WO2014162333A1 - 電子体温計およびその制御方法 - Google Patents

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electronic thermometer
notification
angle
unit
measurement
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Inventor
弘明 桑原
靖 木村
Original Assignee
テルモ株式会社
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K15/00Testing or calibrating of thermometers
    • G01K15/007Testing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K13/00Thermometers specially adapted for specific purposes
    • G01K13/20Clinical contact thermometers for use with humans or animals

Definitions

  • the present invention relates to an electronic thermometer that measures the body temperature of a subject and a control method thereof.
  • a prediction-type electronic thermometer that predicts a body temperature value (equilibrium temperature) based on an actually measured temperature rise curve is widely known (Patent Document 1).
  • the measurement result changes depending on the measurement position and the insertion angle of the electronic thermometer into the axilla.
  • the insertion state of the electronic thermometer into the axilla greatly affects the measurement result. Therefore, in order to perform accurate body temperature measurement using an axillary electronic thermometer, it is important that the temperature measuring unit of the electronic thermometer is correctly inserted into the axilla of the subject.
  • the correct measurement position of the electronic thermometer with respect to the armpit is indicated to the user by an instruction manual or the like.
  • thermometer itself to judge the suitability of the usage state (for example, the posture of the electronic thermometer), and even if the electronic thermometer is not properly inserted into the axilla, the thermometer measurement itself is normally completed and measured. The body temperature is displayed. There are many users who do not read the instruction manual, and there are unexpectedly many cases where the body temperature is measured without correctly inserting the electronic thermometer into the armpit.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to make it possible to more accurately and reliably carry out temperature measurement using an axillary electronic thermometer.
  • an electronic thermometer has the following arrangement. That is, An electronic thermometer, Detecting means for detecting an angle of the electronic thermometer with respect to a gravitational direction; A first determination means for determining whether or not the posture of the electronic thermometer is inappropriate by performing a comparison between the angle detected by the detection means and the first angle during the body temperature measurement process; Notification means for notifying that the posture of the electronic thermometer is inappropriate according to the determination result of the first determination means.
  • body temperature measurement by an axillary electronic thermometer can be performed more correctly and reliably.
  • the “user” used in the description of each embodiment below includes a subject who measures body temperature and a measurer who measures body temperature with respect to the subject. To do.
  • the subject and the measurer are the same person, the subject is to be pointed out.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating an example of an external configuration of an electronic thermometer 100 according to the embodiment.
  • reference numeral 101 denotes a main body case in which an electronic circuit such as an arithmetic control unit described later, a battery (power supply unit), and the like are accommodated.
  • Reference numeral 102 denotes a temperature measuring unit, which has a stainless steel metal cap, in which a thermistor for measuring temperature is housed.
  • Reference numeral 103 denotes a power ON / OFF switch.
  • Reference numeral 104 denotes a display unit that displays a subject's body temperature or the like as a measurement result.
  • 1 shows the electronic thermometer 100 having the power ON / OFF switch 103, the present invention is not limited to this. In other words, the present invention can be applied to an electronic thermometer that does not have the power ON / OFF switch 103 but controls the power ON / OFF with a magnet called a reed switch, for example.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a functional configuration of the electronic thermometer 100.
  • the electronic thermometer 100 measures the temperature and outputs a temperature signal from the temperature measurement unit 210 that outputs the digital signal, and calculates the temperature data from the digital signal. Further, using the calculated temperature data, the electronic thermometer 100 And an arithmetic control unit 220 for calculating body temperature data. Note that the arithmetic control unit 220 controls the entire electronic thermometer 100 in addition to calculating body temperature data.
  • the electronic thermometer 100 displays a measurement result, a display unit 230 having a backlight LED 231 (corresponding to the display unit 104 in FIG. 1), an internal state of the electronic thermometer 100 (measurement error, normal completion of temperature measurement, etc.) Buzzer unit 240 that outputs voice and melody to notify the internal state), an operation unit 250 that accepts an instruction from the user (corresponding to the power ON / OFF switch 103 in FIG. 1), and supplies power to each unit Power supply unit 260.
  • the temperature measurement unit 210 includes a thermistor and a capacitor installed in a temperature sensing unit connected in parallel, and a temperature measurement CR oscillation circuit, and outputs a digital signal corresponding to the temperature of the thermistor.
  • the configuration of the temperature measurement unit 210 is an example and is not limited to this.
  • the arithmetic control unit 220 includes a timer 226 that measures the ON time of the digital signal output from the temperature measurement unit 210.
  • the arithmetic processing unit 221 controls and determines various arithmetic operations and various operations in accordance with programs stored in the ROM 222.
  • the ROM 222 has a program for performing a prediction process of calculating temperature data based on the time measured by the timer 226 and predicting the body temperature of the subject based on the temporal change of the calculated temperature data.
  • the RAM 223 provides a working memory for the arithmetic processing unit 221.
  • the arithmetic processing unit 221 stores the calculated temperature data in the RAM 223 in time series.
  • Predetermined audio data is stored in the EEPROM 224, and this audio data is used, for example, when the arithmetic processing unit 221 performs notification output to the user by voice synthesis.
  • the EEPROM 224 may not be provided if the electronic thermometer does not have a voice synthesis function.
  • the display control unit 227 controls the display unit 230 that displays the calculation result and the like in the calculation processing unit 221. For example, the display control unit 227 controls the turning on / off of the LED 231 and controls the display of the measurement result of the body temperature on the display unit 230.
  • the control circuit 225 controls the timer 226, the display control unit 227, the arithmetic processing unit 221, and the temperature measurement unit 210.
  • a vibrator unit may be separately provided to notify the internal state of the electronic thermometer 100 and the end of the measurement of the body temperature.
  • a wireless communication unit for wirelessly transmitting the calculated body temperature data to the outside may be arranged.
  • the power supply unit 260 includes, for example, a button-type battery, and supplies power to each unit of the electronic thermometer 100.
  • the acceleration detection unit 270 measures an angle 203 between the major axis direction 201 and the gravity direction 202 of the electronic thermometer 100 by using, for example, a three-axis acceleration sensor.
  • the angle between the major axis direction 201 and the gravity direction 202 is also referred to as the inclination of the electronic thermometer 100.
  • the major axis direction 201 has a direction from the temperature measuring unit 102 of the electronic thermometer 100 toward the other end.
  • the electronic thermometer 100 of the present embodiment monitors the insertion posture (inclination) of the electronic thermometer 100 into the axilla at the time of measuring the body temperature. Informs the user and prompts the user to repeat the temperature measurement.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining the state of insertion of the electronic thermometer 100 in the axilla during the body temperature measurement when the subject is in the sitting or standing state and the determination of the suitability of the measurement state, which is a normal body temperature measurement.
  • a detection angle (detected angle) 301 is an angle of the major axis direction 201 of the electronic thermometer 100 with respect to the gravity direction 202 detected by the acceleration detection unit 270 in the illustrated state.
  • the threshold angle 302, which is the first angle, is an angle for determining whether or not the measurement state is appropriate. When the detection angle 301 exceeds the threshold angle 302 (enters the hatched area in the figure). And) it is determined that the measurement state is not appropriate (the posture of the electronic thermometer 100 is defective). As described above, in this embodiment, it is determined whether or not the posture of the electronic thermometer is inappropriate by comparing the detection angle 301 detected during the body temperature measurement process with the threshold angle 302, and the measurement is performed according to the determination result. Processing continuation / stop is controlled.
  • the appropriate inclination of the electronic thermometer 100 inserted into the axilla is said to be 30 degrees.
  • the threshold angle 302 is set to 45 degrees, and the inclination of the electronic thermometer is between 0 degrees and 45 degrees.
  • the correct measurement state is determined.
  • the threshold angle 302 is not limited to this example, and may be set as appropriate according to the shape of the electronic thermometer.
  • the lower limit value of the inclination is set to 0 degrees, but the present invention is not limited to this, and an appropriate inclination range may be set to a range of 15 degrees to 45 degrees, for example.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a change in the tilt of the electronic thermometer 100 at the end of the measurement. As shown in FIG. 4, as the electronic thermometer 100 transitions from a measurement state inserted into the axilla to a state where the measurement value is taken out to read the measurement value, the inclination of the electronic thermometer 100 also changes.
  • the electronic thermometer 100 is inserted into the axilla, and the proper inclination is maintained as described above. Therefore, the detection angle 401 of the electronic thermometer 100 when the measurement is normally completed is a threshold angle 302 (45 degrees or less in this example).
  • the melody is output, and the user who recognizes the output of the melody that notifies the end of the measurement takes out the electronic thermometer 100 from the armpit in order to read the measurement result of the body temperature.
  • the inclination of the electronic thermometer 100 with respect to the gravity direction 202 changes, and the acceleration detection unit 270 detects the detection angle 402, for example.
  • the arithmetic processing unit 221 determines that the user has taken out the electronic thermometer 100 from the axilla according to the notification output of the end of measurement (melody output), Stop melody output.
  • the reading determination angle 403 is set to be larger than the threshold angle 302 for determining the suitability of the inclination during measurement by the electronic thermometer, and in this example, the threshold angle 302 is set to 60 degrees compared to 45 degrees. Shall be. Needless to say, the reading determination angle 403 is not limited to this example. In the above example, the configuration in which the detection angle 402 and the reading determination angle 403 are compared is shown, but the configuration is not limited to this. For example, the change amount from the detection angle 401 at the end of measurement is acquired, and when the acquired change amount exceeds the change amount of a predetermined angle, it is determined that the electronic thermometer 100 has been taken out of the axilla. Also good.
  • FIGS. 5A to 5C are flowcharts showing the flow of the body temperature measurement process in the electronic thermometer 100.
  • FIG. When the power ON / OFF switch 103 is pressed to turn on the power, the arithmetic processing unit 221 starts the processing shown in FIGS. 5A to 5C.
  • step S501 the arithmetic processing unit 221 enters a standby state for detecting the start of body temperature measurement.
  • a well-known method using a plurality of conditions such as a temperature rise gradient in the temperature measuring unit 102 and whether or not a predetermined temperature has been exceeded within a certain time can be used.
  • the process proceeds from step S502 to step S503.
  • step S503 the arithmetic processing unit 221 starts prediction processing.
  • the prediction process calculates (predicts) the equilibrium temperature based on a change in the detected temperature, and a known process can be used.
  • the arithmetic processing unit 221 repeats the processes of steps S504 to S507 while performing the prediction process. If a temperature drop (step S504), a thermometer posture failure (step S505), or body movement (step S506) is detected during the prediction process, an alarm is output (step S508), and the process is performed. Returns to the standby state. This prompts the body temperature measurement to be redone.
  • steps S504 to S508 will be described in detail.
  • Step S504 YES, S508
  • the process returns to the standby state (step S501).
  • the arithmetic processing unit 221 causes the electronic thermometer 100 to appropriately enter the axilla. It is not inserted and it is determined that the posture is poor.
  • the arithmetic processing unit 221 outputs a warning (for example, rings the buzzer unit 240) (YES in step S505, S508), and returns the process to the standby state. (Step S501).
  • the determination of the posture failure of the electronic thermometer 100 is as described above with reference to FIG.
  • the arithmetic processing unit 221 outputs an alarm (for example, rings the buzzer unit 240) (YES in step S505, S508), and returns the process to a standby state. (Step S501).
  • the body movement can be usually determined by a decrease in the detected temperature as described in step S504.
  • the body movement is detected using the acceleration detection unit 270. That is, when the amount of movement detected by the acceleration detection unit 270 exceeds a predetermined threshold, it is determined that body movement has occurred.
  • the arithmetic processing unit 221 displays the predicted equilibrium temperature (body temperature) on the display unit 230 to notify the end of measurement. In the present embodiment, it is assumed that a melody sound is output from the buzzer unit 240.
  • the arithmetic processing unit 221 detects a trigger for stopping the notification output (steps S510 to S512). ).
  • a trigger for stopping the notification output steps S510 to S512.
  • step S ⁇ b> 510 the arithmetic processing unit 221 detects that the electronic thermometer 100 has been taken out of the armpit based on the angle detected by the acceleration detection unit 270.
  • step S513 the arithmetic processing unit 221 stops the notification output and finishes the measurement process.
  • step S511, YES when it is detected that the power button is pressed while performing the notification output (step S511, YES), the process proceeds to step S513, and the arithmetic processing unit 221 stops the notification output, and the measurement process Exit.
  • the arithmetic processing unit 221 stops the notification output (step S514), and the processing Advances to step S521.
  • step S521 the arithmetic processing unit 221 determines whether or not the temperature drop of the temperature measuring unit 102 has occurred. If the temperature drop has occurred, the arithmetic processing unit 221 performs the actual measurement process on the assumption that the electronic thermometer 100 has been taken out. End the measurement process before starting. On the other hand, if no temperature decrease has occurred in the temperature measuring unit 102, the process proceeds to step S522, and the arithmetic processing unit 221 starts the actual measurement process. In the actual measurement process, the equilibrium temperature is not predicted (calculated) as in the prediction process, but the actually measured temperature data is displayed. When the time from the start of measurement (in this embodiment, the time from the start of the prediction process in step S503) passes the actual measurement time, the end of the actual measurement process is notified (steps S526 and S529).
  • steps S523 to S526 are repeated, and the arithmetic processing unit 221 performs a temperature drop of the temperature measurement unit 102 (S523), a thermometer posture failure (S524), and body, as in the execution of the prediction process.
  • the motion (S525) is detected.
  • steps S504, S505, and S506 are the same as steps S504, S505, and S506 described above. If any of these is detected during the execution of the actual measurement process, the arithmetic processing unit 221 displays the actual measurement value by peak hold (step S527), but the actual measurement process is continued. If a posture failure is detected in step S524, a buzzer sound may be notified so as to prompt the user to correct the insertion state of the electronic thermometer 100 into the armpit.
  • step S528 the arithmetic processing unit 221 displays the actual measurement value on the display unit 230, and notifies the end of measurement by outputting a melody using the buzzer unit 240.
  • the arithmetic processing unit 221 outputs the notification output by detecting the removal of the electronic thermometer 100 (step S529) or the pressing detection of the power ON / OFF switch 103 (step S530). Stop (step S532). These detection processes are as described in steps S510 and S511. Also, the notification output is stopped when the melody output is completed (step S532). When the notification processing is stopped, the arithmetic processing unit 221 ends the actual measurement process. Note that after the actual measurement process is completed, the process may be returned to step S501 in order to return the electronic thermometer 100 to the standby state.
  • the electronic thermometer itself monitors the posture of the electronic thermometer during the measurement of the body temperature, and when it is detected that the posture is inappropriate, the fact is notified. Is done. Therefore, the user can more accurately measure the body temperature by attaching the electronic thermometer to the axilla.
  • the melody for notifying the end of the body temperature measurement is automatically stopped just by taking out the electronic thermometer, so the operation for stopping the melody becomes unnecessary, Operability is improved.
  • the threshold angle 302 described above is different between when the body temperature is measured in the sitting or standing position and when the body temperature is measured in the supine position. Therefore, there is provided a setting unit for setting either the first measurement mode corresponding to the sitting position or the standing position and the second measurement mode corresponding to the lying position, and the threshold value is set in the first measurement mode and the second measurement mode.
  • the angle 302 and the reading determination angle 403 may be changed.
  • the power supply unit 260 may not supply power to the acceleration detection unit 270 until the prediction process is started (S503).
  • the power supply unit 260 may supply power to the acceleration detection unit 270 while the prediction process or the actual measurement process is being performed, and may not supply power to the acceleration detection unit 270 during other periods.

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Abstract

 電子体温計は、電子体温計の重力方向に対する角度を検出する検出部を有し、体温の計測処理を実行中に、検出部により検出された角度と第1の角度との比較により電子体温計の姿勢が不適切か否かを判定し、その判定結果に従って、電子体温計の姿勢が不適切であることを通知する。

Description

電子体温計およびその制御方法
 本発明は、被検者の体温を計測する電子体温計およびその制御方法に関するものである。
 実測された温度の上昇カーブに基づいて体温値(平衡温)を予測する予測式の電子体温計が広く知られている(特許文献1)。一般に、被検者の腋窩に挿入して体温計測を行う体温計では、その計測位置や電子体温計の腋窩への挿入角度により計測結果が変化してしまう。特に、予測式の電子体温計を用いて腋窩温度を計測する場合には、腋窩への電子体温計の挿入状態が計測結果に大きな影響を及ぼす。よって、腋窩式の電子体温計を用いて正確な体温計測を実施するためには、電子体温計の測温部が正しく被検者の腋窩に挿入されることが重要である。電子体温計の腋窩に対する正しい計測位置は取扱説明書等によりユーザに示されている。
特開2007-024595号公報
 しかしながら、電子体温計自身が使用状態(例えば電子体温計の姿勢)の適否を判断するものはなく、電子体温計の腋窩に対する挿入状態が不適切であっても、体温計測自体は正常に完了し、計測された体温が表示される。また、取り扱説明書を読まないユーザも多く、電子体温計を腋窩に対して正しく挿入せずに体温計測を行ってしまうケースは意外に多い。
 本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、腋窩式の電子体温計を用いた体温計測を、より正しく、より確実に実施できるようにすることを目的とする。
 上記の目的を達成するための本発明の一態様による電子体温計は以下の構成を備える。すなわち、
 電子体温計であって、
 前記電子体温計の重力方向に対する角度を検出する検出手段と、
 体温の計測処理を実行中に、前記検出手段により検出された角度と第1の角度との比較により前記電子体温計の姿勢が不適切か否かを判定する第1判定手段と、
 前記第1判定手段の判定結果に従って、前記電子体温計の姿勢が不適切であることを通知する通知手段と、を備える。
 本発明によれば、腋窩式の電子体温計による体温計測を、より正しく、より確実に実施できるようになる。
 本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照とした以下の説明により明らかになるであろう。なお、添付図面においては、同じ若しくは同様の構成には、同じ参照番号を付す。
 添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施の形態を示し、その記述と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
実施形態による電子体温計の外観構成を示す図である。 実施形態による電子体温計の機能構成を示す図である。 電子体温計の計測位置の適否判定を説明する図である。 電子体温計が腋窩から取り出されたことの検出を説明する図である。 電子体温計による体温計測処理を示すフローチャートである。 電子体温計による体温計測処理を示すフローチャートである。 電子体温計による体温計測処理を示すフローチャートである。
 以下、本発明の各実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下に述べる実施の形態は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらの態様に限られるものではない。
 なお、以下の各実施形態の説明において用いる、“ユーザ”には、体温の計測を受ける被検者と、被検者に対して体温の計測を行う計測者の両方または一方が含まれるものとする。また、被検者と計測者とが同一人の場合にあっては、当該被検者を指すものとする。
 [第1の実施形態]
 <1.電子体温計の外観構成>
 はじめに電子体温計の外観構成について説明する。図1は、実施形態に係る電子体温計100の外観構成の一例を示す図である。図1において、101は本体ケースであり、後述する演算制御部等の電子回路、電池(電源部)等が収納されている。102は測温部であり、ステンレス製の金属キャップを有し、その内部に温度を計測するためのサーミスタが収納されている。103は電源ON/OFFスイッチであり、1回押圧すると電源部がONとなり(電源部からの電力供給が開始される)、再度押圧すると電源部がOFFとなる(電源部からの電力供給が停止する)。104は表示部であり、計測結果である被検者の体温等を表示する。なお、図1では電源ON/OFFスイッチ103を有する電子体温計100が示されているがこれに限られるものではない。すなわち、本発明は、電源ON/OFFスイッチ103を持たずに、たとえば、リードスイッチと呼ばれる磁気で電源のON/OFFを制御するような電子体温計にも適用可能である。
 <2.電子体温計の機能構成>
 次に、電子体温計100の機能構成について説明する。図2は、電子体温計100の機能構成を示す図である。図2に示すように、電子体温計100は、温度を計測し、ディジタル信号として出力する温度計測部210と、当該ディジタル信号から温度データを算出し、更に算出した温度データを用いて被検者の体温データを算出する演算制御部220とを備える。なお、演算制御部220は、体温データの算出のほか、電子体温計100全体の制御も行う。
 電子体温計100は、計測結果を表示する、バックライト用のLED231を備えた表示部230(図1の表示部104に対応する)と、電子体温計100の内部状態(計測エラー、体温計測正常終了等の内部状態)を告知するために音声やメロディを出力するブザー部240と、ユーザからの指示を受け付ける操作部250(図1の電源ON/OFFスイッチ103に対応する)と、各部に電源を供給する電源部260とを備える。
 温度計測部210は、並列に接続された感温部に設置されたサーミスタ及びコンデンサと、測温用CR発振回路とから構成され、サーミスタの温度に対応するディジタル信号を出力する。なお、温度計測部210の構成は一例であって、これに限定されるものではない。
 演算制御部220は、温度計測部210より出力されるディジタル信号のON時間を計測するタイマ226を備える。演算処理部221は、ROM222に格納されたプログラムに従って各種演算や各種動作の制御・判断を行う。ROM222には、たとえば、タイマ226により計測された時間に基づいて温度データを算出するとともに、算出された温度データの時間変化に基づいて被検者の体温を予測する予測処理を行うためのプログラムが格納されている。RAM223は演算処理部221の作業用メモリを提供する。たとえば、演算処理部221は、算出された温度データを時系列でRAM223に記憶する。EEPROM224には所定の音声データが格納され、この音声データは、たとえば演算処理部221が音声合成によりユーザへの報知出力を行うのに用いられる。なお、音声合成機能を持たない電子体温計であればEEPROM224は設けなくてもよい。
 表示制御部227は、演算処理部221における演算結果等を表示する表示部230を制御する。たとえば、表示制御部227は、LED231の点灯/消灯を制御したり、表示部230への体温の計測結果の表示を制御したりする。制御回路225は、タイマ226、表示制御部227、演算処理部221、温度計測部210を制御する。
 なお、図2には記載されていないが、電子体温計100の内部状態や体温の計測終了を知らせるために、バイブレータ部が別途配されていてもよい。また、算出した体温データを外部に無線送信するための無線通信部が配されていてもよい。電源部260は、例えばボタン形電池を含み、電子体温計100の各部に電力を供給する。
 加速度検出部270は、たとえば3軸加速度センサにより、電子体温計100の長軸方向201と重力方向202との間の角度203を測定する。以下、長軸方向201と重力方向202との間の角度を、電子体温計100の傾きともいう。なお、本実施形態では、長軸方向201は、電子体温計100の測温部102から他方の端部へ向かう方向を有するものとする。
 <3.計測時における電子体温計の傾き検出について>
 本実施形態の電子体温計100は、体温計測時における電子体温計100の腋窩への挿入姿勢(傾き)を監視し、電子体温計100が腋窩に適切に挿入されていないと判断した場合に、警報によりその旨を知らせ、ユーザに体温計測のやり直しを促す。
 図3は、通常の体温測定である被検者が座位または立位の状態における電子体温計100の体温計測中における腋窩への挿入状態と、計測状態の適否判定を説明する図である。検出角度(検出された角度)301は、図示の状態で加速度検出部270により検出された、重力方向202に対する電子体温計100の長軸方向201の角度である。また、第1の角度である、閾値角度302は、計測状態が適正であるか否かを判定するための角度であり、検出角度301が閾値角度302を超えると(図の斜線の領域に入ると)計測状態が適切でない(電子体温計100の姿勢不良)と判定される。このように、本実施形態では、体温の計測処理を実行中に検出された検出角度301と閾値角度302との比較により電子体温計の姿勢が不適切か否かを判定し、この判定結果に従って計測処理の継続/停止が制御される。
 一般に、腋窩に挿入される電子体温計100の適切な傾きは30度といわれているが、本実施形態では閾値角度302を45度とし、電子体温計の傾きが0度~45度の間であれば正しい計測状態である判定されるようにしている。なお、閾値角度302はこの例に限られるものではなく、電子体温計の形状などに応じて適宜設定すればよい。また、本例では、傾きの下限値を0度としているが、これに限られるものではなく、適切な傾きの範囲を、たとえば、15度~45度の範囲とするようにしてもよい。
 <4.計測終了時における電子体温計の傾き検出について>
 電子体温計100では、体温の計測処理の終了がブザー音により通知される。また、高齢者等が計測終了をより確実に認識できるように、ブザーの鳴動時間を長くしたり、メロディの出力により計測の終了を通知したりするものもある。しかしながら、長時間のブザー音やメロディにより計測終了の報知出力を行った場合は、予め定められた時間やフレーズを出力し終えるまでブザー或いはメロディが鳴り続けることになる。したがって、ユーザが早々に計測の終了を認識できた場合には、そのようなブザーやメロディの報知出力を停止できるようにすることが望まれており、電源ON/OFFスイッチ103をブザー或いはメロディの停止指示へ流用することなどが提案されている。しかしながら、電源ON/OFFスイッチ103を用いるにしても、ブザー或いはメロディを停止させるための操作が生じることになり、使い勝手が良いとはいえない。本実施形態では、電子体温計100の傾きに基づいて電子体温計100が取り出されたことを検出してブザー或いはメロディを停止させることを可能とし、より使い勝手意を向上する。なお、以下では、報知出力としてメロディを用いた場合を説明する。
 図4は、計測終了時における電子体温計100の傾きの変化を説明する図である。図4に示されるように、腋窩へ挿入された計測状態から、計測値を読みとる為に腋窩から取り出された状態へと電子体温計100が遷移するにつれて、電子体温計100の傾きも変化する。
 計測終了時において、電子体温計100は腋窩に挿入された状態となっており、上述したように適正な傾きが維持されている。したがって、正常に計測が終了した場合における電子体温計100の検出角度401は閾値角度302(本例では45度以下)である。計測処理が終了するとメロディが出力され、計測終了を通知するメロディの出力を認識したユーザは、体温の計測結果を読み取るために電子体温計100を腋窩から取り出す。その結果、電子体温計100の重力方向202に対する傾きが変化し、加速度検出部270はたとえば検出角度402を検出する。演算処理部221は、この検出角度402が予め定められている読取判定角度403を超えると、計測終了の報知出力(メロディの出力)に応じてユーザが電子体温計100を腋窩から取り出したと判断し、メロディの出力を停止する。
 なお、読取判定角度403は、電子体温計の計測中の傾きの適否を判定する閾値角度302よりも大きく設定され、本例では、閾値角度302が45度であるのに対し、60度に設定されるものとする。なお、読取判定角度403は、この例示に限られるものではないことは言うまでもない。また、上記例では、検出角度402と読取判定角度403を比較する構成を示したが、これに限られるものではない。たとえば、計測終了時の検出角度401からの変化量を取得し、取得された変化量が予め定められた角度の変化量を超えた場合に電子体温計100が腋窩から取り出されたと判定するようにしてもよい。
 <5.電子体温計100による体温計測処理の流れ>
 次に、電子体温計100における体温計測処理の流れについて説明する。図5A~図5Cは、電子体温計100における体温計測処理の流れを示すフローチャートである。電源ON/OFFスイッチ103が押圧され電源がONになると、演算処理部221は図5A~図5Cに示す処理を開始する。
 演算処理部221は、まず、ステップS501において、体温計測の開始を検出するための待機状態となる。体温計測の開始判定には、たとえば、測温部102における温度上昇の傾きや一定時間以内に所定の温度を超えたか否かなどの複数の条件を用いる周知の手法を用いることができる。体温計測の開始が検出されると処理はステップS502からステップS503へ進む。
 体温計測の開始が検出されると、ステップS503において、演算処理部221は予測処理を開始する。予測処理は、検出温度の変化に基づいて平衡温度を算出(予測)するものであり、周知の処理を用いることができる。演算処理部221は、予測処理を行う間、ステップS504~S507の処理を繰り返す。予測処理の実行中に、測温部102の温度低下(ステップS504)、体温計の姿勢不良(ステップS505)、体動(ステップS506)が検出されると、警報が出力され(ステップS508)、処理は待機状態へ戻る。これにより、体温計測のやり直しが促される。以下、ステップS504~S508について詳細に説明する。
 予測処理の実行中に測温部102における温度の低下が検出されると、演算処理部221は、電子体温計100が腋窩から取り出されたものと判断して、警報出力(例えば、ブザー部240を鳴動)を行う(ステップS504でYES,S508)。そして、処理を待機状態(ステップS501)へ戻す。
 また、予測処理の実行中に電子体温計100の傾き(加速度検出部270により検出された検出角度)が閾値角度302を超えた場合には、演算処理部221は、電子体温計100が適切に腋窩へ挿入されておらず、姿勢不良であると判定する。このようにして電子体温計100の姿勢不良が検出されると、演算処理部221は、警報出力(例えば、ブザー部240を鳴動)を行い(ステップS505でYES,S508)、処理を待機状態に戻す(ステップS501)。電子体温計100の姿勢不良の判定に関しては、図3を参照して上述したとおりである。
 さらに、予測処理の実行中に体動が検知されると、演算処理部221は、警報出力(例えば、ブザー部240を鳴動)を行い(ステップS505でYES,S508)、処理を待機状態に戻す(ステップS501)。体動は、通常、ステップS504で説明したような検出温度の低下により判定され得るが、本実施形態では加速度検出部270を用いた体動検出を行う。すなわち、加速度検出部270により検出された動きの量が所定の閾値を超えた場合に、体動が発生したものと判定する。上述したような予測処理の中断が発生せずに予測処理を終えると、処理はステップS507からステップS509へ進む。ステップS509において、演算処理部221は、予測された平衡温(体温)を表示部230に表示させ、計測終了を知らせる。本実施形態では、ブザー部240からメロディ音を出力するものとする。
 予測終了の報知の出力中に(本例では、メロディの予め定められた量のフレーズを出力している間)、演算処理部221は報知出力を停止するトリガの検出を行う(ステップS510~S512)。本実施形態では、報知出力を停止するためのトリガとして、電子体温計100の傾きの検出に基づく腋窩からの電子体温計の取り出しの検出(ステップS510)、電源ON/OFFスイッチ103の押下(ステップS511)が用いられる。ステップS510において、演算処理部221は、加速度検出部270により検出された角度に基づいて電子体温計100が腋窩から取り出されたことを検出する。電子体温計100が腋窩から取り出されたか否かの検出は、図4を参照して上述したとおりである。電子体温計100の角度に基づいて電子体温計100の取り出しが検出されると、処理はステップS513へ進む。ステップS513において、演算処理部221は、報知出力を停止し、計測処理を終える。
 また、報知出力を行っている間に電源ボタンが押下されたことが検出された場合も(ステップS511、YES)、処理はステップS513へ進み、演算処理部221は報知出力を停止し、計測処理を終了する。
 電子体温計100の取り出しや電源ON/OFFスイッチ103の押下が検出されることなく所定量のフレーズについてメロディ音の出力を終えると、演算処理部221は、報知出力を停止し(ステップS514)、処理をステップS521に進める。
 ステップS521において、演算処理部221は、測温部102の温度低下が発生しているかどうかを判定し、温度低下が発生している場合には電子体温計100が取り出されたものとして、実測処理を開始する前に計測処理を終了する。他方、測温部102において温度低下が発生していない場合は、処理はステップS522へ進み、演算処理部221は実測処理を開始する。実測処理では、予測処理で行ったような平衡温度の予測(計算)は行われず、実測された温度データが表示される。計測開始からの時間(本実施形態ではステップS503で予測処理が開始されてからの時間)が実測時間を経過すると実測処理の終了が通知される(ステップS526、S529)。
 実測処理の間、ステップS523~S526の処理が繰り返され、演算処理部221は、予測処理の実行時と同様に、測温部102の温度低下(S523)、体温計の姿勢不良(S524)、体動(S525)の検出を行う。これらの検出処理は、上述したステップS504、S505,S506と同様である。実測処理の実行中にこれらのいずれかが検出されると、演算処理部221は、ピークホールドによる実測値表示を行う(ステップS527)が、実測処理は継続される。なお、ステップS524において姿勢不良が検出された場合には、ユーザに電子体温計100の腋窩への挿入状態の修正を促すように、ブザー音による通知を行ってもよい。
 こうして、計測開始からの時間が実測時間に到達すると、処理はステップS526からステップS528へ進む。ステップS528において、演算処理部221は、実測値を表示部230に表示し、ブザー部240を用いてメロディを出力することにより計測終了を知らせる。予測処理の終了を知らせる報知出力の場合と同様に、演算処理部221は、電子体温計100の取り出し検出(ステップS529)、または、電源ON/OFFスイッチ103の押下検出(ステップS530)により報知出力を停止する(ステップS532)。なお、これらの検出処理は、ステップS510、S511で説明したとおりである。また、メロディの出力を完了した場合にも、報知出力を停止する(ステップS532)。演算処理部221は、報知出力を停止すると、実測処理を終了する。なお、実測処理を終了した後、電子体温計100を待機状態に戻すべく、処理をステップS501へ戻すようにしてもよい。
 以上のように、本実施形態の電子体温計によれば、電子体温計自身が体温の計測中における電子体温計の姿勢を監視し、不適切な姿勢になっていることが検出されるとその旨が通知される。そのため、ユーザは、より正しく腋窩に電子体温計を装着して体温を計測することができる。
 また、体温計測の終了後は、電子体温計を取り出すだけで体温の計測終了を通知するためのメロディが自動的に停止するように制御されるので、メロディを停止するための操作が不要になり、操作性が向上する。
 また、座位または立位で体温計測を行った場合と、臥位で体温計測を行った場合では、上述した閾値角度302が異なる。したがって、座位または立位に対応した第1の計測モードと、臥位に対応した第2の計測モードのいずれかに設定する設定部を設け、第1の計測モードと第2の計測モードで閾値角度302と読取判定角度403を変更するようにしてもよい。
 また、傾き検出を行う加速度検出部270は電力消費量が多いので、電源部260は、予測処理を開始(S503)するまでは加速度検出部270に対して電力を供給しないようにしてもよい。或いは、電源部260は、予測処理または実測処理が実行されている間は電力を加速度検出部270に供給し、その他の期間では加速度検出部270に電力を供給しないようにしてもよい。
 [その他の実施形態]
 本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために、以下の請求項を添付する。

Claims (10)

  1.  電子体温計であって、
     前記電子体温計の重力方向に対する角度を検出する検出手段と、
     体温の計測処理を実行中に、前記検出手段により検出された角度と第1の角度との比較により前記電子体温計の姿勢が不適切か否かを判定する第1判定手段と、
     前記第1判定手段の判定結果に従って、前記電子体温計の姿勢が不適切であることを通知する通知手段と、を備えることを特徴とする電子体温計。
  2.  前記計測処理の終了を知らせるための報知を出力する報知手段と、
     前記報知手段による前記報知の出力中に前記検出手段により検出された角度と第2の角度との比較により前記報知を停止するか否かを判定する第2判定手段と、
     前記第2判定手段の判定結果に従って、前記報知手段による前記報知の出力を停止するよう制御する停止手段と、を更に備えることを特徴とする請求項1に記載の電子体温計。
  3.  前記第2判定手段は、前記計測処理の終了時において前記検出手段が検出した角度からの角度の変化量を取得し、前記角度の変化量が前記第2の角度を超えた場合に、前記報知の出力を停止すると判定することを特徴とする請求項2に記載の電子体温計。
  4.  前記検出手段は、重力方向に対する前記電子体温計の長軸方向の角度を検出することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の電子体温計。
  5.  前記計測処理は、計測された温度から平衡温度を算出する予測処理、または、計測された温度をそのまま計測値とする実測処理であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか1項に記載の電子体温計。
  6.  計測された温度の変化に基づいて前記計測処理を開始する制御手段を更に備え、
     前記制御手段は、前記計測処理が開始されてから前記検出手段への電力供給を開始させることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の電子体温計。
  7.  座位または立位に対応した第1の計測モードと、臥位に対応した第2の計測モードのいずれかに設定する設定手段を更に備え、
     前記設定手段は、前記第1の計測モードと前記第2の計測モードで前記第1の角度及び前記第2の角度を変更することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の電子体温計。
  8.  電子体温計であって、
     前記電子体温計の重力方向に対する角度を検出する検出手段と、
     計測処理の終了を知らせるための報知を出力する報知手段と、
     前記報知手段による前記報知の出力中に前記検出手段により検出された角度と第2の角度との比較により前記報知を停止するか否かを判定する第2判定手段と、
     前記第2判定手段の判定結果に従って、前記報知手段による前記報知の出力を停止するよう制御する停止手段と、を備えることを特徴とする電子体温計。
  9.  電子体温計の重力方向に対する角度を検出する検出手段を有する、前記電子体温計の制御方法であって、
     体温の計測処理を実行中に、前記検出手段により検出された角度と第1の角度との比較により前記電子体温計の姿勢が不適切か否かを判定する第1判定工程と、
     前記第1判定工程の判定結果に従って、前記電子体温計の姿勢が不適切であることを通知する通知工程と、を有することを特徴とする電子体温計の制御方法。
  10.  電子体温計の重力方向に対する角度を検出する検出手段を有する、前記電子体温計の制御方法であって、
     計測処理の終了を知らせるための報知を出力する報知工程と、
     前記報知工程による前記報知の出力中に前記検出手段により検出された角度と第2の角度との比較により前記報知を停止するか否かを判定する第2判定工程と、
     前記第2判定工程の判定結果に従って、前記報知工程により出力されている前記報知の出力を停止するよう制御する停止工程と、を有することを特徴とする電子体温計の制御方法。
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