WO2010140768A2 - 생체 데이터 측정 장치, 생체 데이터 측정용 스트립 및 생체 데이터 측정 방법 - Google Patents

생체 데이터 측정 장치, 생체 데이터 측정용 스트립 및 생체 데이터 측정 방법 Download PDF

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Definitions

  • the technical field according to an aspect of the present invention relates to the measurement of biometric data, and more particularly, to a biometric data measuring apparatus, a biometric data measuring method, and a measurement strip.
  • the amount of total cholesterol in serum, plasma or blood is known as one of the best biometric data to assess the risk of coronary atherosclerosis. Therefore, if you are simply suspicious of your arteriosclerosis, it is a good idea to measure your total cholesterol.
  • recent clinical studies have shown that there is a positive correlation between low density lipoprotein (LDL) levels and coronary atherosclerosis, and it is more useful to measure low density lipoprotein (LDL) levels than total cholesterol. It is evaluated.
  • high triglyceride levels represent a risk of developing atherosclerosis, which may lead to angina, myocardial infarction and stroke. Therefore, it is also meaningful to measure the level of triglycerides.
  • biometric data may measure its numerical value through different measuring devices, or may measure a plurality of biometric data through one measuring device. Depending on the type of biometric data, a separate measuring device would be costly and cumbersome. If you measure several types of biometric data with a single measurement device, you must indicate the type of measurement to the measurement device. The user can set the measurement type, for example by key input, but this is inconvenient.
  • the present invention aims at making the measuring device recognize the type of measurement without entailing an increase in cost and without causing inconvenience to the user.
  • a biometric data measuring apparatus for use in conjunction with the biometric data measuring strip for measuring biometric data.
  • the apparatus includes a plurality of detection units positioned in an area where a biometric data strip is inserted, respectively detecting a plurality of detected areas of the biometric data strip, and a plurality of detection units respectively.
  • a measurement type determination unit that determines whether a chemical reaction unit for measuring biometric data exists in each of the detected areas based on the result, and determines a measurement type according to the determination result;
  • a biometric data measuring unit configured to activate some or all of the plurality of sensing units to perform biometric data measurement according to the measurement type determined by the type determining unit.
  • a strip for measuring biometric data which is inserted into a biometric data measuring apparatus and used for measuring biometric data.
  • the strip includes n sensing areas located corresponding to the positions of the n sensing units arranged in the strip insertion area on the biometric data measuring device, and (n-1) of the n sensing areas according to the biometric data measurement type.
  • the following reaction part is included, and the said reaction part is a chemical reaction part for measuring biological data.
  • a method of measuring biometric data is provided by inserting a strip for measuring biometric data including a plurality of sensing areas into a biometric data measuring device including a plurality of sensing parts. The method determines whether or not a chemical reaction unit for measuring biometric data exists in the plurality of sensing areas of the measuring strip based on the results detected by the plurality of sensing units of the measuring device. Determining a type of biometric data measurement and measuring biometric data by activating some or all of the plurality of sensing units according to the determined biometric data measurement type.
  • the biometric data measuring apparatus can detect a classification of a measurement type and whether a strip is inserted without a separate additional configuration such as a barcode or an electrode.
  • FIG. 1 is an overview of a biometric data measuring device and a measuring strip according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic structural block diagram of an apparatus for measuring biometric data according to an embodiment of the present invention
  • 3 and 4 are an exploded perspective view of a measuring strip according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a front view of a measuring strip according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of measuring biometric data performed by an apparatus for measuring biometric data according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of measuring biometric data performed by a device for measuring biometric data according to another exemplary embodiment of the present invention.
  • the illustrated measurement strip 300 includes one or more reaction units for measuring biological data such as the amount of triglyceride or cholesterol in blood.
  • the area in which the reaction part is included varies according to the location of the measurement data, and details thereof will be described later.
  • An upper portion of the measurement strip 300 includes a protrusion to be engaged with the groove of the strip insertion region 130 so as to be easily fixed after insertion.
  • the biometric data measuring apparatus 100 includes a power button, a strip insertion region 130, and a display unit 180.
  • the edge of the strip insertion region 130 has a grooved structure inside thereof to facilitate insertion and fixation of the measurement strip.
  • the strip insertion region 130 includes a plurality of sensing units disposed to be spaced apart from each other in the center portion.
  • the plurality of sensing units 110 correspond one-to-one with the plurality of sensing areas on the measurement strip 300.
  • Each of the plurality of sensing areas may or may not include a reaction unit.
  • the type of measurement is determined according to whether each of the detected areas includes a reaction unit, and the detection unit 110 is activated in whole or in part according to the measurement type.
  • the biometric data measuring apparatus includes a plurality of sensing units 210, a data processing unit 220, and an output unit 280, and the data processing unit 220 includes the biometric data measuring unit 240. And a measurement type determiner 250.
  • the plurality of sensing units 210 sense a sensing area on a strip corresponding to each sensing unit.
  • the plurality of sensing units 210 are generally implemented by measuring the reflectivity of each sensing area on a strip corresponding to the sensing unit, and may include a light emitting unit and a light receiving unit.
  • the light emitting unit of the sensing unit may be configured of an LED (LED) for generating light and a driving circuit.
  • the light receiving unit may be implemented in a form including a photodiode and an analog-to-digital converter that absorbs light.
  • the light receiving unit receives light reflected from each detected area on the strip and converts the received light into a digitized electric signal value. The conversion is transmitted to the biometric data measurement unit 240, the measurement type determination unit 250 and the strip insertion detection unit 260.
  • the measurement type determiner 250 checks whether or not a reaction unit exists in the area to be detected on the measurement strip corresponding to the detector 210 based on the results detected by the plurality of detectors 210 and measures the result according to the result. Determine the type.
  • the reaction portion on the measurement strip comprises a white reaction paper.
  • the white reaction paper includes chemical reaction reagents for measuring the biometric data as described above, ie biologic data such as cholesterol and triglycerides.
  • the measurement type determiner 250 determines that there is no reaction unit in the detected area on the strip corresponding to the detection unit when the amount of light received from one detection unit is smaller than the first reference value.
  • the type of measurement of the biometric data measuring device may include one or more of the measurement of the amount of total cholesterol, the measurement of high density lipoprotein cholesterol (HDL) and the amount of triglycerides.
  • the type of measurement may be a measurement that performs only one of total cholesterol level measurement, HDL amount measurement, and triglyceride measurement, or measures biometric data of any two of total cholesterol level measurement, HDL amount measurement, and triglyceride measurement. It can be a measurement which performs both total cholesterol level measurement, HDL amount measurement and triglyceride measurement.
  • the biometric data measurer 240 may measure some or all of the plurality of detectors 210 and may be measured based on the results detected by the detector 210. Do this.
  • the measured biometric data is output to the outside by the output unit 280.
  • the output unit 280 may be a liquid crystal display or a 7-segment display in one embodiment.
  • the output unit 280 may be a voice synthesis and axial force unit that outputs the measured value as voice.
  • the output unit 280 may be an interface such as USB for outputting a measurement value to an external device such as a mobile phone.
  • the data processor 220 may further include a strip insertion detector 260.
  • the plurality of detectors 210 detect the detected areas on the strips corresponding to the strips, and transmit the detected results to the strip insertion detector 260, and the strip insertion detector 260 detects the sensing data. Receive from 210.
  • the reaction portion on the measurement strip includes a white reaction paper, and the measurement strip includes at least one reaction portion.
  • the strip insertion detection unit 260 detects the reaction unit which is the white reaction paper, and when the amount of light detected from the reaction unit is greater than or equal to a predetermined value, the strip insertion detection unit 260 determines that the strip is properly inserted. .
  • FIGS. 3 and 4 are exploded perspective views of a measuring strip according to another embodiment of the present invention.
  • 3 is a measurement strip with one reaction part
  • FIG. 4 is a measurement strip with three reaction parts.
  • the reaction unit (s) 310 are arranged in a straight line to correspond to the sensing unit on the measuring device and are spaced apart from each other at equal intervals.
  • the measurement strip 300 includes an upper support 330, a lower support 350, and one reaction part 310.
  • the reaction unit 310 is where the actual bioreaction takes place on the measurement strip.
  • the reaction part includes a reaction reagent that chemically reacts with the biological analyte in order to measure the biological data.
  • the upper portion of the upper support portion 330 with the reaction portion 310 includes a hole 331 for attempting a biological reaction by adding body fluid, etc., and the upper portion 333 of the portion not including the reaction portion is blocked. This makes it different from the detection result of the part with the reaction part.
  • the lower support 350 includes two holes.
  • the hole 351 of the part where the reaction part 310 is located is for detecting a reaction result of the reaction part in the detection part.
  • the hole 353 in the part without a reaction part exists to make the difference with the detection result of the part with a reaction part more clear.
  • FIG. 4 a strip configuration corresponding to the type of measurement when the reaction unit exists in all of the sensing areas corresponding to the sensing unit of the measuring device is shown.
  • FIG. 5 is a front view of a measuring strip according to another embodiment of the present invention.
  • the configuration of the measurement strip shown in FIG. 4 illustrates several cases in which only one reaction section exists as shown in FIG. 3A.
  • the measurement strip may include a reaction unit at various locations according to the measurement type.
  • the measurement type is the measurement of the concentration of total cholesterol, the measurement of the high density lipoprotein cholesterol (HDL), and the measurement of the concentration of triglycerides
  • the measurement strip 1 (401), measurement strip 2 (402) can have the same configuration as measurement strip 3 403.
  • the measurement strip 401 is a strip corresponding to a measurement type measuring only total cholesterol
  • the measurement strip 402 is a strip corresponding to a measurement type measuring only HDL
  • the measurement strip 403 measures only triglycerides. It may be a strip corresponding to the type of measurement.
  • the measurement strip may have a color of at least one of the upper cover or the lower support depending on the measurement type.
  • the upper cover and the lower support of the measuring strip made through one mold have the same color.
  • the measurement type is the amount of total cholesterol, high density lipoprotein cholesterol (HDL) measurement, and the amount of triglyceride
  • the upper cover and lower support of the measurement strip to measure the amount of total cholesterol are red
  • Both measurement strips may be green and the high density lipoprotein (HDL) cholesterol measurement strip may be blue. This has the advantage of allowing the user to easily identify.
  • FIG. 6 is a biometric data measuring method performed in the biometric data measuring apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • a plurality of sensing units sense a sensing region on a strip corresponding to each sensing unit, and transmit the sensing result to a measuring type determination unit.
  • the measurement type determination unit determines whether a measurement unit exists based on the result by checking whether a reaction unit exists in the corresponding detected region with the detected result (S510).
  • the biometric data measuring unit activates all or part of the plurality of sensing units based on the determined measurement type to measure the biometric data.
  • the detection type is 1 Activate part 1 to measure the amount of total cholesterol (S520-1), and if the measurement type is 2, activate the detector 2 to measure the amount of high-density lipoprotein cholesterol (S520-2). Finally, if the measurement type is 3, the sensing unit 3 is activated to measure the amount of triglyceride (S520-3).
  • the generated biometric data is transmitted to the output unit, and the output unit outputs the measurement result to the outside (S530).
  • the method further includes checking whether the strip is inserted before determining the type of measurement.
  • a plurality of sensing units detect a sensing region on a strip corresponding to each sensing unit, and the detected result is a strip insertion detecting unit and a measurement type.
  • the strip insertion detector determines whether the strip is inserted based on the detected result. A detailed manner of determining whether a strip is inserted has been described above, and thus description thereof will be omitted. If it is determined that the strip is not inserted, the procedure ends, and if it is determined that the strip is inserted, the measurement type is inspected (S605).
  • the measurement type determination unit determines whether a measurement unit exists based on the result by checking whether a reaction unit exists in the corresponding detected region with the detected result (S610).
  • the biometric data measuring unit activates all or part of the plurality of sensing units based on the determined measurement type to measure the biometric data. For example, in the biological data measuring apparatus having three sensing units, when the measurement data type is a total cholesterol concentration measurement, a high density lipoprotein cholesterol (HDL) concentration measurement, and a triglyceride concentration measurement, the detection type is 1 Activate part 1 to measure the concentration of total cholesterol (S620-1), and if the measurement type is 2, activate the detector 2 to measure the concentration of high-density lipoprotein cholesterol (S620-2).
  • the detection unit 3 is activated to measure the concentration of triglycerides (S620-3).
  • the generated biometric data is transmitted to the output unit, the output unit outputs the measurement result to the outside (S630).

Abstract

복수의 생체 데이터를 측정할 수 있는 측정장치, 생체 데이터 측정방법 및 이를 위한 측정 스트립이 개시된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 생체 데이터 측정장치는 복수 개의 감지부에서 감지한 결과를 토대로 측정 유형을 결정하고, 결정된 측정 유형에 따라 생체 데이터 측정을 수행한다. 이에 의하면 별도의 전극이나 바코드의 인식없이 측정 유형의 구분이 가능하다.

Description

생체 데이터 측정 장치, 생체 데이터 측정용 스트립 및 생체 데이터 측정 방법
본 발명의 일 양상에 따른 기술분야는 생체 데이터 측정에 관한 것으로, 보다 상세하게는 생체 데이터 측정장치, 생체 데이터 측정 방법 및 측정 스트립에 관한 것이다.
최근 중년층의 성인병 및 심장질환률이 증가하면서, 콜레스테롤 및 중성지방의 농도의 측정에 대한 소비자의 관심이 급증하고 있다.
혈청, 혈장 또는 혈액내의 총 콜레스테롤의 양은 관상동맥경화증의 위험을 평가하는 가장 좋은 생체 데이터 중의 하나로 알려져 있다. 따라서 단순히 자신의 동맥경화증의 위험 여부에 대해 의심스럽다면 총 콜레스테롤의 농도를 측정하는 것이 좋다. 그러나 최근 임상 연구에 의해 저밀도지질단백질(LDL)의 농도와 관상동맥경화증 사이의 양의 상관관계가 있다는 것이 알려지면서, 총 콜레스테롤의 양보다는 저밀도지질단백질(LDL)의 농도를 측정하는 것이 더 유용한 것으로 평가되고 있다. 또한 높은 중성지방의 수치는 죽상동맥경화증이 걸릴 위험을 나타내고, 이는 협심증, 심근경색, 뇌졸중 등을 일으킬 위험이 있다. 따라서 중성지방의 수치를 측정하는 것 또한 의미있는 일이라고 할 수 있다.
이러한 생체 데이터들은 각각 다른 측정장치를 통해 그 수치를 측정하거나, 하나의 측정장치를 통해 복수의 생체 데이터를 측정할 수 있다. 생체 데이터의 유형에 따라 측정장치가 별도로 필요하다면 비경제적이고 번거로울 것이다. 하나의 측정장치로 여러 유형의 생체 데이터를 측정한다면 측정장치에게 측정 유형을 지시해야 한다. 사용자가 키 입력 등을 통해 측정 유형을 설정할 수도 있지만 이는 불편을 초래한다.
측정 스트립에 전기저항이나 바코드 혹은 광학코드를 부가하여 측정장치가 이를 인식하는 방법도 가능하다. 그러나 이 역시 제조상의 번거로움과 비용의 증가를 수반한다.
본 발명은 비용의 증가를 수반하지 않고 사용자의 불편을 초래하지 않으면서 측정 유형을 측정장치에 인식시키는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 일 측면에 따라서, 생체 데이터 측정용 스트립과 함께 사용되어서 생체 데이터를 측정하기 위한 생체 데이터 측정장치가 제공된다. 이 장치는 생체 데이터 측정용 스트립이 삽입되는 영역에 위치하여 상기 생체 데이터 측정용 스트립의 복수 개의 피감지 영역을 각기 감지하는 복수 개의 감지부(detecting units)와, 상기 복수 개의 피감지 영역을 각기 감지한 결과를 토대로 상기 각 피감지 영역 내에 생체 데이터를 측정하기 위한 화학적 반응부가 존재하는지의 여부를 판단하여서 이 판단 결과에 따라서 생체 데이터 측정 유형(measurement type)을 결정하는 측정 유형 결정부와, 상기 측정 유형 결정부에 의해 결정된 측정유형에 따라 상기 복수 개의 감지부 중 일부 또는 전부를 활성화하여 생체 데이터 측정을 수행하는 생체 데이터 측정부를 포함한다.
본 발명의 다른 측면에 따라서, 생체 데이터 측정장치에 삽입되어 생체 데이터를 측정하는데 사용되는 생체 데이터 측정용 스트립이 제공된다. 이 스트립은 생체 데이터 측정장치상의 스트립 삽입영역 내에 배열된 n 개의 감지부의 위치에 대응하여 위치한 n 개의 피감지 영역과, 생체 데이터 측정 유형에 따라 상기 n 개의 피감지 영역 중에 위치한 (n-1) 개 이하의 반응부를 포함하며, 상기 반응부는 생체 데이터를 측정하기 위한 화학적 반응부이다.
본 발명의 또 다른 측면에 따라서, 복수 개의 피감지 영역을 포함하는 생체 데이터 측정용 스트립을 복수 개의 피감지부를 포함하는 생체 데이터 측정 장치 내에 삽입하여 생체 데이터를 측정하는 방법이 제공된다. 이 방법은 상기 측정 장치의 복수 개의 감지부에서 감지한 결과를 기초로 상기 측정용 스트립의 복수 개의 피감지 영역 내에 생체 데이터를 측정하기 위한 화학적 반응부가 존재하는지의 여부를 판단하여서 이 판단 결과에 따라서 생체 데이터 측정 유형을 결정하는 단계와, 상기 결정된 생체 데이터 측정유형에 따라 상기 복수 개의 감지부 중 일부 또는 전부를 활성화하여 생체 데이터를 측정하는 단계를 포함한다.
본 발명에 따른 생체 데이터 측정장치는 바코드나 전극등의 별도의 추가적인 구성이 없이 측정 유형의 구분과 스트립 삽입 여부의 감지가 가능하다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 생체 데이터 측정장치 및 측정 스트립의 개관도,
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 생체 데이터 측정장치의 개략적인 구성 블록도,
도 3 및 도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 측정 스트립의 분해 사시도,
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 측정 스트립의 정면도,
도 6은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 생체 데이터 측정장치에서 수행되는 생체 데이터 측정방법을 도시한 흐름도,
도 7은 본 발명의 또 다른 부가적인 실시예에 따른 생체 데이터 측정장치에서 수행되는 생체 데이터 측정방법을 도시한 흐름도이다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 기술되는 바람직한 실시예를 통하여 본 발명을 당업자가 용이하게 이해하고 재현할 수 있도록 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 생체 데이터 측정장치 및 측정 스트립의 개관도이다. 도 1을 참조하면, 도시된 측정 스트립(300)은 혈액의 중성지방이나 콜레스테롤의 양 등의 생체 데이터를 측정하기 위한 하나 이상의 반응부를 포함한다. 반응부가 포함되어 있는 영역은 위치에 따라 측정하는 데이터가 다르며, 구체적인 내용은 후술하도록 한다. 측정 스트립(300) 상부에는 스트립 삽입 영역(130)의 홈과 맞물려 삽입 후 고정이 용이하도록 돌기를 포함하고 있다.
생체 데이터 측정장치(100)는 전원버튼, 스트립 삽입 영역(130), 표시부(180)를 포함한다. 스트립 삽입 영역(130)의 가장자리는 안쪽에 홈이 파여 있는 구조로 되어있어 측정 스트립의 삽입 및 고정이 용이하다. 또한, 스트립 삽입 영역(130)은 중앙부에 상호 이격 배치되어 있는 복수개의 감지부를 포함한다. 복수개의 감지부(110)는 측정 스트립(300)상의 복수개의 피감지 영역과 일대일로 대응된다. 이 복수개의 피감지 영역 각각은 반응부를 포함할 수도 있고 포함하지 않을 수도 있다. 각 피감지 영역이 반응부를 포함하는 여부에 따라서 측정 유형이 결정되고, 이 측정 유형에 따라서 감지부(110)는 전부 또는 일부가 활성화된다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 생체 데이터 측정장치의 개략적인 구성 블록도이다. 도시한 바와 같이, 본 발명에 따른 생체 데이터 측정장치는 복수개의 감지부(210), 데이터 처리부(220) 및 출력부(280)을 포함하고 있고 데이터 처리부(220)은 생체 데이터 측정부(240) 및 측정 유형 결정부(250)를 포함하고 있다.
보다 상세하게, 복수개의 감지부(210)는 각 감지부에 대응하는 스트립상의 피감지 영역을 감지한다. 복수개의 감지부(210)는 일반적으로 감지부에 대응하는 스트립상의 각 피감지 영역의 반사도를 측정하는 방식으로 구현되며, 발광부와 수광부를 포함하여 구현될 수 있다. 감지부의 발광부는 빛을 발생시키는 엘이디(LED)와 구동회로로 구성될 수 있다. 또한, 수광부는 빛을 흡수하는 포토 다이오드 및 아날로그-디지털 변환기를 포함하는 형태로 구현될 수 있으며, 스트립상의 각 피감지 영역에서 반사된 빛을 수신하고 수신된 빛의 양을 디지털화된 전기신호 값으로 변환하여 생체 데이터 측정부(240), 측정 유형 결정부(250) 및 스트립 삽입 감지부(260)로 전송한다.
측정 유형 결정부(250)는 복수 개의 감지부(210)에서 감지된 결과를 기초로 감지부(210)에 대응하는 측정 스트립 상의 피감지 영역에 반응부가 존재하는지 여부를 검사하여 그 결과에 따라 측정 유형을 결정한다. 일 실시예에 따라, 측정 스트립상의 반응부는 백색의 반응지를 포함한다. 본 기술 분야의 당업자에게는 자명한 바와 같이, 상기 백색의 반응지에는 상술한 바와 같은 생체 데이터, 즉 콜레스테롤 및 중성 지방과 같은 생체 데이터를 측정하기 위한 화학적 반응 시약이 포함되어 있다. 측정 유형 결정부(250)는 하나의 감지부로부터 수신된 광량이 제 1 기준값보다 작을 경우 그 감지부에 대응하는 스트립상의 피감지 영역에 반응부가 없는 것으로 판단한다. 그러나 수신된 광량이 제 1 기준값보다 클 경우에는 반응부가 있는 것으로 판단한다. 생체 데이터 측정장치의 측정 유형은 총 콜레스테롤의 양 측정, 고밀도지단백콜레스테롤(HDL) 측정 및 중성지방의 양 측정 중 하나 이상을 포함할 수도 있다. 가령, 측정 유형은 총 콜레스테롤 양 측정, HDL 양 측정 및 중성 지방 측정 중 어느 하나만을 수행하는 측정일 수 있거나 총 콜레스테롤 양 측정, HDL 양 측정 및 중성 지방 측정 중 어느 2 개의 생체 데이터를 측정하는 것이거나 총 콜레스테롤 양 측정, HDL 양 측정 및 중성 지방 측정 모두를 수행하는 측정일 수 있다.
측정 유형 결정부(250)에 의해 결정된 측정유형에 따라, 생체 데이터 측정부(240)는 복수의 감지부(210) 중 일부 혹은 전부가 활성화되고, 감지부(210)로부터 감지된 결과를 토대로 측정을 수행한다.
측정한 생체 데이터는 출력부(280)에 의해 외부로 출력된다. 출력부(280)는 일 실시예에 있어서 액정 디스플레이 혹은 7-세그먼트 디스플레이가 될 수 있다. 또다른 예에 있어서, 출력부(280)는 측정값을 음성으로 출력하는 음성 합성 및 축력부 일 수 있다. 또다른 예에 있어서, 출력부(280)는 휴대폰 등의 외부기기로 측정값을 출력하는 USB 등의 인터페이스 일 수도 있다.
본 발명의 다른 부가적인 실시예에 따라, 데이터 처리부(220)는 스트립 삽입 감지부(260)를 더 포함할 수 있다. 복수개의 감지부(210)는 자신에 각각 대응되는 스트립상의 피감지 영역을 감지하고, 감지된 결과를 스트립 삽입 감지부(260)에 전송하면, 스트립 삽입 감지부(260)는 감지 데이터를 감지부(210)로부터 수신한다. 일 예로, 측정 스트립상의 반응부는 백색의 반응지를 포함하고, 측정 스트립은 적어도 하나의 반응부를 포함한다. 이 경우에 스트립 삽입 감지부(260)는 상기 백색의 반응지인 반응부를 감지하고 이 반응부로부터 감지한 광량이 소정의 값 이상이면 상기 스트립 삽입 감지부(260)는 스트립이 제대로 삽입된 것으로 판단한다.
도 3 및 도 4는 본 발명의 다른 실시예에 따른 측정 스트립의 분해 사시도이다. 도 3는 반응부가 1개인 측정 스트립이고, 도 4는 반응부가 3개인 측정 스트립이다. 도 3 및 4를 참조하면, 반응부(들)(310)는 측정장치상의 감지부에 대응하여 일직선상으로 정렬되어 등간격으로 상호 이격 배치되어있다. 본 기술 분야의 당업자에게는 자명한 바와 같이, 본 예의 스트립과 세트로 사용되는 측정 장치에는 3 개의 감지부가 존재함을 알 수 있을 것이다.
도 3를 참조하면, 측정 스트립(300)은 상부 지지대(330), 하부 지지대(350) 및 하나의 반응부(310)를 포함한다. 반응부(310)는 측정 스트립 상에서 실제 생체 반응이 이루어지는 곳이다. 상술한 바와 같이, 이 반응부를 해당 생체 데이터를 측정하기 위해서 해당 생체 분석물과 화학적으로 반응하는 반응 시약이 포함되어 있다. 상부 지지대(330) 중 반응부(310)가 있는 부분의 상부는 체액 등을 부가하여 생체 반응을 시도할 수 있는 홀(331)을 포함하고, 반응부를 포함하지 않는 부분의 상부(333)는 막혀 있어 반응부가 있는 부분의 감지 결과와 다른 값을 가지게 한다.
하부 지지대(350)는 2 개의 홀을 포함한다. 반응부(310)가 있는 부분의 홀(351)은 감지부에서 반응부의 반응 결과를 감지하기 위한 것이다. 반면, 반응부가 없는 부분에 홀(353)은 반응부가 있는 부분의 감지 결과치와의 차이를 좀 더 명확히 하기 위해 존재한다.
한편, 도 4에서는, 측정 장치의 감지부에 대응하는 피감지 영역 모두에 반응부가 존재하는 경우의 측정 유형에 대응하는 스트립 구성이 도시되어 있다. 구체적으로 말하자면, 각각의 상이한 생체 데이터를 측정하기 위한 3 개의 반응부(310-1,310-2,310-3)가 존재하고, 이 반응부에 혈액 등과 같은 분석물을 인가하기 위한 상부 홀(331-1,331-2,331-3)이 상부 커버(330)에 형성되어 있고, 각 반응부를 감지하기 위한 하부 홀(351-1,351-2,351-3)이 각 감지부에 대응되게 하부 지지부(350)에 형성되어 있다.
도 5는 본 발명의 다른 실시예에 따른 측정 스트립의 정면도이다. 도 4에 도시된 측정 스트립의 구성은 도 3a에 도시된 바와 같이 하나의 반응부만이 존재하는 여러 경우를 설명하고 있다.
도 5를 참조하면, 측정 스트립은 측정 유형에 따라 다양한 위치에 반응부를 포함할 수 있다. 일 예로, 측정유형이 총 콜레스테롤의 농도 측정, 고밀도지단백콜레스테롤(HDL)의 농도 측정 및 중성지방의 농도 측정이라고 했을 때, 각각의 측정 유형별로 측정 스트립1(401), 측정 스트립2(402), 측정 스트립3(403)과 같은 구성을 가질 수 있다. 말하자면, 측정 스트립(401)은 총 콜레스테롤만을 측정하는 측정 유형에 대응하는 스트립이며, 측정 스트립(402)은 HDL만을 측정하는 측정 유형에 대응하는 스트립이며, 측정 스트립(403)은 중성 지방만을 측정하는 측정 유형에 대응하는 스트립일 수 있다.
또한 측정 스트립은 측정 유형에 따라 상부 커버 또는 하부 지지대 중 적어도 하나의 색상이 측정 유형 간에 다를 수 있다. 일 실시예에 따라, 하나의 금형을 통해 제작된 측정 스트립의 상부커버 및 하부지지대는 같은 색을 지닌다. 또한 측정유형이 총 콜레스테롤의 양 측정, 고밀도지단백콜레스테롤(HDL) 측정 및 중성지방의 양 측정이라고 했을 때, 총 콜레스테롤의 양을 측정하기 위한 측정 스트립의 상부 커버 및 하부 지지대는 빨간색으로, 중성지방의 양 측정 스트립은 녹색으로, 고밀도지단백(HDL) 콜레스테롤 측정 스트립은 파란색으로 할 수 있을 것이다. 이는 사용자로 하여금 식별을 용이하게 하는 장점이 있다.
도 6는 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 생체 데이터 측정장치에서 수행되는 생체 데이터 측정방법이다.
도 6를 참조하면, 측정장치 상 스트립 삽입영역에 스트립이 삽입되면, 복수 개의 감지부에서 각각의 감지부에 대응되는 스트립상의 피감지 영역을 감지하고, 감지한 결과를 측정 유형 결정부로 전송한다. 측정 유형 결정부는 감지된 결과를 가지고 해당 피감지 영역에 반응부가 존재하는지 여부를 검사하여 그 결과에 따라 측정 유형을 결정한다(S510). 측정 유형이 결정되면, 생체 데이터 측정부에서는 결정된 측정 유형을 기초로 복수개의 감지부 중 전부 또는 일부를 활성화하여 생체 데이터의 측정을 수행한다. 일 예로, 3개의 감지부를 가지는 생체 데이터 측정장치에 있어서, 측정 데이터 종류가 총 콜레스테롤의 농도 측정, 고밀도지단백콜레스테롤(HDL)의 농도 측정 및 중성지방의 농도 측정이라고 할 때, 측정유형이 1이라면 감지부1을 활성화하여 총 콜레스테롤의 양을 측정하고(S520-1), 측정유형이 2라면 감지부2을 활성화하여 고밀도지단백콜레스테롤의 양을 측정한다(S520-2). 마지막으로, 측정유형이 3이라면 감지부3을 활성화하여 중성지방의 양을 측정한다(S520-3). 측정이 완료되면, 생성된 생체 데이터는 출력부로 전송되고, 출력부는 측정 결과를 외부로 출력한다(S530)
도 7은 본 발명의 또 다른 부가적인 실시예에 따른 생체 데이터 측정장치에서 수행되는 생체 데이터 측정방법이다. 도 6와 비교하여 봤을 때, 측정 유형을 판단하기 전에 스트립 삽입여부를 검사하는 단계를 더 포함하고 있다.
도 7을 참조하면, 측정장치 상 스트립 삽입영역에 스트립이 삽입되면, 복수 개의 감지부에서 각각의 감지부에 대응되는 스트립상의 피감지 영역을 감지하고, 감지한 결과를 스트립 삽입 감지부 및 측정 유형 결정부로 전송한다. 스트립 삽입 감지부는 감지된 결과를 가지고 스트립 삽입 여부를 판단한다. 스트립이 삽입되었는지를 판단하는 구체적인 방식은 상술하였기에 여기에서는 그 설명을 생략한다. 만약 스트립이 삽입되지 않았다고 판단되면 절차를 종료하고, 스트립이 삽입되었다고 판단되면, 측정유형을 검사한다(S605). 측정 유형 결정부는 감지된 결과를 가지고 해당 피감지 영역에 반응부가 존재하는지 여부를 검사하여 그 결과에 따라 측정 유형을 결정한다(S610). 측정 유형이 결정되면, 생체 데이터 측정부에서는 결정된 측정 유형을 기초로 복수개의 감지부 중 전부 또는 일부를 활성화하여 생체 데이터의 측정을 수행한다. 일 예로, 3개의 감지부를 가지는 생체 데이터 측정장치에 있어서, 측정 데이터 종류가 총 콜레스테롤의 농도 측정, 고밀도지단백콜레스테롤(HDL)의 농도 측정 및 중성지방의 농도 측정이라고 할 때, 측정유형이 1이라면 감지부1을 활성화하여 총 콜레스테롤의 농도를 측정하고(S620-1), 측정유형이 2라면 감지부2을 활성화하여 고밀도지단백콜레스테롤의 농도를 측정한다(S620-2). 마지막으로 측정유형이 3이라면 감지부3을 활성화하여 중성지방의 농도를 측정한다.(S620-3). 측정이 완료되면, 생성된 생체 데이터는 출력부로 전송되고, 출력부는 측정 결과를 외부로 출력한다(S630).
본 발명은 첨부된 도면을 참조하여 바람직한 실시예를 중심으로 기술되었지만 당업자라면 이러한 기재로부터 본 발명의 범주를 벗어남이 없이 많은 다양한 자명한 변형이 가능하다는 것은 명백하다. 따라서, 이러한 많은 변형예들을 포함하도록 기술된 특허청구범위에 의해서 해석되어야 할 것이다.

Claims (12)

  1. 생체 데이터 측정용 스트립과 함께 사용되어서 생체 데이터를 측정하기 위한 생체 데이터 측정장치로서,
    생체 데이터 측정용 스트립이 삽입되는 영역에 위치하여 상기 생체 데이터 측정용 스트립의 복수 개의 피감지 영역을 각기 감지하는 복수 개의 감지부(detecting units)와,
    상기 복수 개의 피감지 영역을 각기 감지한 결과를 토대로 상기 각 피감지 영역 내에 생체 데이터를 측정하기 위한 화학적 반응부가 존재하는지의 여부를 판단하여서 이 판단 결과에 따라서 생체 데이터 측정 유형(measurement type)을 결정하는 측정 유형 결정부와,
    상기 측정 유형 결정부에 의해 결정된 측정유형에 따라 상기 복수 개의 감지부 중 일부 또는 전부를 활성화하여 생체 데이터 측정을 수행하는 생체 데이터 측정부를 포함하는 생체 데이터 측정장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수 개의 감지부에서 감지된 결과를 기초로 하여 생체 데이터 측정용 스트립이 삽입되었는지 여부를 검사하는 스트립 삽입 감지부를 더 포함하는 생체 데이터 측정장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 생체 데이터 측정부에서 측정한 생체 데이터를 외부로 출력하는 출력부를 더 포함하는 생체 데이터 측정장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수 개의 감지부 각각은,
    상기 측정용 스트립의 각 피감지 영역을 향해 광을 방출하는 발광부와,
    상기 측정용 스트립의 각 피감지 영역의 반사도를 측정하는 수광부를 포함하는 생체 데이터 측정장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 측정 유형은,
    총 콜레스테롤의 농도 측정, 고밀도지단백콜레스테롤(HDL)의 농도 측정 및 중성지방의 농도 측정 중 어느 하나만을 수행하는 측정이거나,
    총 콜레스테롤의 농도 측정, 고밀도지단백콜레스테롤(HDL)의 농도 측정 및 중성지방의 농도 측정 중 어느 2 개를 수행하는 측정이거나,
    총 콜레스테롤의 농도 측정, 고밀도지단백콜레스테롤(HDL)의 농도 측정 및 중성지방의 농도 측정 모두를 수행하는 측정인 생체 데이터 측정장치.
  6. 생체 데이터 측정장치에 삽입되어 생체 데이터를 측정하는데 사용되는 생체 데이터 측정용 스트립으로서,
    생체 데이터 측정장치상의 스트립 삽입영역 내에 배열된 n 개의 감지부의 위치에 대응하여 위치한 n 개의 피감지 영역과,
    생체 데이터 측정 유형에 따라 상기 n 개의 피감지 영역 중에 위치한 (n-1) 개 이하의 반응부를 포함하며,
    상기 반응부는 생체 데이터를 측정하기 위한 화학적 반응부인 생체 데이터 측정용 스트립.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 측정용 스트립은 상부 커버와 하부 지지대를 포함하며,
    상기 상부 커버와 하부 지지대 중 적어도 하나는 상기 n 개의 피감지 영역에 대응하는 자신의 영역 중 상기 반응부가 존재하지 않은 영역에는 홀(hole)이 형성되어 있지 않고 막혀 있는 생체 데이터 측정용 스트립.
  8. 제 6 항에 있어서,
    상기 측정용 스트립은 상부 커버와 하부 지지대를 포함하며,
    상기 하부 지지대는 상기 n 개의 피감지 영역에 대응하는 자신의 영역 중 상기 반응부가 존재하지 않은 영역에는 적어도 하나의 홀(hole)이 형성되어 있는 생체 데이터 측정용 스트립.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 측정용 스트립은 상부 커버와 하부 지지대를 포함하며,
    생체 데이터 측정 유형에 따라서 상기 상부 커버와 상기 하부 지지대 중 적어도 하나는 스트립 간에 색상이 상이해지는 생체 데이터 측정용 스트립.
  10. 복수 개의 피감지 영역을 포함하는 생체 데이터 측정용 스트립을 복수 개의 피감지부를 포함하는 생체 데이터 측정 장치 내에 삽입하여 생체 데이터를 측정하는 방법으로서,
    상기 측정 장치의 복수 개의 감지부에서 감지한 결과를 기초로 상기 측정용 스트립의 복수 개의 피감지 영역 내에 생체 데이터를 측정하기 위한 화학적 반응부가 존재하는지의 여부를 판단하여서 이 판단 결과에 따라서 생체 데이터 측정 유형을 결정하는 단계와,
    상기 결정된 생체 데이터 측정유형에 따라 상기 복수 개의 감지부 중 일부 또는 전부를 활성화하여 생체 데이터를 측정하는 단계를 포함하는 생체 데이터 측정 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 생체 데이터 측정 유형을 결정하는 단계 이전에,
    상기 복수 개의 감지부에서 감지한 결과를 기초로 상기 측정용 스트립의 삽입 여부를 검사하는 단계를 더 포함하는 생체 데이터 측정 방법.
  12. 생체 데이터 측정용 스트립 및 측정 장치를 포함하는 생체 데이터 측정 시스템으로서,
    상기 생체 데이터 측정용 스트립은 제 6 항에 따른 스트립이고,
    상기 측정 장치는 제 1 항에 따른 장치이며,
    상기 복수 개는 상기 n 개인 생체 데이터 측정 시스템.
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