WO2012014614A1 - 電子血圧計用モジュールおよび電子血圧計 - Google Patents

電子血圧計用モジュールおよび電子血圧計 Download PDF

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WO2012014614A1
WO2012014614A1 PCT/JP2011/064767 JP2011064767W WO2012014614A1 WO 2012014614 A1 WO2012014614 A1 WO 2012014614A1 JP 2011064767 W JP2011064767 W JP 2011064767W WO 2012014614 A1 WO2012014614 A1 WO 2012014614A1
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WO
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pump
valve
air port
electronic
substrate
Prior art date
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PCT/JP2011/064767
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English (en)
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Inventor
麗二 藤田
西岡 孝哲
栄介 山嵜
寛志 岸本
Original Assignee
オムロンヘルスケア株式会社
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Publication date
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    • 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
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    • 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
    • A61B5/02141Details of apparatus construction, e.g. pump units or housings therefor, cuff pressurising systems, arrangements of fluid conduits or circuits

Definitions

  • the present invention relates to an electronic blood pressure monitor module and an electronic blood pressure monitor.
  • Blood pressure is one of the indicators for analyzing cardiovascular diseases. Analyzing the risk of cardiovascular disease based on blood pressure is effective in preventing cardiovascular diseases such as stroke, heart failure and myocardial infarction.
  • cardiovascular diseases such as stroke, heart failure and myocardial infarction.
  • early morning hypertension in which blood pressure rises in the early morning, is related to heart disease and stroke.
  • morning surge a symptom in which blood pressure suddenly rises between 1 hour and 1.5 hours after waking up, called morning surge, has a causal relationship with stroke.
  • an electronic sphygmomanometer includes a pump for controlling the pressure in the cuff attached to the measurement site, a valve, a pipe (tube), a substrate for controlling the electronic sphygmomanometer, a display unit for displaying blood pressure values, and an electronic sphygmomanometer.
  • An operation unit for inputting operations such as power ON / OFF operation and measurement start, and a housing in which these devices and the like are housed for example, JP 2010-69196 A, JP 2010-99384 A). Publication).
  • the appearance and usability-related parts such as the display unit for displaying the blood pressure value, the operation unit for inputting the operation of the sphygmomanometer, and the housing vary depending on the model of the electronic sphygmomanometer.
  • common devices can be used for the pumps, valves, and pipes (tubes) housed in the housing regardless of the model.
  • a common board can be used regardless of the model for the board equipped with the CPU. It is also possible to use it.
  • the object of the present invention has been made by paying attention to such conventional problems, and in an electronic blood pressure monitor, it can be used as a general-purpose part regardless of the model by making the parts that can be shared into an assembly.
  • An electronic blood pressure monitor module and an electronic blood pressure monitor are provided.
  • An electronic sphygmomanometer module is an electronic sphygmomanometer module that is housed in a housing of an electronic sphygmomanometer that measures blood pressure by attaching a cuff to a measurement site of a measurement subject.
  • a pump having a pump air port, a valve having a valve air port for controlling the air pressure in the cuff, an air tube connecting the pump air port and the valve air port, and an electronic device were mounted.
  • the substrate includes a base having a side surface, a pump housing region for housing the pump, a valve housing region for housing the valve, and a substrate supporting region for supporting the substrate.
  • the pump is accommodated in the pump accommodating area, the valve is accommodated in the valve accommodating area, the pump air port and the valve air port are connected by the air tube, and the substrate is supported in the substrate supporting area. ing.
  • the support depth of the pump in the pump accommodation area is provided deeper than the support depth of the valve in the valve accommodation area.
  • the pump and the valve are arranged on the base so that the pump air port and the valve air port are located on the side surface and the ports face the same direction.
  • the front end of the pump air port and the front end of the valve air port protrude outward from the side surface of the base.
  • the pump air port and the valve air port are connected by the air tube from the outside of the side surface of the base.
  • the substrate in the state where the pump is accommodated in the pump accommodation area and the valve is accommodated in the valve accommodation area, the substrate is located at a position on the opening side of the pump accommodation area and the valve accommodation area. Supported by the substrate support region.
  • the substrate is supported by the substrate support region so that a part of the pump is exposed.
  • the substrate is supported by the substrate support region so that a part of the valve is exposed.
  • a communication area with an external device is provided at the edge of the substrate.
  • the pump includes a pump body having the pump air port, and a pump motor provided on the opposite side of the pump body from the pump air port, and the pump motor is opposite to the pump body. Has a motor terminal, and the side surface is provided with a notch region for preventing interference with the motor terminal.
  • the base further includes a joint pipe to which the air tube is connected.
  • the electronic sphygmomanometer module In the electronic sphygmomanometer based on the present invention, the electronic sphygmomanometer module, a housing having a display part on the surface and housing the electronic sphygmomanometer module inside, and a measurement site of the measurement subject are mounted. And a cuff in which the air pressure introduced into the inside is controlled by the electronic sphygmomanometer module.
  • the display section when the housing is placed on the placement surface, the display section is inclined with respect to the placement surface.
  • the electronic sphygmomanometer module and the electronic sphygmomanometer based on the present invention the electronic sphygmomanometer module and the electronic sphygmomanometer that can be used as general-purpose parts regardless of the model by making the parts that can be shared into an assembly A blood pressure monitor can be provided.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view taken along line VV in FIG. 1. It is a perspective view which shows the internal structure in the state which attached the module for electronic sphygmomanometers to the housing of the electronic sphygmomanometer in embodiment. It is a perspective view which shows the module for electronic blood pressure monitors in an embodiment, a liquid crystal display device, and a liquid crystal display mounting plate.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view taken along line XX in FIG. 9. It is a top view which shows the state which mounted the pump and the valve in the base in embodiment. It is the figure seen from the arrow XII direction in FIG. It is a bottom view of the base in an embodiment.
  • an electronic sphygmomanometer will be described in which the measurement site is the upper arm, blood pressure is calculated by the oscillometric method, and two pressure sensors are mounted as an example. Note that the method applied for blood pressure calculation is not limited to the oscillometric method.
  • FIG. 1 is a view showing an appearance of an electronic sphygmomanometer 1 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a hardware configuration of the electronic blood pressure monitor according to the embodiment of the present invention.
  • electronic blood pressure monitor 1 includes a housing 10, a front cover 11, and a cuff 20 that can be wound around the upper arm of the measurement subject.
  • the cuff 20 includes an air bag 21.
  • the housing 10 includes a CPU (Central Processing Unit) 100 for centrally controlling each unit and performing various arithmetic processes, and for causing the CPU 100 to perform predetermined operations.
  • a processing memory 42 for storing programs and data, a data storage memory 43 for storing measured blood pressure data, a power supply 44 for supplying power to each part of the housing 10, and a current time And a timer 45 for measuring the time and outputting the time data to the CPU 100.
  • the operation unit 41 includes a measurement / stop switch 41 ⁇ / b> A that receives an instruction to turn on or off the power supply and a measurement start / end instruction, a timer set switch 41 ⁇ / b> B that is operated to set the timer 45, and a memory 43.
  • the memory switch 41C for receiving information such as blood pressure data stored in the memory 43 and displaying it on the display unit 40, and instructions for raising / lowering the number when the timer is set and the memory number when calling the memory It has arrow switches 41D and 41E for receiving.
  • the housing 10 further accommodates a cuff pressure adjusting mechanism including a pump 511 and an exhaust valve (hereinafter referred to as a valve) 52.
  • the air system including the first pressure sensor 321 and the second pressure sensor 322 for detecting the pressure (cuff pressure) in the pump 511, the valve 512, and the air bladder 21 is connected to the cuff 20 via the cuff air tube 31. It is connected to the air bag 21 to be included.
  • the housing 10 further accommodates the air system, the cuff pressure adjusting mechanism, the first oscillation circuit 331, and the second oscillation circuit 332 described above.
  • the cuff pressure adjusting mechanism includes a pump driving circuit 53 and a valve driving circuit 54 in addition to the pump 511 and the valve 512.
  • the pump 511 supplies air to the air bag 21 in order to increase the cuff pressure.
  • the valve 512 is opened and closed to exhaust or enclose the air in the air bladder 21.
  • the pump drive circuit 53 controls the drive of the pump 511 based on a control signal given from the CPU 100.
  • the valve drive circuit 54 performs opening / closing control of the valve 512 based on a control signal given from the CPU 100.
  • a piezoresistive pressure sensor can be used for the first pressure sensor 321 and the second pressure sensor 322.
  • Each of the first oscillation circuit 331 and the second oscillation circuit 332 is connected to a corresponding pressure sensor, and oscillates based on an electric signal value based on a change in electric resistance due to a piezoresistance effect from the corresponding pressure sensor.
  • a signal having a frequency corresponding to the electric signal value of the corresponding pressure sensor (hereinafter referred to as a frequency signal) is output.
  • the output frequency signal is given to the CPU 100.
  • the CPU 100 detects the pressure by converting the frequency signal input from the first oscillation circuit 331 or the second oscillation circuit 332 into a pressure.
  • FIG. 3 shows a functional configuration of electronic blood pressure monitor 1 according to the present embodiment.
  • the CPU 100 includes a pressure adjustment unit 111, a blood pressure calculation unit 112, a sensor abnormality detection unit 113, a recording unit 114, and a display processing unit 115.
  • the pressure adjusting unit 111 controls the pump 511 and the valve 512 via the pump drive circuit 53 and the valve drive circuit 54, and flows air into and out of the air bag 21 via the cuff air tube 31, so that the cuff pressure is increased. Adjust.
  • the blood pressure calculation unit 112 detects pulse wave amplitude information based on a frequency signal input from the first oscillation circuit 331 or the second oscillation circuit 332 (this frequency signal indicates a pressure information signal), and the detected pulse wave amplitude information Based on the oscillometric method, systolic blood pressure and diastolic blood pressure are calculated, and the pulse rate per predetermined time is calculated based on the detected pulse wave amplitude information.
  • the pulse wave amplitude is based on the cuff pressure input from the first oscillation circuit 331 or the second oscillation circuit 332.
  • Information is detected, and the systolic blood pressure and diastolic blood pressure of the measurement subject are calculated based on the detected pulse wave amplitude information.
  • Conventionally known methods can be applied to blood pressure calculation and pulse calculation according to the oscillometric method by the blood pressure calculation unit 112.
  • the sensor abnormality detection unit 113 receives the frequency signals output from the first oscillation circuit 331 and the second oscillation circuit 332, and analyzes the input signals to thereby detect abnormalities in the first pressure sensor 321 and the second pressure sensor 322. Is detected.
  • the recording unit 114 has a function of reading data from the memory 43 or writing to the memory 43. Specifically, the output data from the blood pressure calculation unit 112 is input, and the input data (blood pressure measurement data) is stored in a predetermined storage area of the memory 43. Further, the output data from the sensor abnormality detection unit 113 is input, and the input data (pressure sensor abnormality detection result) is stored in a predetermined storage area of the memory 43. The recording unit 114 outputs measurement data from a predetermined storage area of the memory 43 to the display processing unit 115 based on the operation of the memory switch 41C of the operation unit 41.
  • the display processing unit 115 inputs the given data, converts it into a displayable format, and displays it on the display unit 40.
  • FIG. 3 shows only a portion of the peripheral circuit of the CPU 100 that directly inputs and outputs with the CPU 100.
  • FIG. 4 Process procedure for blood pressure measurement
  • the flowchart showing the processing procedure of FIG. 4 is stored in advance in the memory 42 as a program, and the blood pressure measurement processing of FIG. 4 is realized when the CPU 100 executes a read command of the program from the memory 42.
  • step ST1 when the measurement subject operates (presses) the measurement / stop switch 41A (step ST1), the CPU 100 initializes a working memory (not shown) (ST2).
  • the measurement subject wraps the cuff 20 around the measurement site (upper arm) of the measurement subject and wears it.
  • the pressure adjustment unit 111 outputs a control signal to the pump drive circuit 53 and the valve drive circuit 54.
  • the pump drive circuit 53 and the valve drive circuit 54 drive the pump 511 after closing the valve 512 based on the control signal.
  • the cuff pressure is gradually increased to a predetermined pressure (steps ST5 and ST6).
  • the pressure adjusting unit 111 After pressurizing to a predetermined pressure ( ⁇ predetermined pressurization value in step ST6), the pressure adjusting unit 111 outputs a control signal to the pump drive circuit 53 and the valve drive circuit 54.
  • the pump drive circuit 53 and the valve drive circuit 54 stop the pump 511 based on the control signal, and then control the valve 512 to open gradually. Thereby, the cuff pressure is gradually reduced (step ST7).
  • the blood pressure calculation unit 112 is based on the frequency signal output from the first oscillation circuit 331 or the second oscillation circuit 332, that is, based on the cuff pressure signal detected by the first pressure sensor 321 or the second pressure sensor 322. Based on the detected pulse wave amplitude information, a predetermined calculation is performed on the detected pulse wave amplitude information. By this calculation, systolic blood pressure and diastolic blood pressure are calculated (steps ST8 and ST9).
  • the pulse wave amplitude information represents the volume change component of the artery at the measurement site and is included in the detected cuff pressure signal.
  • an operation according to the change in the characteristics of the pressure sensor is performed.
  • the blood pressure measurement is not limited to the decompression process, and may be performed in the pressurization process (step ST5).
  • the pressure adjustment unit 111 When the systolic blood pressure and the diastolic blood pressure are calculated and determined (YES in step ST9), the pressure adjustment unit 111 fully opens the valve 512 via the valve drive circuit 54 and rapidly exhausts the air in the cuff 20 (step ST10). ).
  • Blood pressure data calculated by the blood pressure calculation unit 112 is output to the display processing unit 115 and the recording unit 114.
  • the display processing unit 115 inputs blood pressure data and displays it on the display unit 40 (step ST11).
  • the recording unit 114 inputs blood pressure data, associates the time data input from the timer 45, and stores it in a predetermined storage area of the memory 43 (step ST12).
  • the blood pressure calculation unit 112 can also calculate the pulse rate based on the detected pulse wave amplitude information.
  • the calculated pulse rate is displayed on the display unit 40 by the display processing unit 115 and stored in the memory 43 in association with the blood pressure data by the recording unit 114.
  • the operation so far is the same as that of a conventional electronic blood pressure monitor.
  • the blood pressure measurement value is a normal value (for example, If it is significantly different from the previous day's measurement value (measured value at the hospital, etc.) (for example, if it is more than 10mmHg), it is unclear whether it is due to physiological information of the living body or because the pressure sensor has failed There was a sense of anxiety.
  • the electronic sphygmomanometer 1 includes the first pressure sensor 321 and the second pressure sensor 322, and calculates the average value of the cuff pressure detected by these pressure sensors as the blood pressure. Therefore, even if the detection accuracy of one of the pressure sensors varies due to secular change, the reliability of the blood pressure measurement value can be improved by calculating the average value.
  • FIG. 6 is a perspective view showing the internal structure of the electronic sphygmomanometer 1 with the electronic sphygmomanometer module 500 attached to the housing 10.
  • FIG. 8 is a perspective view showing an electronic sphygmomanometer module 500, a liquid crystal display device 600, and a liquid crystal display mounting plate 700
  • FIG. 8 is a side view showing the electronic sphygmomanometer module 500 and the liquid crystal display device 600
  • FIG. 10 is an exploded perspective view of the electronic sphygmomanometer module 500
  • FIG. 10 is a cross-sectional view taken along line XX in FIG. 9, and
  • FIG. 11 is a plan view showing a state where the pump 511 and the valve 512 are mounted on the base 501.
  • 12 is a view as seen from the direction of the arrow XII in FIG. 9, and
  • FIG. 13 is a bottom view of the base 501.
  • the display unit 40 is inclined with respect to the placement surface. have. Inside the housing 10, the electronic blood pressure monitor module 500 according to the present embodiment is accommodated.
  • the electronic sphygmomanometer module 500 is also arranged so as to be inclined along the display unit 40. Between the electronic sphygmomanometer module 500 and the front cover 11, a liquid crystal display device 600 and a liquid crystal display are provided. The placement plate 700 is positioned.
  • electronic blood pressure monitor module 500 introduces air into cuff 20 (see FIG. 1), and controls pump 511 (see FIG. 9) having pump air port 511 c and the air pressure in cuff 20.
  • a valve 512 having a valve air port 512b (see FIG. 9), an air tube 520 connecting the pump air port 511c and the valve air port 512b, a substrate 530 on which an electronic device for controlling the electronic sphygmomanometer 1 is mounted, a pump
  • a box-shaped base 501 (see FIG. 9) having a pump housing area 502 that houses 511, a valve housing area 503 that houses the valve 512, and a substrate support area 510 that supports the substrate 530.
  • pump 511 has a pump body 511a having a pump air port 511c and a pump motor 511b provided on the opposite side of pump air port 511c with respect to pump body 511a.
  • the valve 512 has a valve body 512a and a valve air port 512b.
  • the air tube 520 includes a main pipe 521, a first branch pipe 522, a second branch pipe 523, and a third branch pipe 524 branched from the main pipe 521.
  • the first branch pipe 522 is connected to the pump air port 511c
  • the second branch pipe 523 is connected to the valve air port 512b
  • the third branch pipe 524 is connected to a joint pipe 504 provided in the base 501. Is done.
  • the box-shaped base 501 is made of a resin molded product, and has a pump housing area 502 and a valve housing area 503.
  • the base 501 has a first side surface 501s and a second side surface 501t on the side facing the first side surface 501s.
  • the support depth h1 of the pump 511 in the pump storage region 502 is provided deeper than the support depth h2 of the valve 512 in the valve storage region 503.
  • the support depth means the distance from the surface 501h of the box-shaped base 501 to the deepest position from the bottom surface of each accommodation region.
  • the pump storage region 502 side having a deep support depth is disposed on the housing as shown in the sectional view of FIG. By being positioned above 10, it is possible to effectively utilize a narrow space in the housing 10.
  • the pump housing area 502 and the valve housing area 503 formed in the base 501 are such that the pump air port 511 c and the valve air port 512 b are located on the same first side surface 501 s side of the base 501.
  • the ports are formed so as to face the same direction. Furthermore, the tip of the pump air port 511c and the tip of the valve air port 512b protrude outward from the first side surface 501s of the base 501.
  • the base 501 is provided with a joint pipe 504.
  • the joint pipe 504 communicates with the first pipe port 504a that opens in the same direction as the pump air port 511c and the valve air port 512b, and the second pipe port 504a opens in the direction opposite to the first pipe port 504a.
  • a piping port 504b is provided.
  • the pump air port 511c, the valve air port 512b, and the first piping port 504a are connected by the air tube 520 from the outside of the first side surface 501s of the base 501.
  • the work of inserting the air tube 520 into the pump air port 511c, the valve air port 512b, and the first piping port 504a can be easily realized from the side of the base 501.
  • automatic assembly can be easily realized.
  • the insertion position of the external pipe is stable even during inspections, etc., making it easier to deal with inspection automation. Furthermore, since the air tube 520 is fixed to the pump air port 511c, the valve air port 512b, and the first piping port 504a, it is possible to suppress changes in the assembly state due to the transportation of the electronic sphygmomanometer module 500. Become.
  • an air tube (not shown) communicating with the air bag 21, the first pressure sensor 321, and the second pressure sensor 322 is connected to the second piping port 504 b.
  • a motor terminal 511t is provided on the opposite side of the pump motor 511b from the pump body 511a. Since the pump 511 has a substantially cylindrical shape as a whole, the pump 511 may rotate around the axis (R direction in the drawing) in the pump accommodating region 502. In this case, in order to prevent interference between the motor terminal 511t and the side surface of the base 501, a notch region 501x is provided on the side surface of the base 501.
  • a substrate support area 510 for supporting the substrate 530 is provided on the upper surface portion of the box-shaped base 501.
  • two base positioning holes 506 for positioning are provided on the bottom surface of base 501. Providing this base positioning hole 506 makes it possible to position the base 501 in automatic inspection (communication with the substrate 530) when the electronic sphygmomanometer module 500 is automatically assembled.
  • the substrate 530 is placed in the pump housing area 502. In addition, it is supported by the substrate support region 510 at a position on the opening side (the upper side in the drawing) of the valve housing region 503.
  • the substrate 530 is supported by the substrate support region 510 so that a part of the pump 511 (a part of the pump main body 511a in this embodiment) is exposed.
  • the substrate 530 is supported by the substrate support region 510 so as not to cover the pump air port 511c and the valve air port 512b.
  • edge region 530f of the substrate 530 is supported by the substrate support region 510 so as to protrude from the second side surface 501t of the base 501, and this edge region 530f constitutes a connection region with an external electronic device. ing.
  • a liquid crystal display device 600 is connected to this edge region 530f.
  • the substrate 530 is provided with a communication area 531 with an external device.
  • the communication area 531 is preferably provided at the edge of the substrate. From this communication area 531, control software for each model is written and inspected for a CPU (Central Processing Unit) 530.
  • CPU Central Processing Unit
  • the substrate 530 is provided with two substrate positioning holes 532. The board positioning hole 532 is used for positioning the board 530 when a pin jig is brought into contact with the communication area 531 on the board 530 to perform communication.
  • a liquid crystal display device 600 includes a liquid crystal display plate 601 and a heat seal 602, and the heat seal 602 is connected to the edge region 530f.
  • the liquid crystal display mounting plate 700 is mounted on the substrate 530 side of the electronic sphygmomanometer module 500.
  • the liquid crystal display mounting plate 700 is provided on a rectangular plate main body 701 and an edge of the plate main body 701, and restricts the movement of the liquid crystal display plate 601 when the liquid crystal display plate 601 is mounted on the plate main body 701.
  • Support ribs 711 and 712 are provided on the standing wall 702 and the electronic sphygmomanometer module 500 side (the back side in the drawing) of the plate body 701.
  • the support ribs 711 and 712 contact the pump 511 and the valve 512 to hold the pump 511 and the valve 512 when the liquid crystal display mounting plate 700 is placed on the substrate 530 side of the electronic sphygmomanometer module 500.
  • Two support ribs 711 support the pump body 511 a of the pump 511, and one support rib 712 supports the valve body 512 a of the valve 512.
  • the reason why the substrate 530 is supported by the substrate support region 510 so that the pump 511 is exposed is to support the pump 511 and the valve 512 by the support rib 711 of the liquid crystal display mounting plate 700.
  • the pump 511 is preferably supported by the two support ribs 711.
  • the support position of the pump 511 by the support rib 711 is also preferably supported around the center of gravity of the pump 511.
  • pump 511 is housed in pump housing area 502 of base 501
  • valve 512 is housed in valve housing area 503
  • pump air port 511c and valve air port 512b Are connected by an air tube 520
  • the substrate 530 is supported by the substrate support region 510.
  • the electronic blood pressure monitor module 500 can be used as a general-purpose component regardless of the model of the electronic blood pressure monitor by collecting the components that can be shared. Is possible.
  • this electronic sphygmomanometer module 500 in different types of electronic sphygmomanometers, it is not necessary to consider the placement of individual parts for each model of the electronic sphygmomanometer, and the manufacturing cost can be reduced. Become.
  • the substrate 530 is supported on the substrate support region 510 from above the pump 511 and the valve 512, and then the air tube 520 can be inserted from the first side surface 501s side.
  • the electronic blood pressure monitor module 500 can be automatically assembled.

Abstract

 ベース(501)のポンプ収容領域(502)にポンプ(511)が収容され、弁収容領域(503)に弁(512)が収容され、ポンプエアポート(511c)と弁エアポート(512b)とがエアチューブ(520)により連結され、基板支持領域(510)に基板(530)が支持されている。これにより、異なる機種の電子血圧計であっても、共通化が可能な部品を集合体とすることで、この電子血圧計用モジュール(500)を、電子血圧計の機種に関係なく汎用部品として用いることが可能となる。

Description

電子血圧計用モジュールおよび電子血圧計
 この発明は、電子血圧計用モジュールおよび電子血圧計に関する。
 血圧は循環器疾患を解析する指標の一つである。血圧に基づいて循環器疾患のリスク解析を行なうことは、たとえば脳卒中や心不全や心筋梗塞などの心血管系の疾患の予防に有効である。特に、早朝に血圧が上昇する早朝高血圧は心臓病や脳卒中などに関係している。さらに、早朝高血圧の中でも、モーニングサージと呼ばれる起床後1時間から1時間半ぐらいの間に急激に血圧が上昇する症状は、脳卒中との因果関係があることが判明している。
 そこで、時間(生活習慣)と血圧変化の相互関係を把握することが、心血管系の疾患のリスク解析に有用である。したがって、長期間にわたり、連続的に血圧測定することが重要となってきている。
 また、近年の研究成果により、病院や健康診断時に測定する血圧(随時血圧)よりも、家庭で測定した家庭血圧が、より心血管系疾患の予防・診断・治療に有効であることが判明してきている。これにともない、家庭向け電子血圧計が広く普及し、家庭血圧値を診断に使用する動きも始まっている。
 一般に電子血圧計の構造としては、測定部位に装着するカフ内の圧力を制御するポンプ、弁、配管(チューブ)、電子血圧計を制御する基板、血圧値を表示する表示部、電子血圧計の電源ON/OFF操作および測定開始などの操作を入力する操作部、およびこれらの機器等をその内部に納めるハウジングから構成されている(たとえば、特開2010-69196号公報、特開2010-99384号公報)。
特開2010-69196号公報 特開2010-99384号公報
 従来の電子血圧計では、機種ごとに、異なるハウジングに対して各種部品の配置を検討していたため、機種が増えるたびに配置を検討する必要があった。
 しかし、血圧値を表示する表示部、血圧計の操作を入力する操作部、およびハウジングといった外観や、ユーザビリティに関わる部分は、電子血圧計の機種により異なる。しかし、ハウジングの内部に収容される、ポンプ、弁、および配管(チューブ)については、機種に関係なく共通の機器を用いることが可能である。
 また、電子血圧計を制御する基板については基板上のCPU(Central Processing Unit)に書き込まれるソフトの内容を機種ごとに設定すれば、CPUを搭載した基板については、機種に関係なく共通の基板を用いることも可能である。
 この発明の目的は、このような従来の問題点に着目してなされたもので、電子血圧計において、共通化が可能な部品を集合体とすることで、機種に関係なく汎用部品として用いることのできる電子血圧計用モジュールおよび電子血圧計を提供することにある。
 この発明に基づいた電子血圧計用モジュールにおいては、被測定者の測定部位にカフを装着して血圧を測定する電子血圧計のハウジング内に収容される電子血圧計用モジュールであって、上記カフに空気を導入し、ポンプエアポートを有するポンプと、上記カフ内の空気圧を制御する、弁エアポートを有する弁と、上記ポンプエアポートと上記弁エアポートとを連結するエアチューブと、電子機器が実装された基板と、側面を有し、上記ポンプを収容するポンプ収容領域、上記弁を収容する弁収容領域、および上記基板を支持する基板支持領域を有するベースとを備えている。
 また、上記ポンプ収容領域に上記ポンプが収容され、上記弁収容領域に上記弁が収容され、上記ポンプエアポートと上記弁エアポートとが上記エアチューブにより連結され、上記基板支持領域に上記基板が支持されている。
 他の形態では、上記ポンプ収容領域の上記ポンプの支持深さは、上記弁収容領域の上記弁の支持深さよりも深く設けられる。
 他の形態では、上記ポンプエアポートと上記弁エアポートとが、上記側面側に位置し、各ポートが同一方向を向くように、上記ポンプと上記弁とが上記ベースに配置されている。
 他の形態では、上記ポンプエアポートの先端および上記弁エアポートの先端は、上記ベースの上記側面から外方に突出している。
 他の形態では、上記ポンプエアポートと上記弁エアポートとは、上記ベースの上記側面の外側から上記エアチューブにより連結されている。
 他の形態では、上記ポンプ収容領域に上記ポンプが収容され、上記弁収容領域に上記弁が収容された状態において、上記基板は、上記ポンプ収容領域および上記弁収容領域の開口側の位置で上記基板支持領域に支持される。
 他の形態では、上記基板は、上記ポンプの一部を露出させるように、上記基板支持領域に支持される。
 他の形態では、上記基板は、上記弁の一部を露出させるように、上記基板支持領域に支持される。
 他の形態では、上記基板の縁部には、外部機器との通信領域が設けられる。
 他の形態では、上記ポンプは、上記ポンプエアポートを有するポンプ本体と、上記ポンプ本体に対して上記ポンプエアポートとは反対側に設けられるポンプモータと含み、上記ポンプモータの上記ポンプ本体とは反対側にはモータ端子を有し、上記側面には、上記モータ端子との干渉を防ぐ切り欠き領域が設けられる。
 他の形態では、上記ベースは、上記エアチューブが連結されるジョイント配管をさらに有する。
 この発明に基づいた電子血圧計においては、上記電子血圧計用モジュールと、表面に表示部を有し、内部に上記電子血圧計用モジュールを収容するハウジングと、被測定者の測定部位に装着され、内部に導入される空気圧が上記電子血圧計用モジュールによって制御されるカフとを備える。
 他の形態では、上記ハウジングを載置面に載置した場合に、上記表示部は上記載置面に対して傾斜している。
 この発明に基づいた電子血圧計用モジュールおよび電子血圧計によれば、共通化が可能な部品を集合体とすることで、機種に関係なく汎用部品として用いることのできる電子血圧計用モジュールおよび電子血圧計を提供することが可能となる。
実施の形態における電子血圧計の外観を示す斜視図である。 実施の形態における電子血圧計のハードウェア構成図である。 実施の形態における電子血圧計の機能構成図である。 実施の形態における血圧測定の処理フローチャートである。 図1中V-V線矢視断面図である。 実施の形態における電子血圧計のハウジングに電子血圧計用モジュールを取り付けた状態における内部構造を示す斜視図である。 実施の形態における電子血圧計用モジュール、液晶表示装置、および液晶表示載置プレートを示す斜視図である。 実施の形態における電子血圧計用モジュールおよび液晶表示装置を示す側面図である。 実施の形態における電子血圧計用モジュールの分解斜視図である。 図9中のX-X線矢視断面図である。 実施の形態におけるベースにポンプおよび弁を載置した状態を示す平面図である。 図9中の矢印XII方向から見た図である。 実施の形態におけるベースの底面図である。
 以下、この発明に基づいた実施の形態における電子血圧計について図面を参照して詳細に説明する。なお、以下に説明する実施の形態において、個数、量などに言及する場合、特に記載がある場合を除き、本発明の範囲は必ずしもその個数、量などに限定されない。
 また、以下に複数の実施の形態が存在する場合、特に記載がある場合を除き、各々の実施の形態の構成を適宜組み合わせることは、当初から予定されている。各図中、同一符号は同一または相当部分を指し、重複する説明は繰返さない場合がある。
 本実施の形態では、測定部位を上腕とし、オシロメトリック法で血圧を算出し、一例として圧力センサが2個搭載されている電子血圧計について説明する。なお、血圧算出のために適用される方法は、オシロメトリック法に限定されない。
 (電子血圧計1の外観)
 図1は、この発明の実施の形態に係る電子血圧計1の外観を示す図である。図2は、本発明の実施の形態に係る電子血圧計のハードウェア構成を表わすブロック図である。図1および図2を参照して、電子血圧計1は、ハウジング10と、表カバー11と、被測定者の上腕に巻付け可能なカフ20とを備える。カフ20は、空気袋21を含む。表カバー11には、たとえば液晶などにより構成される表示部40と、ユーザ(被測定者)からの指示を受付けるための複数のスイッチからなる操作部41とが配置されている。
 ハウジング10には、上述の表示部40および操作部41に加え、各部を集中的に制御し各種の演算処理を行なうためのCPU(Central Processing Unit)100と、CPU100に所定の動作をさせるためのプログラムやデータを記憶するための処理用のメモリ42と、測定した血圧データなどを格納するためのデータ格納用のメモリ43と、ハウジング10の各部に電力を供給するための電源44と、現在時間を計時して計時データをCPU100に出力するタイマ45とを収容している。
 操作部41は、電源をONまたはOFFするための指示の入力と測定開始および終了の指示を受付ける測定/停止スイッチ41Aと、タイマ45をセットするために操作されるタイマセットスイッチ41Bと、メモリ43に格納された血圧データなどの情報をメモリ43から読出し、表示部40に表示する指示を受付けるためのメモリスイッチ41Cと、タイマセットの際の数字とメモリ呼び出しの際のメモリ番号の上げ下げの指示を受付けるための矢印スイッチ41D,41Eとを有する。
 ハウジング10は、さらに、ポンプ511および排気弁(以下、弁という)52を含むカフ圧の調整機構を収容している。ポンプ511、弁512および空気袋21内の圧力(カフ圧)を検出するための第1圧力センサ321および第2圧力センサ322からなるエア系は、カフ用エアチューブ31を介して、カフ20に内包される空気袋21と接続される。
 ハウジング10は、さらに、上述したエア系と、カフ圧の調整機構と、第1発振回路331および第2発振回路332と、収容している。カフ圧の調整機構は、ポンプ511および弁512のほか、ポンプ駆動回路53と弁駆動回路54とを有する。
 ポンプ511は、カフ圧を加圧するために、空気袋21に空気を供給する。弁512は、空気袋21の空気を排出しまたは封入するために開閉される。ポンプ駆動回路53は、ポンプ511の駆動をCPU100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54は弁512の開閉制御をCPU100から与えられる制御信号に基づいて行なう。
 第1圧力センサ321および第2圧力センサ322には、ピエゾ抵抗式圧力センサを用いることができる。第1発振回路331および第2発振回路332はそれぞれ、対応する圧力センサに接続されて、対応の圧力センサのからのピエゾ抵抗効果による電気抵抗の変化に基づく電気信号値に基づき発振する。
 これにより、対応する圧力センサの電気信号値に応じた周波数を有する信号(以下、周波数信号という)を出力する。出力した周波数信号はCPU100に与えられる。CPU100は、第1発振回路331または第2発振回路332から入力する周波数信号を圧力に変換することによって、圧力を検知する。
 (電子血圧計1の機能構成)
 図3には、本実施の形態に係る電子血圧計1の機能構成が示される。図3を参照して、CPU100には、圧力調整部111、血圧算出部112、センサ異常検出部113、記録部114、および表示処理部115を備える。
 圧力調整部111はポンプ駆動回路53および弁駆動回路54を介してポンプ511および弁512を制御し、カフ用エアチューブ31を介して空気袋21内に空気を流入・排出することにより、カフ圧を調整する。
 血圧算出部112は第1発振回路331または第2発振回路332から入力する周波数信号(この周波数信号は圧力情報信号を指示する)に基づき脈波振幅情報を検出し、検出した脈波振幅情報に基づきオシロメトリック法に従い収縮期血圧および拡張期血圧を算出し、ならびに検出した脈波振幅情報に基づき所定時間当たりの脈拍数を算出する。
 具体的には、圧力調整部111によりカフ圧を所定値まで徐々に加圧(または減圧)させる過程において、第1発振回路331または第2発振回路332から入力するカフ圧に基づいて脈波振幅情報を検出し、検出した脈波振幅情報に基づき被測定者の収縮期血圧および拡張期血圧を算出する。血圧算出部112によるオシロメトリック法に従う血圧の算出および脈拍の算出は、従来から知られている方法を適用することができる。
 センサ異常検出部113は、第1発振回路331および第2発振回路332から出力される周波数信号を入力し、入力した信号を解析することにより、第1圧力センサ321および第2圧力センサ322の異常を検出する。
 記録部114はメモリ43のデータを読出し、またはメモリ43に書き込む機能を有する。具体的には、血圧算出部112からの出力データを入力し、入力したデータ(血圧測定データ)をメモリ43の所定記憶領域に格納する。さらに、センサ異常検出部113からの出力データを入力し、入力したデータ(圧力センサの異常の検出結果)をメモリ43の所定記憶領域に格納する。また記録部114は、操作部41のメモリスイッチ41Cの操作に基づきメモリ43の所定記憶領域から測定データを表示処理部115に出力する。
 表示処理部115は、与えられるデータを入力し、表示可能な形式に変換して表示部40に表示する。
 図3ではCPU100の周辺回路について、CPU100と直接に入出力する部分のみを示している。
 (血圧測定の処理手順)
 図4を参照して、本実施の形態に係る血圧測定の処理手順について説明する。図4の処理手順を示すフローチャートは、予めプログラムとして、メモリ42に格納されており、CPU100がメモリ42から当該プログラムの読出し命令を実行することにより、図4の血圧測定処理が実現される。
 まず、被測定者が測定/停止スイッチ41Aを操作(押す)すると(ステップST1)、CPU100は、図示のない作業用メモリを初期化する(ST2)。
 続いて、第1圧力センサ321および第2圧力センサ322の0mmHgの調整を行なう(ST3)。
 ここで、被測定者は、カフ20を被測定者の測定部位(上腕)に巻付けて装着する。カフ20を巻きつけた後、被測定者は測定/停止スイッチ41Aを操作(押す)すると(ステップST4)、圧力調整部111はポンプ駆動回路53および弁駆動回路54に制御信号を出力する。ポンプ駆動回路53および弁駆動回路54は制御信号に基づき弁512を閉鎖した後に、ポンプ511を駆動する。これにより、カフ圧は所定の圧力まで徐々に加圧される(ステップST5、ST6)。
 所定の圧力まで加圧した後(ステップST6で≧所定加圧値)、圧力調整部111はポンプ駆動回路53および弁駆動回路54に制御信号を出力する。ポンプ駆動回路53および弁駆動回路54は制御信号に基づきポンプ511を停止し、その後、弁512を徐々に開くように制御する。これにより、カフ圧は徐々に減圧していく(ステップST7)。
 この減圧過程において、血圧算出部112は第1発振回路331または第2発振回路332から出力される周波数信号に基づき、すなわち第1圧力センサ321または第2圧力センサ322によって検出されたカフ圧信号に基づき脈波振幅情報を検出し、検出した脈波振幅情報に所定の演算を行なう。この演算により収縮期血圧および拡張期血圧が算出される(ステップST8、ST9)。脈波振幅情報は、測定部位の動脈の容積変化成分を表し、検出するカフ圧信号に含まれる。血圧算出部112による血圧の算出においては、圧力センサの特性変化に従う演算が行なわれる。なお、血圧測定は減圧過程に限らず、加圧過程(ステップST5)において行なわれてもよい。
 収縮期血圧・拡張期血圧が算出されて決定すると(ステップST9でYES)、圧力調整部111は弁駆動回路54を介して弁512を全開にし、カフ20内の空気を急速排気する(ステップST10)。
 血圧算出部112により算出された血圧のデータは、表示処理部115と記録部114に出力される。表示処理部115は血圧データを入力して、表示部40に表示する(ステップST11)。また、記録部114は血圧データを入力し、タイマ45から入力する時間データを関連付けて、メモリ43の所定記憶領域に格納する(ステップST12)。
 なお、血圧算出部112は検出される脈波振幅情報に基づき脈拍数を算出することもできる。算出された脈拍数は表示処理部115により表示部40に表示されるとともに、記録部114により血圧データと関連付けてメモリ43に格納される。
 なお、ここまでの動作は従来の電子血圧計と同様である。従来の電子血圧計では、血圧を算出するための最も重要な要素である圧力センサが正常か異常かを使用者が判断することが不可能であったため、血圧測定値が通常の値(例えば、前日の測定値、病院での測定値など)と大きく異なった場合(例えば10mmHg以上相違していた場合)、それが生体の生理情報に起因するものなのか、圧力センサが故障したためなのかが不明であり、不安感を抱くことがあった。
 そこで、本実施の形態の電子血圧計1は第1圧力センサ321と第2圧力センサ322を搭載し、これら圧力センサが検出したカフ圧の平均値を血圧として算出する。これにより経年変化により一方の圧力センサの検出精度にバラツキが発生しても、平均値を算出することで、血圧測定値の信頼性を向上させることができる。
 (電子血圧計1の装置構成)
 次に、図5から図13を参照して、本実施の形態における電子血圧計1の装置構成について説明する。なお、図5は、図1中V-V線矢視断面図、図6は、電子血圧計1のハウジング10に電子血圧計用モジュール500を取り付けた状態における内部構造を示す斜視図、図7は、電子血圧計用モジュール500、液晶表示装置600、および液晶表示載置プレート700を示す斜視図、図8は、電子血圧計用モジュール500および液晶表示装置600を示す側面図、図9は、電子血圧計用モジュール500の分解斜視図、図10は、図9中のX-X線矢視断面図、図11は、ベース501にポンプ511および弁512を載置した状態を示す平面図、図12は、図9中の矢印XII方向から見た図、図13は、ベース501の底面図である。
 図1、図5および図6に示すように、本実施の形態における電子血圧計1は、ハウジング10を載置面に載置した場合に、表示部40は載置面に対して傾斜する形態を有している。ハウジング10の内部には、本実施の形態における電子血圧計用モジュール500が収容されている。
 ハウジング10の内部においては、電子血圧計用モジュール500も表示部40に沿って傾斜するように配置され、電子血圧計用モジュール500と表カバー11との間には、液晶表示装置600および液晶表示載置プレート700がそれぞれ位置決めされている。
 次に、図7から図9参照して、電子血圧計用モジュール500、液晶表示装置600、および液晶表示載置プレート700について説明する。
 (電子血圧計用モジュール500)
 図7を参照して、電子血圧計用モジュール500は、カフ20(図1参照)に空気を導入し、ポンプエアポート511cを有するポンプ511(図9参照)と、カフ20内の空気圧を制御する、弁エアポート512bを有する弁512(図9参照)と、ポンプエアポート511cと弁エアポート512bとを連結するエアチューブ520と、電子血圧計1の制御を行なう電子機器が搭載された基板530と、ポンプ511を収容するポンプ収容領域502、弁512を収容する弁収容領域503、および基板530を支持する基板支持領域510を有する箱状のベース501(図9参照)とを備える。
 図9を参照して、ポンプ511は、ポンプエアポート511cを有するポンプ本体511aと、ポンプ本体511aに対してポンプエアポート511cとは反対側に設けられるポンプモータ511bとを有している。弁512は、弁本体512aと弁エアポート512bとを有する。
 エアチューブ520は、主配管521、この主配管521から枝分かれする第1枝管522、第2枝管523、および第3枝管524を有する。詳細は後述するが、第1枝管522は、ポンプエアポート511cに連結され、第2枝管523は弁エアポート512bに連結され、第3枝管524は、ベース501に設けられるジョイント配管504に連結される。
 図9および図10を参照して、箱状のベース501は、樹脂成形品からなり、ポンプ収容領域502および弁収容領域503を有している。また、ベース501は、第1側面501sと、この第1側面501sに対向する側に第2側面501tを有している。ポンプ収容領域502のポンプ511の支持深さh1は、弁収容領域503の弁512の支持深さh2よりも深く設けられている。ここで、支持深さとは、箱状のベース501の表面501hから、各収容領域の底面までの最も深い位置までの距離を意味している。
 このように、ポンプ収容領域502の支持深さと弁収容領域503の支持深さとを異ならせることで、図5の断面図に示したように、支持深さが深いポンプ収容領域502側を、ハウジング10の上方側に位置させることで、ハウジング10内の狭いスペースを有効活用することが可能となる。
 図11を参照して、ベース501に形成される、ポンプ収容領域502および弁収容領域503は、ポンプエアポート511cと弁エアポート512bとが、ベース501の同一の第1側面501s側に位置し、各ポートが同一方向を向くように形成されている。さらに、ポンプエアポート511cの先端および弁エアポート512bの先端は、ベース501の第1側面501sから外方に突出している。
 また、ベース501にはジョイント配管504が設けられている。このジョイント配管504は、ポンプエアポート511cおよび弁エアポート512bと同一方向に開口する第1配管口504aと、この第1配管口504aに連通し、第1配管口504aとは反対方向に開口する第2配管口504bとを有する。
 これにより、図7に示したように、ポンプエアポート511c、弁エアポート512b、および第1配管口504aとは、ベース501の第1側面501sの外側からエアチューブ520により連結される。その結果、ポンプエアポート511c、弁エアポート512b、および第1配管口504aへのエアチューブ520の差込作業を、ベース501の側方から容易に実現することができる。たとえば、自動組立を容易に実現させることが可能となる。
 また、検査時等においても外部の配管の挿入位置が安定し、検査の自動化に対応しやすくなる。さらに、エアチューブ520はポンプエアポート511c、弁エアポート512b、および第1配管口504aに固定された状態であることから、電子血圧計用モジュール500の搬送による組立状態の変化を抑制することも可能となる。
 なお、第2配管口504bには、空気袋21、第1圧力センサ321、および第2圧力センサ322に連通するエアチューブ(図示省略)が連結される。
 図11および図12を参照して、ポンプモータ511bのポンプ本体511aとは反対側にはモータ端子511tが設けられている。ポンプ511は全体として略円筒形状を有していることから、ポンプ収容領域502内において、軸周り(図中R方向)に回転する場合がある。この場合に、モータ端子511tとベース501の側面との干渉を防ぐため、ベース501の側面には、切り欠き領域501xが設けられている。
 また、箱状のベース501の上面部分には、基板530を支持する基板支持領域510が設けられている。さらに、図13を参照して、ベース501の底面には、位置決め用のベース位置決め穴506が2箇所設けられている。このベース位置決め穴506を設けることで、電子血圧計用モジュール500の自動組立時に、自動検査(基板530との通信)におけるベース501の位置決めを行なうことが可能となる。
 再び、図7から図9を参照して、上述したベース501のポンプ収容領域502にポンプ511が収容され、弁収容領域503に弁512が収容された状態において、基板530は、ポンプ収容領域502および弁収容領域503の開口側(図示においては上部側)の位置で基板支持領域510に支持されている。
 具体的には、基板530は、ポンプ511の一部(本実施の形態ではポンプ本体511aの一部)を露出させるように、基板支持領域510に支持されている。好ましくは、ポンプエアポート511cおよび弁エアポート512bを覆わないように、基板530は基板支持領域510に支持されている。
 基板530の一部の縁部領域530fは、ベース501の第2側面501tから突出するように基板支持領域510に支持され、この縁部領域530fは、外部の電子機器との接続領域が構成されている。本実施の形態では、この縁部領域530fには、液晶表示装置600が接続されている。
 また、基板530には、外部機器との通信領域531が設けられる。なお、外部機器に設けられるピン冶具(図示省略)と通信領域531との接続を考慮すると、通信領域531は、基板の縁部に設けられていることが好ましい。この通信領域531から、CPU(Central Processing Unit)530に対して、機種毎の制御ソフトの書き込みや、検査が行なわれる。このように、通信領域531を基板の縁部に設けておくことで、外部機器との接触が容易となる。また、基板530には、基板位置決め用穴532が2箇所設けられている。この基板位置決め用穴532は、基板530上の通信領域531にピン冶具を当接して通信を行なう際に、基板530の位置決めに用いられる。
 なお、図6、図7、および図9に示す基板530において、電子部品としてCPU100および第1圧力センサ321のみを図示し、その他の電子部品の図示は省略している。また、第2圧力センサ322が設けられる領域においては、第2圧力センサに設けられる圧力導入管を挿通させるための開口部H1を基板530に図示している。
 (液晶表示装置600)
 図7および図8を参照して、液晶表示装置600は、液晶表示プレート601とヒートシール602とを有し、縁部領域530fにはヒートシール602が連結されている。
 (液晶表示載置プレート700)
 図7を参照して、液晶表示載置プレート700は、電子血圧計用モジュール500の基板530側に載置される。液晶表示載置プレート700は、矩形のプレート本体701と、このプレート本体701の縁部に設けられ、液晶表示プレート601をプレート本体701に載置した場合に、液晶表示プレート601の移動を規制する立壁702と、プレート本体701の電子血圧計用モジュール500側(図示おいて裏面側)に、支持リブ711,712が設けられている。
 この支持リブ711,712は、液晶表示載置プレート700を電子血圧計用モジュール500の基板530側に載置した場合に、ポンプ511および弁512に当接して、ポンプ511および弁512を保持する。2つの支持リブ711が、ポンプ511のポンプ本体511aを支持し、1つの支持リブ712が弁512の弁本体512aを支持する。
 ここで、基板530を、ポンプ511を露出させるように、基板支持領域510に支持したのは、液晶表示載置プレート700の支持リブ711によりポンプ511および弁512を支持するためである。特に、ポンプ511は、弁512に比べて外形が大きいことから、2つの支持リブ711でポンプ511を支持することが好ましい。また、支持リブ711によるポンプ511の支持位置も、ポンプ511の重心位置周りを支持することが好ましい。
 (作用・効果)
 以上、本実施の形態における電子血圧計用モジュール500によれば、ベース501のポンプ収容領域502にポンプ511が収容され、弁収容領域503に弁512が収容され、ポンプエアポート511cと弁エアポート512bとがエアチューブ520により連結され、基板支持領域510に基板530が支持されている。
 これにより、異なる機種の電子血圧計であっても、共通化が可能な部品を集合体とすることで、この電子血圧計用モジュール500を、電子血圧計の機種に関係なく汎用部品として用いることが可能となる。
 また、この電子血圧計用モジュール500を異なる機種の電子血圧計に採用することで、電子血圧計における機種ごとの、個別の部品の配置検討が不要となり、製造コストの削減を図ることが可能になる。
 また、ベース501にポンプ511および弁512を収容し、ポンプ511および弁512の上方側から基板支持領域510に基板530を支持し、その後第1側面501s側からエアチューブ520の差込ができることから、電子血圧計用モジュール500の自動組立に対応することができる。
 以上、本発明の実施の形態について説明したが、今回開示された実施の形態は全ての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味および範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
 1 電子血圧計、10 ハウジング、11 表カバー、12 内部基板、20 カフ、21 空気袋、31 カフ用エアチューブ、40 表示部、41 操作部、41A 測定/停止スイッチ、41B タイマセットスイッチ、41C メモリスイッチ、41D,41E 矢印スイッチ、42,43 メモリ、44 電源、45 タイマ、53 ポンプ駆動回路、54 弁駆動回路、100 CPU(Central Processing Unit)、111 圧力調整部、112 血圧算出部、113 センサ異常検出部、114 記録部、115 表示処理部、321 第1圧力センサ(ピエゾ抵抗型圧力センサ)、322 第2圧力センサ、331 第1発振回路、332 第2発振回路、500 電子血圧計用モジュール、501 ベース、501h 表面、501s 第1側面、501t 第2側面、501x 切り欠き領域、502 ポンプ収容領域、503 弁収容領域、504 ジョイント配管、504a 第1配管口、504b 第2配管口、506 ベース位置決め用穴、510 基板支持領域、511 ポンプ、511a ポンプ本体、511b ポンプモータ、511c ポンプエアポート、511t モータ端子、512 弁、512a 弁本体、512b 弁エアポート、520 エアチューブ、521 主配管、522 第1枝管、523 第2枝管、524 第3枝管、530 基板、530f 縁部領域、531 通信領域、532 基板位置決め用穴、600 液晶表示装置、601 液晶表示プレート、602 ヒートシール、700 液晶表示載置プレート、701 プレート本体、702 立壁、711,712 支持リブ、H1 開口部。

Claims (13)

  1.  被測定者の測定部位にカフ(20)を装着して血圧を測定する電子血圧計(1)のハウジング(10)内に収容される電子血圧計用モジュールであって、
     前記カフ(20)に空気を導入し、ポンプエアポート(511c)を有するポンプ(511)と、
     前記カフ(20)内の空気圧を制御する、弁エアポート(512b)を有する弁(512)と、
     前記ポンプエアポート(511c)と前記弁エアポート(512b)とを連結するエアチューブ(520)と、
     電子機器が実装された基板(530)と、
     側面(501s,501t)を有し、前記ポンプ(511)を収容するポンプ収容領域(502)、前記弁(512)を収容する弁収容領域(503)、および前記基板(530)を支持する基板支持領域(510)を有するベース(501)と、を備え、
     前記ポンプ収容領域(502)に前記ポンプ(511)が収容され、前記弁収容領域(503)に前記弁(512)が収容され、前記ポンプエアポート(511c)と前記弁エアポート(512b)とが前記エアチューブ(520)により連結され、前記基板支持領域(510)に前記基板(530)が支持された、電子血圧計用モジュール。
  2.  前記ポンプ収容領域(502)の前記ポンプ(511)の支持深さ(h1)は、前記弁収容領域(503)の前記弁(512)の支持深さ(h2)よりも深く設けられる、請求項1に記載の電子血圧計用モジュール。
  3.  前記ポンプエアポート(511c)と前記弁エアポート(512b)とが、前記側面(501s)側に位置し、各ポートが同一方向を向くように、前記ポンプ(511)と前記弁(512)とが前記ベース(501)に配置されている、請求項1に記載の電子血圧計用モジュール。
  4.  前記ポンプエアポート(511c)の先端および前記弁エアポート(512b)の先端は、前記ベース(501)の前記側面(501s)側から外方に突出している、請求項3に記載の電子血圧計用モジュール。
  5.  前記ポンプエアポート(511c)と前記弁エアポート(512b)とは、前記ベース(501)の前記側面(501s)の外側から前記エアチューブ(520)により連結されている、請求項4に記載の電子血圧計用モジュール。
  6.  前記ポンプ収容領域(502)に前記ポンプ(511)が収容され、前記弁収容領域(503)に前記弁(512)が収容された状態において、
     前記基板(530)は、前記ポンプ収容領域(502)および前記弁収容領域(503)の開口側の位置で前記基板支持領域(510)に支持される、請求項1に記載の電子血圧計用モジュール。
  7.  前記基板(530)は、前記ポンプ(511)の一部を露出させるように、前記基板支持領域(510)に支持される、請求項6に記載の電子血圧計用モジュール。
  8.  前記基板(530)は、前記弁(512)の一部を露出させるように、前記基板支持領域(510)に支持される、請求項6に記載の電子血圧計用モジュール。
  9.  前記基板(530)の縁部には、外部機器との通信領域(531)が設けられる、請求項1に記載の電子血圧計用モジュール。
  10.  前記ポンプ(511)は、前記ポンプエアポート(511c)を有するポンプ本体(511a)と、前記ポンプ本体(511a)に対して前記ポンプエアポート(511c)とは反対側に設けられるポンプモータ(511b)と含み、
     前記ポンプモータ(511b)の前記ポンプ本体(511a)とは反対側にはモータ端子(511t)を有し、
     前記側面(501t)には、前記モータ端子(511t)との干渉を防ぐ切り欠き領域(501x)が設けられる、請求項1に記載の電子血圧計用モジュール。
  11.  前記ベース(501)は、前記エアチューブ(520)が連結されるジョイント配管(504)をさらに有する、請求項1に記載の電子血圧計用モジュール。
  12.  電子血圧計用モジュール(500)と、
     表面に表示部(40)を有し、内部に前記電子血圧計用モジュール(500)を収容するハウジング(10)と、
     被測定者の測定部位に装着され、内部に導入される空気圧が前記電子血圧計用モジュール(500)によって制御されるカフ(20)と、
    を備える電子血圧計であって、
     前記電子血圧計用モジュール(500)は、
     前記カフ(20)に空気を導入し、ポンプエアポート(511c)を有するポンプ(511)と、
     前記カフ(20)内の空気圧を制御する、弁エアポート(512b)を有する弁(512)と、
     前記ポンプエアポート(511c)と前記弁エアポート(512b)とを連結するエアチューブ(520)と、
     電子機器が実装された基板(530)と、
     側面(501s,501t)を有し、前記ポンプ(511)を収容するポンプ収容領域(502)、前記弁(512)を収容する弁収容領域(503)、および前記基板(530)を支持する基板支持領域(510)を有するベース(501)と、を備え、
     前記ポンプ収容領域(502)に前記ポンプ(511)が収容され、前記弁収容領域(503)に前記弁(512)が収容され、前記ポンプエアポート(511c)と前記弁エアポート(512b)とが前記エアチューブ(520)により連結され、前記基板支持領域(510)に前記基板(530)が支持されている。
  13.  前記ハウジング(10)を載置面に載置した場合に、前記表示部(40)は前記載置面に対して傾斜している、請求項12に記載の電子血圧計。
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