the night time zone does not correspond to the category of high blood pressure in the first level, and the average data in the morning time zone of the corresponding week in the record R2 pointed to by the pointer P2 is also in the category of early morning high blood pressure. Examples that do not fall under are shown. In the second row, the average data in the night time zone does not correspond to the category of high blood pressure, and only the average data in the morning time zone of the corresponding week in the record R2 pointed to by the pointer P2 corresponds to the early morning hypertension category.
  • the third row shows an example in which the morning time zone average data corresponds to the early morning hypertension category and the night time zone average data corresponds to the hypertension category.
  • the fourth row an example in which only the average data in the night time zone falls under the category of high blood pressure is shown.
  • the blood pressure value is simultaneously displayed as a numerical value on the same screen, and is also displayed as an indicator by a bar graph of the blood pressure level bar 202.
  • the user can easily visually recognize not only the change in blood pressure value but also the amount of change.
  • the blood pressure measurement device is not limited to the automatic winding type in which the main body and the cuff shown in FIG. 1 are integrally configured.
  • a blood pressure measurement device in which a cuff 20 and a sphygmomanometer body 10 ⁇ / b> B manually wound around a measurement site are configured separately via an air tube 24 may be used.
  • An operation unit 41 and a display unit 40 are provided on the front surface 10A of the housing of the sphygmomanometer main body 10B.
  • the present invention is effective in a blood pressure measurement device that displays data relating to blood pressure measurement in the morning time zone and the night time zone.

Abstract

 血圧測定をすることにより、平均算出部(1021)により算出された週毎の朝時間帯の平均血圧データと、週毎の夜時間帯の平均血圧データはメモリ(39)に記憶される。週毎処理部(114)は、操作部(41)を介して入力する指示に基づき、メモリ(39)から読出した朝時間帯の平均血圧データと、夜時間帯の平均血圧データとを、表示部(40)に、たとえば3秒毎に交互に切替え表示する。

Description

血圧測定装置
 この発明は、血圧測定装置に関し、特に、血圧測定結果を操作に応じて切替えて表示する血圧測定装置に関する。
 血圧は、朝(起床後)と夜(就寝前)に測定することが望ましいとされている。近年、高血圧の中でも心血管リスクを高める早朝高血圧が注目されている。早朝高血圧とは、特に、起床後(朝)の血圧値が高い場合をいう。朝のみ高いか否かによって、投薬の種類が変わる。以上より、早朝高血圧を発見し、適切な治療を受けるためには朝(起床後)と夜(就寝前)の血圧値を比較することが有効だと考えられる。
 このような血圧の比較に関する従来の技術としては、次に示すようなものがある。
 血圧計の朝平均または夜平均ボタンを押すと、それぞれの血圧値が表示される装置において、朝平均(夜平均)ボタンを連続して押した場合には押す毎に1週前の平均値、2週前の平均値、3週前の平均値、・・・と表示が推移していく機能が提供されている(これを、技術1と称する)。
 特許文献1(登録実用新案第3117970号公報)には、血圧値と脈拍数などを交互に表示し、操作手順を少なくする構成が示される(これを技術2と称する)。
登録実用新案第3117970号公報
 上述の技術1に関しては、同じ週の朝平均と夜平均を比較したい場合、ボタンを2回以上押さなければならず、操作手順が多くなってしまう。また、意識しないと朝の測定値と夜の測定値を比較できず、比較することの大切さを知らない測定者に気づいてもらうことはできない。技術2に関しては、交互に表示することにより表示スペースの節約ができるが、同じカテゴリのデータ(たとえば、血圧値)を交互に表示しているわけではないので、血圧値どうしを比較することはできない。
 それゆえに、この発明の目的は、値の比較を容易に可能ならしめる態様で血圧値を表示する血圧測定装置を提供することである。
 この発明のある局面に従う血圧測定装置は、生体の測定部位に装着されるカフと、血圧測定のためにカフの圧力を調整しながら血圧を算出する制御部と、制御部により算出された朝に該当する時間帯に測定された朝血圧データと、夜に該当する時間帯に測定された夜血圧データを記憶する記憶部と、表示部と、表示部を用いた表示に関する指示を入力するために操作される表示操作部と、記憶部からデータを読出し、読出したデータを表示部に表示する表示処理部とを備える。表示処理部は、表示操作部を介して入力する指示に基づき、記憶部から読出した朝血圧データと、夜血圧データとを、表示部に、所定時間毎に交互に切替え表示する。
 好ましくは、朝血圧データは、所定期間内の朝に該当する時間帯に測定された血圧のデータの平均を指し、夜血圧データは、所定期間内の夜に該当する時間帯に測定された血圧のデータの平均を指す。
 好ましくは、表示処理部は、表示操作部を介して指示が繰返し連続入力される場合において、当該指示が入力される毎に、記憶部から、測定時間の時系列順に従い血圧データを読出す。
 好ましくは、表示処理部は、記憶部から朝血圧データを読出し表示部に表示しているとき、表示操作部を介して指示が入力されると、記憶部から次位の測定時間の朝血圧データを読出し表示部に表示し、記憶部から夜血圧データを読出し表示部に表示しているとき、表示操作部を介して指示が入力されると、記憶部から次位の測定時間の夜血圧データを読出し表示部に表示する。
 好ましくは、表示処理部は、朝血圧データを表示する場合に、当該朝血圧データの血圧値が、所定血圧区分に該当することを指す情報を、当該朝血圧データの表示画面と同一画面に表示する。
 好ましくは、表示処理部は、夜血圧データを表示する場合に、朝血圧データの血圧値が、所定血圧区分に該当することを指す情報を、当該夜血圧データの表示画面と同一画面に表示する。
 好ましくは、表示処理部は、血圧データが指す血圧について、表示部の同一画面において、所定単位の複数のセグメントにより区分された長方形状のバーによる表示と数値による表示とを同時に行う。
 好ましくは、所定血圧区分を示す基準値は、バー上の当該基準値に対応する血圧値を指示する位置に、関連付けて表示される。
 好ましくは、所定血圧区分は、早朝高血圧の区分を指す。
 発明によれば、表示処理部は、表示操作部を介して入力する指示に基づき、記憶部から読出した朝血圧データと、夜血圧データとを、表示部に、所定時間毎に交互に切替え表示するので、値の比較を容易に可能ならしめる態様で血圧値を表示することができる。
実施の形態に係る自動巻き型電子血圧計の概観図である。 実施の形態に係る自動巻き型電子血圧計のエアー系の概略構成図である。 実施の形態に係る自動巻き型電子血圧計の血圧測定時の使用態様を模式的に示す図である。 実施の形態に係る自動巻き型電子血圧計のハードウェア構成図である。 実施の形態に係る自動巻き型電子血圧計の機能構成図である。 実施の形態に係る自動巻き型電子血圧計のメモリ構成図である。 実施の形態に係る血圧測定処理のフローチャートである。 実施の形態に係る呼出し表示処理の一例を示すフローチャートである。 実施の形態に係る表示の一例を示す図である。 実施の形態に係る表示の他の例を示す図である。 実施の形態に係る表示のさらなる他の例を示す図である。 実施の形態に係る表示のさらなる他の例を示す図である。 実施の形態に係る表示のさらなる他の例を示す図である。 実施の形態に係る表示のさらなる他の例を示す図である。 実施の形態に係る表示のさらなる他の例を示す図である。 実施の形態に係る呼出し表示処理の他の例を示すフローチャートである。 実施の形態に係る表示のさらなる他の例を示す図である。 実施の形態に係る表示のさらなる他の例を示す図である。 実施の形態に係る表示のさらなる他の例を示す図である。 実施の形態に係る表示のさらなる他の例を示す図である。 実施の形態に係る表示のさらなる他の例を示す図である。 実施の形態に係る他の血圧測定装置の概観図である。
以下、この発明の各実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、各図中、同一符号は同一または相当部分を指し、その説明は繰返さない。
 (自動巻き型電子血圧計)
 本発明に係る血圧測定装置として、自動巻き型電子血圧計1を例示する。図1~図4を参照して自動巻き型電子血圧計1は、血圧測定用空気袋50、血圧測定用空気袋50を測定部位に固定するための圧迫固定用空気袋51、血圧測定用空気袋50にチューブ53を介して空気を供給または排出するための血圧測定用エアー系52、血圧測定用エアー系52に関連して設けられる増幅器35、ポンプ駆動回路36、弁駆動回路37およびA/D(Analog/Digital)変換器38を備える。さらに自動巻き型電子血圧計1は、圧迫固定用空気袋51にチューブ55を介して空気を供給または排出するための圧迫固定用エアー系54、圧迫固定用エアー系54に関連して設けられる増幅器45、ポンプ駆動回路46、弁駆動回路47およびA/D(Analog/Digital)変換器48を備える。さらに自動巻き型電子血圧計1は、各部を集中的に制御および監視するためのCPU(Central Processing Unit)30、測定された血圧値などの各種情報を記憶するためのメモリ39、血圧測定結果を含む各種情報を表示するための表示部40、測定のための各種指示を入力するために操作される操作部41、タイマ49および後述のセンサ107を内蔵するヒンジ部106を備える。ここでは、血圧測定用空気袋50は、カフに相当する。
 血圧測定用エアー系52は血圧測定用空気袋50内の圧力(以下、カフ圧という)を検出して出力する圧力センサ32、血圧測定用空気袋50に空気を供給するためのポンプ33および血圧測定用空気袋50の空気を排出しまたは閉じ込めるために開閉される弁34を有する。増幅器35は圧力センサ32の出力信号を増幅してA/D変換器38に与える。A/D変換器38は与えられたアナログ信号をデジタル信号に変換してCPU30に出力する。ポンプ駆動回路36はポンプ33の駆動をCPU30から与えられる制御信号に基づいて制御する。弁駆動回路37はCPU30から与えられる制御信号に基づいて弁34を開閉する。
 圧迫固定用エアー系54は圧迫固定用空気袋51内の圧力を検出して出力するための圧力センサ42、圧迫固定用空気袋51に空気を供給するためのポンプ43、圧迫固定用空気袋51の空気を排出しまたは閉じ込めるために開閉される弁44を有する。増幅器45は圧力センサ42の出力信号を増幅してA/D変換器48に与える。A/D変換器48は与えられるアナログ信号をデジタル信号に変換してCPU30に出力する。ポンプ駆動回路46はCPU30から与えられる制御信号に従いポンプ43の駆動を制御する。弁駆動回路47はCPU30から与えられる制御信号に従って弁44の開閉を制御する。
 図1と図3を参照して、自動巻き型電子血圧計1は、被測定者の測定部位である上腕を固定するための固定用筒状ケース57、血圧計本体部58および測定時に肘関節以下の腕をおくための載置部59を備える。固定用筒状ケース57には、LCD(liquid Crystal Display)などからなる表示部40、および外部操作が可能な位置に操作部41を備える。
 操作部41は、電源スイッチ41A、被測定者を選択するために操作されるスイッチ41B、血圧測定の開始および停止を指示するためのスイッチ41C、ならびに記憶した測定データを読出し表示部40に表示(後述の呼出し表示)するために操作されるスイッチ41Dおよびスイッチ41Eを含む。スイッチ41Dは後述の朝時間帯測定データおよび夜時間帯測定データを呼出し表示するために操作される。
 本実施の形態では、自動巻き型電子血圧計1は2人分の血圧測定データを記憶することが可能であると想定する。スイッチ41Bの操作により、たとえば、ユーザAとBを指定することができる。スイッチ41Bの操作によりユーザAとB以外のビジターを指定することもできる。ビジターが指定された場合には、血圧測定を行なうことができるけれども、その血圧測定データは記憶されない。
 固定用筒状ケース57は内周面に、測定部位に装着される血圧測定用空気袋50を有する。図3には、血圧測定するために固定用筒状ケース57の手前方向から被測定者の測定部位である上腕が挿通されて固定された状態が示される。
 自動巻き型電子血圧計1は、非使用時には、載置部59は接続部591を介して血圧計本体部58側に折り畳まれる。また、固定用筒状ケース57はヒンジ部106を介して血圧計本体部58側に倒されて両者は一体的構成を採る。血圧測定時および記憶した測定データを読出し表示する場合には、一体的構成の状態から、被測定者は、図1のように、固定用筒状ケース57をヒンジ部106を介して図面手前方向(被測定者側)に回動して、血圧計本体部58から離す。これにより、図3のように、被測定者は固定用筒状ケース57内に腕を挿通可能な状態となる。この状態では、固定用筒状ケース57と血圧計本体部58は、ヒンジ部106を介して接続された状態にある。
 図2には、図3の状態における固定用筒状ケース57の横断面が模式的に示される。固定用筒状ケース57には測定部位である上腕の外周から固定用筒状ケース57の内周面方向に向かって、血圧測定用空気袋50、圧迫固定用カーラー56および圧迫固定用空気袋51が上腕の周囲に巻付け可能なように設けられる。圧迫固定用カーラー56は上腕の周囲に巻付けられる。巻付けにより圧迫固定用カーラー56の形状は上腕の周囲に沿って略円形となる。略円形の径は伸縮自在である。圧迫固定用エアー系54により空気が徐々に供給されて圧迫固定用空気袋51が膨張すると、その作用により圧迫固定用カーラー56は径を縮ませるので、それに伴い圧迫固定用カーラー56と人体(上腕)の間に介在する血圧測定用空気袋50が測定部位に対して押圧される。これにより、血圧測定用空気袋50は圧迫固定用カーラー56および圧迫固定用空気袋51により人体(腕)の周囲に巻付けられて固定され、血圧測定可能な状態となる。
 (機能構成について)
 図5を参照し、本実施の形態に係る自動巻き型電子血圧計1の機能構成について説明する。自動巻き型電子血圧計1は、圧力調整部101、平均算出部1021を含む血圧算出部102、入力判別部103、表示処理部104および傾き検出部105を有する。圧力調整部101は、ポンプ駆動回路36および46、ならびに弁駆動回路37および47を制御することにより、血圧測定用空気袋50および圧迫固定用空気袋51の内圧を調整する。
 血圧算出部102は、A/D変換器38から入力する信号に基づき血圧を算出し、算出結果をメモリ39に格納する。また、表示するために算出結果を表示処理部104に出力する。血圧算出部102の機能の詳細は後述する。
 平均算出部1021は、タイマ49が計時する時間データに基づき、当該時間データが毎週の所定曜日(たとえば日曜日)を指示すると検出すると、1週間分の血圧測定データをメモリ39から読出し、読出した1週間分の測定データに基づき平均の測定値を算出し、算出した平均データをメモリ39に格納する。平均算出部1021の機能の詳細は後述する。
 入力判別部103は、操作部41が、被測定者により操作されることによって出力する信号を入力し、入力信号に基づき、操作部41のいずれのスイッチが操作されたかを判定し、判定結果を出力する。具体的には、入力判別部103は各種スイッチ毎に、当該スイッチが操作されたときに出力される信号レベルを対応付けて予め記憶している。ユーザがスイッチを操作した時には、操作部41から入力する信号のレベルと、記憶しておいたレベルとを比較照合し、一致するレベルに対応して記憶するスイッチの種別を特定する。これにより、操作されたスイッチの種類を判定できる。
 傾き検出部105は、ヒンジ部106のセンサ107に関連して設けられる。センサ107は、ヒンジ部106を介した血圧計本体部58に対する固定用筒状ケース57の傾斜角度(図3の角度αを参照)を検出する。検出した傾斜角度の信号は傾き検出部105に与えられる。傾き検出部105は、入力する傾き角度信号が指す角度と、予め記憶した所定角度とを比較して、比較結果に基づく信号を、傾き検出信号として表示処理部104および血圧算出部102に出力する。
 表示処理部104は、表示部40にデータを表示するための機能を有する。具体的には、血圧測定中の表示を行なうための測定中処理部111、血圧測定終了時に今回の血圧測定結果を表示するための今回測定処理部112、メモリ39に格納された各回の測定結果を読出して表示するための毎回処理部113、およびメモリ39に格納された週単位の平均の血圧測定結果を読出して表示するための週毎処理部114を含む。
 圧力調整部101、血圧算出部102、入力判別部103、表示処理部104および傾き検出部105の機能は、予めプログラムとしてメモリ39に格納されており、CPU30はメモリ39からこれらプログラムを読出し、読出したプログラムを実行することにより、対応する各部の機能が実現される。
 なお、図5においては、CPU30と入出力する周辺回路としては、CPU30の実行する機能に関連する回路のみを示している。
 (メモリ構成について)
 図6には、メモリ39の記憶内容の一例が示される。メモリ39は、領域E1、E2、E3およびE4を含む。領域E1は、血圧測定が実施された場合に、測定結果がレコードR0の形式で一時的に格納される領域である。領域E2、E3およびE4のそれぞれには、被測定者であるユーザAとBのそれぞれについて血圧測定結果を格納するための領域が設けられる。
 領域E2には、血圧測定が行なわれる毎に、血圧測定結果である領域E1のレコードR0が読出されて、読出されたレコードR0はレコードR1の形式で格納される。より具体的には、ユーザAの血圧測定結果のレコードR1は、領域E2内の領域E2aに格納され、ユーザBの血圧測定結果のレコードR1は領域E2内の領域E2bに格納される。
 領域E3には、領域E2に格納された血圧測定結果に基づき、週毎に算出された朝時間帯測定データの平均データがレコードR2の形式で格納される。より具体的には、ユーザAの領域E2aに格納されたデータに基づく週単位の朝時間帯測定データの平均データは、領域E3aに格納される。同様に、ユーザBの領域E2bに格納されたデータに基づく週単位の朝時間帯の測定データの平均データは領域E3内の領域E3bに格納される。
 領域E4には、領域E2に格納された血圧測定結果に基づき、週毎に算出された夜時間帯測定データの平均データがレコードR3の形式で格納される。より具体的には、ユーザAの領域E2aに格納されたデータに基づく週単位の夜時間帯の測定データの平均データは、領域E4内の領域E4aに格納される。同様に、ユーザBの領域E2bに格納されたデータに基づく週単位の夜時間帯の測定データの平均データは領域E4内の領域E4bに格納される。
 領域E1のレコードR0は、今回の血圧測定結果として、最高血圧のデータSYS、最低血圧のデータDIA、脈拍数のデータPL、測定時間のデータTM、早朝高血圧に該当するか否かを指示するデータDE1、血圧測定中に被測定者が体を動かしたか否かを指示するデータDE2、固定用筒状ケース57の傾き角度が正常な測定のための所定角度からずれていたか否か、すなわち傾いていたか否かを指示するデータDE3およびユーザを識別するためのデータDE4を含む。
 データTMは測定時間を指す。血圧算出部102は、タイマ49から入力する時間データをデータTMとしてレコードR0に格納する。
 データDE4は、スイッチ41Bの操作により指示される被測定者の別を指示する。血圧算出部102が入力判別部103から入力する信号はデータDE4としてレコードR0に格納される。
 データDE3は、傾き検出部105が、血圧測定中にセンサ107によって検出する固定用筒状ケース57の角度αが、所定角度の範囲から、外れているか否かの検出結果を指示する。所定角度の範囲は、測定者が正常な測定姿勢である場合に検出される角度αの範囲を指す。所定角度の範囲のデータは、予め実験などにより検出されて、メモリ39の所定記憶領域に格納されていると想定する。
 データDE2は、血圧測定中に被測定者が体を動かしたか否かを検出した結果を指示する。測定中に体を動かした場合には、測定精度が低くなることが知られている。CPU30は体動の有無を、血圧測定中に検出される脈波の波形に基づき検出することができる。体動の検出手順は周知の技術を適用することができるので、ここでは詳細を略す。傾き検出部105による固定用筒状ケース57の角度αの判定結果および体動の有無の検出結果は、血圧算出部102に出力される。血圧算出部102は、傾き検出部105から入力した検出結果および体動の検出結果を、データDE2およびDE3それぞれとしてレコードR0に格納する。
 領域E2aに格納されるレコードR1は、領域E2aに格納された順番に従う、すなわち測定時間順序に従うシリアル番号を示すデータDN、データSYS、DIA、PLおよびTM、ならびにデータDE1、DE2およびDE3を含む。ユーザBのための領域E2bにおいてもレコードR1が同様に格納される。領域E2aとE2bのそれぞれにおいては、たとえば最大99件のレコードR1を格納することができる。
 領域E3aのレコードR2は、領域E2aに格納されたレコードR1のうち、データTMが朝時間帯を指すレコードR1に基づき算出された1週間単位の測定データの平均を表わすデータを含む。レコードR2は、何週目のデータであるかを指示するデータWN、1週間分の朝時間帯測定の最高血圧データSYSの平均を示すデータASYS、1週間分の朝時間帯測定の最低血圧のデータDIAの平均を表わすデータADIA、1週間分の朝時間帯測定の脈拍数のデータPLの平均を表わすデータAPL、および当該レコードR2に格納されるデータASYSおよびADIAが指示する平均の血圧が早朝高血圧を指示するか否かを示すデータAE1を含む。同様に、領域E3bのレコードR2は、領域E2bに格納されたデータに基づき、1週間単位で算出されたデータASYS、ADIA、APL、およびAE1を含む。
 領域E4aのレコードR3は、領域E2aに格納されたレコードR1のうちデータTMが夜時間帯を指すレコードR1に基づき、夜時間帯測定データの1週間単位の平均値のデータASYS、ADIAおよびAPLを含む。同様に、領域E4bのレコードR3は、領域E2bに格納されたレコードR1のうちデータTMが夜時間帯を指すレコードR1に基づき、夜時間帯測定データの1週間単位の平均値のデータASYS、ADIAおよびAPLを含む。
 領域E3a、E3b、E4aおよびE4bそれぞれには、たとえば、最大7週分のレコードが格納される。具体的には、今週分(データWNは‘0’を指示する)、先週分(1週間前:データWNは‘1’を指示する)、先々週分(2週間前:データWNは‘2’を指示する)、・・・6週間前分(6週間前:データWNは‘6’を指示する)、の合計7週分のレコードが格納可能である。新たに今週分のデータが算出されるとき、最も過去に格納されたレコード、すなわちデータWNの指示する値が‘6’であるレコードに新たに算出された内容が上書きされる。また、この上書きが行なわれるとき、当該レコードのデータWNの値は‘6’→‘0’に更新され、他の各レコードのデータWNの値は+1だけ更新される。
 領域E2、E3およびE4のそれぞれには、ポインタP1、P2およびP3が設けられる。ポインタP1は、領域E2において現在、データが読出されたレコードR1を指示する。ポインタP2は、領域E3において現在、データが読出されたレコードR2を指示する。ポインタP3は、領域E4において現在、データ読出されたレコードR3を指示する。
 (血圧の算出/平均算出機能について)
 血圧算出部102は、A/D変換器38から入力する脈波信号に基づき、周知の方法、たとえばオシロメトリック法に従い血圧(最高血圧(収縮期血圧)および最低血圧(拡張期血圧))を算出する。また、周知方法により脈拍を算出する。
 さらに、血圧算出部102は、血圧測定が行なわれる都度、早朝高血圧に該当するか否か、測定中の体動の有無、測定中の固定用筒状ケース57の傾き角度αが適正であるか否か、およびユーザの別を判定し、判定結果を、測定データと関連付けてメモリ39に格納する。
 日本高血圧学会によれば家庭血圧で最高血圧が135mmHg以上または最低血圧が85mmHg以上である場合には、高血圧と規定する。特に、起床後の血圧がこの高血圧のカテゴリに該当する場合には、早朝高血圧と規定する。早朝高血圧は、心血管リスクを高める要因となるものである。そこで、本実施の形態では、血圧測定が、タイマ49の計時データに基づき、1日の午前4時~10時までに行なわれたと検出した場合には、朝時間帯の測定と判定し、午後7時~午前2時までに測定がされたと検出した場合には、夜時間帯の測定と判定する。さらに、朝時間帯の測定データSYSとDIAと、高血圧の指標データ(135mmHg/85mmHg)とを比較し、比較結果に基づき早朝高血圧であるか否かを検出する。検出結果は、データDE1として格納される。
 なお、朝・夜時間帯(午前4時~10時・午後7時~午前2時)を指示するデータおよび高血圧の指標データ(135mmHg/85mmHg)は、予めメモリ39の所定記憶領域に格納されている。
 平均算出部1021は、スイッチ41Bの操作による信号を入力判別部103を介して入力し、入力信号に基づきユーザを識別する。そして、識別したユーザに対応のメモリ39の領域に格納された過去の測定データを検索して、1週間分の朝時間帯の測定データを読出す。読出したデータの平均データを算出する。また、同様にして、1週間分の夜時間帯の測定データの平均データを算出する。
 具体的には、タイマ49の計時データが所定曜日(たとえば、日曜日)を指示すると判定すると、ユーザごとに、過去1週間分の朝時間帯のレコードR1の測定データ(データTMが午前4時~10時を指示するレコードR1の測定データ)をメモリ39の領域E2から読出し、読出した1週間分の測定データの平均を算出し、算出した結果をメモリ39の領域E3に格納する。同様に、ユーザごとに、過去1週間分の夜時間帯の測定データ(データTMが午後7時~午前2時を指示するレコードR1の測定データ)をメモリ39の領域E2から読出し、読出した1週間分の測定データの平均を算出し、その結果をメモリ39の領域E4に格納する。
 平均算出部1021は、算出した朝時間帯の平均測定データASYSとADIAと高血圧の指標データ(135mmHg/85mmHg)とを比較し、比較結果に基づき早朝高血圧のカテゴリに該当するか否かを検出する。検出結果は、データAE1としてレコードR2に格納される。
 平均算出部1021は、毎日、血圧測定が行なわれる毎に、ユーザ毎に、領域E2の今週分(直前の日曜日から今日まで)の朝時間帯および夜時間帯のレコードR1の測定データに基づき、今週分の朝時間帯および夜時間帯の測定データの平均を算出し、その結果をレコードR2およびR3(データWNは‘0’)としてメモリ39の領域E3とE4にそれぞれ格納する。
 (血圧測定処理)
 図7のフローチャートに従い本実施の形態に係る血圧測定処理を説明する。図7のフローチャートに従うプログラムはメモリ39の所定記憶領域に格納されており、CPU30がプログラムを読出し、読出したプログラムを実行することにより血圧測定処理が実現される。
 なお、以下に示す血圧測定処理は一例であり、特に限定されるものではない。
 図3のような測定状態において、CPU30は、はじめに、初期化処理を行なう(ステップS302)。具体的には、血圧測定用空気袋50および圧迫固定用空気袋51の空気の排気や、圧力センサ52と54の補正などを行なう。
 測定可能状態になると、圧力調整部101はポンプ駆動回路36および46を所定手順に従い駆動し、血圧測定用空気袋50および圧迫固定用空気袋51の圧力を徐々に上昇させる(ステップS304)。圧迫固定用空気袋51により測定部位に血圧測定用空気袋50が巻付け固定されて、血圧測定用空気袋50の内圧(カフ圧)が徐々に上昇し、内圧が血圧測定のための所定レベルを指示すると検出されると、圧力調整部101はポンプ駆動回路36を制御してポンプ33を停止させる。本実施の形態では、加圧を開始してから、内圧が所定レベルを指示すると検出されるまでの加圧過程において血圧算出が行われる。
 加圧過程においてA/D変換器38を介して検出される圧脈波信号に基づき、血圧算出部102は、公知の手順で血圧(最高血圧、最低血圧)を算出する(ステップS306)。また、血圧算出部102は、公知の手順で脈拍数を算出する。
 算出された血圧と脈拍数は、前述のレコードR0としてメモリ39の領域E1に格納されるとともに、レコードR0の内容は表示処理部104の今回測定処理部112に与えられる。今回測定処理部112は、与えられるデータに基づき画像データを生成して、表示部40に出力する(ステップS308)。したがって、表示部40は、入力する画像データにもとづき画面を表示する。
 ステップS308の表示処理に続いて、血圧算出部102は、レコードR0のデータに基づきレコードR1を生成して、生成したレコードR1を、メモリ部39の領域E2の当該ユーザの領域に格納する(ステップS310)。ここでは、被測定者は、ユーザAまたはBとしてスイッチ41Bの操作によって予め選択されていると想定するので、生成されたレコードR1は領域E2aまたはE2bに格納される。
 血圧測定後は、血圧測定用空気袋50および圧迫固定用空気袋51の空気は急速に排気がされて、測定処理は終了する。
 なお、ステップS308の表示処理は、ステップS310の記憶処理の後に行なわれてもよい。血圧測定は加圧過程でされるとしたが、減圧過程でされてもよい。
 後述するように表示部40の画面には血圧値を表示する棒グラフ状のインジケータを表示することができる。測定中処理部111は、加圧過程(ステップS304)においてカフ圧の上昇に伴い、圧力センサ32およびA/D変換器38によって逐次検出される血圧値を、棒グラフとデジタル数値により画面に表示するようにしてもよい。
 (呼出し表示処理)
 本実施の形態では、操作部41の操作による指示に応答して、メモリ39に格納された血圧測定データが読出されて、読出された血圧測定データは表示部40に表示される。これを呼出し表示処理という。本実施の形態では、呼出し表示処理を指示するためにスイッチ41Dまたはスイッチ41Eが操作される。
 ここでは、メモリ39には十分な件数のレコードR1、R2およびR3が、データDNおよびWNの値の昇順に格納されていると想定する。また、スイッチ41Bの操作によりユーザAが指定されていると想定する。したがって、ユーザAの血圧測定データについて呼出し表示処理が行われる場合を説明する。なお、スイッチ41Bが操作されてユーザBが指定されている場合でも、処理は同様に行われる。
 まず、スイッチ41Eが操作される場合の呼出し表示処理について説明する。
 スイッチ41Eが操作されると、スイッチ41Bにより指定されたユーザ毎に、領域E2からポインタP1が指示するレコードR1のデータが、毎回処理部113によって読出されて、読出されたデータに基づき表示のための画像データが生成されて、生成された画像データは表示部40に与えられる。したがって、表示部40には、スイッチ41Eが操作される毎に移動するポインタP1が指示するレコードR1の測定データに基づく画面が切替え表示される。
 次に、スイッチ41Dが操作される場合の週毎処理部114による呼出し表示処理について、図8のフローチャートに従い説明する。図8のフローチャートに従うプログラムはメモリ39の所定記憶領域に格納されており、CPU30がプログラムを読出し、読出したプログラムを実行することにより以下の処理が実現される。
 スイッチ41Aが操作されて、自動巻き型電子血圧計1の各部には電力が供給されていると想定する(電源ON)。CPU30の入力判別部103は、操作部41の操作されたスイッチの種別を操作部41からの出力信号に基づき判定する(ステップT1)。入力判別部103が、判定結果に基づき、スイッチ41Dが操作されたと判定すると(ステップT1でYES)、処理は後述のステップT5に移る。スイッチ41Dが操作されたと判定されない場合には(ステップT1でNO)、操作されたスイッチに従う他の処理(ステップT3)が行なわれる。
 ステップT5では、メモリ39のポインタの値を指すための一時変数Nに値0が設定される。これにより、メモリ39のポインタP2とP3は領域E3aおよびE4aそれぞれの先頭に格納されたレコードR2およびR3のそれぞれを指示する。
 次に、入力判別部103による操作スイッチの種別の判定結果に基づき、表示処理部104の週毎処理部114は、ポインタP2が指示する領域E3aのレコードR2のデータを読出し、読出したデータに基づき表示すべき画像のデータを生成し、生成したデータを表示部40に与える。したがって、表示部40には、画像データに基づく画像が表示される(ステップT7)。ステップT7における表示画像の一例が、後述する図9、図10に示される。
 次に、CPU30は、タイマ49の出力する時間データに基づき、ステップT7で画像を表示開始してから、スイッチ41Dが操作されることなく(ステップT11でNO)、3秒の時間が経過したか否かを判定する(ステップT9)。
 スイッチ41Dが操作されることなく3秒経過したことが判定されると(ステップT11でNO、ステップT9でYES)、CPU30は、週毎処理部114に指示し、ポインタP3が指示するレコードR3に基づく画像を表示するように指示する。この指示に応じて週毎処理部114は、メモリ39の領域E4aのポインタP3が指示するレコードR3のデータを読出し、読出したデータに基づき表示すべき画像のデータを生成し、生成したデータを表示部40に与える。したがって、表示部40には、レコードR3のデータにより生成された画像データに基づく画像が表示される(ステップT19)。これにより、表示部40の画像は、ステップT7の画像からステップT19の画像に切替わる。ステップT19において表示される画像の一例が図11に示される。
 次に、CPU30は、タイマ49の出力する時間データに基づき、ステップT19で画像を表示開始してから、スイッチ41Dが操作されることなく(ステップT23でNO)、3秒の時間が経過したか否かを判定する(ステップT21)。
 スイッチ41Dが操作されることなく3秒経過したことが判定されると(ステップT23でNO、ステップT21でYES)、処理はステップT7に戻り、ステップT7以降の処理が前述と同様に行われる。したがって、表示部40には、ステップT19で画像から表示する前に表示されていたステップT7の画像に切替え表示される。
 このように、スイッチ41Dが1回操作されるだけで、変数Nの値が指示する今週またはN週間前の朝時間帯の平均データと夜時間帯の平均データとを、表示部40の画面に3秒間隔で交互に切替えて表示する動作が継続する。
 ここで、今週またはN週間前の朝時間帯の平均データを表示開始してから、3秒が経過するまでの間に被測定者がスイッチ41Dを操作した場合には(ステップT7、T9でNO、ステップT11でYES)、変数Nの値は+1更新される。これにより、ポインタP2とP3は、次位の週のレコードR2とR3を指示する(ステップT13)。この結果、(N≧7)が成立しないと判定されると、すなわちポインタが指示するレコードは今週、先週、先々週、3週間前、・・・、5週間前のいずれかのレコードを指示すると判定されると(ステップT15でNO)、処理はステップT7に戻る。ステップT7以降の処理において、現在のポインタP2が指すレコードR2の朝時間帯の平均データの呼出し表示処理が前述と同様に行なわれる。
 最大週前(6週間前)の朝時間帯の平均データを表示開始後3秒以内にスイッチ41Dが操作されると(ステップT7、T9でNO、ステップT11でYES、ステップT13、ステップT15でYES)、変数Nの値は0に設定される(ステップT17)。これにより、ポインタP2は呼出し表示されるべきデータとして、領域E2aの先頭に格納されたレコードR2(今週の平均データ)を指示する。その後、処理はステップT7に戻り、以降の処理が同様に行われる。
 その結果、最大週前(6週間前)の平均データを表示した後は、今週の朝時間帯の平均データの呼出し表示が行なわれて、以降、先週、先々週、3週間前、・・・の朝時間帯の平均データの呼出し表示処理が可能となる。
 領域E3aの夜時間帯の平均データについてもポインタP3の値の更新により、前述の朝時間帯の平均データの呼出し表示処理と同様の処理が行われる(ステップT19、T21でNO、ステップT23でYES、ステップT25、ステップT27でYES、ステップT29)。最大週前(6週間前)の夜時間帯の平均データの表示後は、今週の夜時間帯の平均データの呼出し表示が行なわれることになる。
 このように、今週(N=0)またはN(N=1,2,・・・,5)週間前の朝時間帯(または夜時間帯)の平均データの表示開始後3秒を経過するまでに被測定者がスイッチ41Dを操作した場合には、次位の測定時間である(N+1)週間前の朝時間帯(または夜時間帯)の平均データの呼出し表示処理が行なわれる。
 ステップT7の表示画面の一例が図9に示される。図9を参照して、表示部40の画面には、ポインタP2のレコードR2のデータASYSとADIAに対応のデータ200Aと200B、データAPLに対応の脈拍数データ201、データ200Aと200Bの血圧値を長方形状の棒グラフで表示するための血圧レベルバー202、ユーザの別を指すデータ205A、傾き検出部105による検出信号に基づく固定用筒状ケース57の傾きを指すデータ208、データWNに基づき何週前かを指すデータ214Aが同一画面において同時に表示される。また、朝時間帯の測定データであることを指すお日様のマークのデータ214B、表示データは平均データであることを指すデータ214Cおよび、表示データはメモリ39から読出した過去の測定データであることを指すデータ214Dも同時に表示される。データ214Bのお日様にマークは、当該測定データを表示するために操作されたスイッチ41Dに付されたマーク(図1参照)に一致する。なお、朝時間帯であることは、お日様マークに限定されず、他のマーク、文字(“朝”)などで指示するようにしてもよい。
 ここでは、朝時間帯の平均データの表示であったが、夜時間帯の平均データの表示の場合には、データ214Bとしてお月様のマークが表示される。当該データを表示するために操作されたスイッチ41Dに付されたマーク(図1参照)に一致する。なお、夜時間帯であることは、お月様マークに限定されず、他のマーク、文字(“夜”)などで指示するようにしてもよい。
 表示部40の画面では、レコードR2のデータAE1に基づき早朝高血圧に該当するかを指示するためのデータ211を表示することができる。図9の画面は、呼出し表示されたレコードR2のデータAE1が、早朝高血圧を指示しないケースを指す。
 また、図9では、早朝高血圧区分の判定基準値204を、血圧レベルバー202上の基準値204に対応する血圧値を指示する位置に、関連付けて表示する。ここでは、判定基準値204を表示するとしているが、表示部40の画面上に予めプリントされていてもよい。
 さらに、図9では、血圧レベルバー202に重畳して、データ200Aと200Bが指す血圧の値を示すために、複数のマーク203が連なってなる棒グラフが表示される。ここでは、ユーザが棒グラフの値を読み易いように、血圧レベルバー202上では長方形状のマーク203が、たとえば10mmHg単位のセグメントに区分する目盛りとして表示される。
 後述する他の画面表示例の図面では、明瞭化のために、図9と同一部分または相当する部分には、符号の記載を略している。
 図10には、ステップT7における、今週の平均データの呼出し表示の画面例が示される。図10の(A)と(B)は、メモリ39からのデータ読出しが正常に行なわれなかった場合の表示例である。図10の(A)ではデータ読出しにエラーが生じたことが“E”の文字表示で指示される。図10の(B)は読出すべき平均データがメモリ39に格納されていなかった場合の表示例である。
 図10の(C)と(D)は、今週の朝時間帯の平均データの呼出し表示の画面例である。図10の(C)ではデータ211により今週の朝時間帯の平均データは‘早朝高血圧’のカテゴリに該当することが報知される。
 図11の(A)と(B)は、ステップT19における、ポインタP3が指すレコードR3に従う今週の夜時間帯の平均データの呼出し表示の画面例である。図11の(B)ではデータ211により今週の朝時間帯の平均データは‘早朝高血圧’のカテゴリに該当することが報知され、図11の(A)では該当しないことが報知される。このデータ211は、図11の(B)の画面を表示するときにポインタP2が指しているレコードR2中のデータAE1に基づきの表示される。したがって、ある週の夜時間帯の平均データと、対応する週の朝時間帯の平均データが早朝高血圧のカテゴリに該当しているかを指す情報とを、同一画面で同時に確認することができる。
 図12の(A)と(B)には、ステップT7における、1週間前の朝時間帯の平均データの呼出し表示の画面例が示される。図12の(A)ではデータ211により1週間前の朝時間帯の平均データは‘早朝高血圧’のカテゴリに該当することが報知され、図12の(B)では該当しないことが報知される。図12の(A)と(B)の画面では、データ214Aにより、1週間前のデータであることが示される。図13の(A)と(B)には、ステップT19における、1週間前の夜時間帯の平均データの呼出し表示の画面例が示される。図13の(A)ではデータ211により、1週間前の朝時間帯の平均データは‘早朝高血圧’のカテゴリに該当することが報知され、図13の(B)では該当しないことが報知される。
 図14の(A)と(B)には、ステップT7における、6週間前の朝時間帯の平均データの呼出し表示の画面例が示される。データ214Aにより、表示データは6週間前の平均測定データであることが示されている。図15の(A)と(B)には、ステップT19における、6週間前の夜時間帯の平均データの呼出し表示の画面例が示される。図15の(A)ではデータ211により、図11の(B)と同様に、7週間前の朝時間帯の平均データは‘早朝高血圧’のカテゴリに該当することが報知される。
 (他の呼出し表示処理)
 ここでは、平均算出部1021は、算出した夜時間帯の平均測定データASYSとADIAと高血圧の指標データ(135mmHg/85mmHg)とを比較し、比較結果に基づき高血圧のカテゴリに該当するか否かを検出する。検出結果のデータはレコードR3に格納されると想定する。これにより、レコードR3の呼出し表示においては、週毎処理部114は当該検出結果に基づき、夜時間帯の平均測定データが高血圧のカテゴリに該当するか否かを指すデータを表示できる。
 図16のフローチャートを参照して本実施の形態に係る週毎処理部114による呼出し表示処理の他の例について説明する。図16のフローチャートに従うプログラムはメモリ39の所定記憶領域に格納されている。CPU30がプログラムをメモリ39から読出し、読出したプログラムを実行することにより以下の処理が実現される。
 図16において、スイッチ41Aが操作されて、自動巻き型電子血圧計1の各部には電力が供給されていると想定する(電源ON)。ユーザAが選択されていると想定する。ステップT31、T33およびT35の処理は、図8のステップT1、T3およびT5と同様に行なわれる。
 続いて、ステップT37で週毎処理部114は、変数Nの値を有するポインタP2が指すメモリ39のレコードR2を、呼出し表示する。これにより、今週(N=0)またはN週間前の朝時間帯の平均データが表示される。この表示開始後、タイマ49の計時データに基づき、スイッチ41Dが操作されることなく(ステップT53でNO)3秒間経過したと判定されると(ステップT39でYES)、ステップT43の処理が行われる。
 ステップT43では、週毎処理部114により、変数Nの値を有するポインタP3が指すメモリ39のレコードR3が呼出し表示される。これにより、今週またはN週間前の夜時間帯の平均データが表示される。この表示開始後、タイマ49の計時データに基づき、スイッチ41Dが操作されることなく(ステップT47でNO)3秒間経過したと判定されると(ステップT45でYES)、処理はステップT37に戻り、以降、今週またはN週間前の朝時間帯の平均データの表示にもどる。
 このように、被測定者は、スイッチ41Dを操作した後、何ら操作をしなければ、表示部40には、今週の朝時間帯の平均データの画面と夜時間帯の平均データの画面とが3秒間隔で交互に自動表示される(図17参照)。または、N週間前の朝時間帯の平均データの画面と夜時間帯の平均データの画面とが3秒間隔で交互に自動表示される(図18参照)。
 図17の(A)は、今週の朝時間帯の平均データの2つの表示画面例を並べて示す。図17の(B)は、図17の(A)の画面と交互に表示される今週の夜時間帯の平均データの表示画面例を示す。図17の(A)の上段の画面は、血圧測定データが早朝高血圧のカテゴリに該当しない場合であり、下段の画面は該当する場合である。図17の(B)には、今週の夜時間帯の平均データが高血圧区分(135mmHg/85mmHg)に該当するかと、今週の朝時間帯の平均データが早朝高血圧のカテゴリに該当するかの別に従う4個の画面が示される。最上段の画面は、血圧測定データが高血圧区分に該当せず、且つ早朝高血圧のカテゴリに該当しないケースを指す。次の段の画面は、早朝高血圧のカテゴリにのみ該当するケースを指し、その次の段の画面は、早朝高血圧のカテゴリに該当し、且つ夜時間帯の平均データが高血圧区分に該当するケースを指す。最下段の画面は、朝時間帯の平均データが早朝高血圧のカテゴリに該当せず、且つ夜時間帯の平均データが高血圧区分に該当するケースを指す。図18の(A)と(B)には、図17の(A)と(B)と同様に、3秒間隔で交互に自動表示される1週前の朝時間帯の平均データの表示画面例と、夜時間帯の平均データの表示画面例が示される。
 図16のフローチャートのステップT37において朝時間帯の平均データの表示開始後、3秒経過しないうちに、スイッチ41Dが操作されると(ステップT37、ステップT39でNO、ステップT53でYES)、変数Nは+1更新される(ステップT55)。これにより、ポインタP2およびP3の値は次位のレコードR2およびR3をそれぞれ指すように更新されて、N≧7の条件が成立しない間は(ステップT51でNO)、次位の週の朝時間帯の平均データの画面(図17または図18参照)に切替え表示される(ステップT37)。N≧7の条件が成立すると(ステップT51でYES)、処理はステップT35に戻り、先頭のレコードについての呼出し表示処理(ステップT35、ステップT37)が行われる。その後、以降処理が、前述と同様に行なわれる。
 このように、朝時間帯の平均データの画面表示中にスイッチ41Dが操作される毎に、図19の(A)の今週の朝時間帯の平均データ→図19の(B)の先週(1週間前)の朝時間帯の平均データ→図19の(C)の先々週(2週間前)の朝時間帯の平均データ→図19の(D)の3週間前の朝時間帯の平均データ・・・→6週間前の朝時間帯の平均データ→図19の(A)今週の朝時間帯の平均データ・・・と、順番に表示画面を連続して切替えることができる。図19の(A)~(D)それぞれでは、上段には早朝高血圧のカテゴリに該当しない平均データの表示例が示されて、下段には早朝高血圧のカテゴリに該当する平均データの表示例が示される。
 同様にして、連続して夜時間帯の平均データの表示画面に切替えることもできる。具体的には、ステップT43において夜時間帯の平均データの表示開始後、3秒経過しないうちにスイッチ41Dが操作されると(ステップT45でNO、ステップT47でYES)、変数Nが+1更新される(ステップT49)。これにより、ポインタP2およびP3の値は次位のレコードR2およびR3をそれぞれ指すように更新される。(N≧7)の条件が成立しない間は(ステップT57でNO)、次位の週の夜時間帯の平均データの画面に切替え表示される(ステップT43)。(N≧7)の条件が成立すると(ステップT51でYES)、処理はステップT35に戻り、先頭のレコードについての呼出し表示の処理(ステップT35、ステップT37)が行われる。その後の処理は、前述と同様に行なわれる。
 このように、夜時間帯の平均データの画面表示中にスイッチ41Dが操作される毎に、図20の(A)の今週の夜時間帯の平均データ→図20の(B)の先週(1週間前)の夜時間帯の平均データ→図21の(A)の先々週(2週間前)の夜時間帯の平均データ→図21の(B)の3週間前の夜時間帯の平均データ・・・→6週間前の夜時間帯の平均データ→図20の(A)の今週の夜時間帯の平均データ・・・と、順番に表示画面を連続して切替えることができる。
 図20の(A)と(B)および図21の(A)と(B)のそれぞれでは、4段で画面表示例が示されるが、表示部40には、そのいずれかの段の画面が表示される。4段のうち、1段目には夜時間帯の平均データは高血圧のカテゴリに該当せず、且つポインタP2が指すレコードR2の、すなわち対応する週の朝時間帯の平均データも早朝高血圧のカテゴリに該当しない例が示される。2段目には、夜時間帯の平均データは高血圧のカテゴリに該当せず、且つポインタP2が指すレコードR2の、すなわち対応する週の朝時間帯の平均データのみが早朝高血圧のカテゴリに該当する例が示される。3段目には、朝時間帯の平均データが早朝高血圧のカテゴリに該当し、かつ夜時間帯の平均データが高血圧のカテゴリに該当する例が示される。そして4段目には、夜時間帯の平均データのみが高血圧のカテゴリに該当する例が示される。
 ある週の朝時間帯に測定した平均血圧値と対応する週の夜時間帯に測定した平均血圧値が、交互に切替えて表示されるとき、図17または図18によれば、朝時間帯の血圧値と夜時間帯の血圧値とが画面の同じ場所で交互に切替え表示される。これにより、血圧値の変化を簡単に確認することができる。
 また、呼出し表示の処理では、同一画面において同時に血圧値は数値で表示されるとともに、血圧レベルバー202の棒グラフによりインジケータでも表示される。その結果、ユーザは血圧値の変化だけでなく、変化量も視覚的に認識しやすくなる。
 上述したように、表示画面を自動的に交互に切替えることによって、被測定者は意識しなくても朝時間帯と夜時間帯の血圧値を比較することになり、早朝高血圧を発見しやすくなる。また、それぞれの血圧値を表示するための操作ボタンがスイッチ41Dの1つでよいので操作手順が少なくなり、操作性がよくなるとともに、操作スイッチが1つとなり、血圧測定装置の製造コストを抑えることが出来る。
 (他の血圧測定装置)
 本実施の形態に係る血圧測定装置は、図1に示す本体とカフが一体的に構成された自動巻付け型に限定されない。たとえば、図22に示すように、測定部位に手動で巻付けられるカフ20と血圧計本体10Bが、エアチューブ24を介して別体として構成された血圧測定装置であってもよい。血圧計本体10Bの筐体の前面10Aに操作部41と表示部40が設けられる。
 このように、今回開示した上記実施の形態はすべての点で例示であって、制限的なものではない。本発明の技術的範囲は請求の範囲によって画定され、また請求の範囲の記載と均等の意味および範囲内でのすべての変更を含むものである。
 本発明は、朝時間帯と夜時間帯の血圧測定に係るデータを表示する血圧測定装置において有効である。
 40 表示部、41 操作部、101 圧力調整部、102 血圧算出部、103 入力判別部、104 表示処理部、114 週毎処理部、202 血圧レベルバー、203 マーク、204 判定基準値。

Claims (8)

  1.  生体の測定部位に装着されるカフ(50)と、
     血圧測定のために前記カフの圧力を調整しながら血圧を算出する制御部(30)と、
     前記制御部により算出された朝に該当する時間帯に測定された朝血圧データと、夜に該当する時間帯に測定された夜血圧データを記憶する記憶部(39)と、
     表示部(40)と、
     前記表示部を用いた表示に関する指示を入力するために操作される表示操作部(41)と、
     前記記憶部からデータを読出し、読出したデータを前記表示部に表示する表示処理部と(104)を備え、
     前記表示処理部は、
     前記表示操作部を介して入力する前記指示に基づき、前記記憶部から読出した前記朝血圧データと、前記夜血圧データとを、前記表示部に、所定時間毎に交互に切替えて表示する、血圧測定装置。
  2.  前記朝血圧データは、所定期間内の前記朝に該当する時間帯に測定された血圧のデータの平均を指し、
     前記夜血圧データは、前記所定期間内の前記夜に該当する時間帯に測定された血圧のデータの平均を指す、請求の範囲第1項に記載の血圧測定装置。
  3.  前記表示処理部は、
     前記表示操作部を介して前記指示が繰返し連続して入力される場合において、当該指示が入力される毎に、前記記憶部から、測定時間の時系列順に従い血圧データを読出す、請求の範囲第1項に記載の血圧測定装置。
  4.  前記表示処理部は、
     前記記憶部から前記朝血圧データを読出し前記表示部に表示しているとき、前記表示操作部を介して前記指示が入力されると、前記記憶部から次位の測定時間の前記朝血圧データを読出し前記表示部に表示し、
     前記記憶部から前記夜血圧データを読出し前記表示部に表示しているとき、前記表示操作部を介して前記指示が入力されると、前記記憶部から次位の測定時間の前記夜血圧データを読出し前記表示部に表示する、請求の範囲第3項に記載の血圧測定装置。
  5.  前記表示処理部は、
     前記朝血圧データを表示する場合に、当該朝血圧データの血圧値が、所定血圧区分に該当することを指す情報を、当該朝血圧データの表示画面と同一画面に表示する、請求の範囲第1項に記載の血圧測定装置。
  6.  前記表示処理部は、
     前記夜血圧データを表示する場合に、前記朝血圧データの血圧値が、前記所定血圧区分に該当することを指す情報を、当該夜血圧データの表示画面と同一画面に表示する、請求の範囲第5項に記載の血圧測定装置。
  7.  前記表示処理部は、
     前記表示部の同一画面において、前記血圧データが指す血圧を、所定単位の複数のセグメントにより区分された長方形状のバーにより表示し、同時に、数値により表示する、請求の範囲第1項に記載の血圧測定装置。
  8.  所定血圧区分を示す基準値を、前記バー上の当該基準値に対応する血圧値を指示する位置に、関連付けて表示する、請求の範囲第7項に記載の血圧測定装置。
PCT/JP2009/070588 2009-01-07 2009-12-09 血圧測定装置 WO2010079664A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE112009004255T DE112009004255T5 (de) 2009-01-07 2009-12-09 Blutdruckmessgerät
CN200980154148.8A CN102271575B (zh) 2009-01-07 2009-12-09 血压测定装置
US13/175,104 US9848783B2 (en) 2009-01-07 2011-07-01 Blood pressure measurement device

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2009001819A JP5200943B2 (ja) 2009-01-07 2009-01-07 血圧測定装置
JP2009-001819 2009-01-07

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US13/175,104 Continuation US9848783B2 (en) 2009-01-07 2011-07-01 Blood pressure measurement device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010079664A1 true WO2010079664A1 (ja) 2010-07-15

Family

ID=42316435

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2009/070588 WO2010079664A1 (ja) 2009-01-07 2009-12-09 血圧測定装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9848783B2 (ja)
JP (1) JP5200943B2 (ja)
CN (1) CN102271575B (ja)
DE (1) DE112009004255T5 (ja)
WO (1) WO2010079664A1 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013132696A1 (ja) * 2012-03-09 2013-09-12 オムロンヘルスケア株式会社 血圧測定装置、血圧測定データ処理方法、及びプログラム
US9684763B2 (en) 2011-12-26 2017-06-20 Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. Medical measuring device and medical measuring system

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6017807B2 (ja) * 2012-03-16 2016-11-02 オムロン株式会社 血圧関連情報表示装置
USD822055S1 (en) 2014-06-25 2018-07-03 Boekel Scientific Portion of a display panel with a set of computer icon images
JP7115034B2 (ja) * 2018-05-24 2022-08-09 オムロンヘルスケア株式会社 血圧管理装置及び血圧管理方法
US20220104710A1 (en) * 2020-10-06 2022-04-07 Smart Meter Corporation Blood pressure device

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0532082Y2 (ja) * 1988-07-26 1993-08-18
JP2005218492A (ja) * 2004-02-03 2005-08-18 Omron Healthcare Co Ltd 電子血圧計
JP3117970U (ja) * 2005-10-25 2006-01-19 テルモ株式会社 血圧計
JP2007050016A (ja) * 2005-08-15 2007-03-01 Omron Healthcare Co Ltd 電子血圧計、血圧測定データ処理装置および方法、プログラムならびに記録媒体

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03117970A (ja) 1989-09-29 1991-05-20 Mita Ind Co Ltd ファクシミリ装置
JPH0532082U (ja) 1991-10-03 1993-04-27 東洋運搬機株式会社 荷役車両のアクセル調整装置
JP4117211B2 (ja) * 2003-04-18 2008-07-16 株式会社エー・アンド・デイ 血管弾性測定装置
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
JP4687321B2 (ja) * 2005-08-12 2011-05-25 オムロンヘルスケア株式会社 電子血圧計
US7699786B2 (en) * 2006-04-05 2010-04-20 Omron Healthcare Co., Ltd. Electronic blood pressure monitor
US20090062664A1 (en) * 2007-08-30 2009-03-05 Fego Precision Industrial Co., Ltd. Blood pressure measurement device

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0532082Y2 (ja) * 1988-07-26 1993-08-18
JP2005218492A (ja) * 2004-02-03 2005-08-18 Omron Healthcare Co Ltd 電子血圧計
JP2007050016A (ja) * 2005-08-15 2007-03-01 Omron Healthcare Co Ltd 電子血圧計、血圧測定データ処理装置および方法、プログラムならびに記録媒体
JP3117970U (ja) * 2005-10-25 2006-01-19 テルモ株式会社 血圧計

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9684763B2 (en) 2011-12-26 2017-06-20 Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. Medical measuring device and medical measuring system
US9904764B2 (en) 2011-12-26 2018-02-27 Panasonic Healthcare Holdings Co., Ltd. Medical measuring device and medical measuring system
US10311969B2 (en) 2011-12-26 2019-06-04 Phc Holdings Corporation Medical measuring device and medical measuring system
WO2013132696A1 (ja) * 2012-03-09 2013-09-12 オムロンヘルスケア株式会社 血圧測定装置、血圧測定データ処理方法、及びプログラム

Also Published As

Publication number Publication date
CN102271575A (zh) 2011-12-07
DE112009004255T5 (de) 2012-11-29
JP5200943B2 (ja) 2013-06-05
JP2010158352A (ja) 2010-07-22
US20120004558A1 (en) 2012-01-05
US9848783B2 (en) 2017-12-26
CN102271575B (zh) 2014-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2010055783A9 (ja) 表示が改善された血圧測定装置
JP5309954B2 (ja) 電子血圧計
WO2010079664A1 (ja) 血圧測定装置
JP5200903B2 (ja) 電子血圧計
RU2345707C2 (ru) Электронное устройство для измерения артериального давления, способное осуществлять сохранение результатов измерения
US20090264773A1 (en) Electronic blood pressure monitor and method of informing number of times of measurements in electronic blood pressure monitor
JP4785915B2 (ja) 血圧計
US20110130667A1 (en) Blood pressure information display device, blood pressure information display system, blood pressure information display method, and recording medium recorded with blood pressure information display program
JP5169643B2 (ja) 電子血圧計および血圧測定制御方法
WO2006109519A1 (ja) 血圧測定装置および血圧測定方法
WO2021117643A1 (ja) 血圧計
WO2010098195A1 (ja) 血圧測定装置、血圧測定プログラムプロダクト、および、血圧測定制御方法
EP1949854A1 (en) Electronic sphygmomanometer and data display method in electronic sphygmomanometer
JP7476514B2 (ja) 血圧計、血圧計の作動方法、およびプログラム
US6322517B1 (en) Electronic sphygmomanometer capable of adjusting pressure release rate during measurement
JP4426282B2 (ja) 血圧計
JP2005334049A (ja) 血圧計
JP5343472B2 (ja) 電子血圧計および血圧測定制御方法
WO2021029258A1 (ja) 血圧計、血圧算出方法、およびプログラム
JP3147041U (ja) 腕挿入型血圧計
JP2012213444A (ja) 血圧測定装置
WO2013061778A1 (ja) 電子血圧計
JP7354792B2 (ja) 血圧計、血圧測定方法、及びプログラム
WO2021095813A1 (ja) 血圧計、血圧測定方法、およびプログラム
JP2009219540A (ja) 血圧計

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200980154148.8

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09837550

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

DPE1 Request for preliminary examination filed after expiration of 19th month from priority date (pct application filed from 20040101)
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 112009004255

Country of ref document: DE

Ref document number: 1120090042554

Country of ref document: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 09837550

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1