WO2014162351A1 - 電子体温計 - Google Patents

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WO2014162351A1
WO2014162351A1 PCT/JP2013/002281 JP2013002281W WO2014162351A1 WO 2014162351 A1 WO2014162351 A1 WO 2014162351A1 JP 2013002281 W JP2013002281 W JP 2013002281W WO 2014162351 A1 WO2014162351 A1 WO 2014162351A1
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WO
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electronic thermometer
temperature data
body temperature
measurement
output
Prior art date
Application number
PCT/JP2013/002281
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
勝 栗尾
弘明 桑原
Original Assignee
テルモ株式会社
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Publication date
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Priority to PCT/JP2013/002281 priority patent/WO2014162351A1/ja
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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.
  • the electronic thermometer has a plurality of functions with respect to one operation switch so that the user can input various instructions.
  • the power switch is configured to execute different processes by recognizing a pressing time (long press or short press) or the like (see Patent Document 1 below).
  • the power switch is configured to have a plurality of functions, for example, after the body temperature measurement is completed, the power switch is erroneously turned off even though the power switch is operated to execute a predetermined process other than the power OFF. It can be assumed that the situation will end.
  • thermometer itself determines which state it is currently in, and it is configured to automatically execute an appropriate process without receiving an instruction from the user. Reduction is considered effective.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to minimize the number of operation switches and reduce the number of operations of the operation switches by the user in an electronic thermometer.
  • an electronic thermometer has the following configuration. That is, An electronic thermometer that calculates body temperature data of a subject based on measured temperature data, Determination means for determining whether the calculation of the body temperature data has been normally completed; An output means for performing an output indicating normal completion when the determination means determines that the process has been normally completed; Determination means for determining whether or not the electronic thermometer has been removed from the measurement site of the subject based on a change in temperature data measured after the output is started by the output means; And executing means for executing a predetermined process without receiving an instruction from the user when it is determined by the determining means to be removed.
  • thermometer in the electronic thermometer, it is possible to minimize the number of operation switches and reduce the number of operation switches operated by the user.
  • FIG. 1 is a diagram showing an external configuration of an electronic thermometer 100 according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a functional configuration of the electronic thermometer 100.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of temperature data measured by the electronic thermometer 100.
  • FIG. 4A is a flowchart illustrating a flow of a body temperature measurement process in the first embodiment.
  • FIG. 4B is a flowchart showing the flow of the body temperature measurement process in the first embodiment.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the flow of the body temperature measurement process in the second embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the flow of the body temperature measurement process in the third embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the flow of the body temperature measurement process in the fourth embodiment.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the flow of the body temperature measurement process in the fifth embodiment.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the flow of the body temperature measurement process in the sixth embodiment.
  • the “user” used in the description of each embodiment below includes a subject who measures body temperature and / or a measurer who measures body temperature on 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 showing an external configuration of an electronic thermometer 100 according to an embodiment of the present invention.
  • reference numeral 101 denotes a main body case which houses an electronic circuit such as an arithmetic control unit, which will be described later, a battery (power supply unit), and the like.
  • Reference numeral 102 denotes a temperature measuring unit, in which a thermistor for measuring temperature is housed.
  • Reference numeral 103 denotes a power ON / OFF switch, which is turned on when pressed once, and turned off when pressed again.
  • Reference numeral 104 denotes a display unit that displays the body temperature of the subject.
  • the electronic thermometer having the power ON / OFF switch 103 has been described.
  • the present invention is not limited to this, and for example, an electronic thermometer that performs power ON / OFF with a reed switch (that is, the power supply) Needless to say, an electronic thermometer without the ON / OFF switch 103 may be used.
  • the electronic thermometer 100 is an electronic thermometer that measures the measured body temperature, even if it is an electronic thermometer that predicts the body temperature of the subject based on the time change of the temperature data (an electronic thermometer that performs the predicted body temperature measurement).
  • a thermometer may be used.
  • 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.
  • 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), and an internal state of the electronic thermometer 100 (such as normal completion of temperature measurement).
  • a voice output unit 240 that outputs a voice 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 a power source unit that supplies power to each unit 260.
  • the temperature measurement unit 210 includes a thermistor Rth installed in the temperature measurement unit 102, a reference resistance element Rref, a capacitor C, a temperature measurement CR oscillation circuit, and a switch circuit that switches elements connected to the CR oscillation circuit.
  • the configuration of the temperature measurement unit 210 is an example and is not limited to this.
  • the arithmetic control unit 220 includes a counter 226 that measures the frequency of the digital signal output from the temperature measurement unit 210.
  • a ROM 222 storing a program for calculating temperature data based on the frequency measured by the counter 226 (in the case of an electronic thermometer for performing predicted body temperature measurement, further, based on the time change of the calculated temperature data, ROM 222) storing a program for predicting the body temperature of the examiner, RAM 223 for storing the calculated temperature data in time series, EEPROM 224 storing predetermined voice data (voice IC), and ROM 222 And an arithmetic processing unit 221 for performing arithmetic operations according to programs stored in the computer and outputting audio data.
  • a display control unit 227 for controlling the display unit 230 that displays the calculation result in the calculation processing unit 221 is provided.
  • calculation control unit 220 includes a control circuit 225 that controls the counter 226, the display control unit 227, the calculation processing unit 221, and the temperature measurement unit 210.
  • the predetermined audio data is stored in the EEPROM 224.
  • the present invention is not limited to this.
  • the audio data may be stored in the ROM 222 and not have the EEPROM 224.
  • a vibrator unit is arranged in place of the voice output unit 240 or in addition to the voice output unit 240 as a configuration for notifying the internal state of the electronic thermometer 100. Also good.
  • a wireless communication unit for wirelessly transmitting the calculated body temperature data to the outside may be arranged.
  • FIG. 3 is a diagram showing changes in temperature data in the body temperature measurement process of the electronic thermometer 100.
  • the horizontal axis shows the elapsed time since the power is turned on, and the vertical axis shows the calculated temperature data. Yes.
  • the user inserts the electronic thermometer 100 into a measurement site such as an axilla of the subject, and a temperature measuring unit at the tip of the measurement site. Until the contact with 102, temperature data equal to the ambient environmental temperature is output.
  • the electronic thermometer 100 when the user inserts the electronic thermometer 100 into a measurement site such as an axilla of the subject and the temperature measuring unit 102 at the tip contacts the measurement site, the temperature data starts to rise.
  • the electronic thermometer 100 when the temperature data rises, the electronic thermometer that performs the predicted body temperature measurement starts the prediction process. Furthermore, when the temperature data continuously increases and the calculation of the predicted value is completed, the prediction process is terminated.
  • thermometer 100 that measures actual body temperature
  • a predetermined time for example, about 10 minutes
  • the electronic thermometer 100 indicates that the calculation of the body temperature data is completed by a predetermined voice such as a melody (or light, vibration, etc. ) To inform the user. Thereby, the user recognizes that the calculation of the body temperature data is completed, and takes out the electronic thermometer 100 from the measurement site such as the armpit.
  • a predetermined voice such as a melody (or light, vibration, etc. )
  • the temperature data decreases (while the display of the calculated body temperature data is maintained), for a predetermined time.
  • the temperature data (temperature data equal to the ambient environmental temperature) immediately after the power is turned on is restored.
  • the decrease in temperature data that occurs after notifying that the calculation of the body temperature data has been completed indicates that the output has been recognized by the user. Therefore, for example, when the temperature data decrease after the normal calculation of the body temperature data is monitored and it is determined that the temperature data has decreased to a predetermined threshold value or less, the electronic thermometer 100 measures the subject. By determining that the body temperature data has been taken out, it is possible to realize a configuration that automatically stops the output indicating that the calculation of the body temperature data has ended normally.
  • step S401 temperature measurement is started and temperature data is calculated at predetermined intervals.
  • step S402 it is determined whether or not the calculated temperature data satisfies a predetermined condition. If it is determined in step S402 that the temperature data does not satisfy the predetermined condition, it is determined that the electronic thermometer 100 is not inserted into the measurement site of the subject, and the temperature data satisfies the predetermined condition. stand by.
  • step S402 determines whether the temperature data satisfies the predetermined condition. If it is determined in step S402 that the temperature data satisfies the predetermined condition, the process proceeds to step S403, where the electronic thermometer 100 is inserted into the measurement site, and it is determined that the tip temperature measurement unit 102 has contacted the measurement site. Then, the process proceeds to step S404.
  • step S404 the prediction process is started. Further, in step S405, it is determined whether or not a predicted value has been calculated by the prediction process. If it is determined that the predicted value has been calculated, it is determined that the prediction has been established, the process proceeds to step S406, and the prediction process is terminated. At the same time, the calculated predicted value is displayed and stored as body temperature data of the subject (in this case, it is determined that the body temperature measurement has been normally completed).
  • step S405 it has been determined that the predicted value has not been calculated in step S405 as a result of a situation in which the temperature measuring unit 102 at the tip of the electronic thermometer 100 is displaced from the measurement site of the subject and the temperature data decreases. In this case, it is determined that the prediction is not established, and the process proceeds to step S408.
  • step S408 notification processing such as a display indicating a measurement error and sound output is executed to notify the user that the body temperature measurement has not ended normally. Thereafter, the process proceeds to step S415 in FIG. 4B.
  • a measurement end sound (for example, a melody) indicating that the body temperature measurement has been completed normally is output.
  • the melody sound is preferably configured to include sound of 1 kHz to 5 kHz so that both healthy and elderly people can hear it.
  • step S410 after the measurement end sound indicating that the body temperature measurement is normally completed is output, in step S411, the temperature data is continuously monitored, and the temperature data is reduced to a predetermined threshold value or lower, for example, 32 ° C. or lower. It is determined whether or not.
  • step S411 If it is determined in step S411 that the temperature data has decreased to a predetermined threshold value or less, the process proceeds to step S413.
  • step S413 the electronic thermometer 100 is taken out from the measurement site, and it is determined that the tip temperature measurement unit 102 is not in contact with the measurement site.
  • step S414 the already output measurement end sound is stopped.
  • step S411 determines whether or not the temperature data has fallen below the predetermined threshold value. If it is determined in step S411 that the temperature data has not fallen below the predetermined threshold value, the process proceeds to step S412 to determine whether or not the predetermined measurement end sound ringing time has been reached. If it is determined that the predetermined ringing time has not been reached, the process returns to step S411 to determine whether or not the temperature data has decreased to a predetermined threshold value or less.
  • step S412 determines whether the predetermined ringing time has been reached. If it is determined in step S412 that the predetermined ringing time has been reached, the process proceeds to step S414, and the measurement end sound that has already been output is stopped.
  • step S415 it is determined whether or not the power ON / OFF switch 103 is pressed. If it is determined that the power ON / OFF switch 103 is not pressed, the process waits until the power ON / OFF switch 103 is pressed.
  • step S416 the process proceeds to step S416, and the body temperature measurement process is terminated.
  • the power ON / OFF switch 103 may be pressed.
  • the present invention is not limited to this, and the pressing of the power ON / OFF switch 103 is as follows. It may be configured to always monitor and execute as interrupt processing. In addition, an automatic power off function may be provided so that the body temperature measurement process is automatically terminated when a predetermined time has elapsed even if the power ON / OFF switch 103 is not pressed.
  • the electronic thermometer 100 after the body temperature data is calculated and displayed in the prediction process, a measurement end sound indicating that the body temperature measurement is normally completed is output. Even if it exists, it was set as the structure which continues monitoring of temperature data. When it is determined that the temperature data has decreased to a predetermined threshold value or less, it is determined that the measurement end sound being output is recognized by the user and the electronic thermometer 100 has been taken out from the measurement site, and an instruction from the user is issued. The measurement end sound is automatically stopped without receiving.
  • thermometer in the electronic thermometer, it is possible to minimize the number of operation switches and reduce the number of times the user operates the operation switches.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a flow of the body temperature measurement process in the electronic thermometer 100 that performs the actual body temperature measurement.
  • the electronic thermometer 100 that performs actual body temperature measurement is activated, the body temperature measurement process shown in FIG. 5 is started.
  • step S401 temperature measurement is started and temperature data is calculated at predetermined intervals.
  • step S402 it is determined whether or not the calculated temperature data satisfies a predetermined condition.
  • step S402 when it is determined that the temperature data does not satisfy the predetermined condition, it is determined that the electronic thermometer 100 is not inserted into the measurement site of the subject, and the process waits until the predetermined condition is satisfied.
  • step S402 determines whether the temperature data satisfies the predetermined condition. If it is determined in step S402 that the temperature data satisfies the predetermined condition, the process proceeds to step S403, where the electronic thermometer 100 is inserted into the measurement site, and it is determined that the tip temperature measurement unit 102 has contacted the measurement site. Then, the process proceeds to step S501.
  • step S501 counting of actual measurement time (for example, 10 minutes) is started. Further, in step S502, it is determined whether or not a temperature decrease has occurred after the start of the actual measurement time.
  • actual measurement time for example, 10 minutes
  • step S502 for example, if it is determined that the temperature data has decreased due to the temperature measuring unit 102 at the tip of the electronic thermometer 100 being displaced from the measurement site of the subject, the process proceeds to step S506. In step S506, the maximum temperature is held and displayed on the display unit 230 as body temperature data. Thereafter, the process proceeds to step S503.
  • step S503 determines whether or not the change in temperature rise (gradient) has converged to a certain value or less. If it is determined in step S503 that the change (gradient) in the temperature data has converged to a certain value or less, the process proceeds to step S505.
  • step S503 determines whether or not the change (gradient) in temperature rise has not converged to a certain value or less. If it is determined in step S504 that the actual measurement time has not elapsed, the process returns to step S502.
  • step S503 it is determined that the temperature rise change (gradient) has not converged below a certain value. However, in step S504, if it is determined that the actual measurement time has elapsed, the process proceeds to step S505.
  • step S505 the actual measurement process is terminated, and the temperature data at the time when the actual measurement time has elapsed is displayed on the display unit 230 as the body temperature data of the subject and then stored (in this case, the body temperature measurement is normally completed). Will be judged). Then, it progresses to step S410 of FIG. 4B, and outputs a measurement end sound. Since the subsequent processing has already been described in the first embodiment, description thereof is omitted here.
  • the electronic thermometer 100 that performs actual body temperature measurement can be performed. That is, the electronic thermometer 100 that performs the actual measurement of the body temperature can also enjoy the same effects as those of the first embodiment.
  • the temperature data that was used for the prediction process when the body temperature measurement ended normally, and the body temperature measurement ended normally and the measurement end sound was output.
  • a difference value from the temperature data may be monitored and the measurement end sound may be stopped when it is determined that the difference value is equal to or greater than a predetermined threshold value.
  • the temperature data ie, body temperature data
  • the temperature data at the time when the body temperature measurement ends normally and the temperature calculated after the body temperature measurement ends normally and the measurement end sound is output. It is good also as a structure which monitors the difference value with data and stops a measurement end sound, when it determines with the said difference value becoming more than a predetermined threshold value.
  • the body temperature measurement process in the present embodiment will be described.
  • the processing until the calculated body temperature data is displayed and stored or the processing until the notification processing is executed is the same as that in FIG. 4A described in the first embodiment or the above. Since this is the same as FIG. 5 described in the second embodiment, the description thereof is omitted here.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the flow of the body temperature measurement process in the present embodiment. As shown in FIG. 6, in step S410, a measurement end sound (for example, a melody sound) indicating that the body temperature measurement has ended normally is output.
  • a measurement end sound for example, a melody sound
  • step S410 after the measurement end sound indicating that the body temperature measurement has been normally completed is output, the process proceeds to step S601 and temperature data is measured. Then, in the case where the body temperature data is calculated in the electronic thermometer 100 that performs the predicted body temperature measurement, the temperature data used for the prediction process at the time when the predicted value is calculated, the body temperature measurement ends normally, and the measurement end sound The difference value with the temperature data measured after is output is calculated.
  • the difference between the body temperature data and the temperature data measured after the body temperature measurement is normally completed and the measurement end sound is output. Calculate the value.
  • step S602 it is determined whether or not the difference value calculated in step S601 is greater than or equal to a predetermined threshold value. If it is determined in step S602 that the difference value is greater than or equal to the predetermined threshold, the process proceeds to step S413. In step S413, the electronic thermometer 100 is taken out by the user, and it is determined that the temperature measuring unit 102 at the front end is not in contact with the measurement site. In step S414, the already output measurement end sound is stopped.
  • the electronic thermometer 100 is taken out from the measurement site by the user without being influenced by the body temperature of the subject at the time of normal termination, the temperature of the surrounding environment at the time of body temperature measurement, or the like. It becomes possible to judge more accurately whether or not it has been done.
  • step S602 determines whether or not the difference value is not equal to or greater than a predetermined threshold, for example, 0.1 ° C.
  • a predetermined threshold for example, 0.1 ° C.
  • step S412 determines whether the predetermined ringing time has been reached. If it is determined in step S412 that the predetermined ringing time has been reached, the process proceeds to step S414, and the measurement end sound that has already been output is stopped.
  • step S415 it is determined whether or not the power ON / OFF switch 103 has been pressed. If it is determined that the power ON / OFF switch 103 is not pressed, the process waits until the power ON / OFF switch 103 is pressed. In the case of having an auto power off function, the system waits until the time for power off elapses.
  • step S415 if it is determined in step S415 that the power ON / OFF switch 103 has been pressed (or if the auto power off function is activated), the body temperature measurement process is terminated. When the body temperature is measured again, the power ON / OFF switch 103 may be pressed.
  • the electronic thermometer 100 continues to measure temperature data even when a measurement end sound indicating that the body temperature measurement has been normally completed is output, and the body temperature is measured. It was set as the structure which monitors the difference value with the temperature data measured when the measurement was normally completed. And it was set as the structure which judges whether the electronic thermometer 100 was taken out from the measurement site
  • thermometer 100 it is possible to more accurately determine whether or not the electronic thermometer 100 has been removed from the measurement site by the user without being affected by the body temperature of the subject at the time of normal termination, the temperature of the surrounding environment at the time of body temperature measurement, or the like. It became possible to judge.
  • the temperature of the surrounding environment is lower than the body temperature of the subject, but if the configuration calculates the difference value, the temperature of the surrounding environment is lower than the body temperature of the subject. It can be applied even when the cost is high.
  • the electronic thermometer 100 includes a wireless communication unit
  • the temperature data calculated in the current body temperature measurement may be wirelessly transmitted to the outside.
  • the body temperature measurement process in the electronic thermometer 100 according to the present embodiment will be described.
  • the processing until the calculated body temperature data is displayed and stored or the processing until the notification processing is executed is the same as that in FIG. 4A described in the first embodiment or the above. Since this is the same as FIG. 5 described in the second embodiment, the description thereof is omitted here. Also, the processing after outputting the measurement end sound is basically the same as that in FIG. 4B or FIG. 6, and therefore, here, the description will focus on the differences from FIG. 4B or FIG. 6.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the flow of the body temperature measurement process in the present embodiment. After stopping the measurement end sound in step S414 in FIG. 7, the backlight LED 231 is automatically turned on in step S701.
  • the body temperature data displayed on the display unit 230 of the electronic thermometer 100 taken out from the measurement site is surely obtained. It can be visually recognized.
  • step S702 when a predetermined time (for example, 10 seconds) has elapsed since the backlight LED 231 is turned on, the backlight LED 231 is automatically turned off.
  • step S703 the body temperature data stored in the current body temperature measurement is wirelessly transmitted to the outside, and the process proceeds to step S415.
  • step S415 Since the processing in step S415 has been described with reference to FIG. 4B in the first embodiment, description thereof is omitted here.
  • thermometer 100 when the body temperature measurement is normally completed and it is determined that the electronic thermometer 100 is taken out from the measurement site of the subject, processing based on an instruction that the user will perform Is configured to perform automatically.
  • the electronic thermometer 100 determines which state is currently in a series of operations performed by the user for body temperature measurement, and automatically performs processing based on an instruction that the user will perform in that state. By adopting an execution configuration, it is possible to improve user convenience.
  • the measurement end sound is output as the output indicating that the body temperature measurement is normally completed.
  • the present invention is not limited to this, and for example, light (for backlight)
  • the body temperature measurement process in the electronic thermometer 100 will be described.
  • the processing until the calculated body temperature data is displayed and stored or the processing until the notification processing is executed is the same as that shown in FIG. 4A described in the first embodiment or the above. Since it is the same as that of FIG. 5 demonstrated in 2nd Embodiment, description is abbreviate
  • the processing after outputting the measurement end sound is basically the same as that in FIG. 4B or FIG. 6, and therefore, here, the description will focus on the differences from FIG. 4B or FIG. 6.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the flow of the body temperature measurement process in the present embodiment.
  • the backlight LED 231 blinks or the vibration unit is driven as an output indicating that the body temperature measurement has been normally completed.
  • step S801 after the backlight LED 231 blinking process or the vibration unit driving process indicating that the body temperature measurement has been normally completed is started, in step S411, the temperature data is monitored, and the temperature data is set to a predetermined value. It is determined whether or not it has fallen below the threshold value.
  • step S411 If it is determined in step S411 that the temperature data has decreased to a predetermined threshold value or less, the process proceeds to step S413.
  • step S413 it is determined that the electronic thermometer 100 is removed from the measurement site by the user, and the temperature measuring unit 102 at the front end is not in contact with the measurement site. The process proceeds to step S803, and the backlight LED 231 blinking process or The driving process of the vibration unit is stopped.
  • step S803 the blinking process of the backlight LED 231 or the driving process of the vibration unit started in step S414 is stopped.
  • step S411 determines whether the temperature data has not decreased to a predetermined threshold value or less. If it is determined in step S411 that the temperature data has not decreased to a predetermined threshold value or less, the process proceeds to step S802, where it is determined whether a predetermined output end time has been reached or not. If it is determined that the output end time has not been reached, the process returns to step S411, and it is determined whether the temperature data has decreased to a predetermined threshold value or less.
  • step S802 determines whether the predetermined output end time has been reached. If it is determined in step S802 that the predetermined output end time has been reached, the process proceeds to step S803, and the blinking process of the backlight LED 231 or the driving process of the vibration unit is stopped.
  • step S701 the backlight LED 231 is automatically turned on in step S701.
  • step S702 the backlight LED 231 is automatically turned off when a predetermined time (for example, 10 seconds) has elapsed since the backlight LED 231 is turned on.
  • step S703 the body temperature data stored in the current body temperature measurement is wirelessly transmitted to the outside, and the process proceeds to step S415.
  • step S415 Since the processing in step S415 has been described with reference to FIG. 4B in the first embodiment, description thereof is omitted here.
  • the body temperature measurement when the body temperature measurement is normally completed, the body temperature measurement is normally completed by performing the blinking process of the backlight LED 231 or the driving process of the vibration unit.
  • the configuration is to inform the user.
  • the electronic thermometer 100 when it was judged that the electronic thermometer 100 was taken out from the measurement site
  • the user can recognize that the body temperature measurement has been normally completed by light or vibration, and when the user has recognized that the body temperature measurement has been normally completed by light or vibration, the user measures the electronic thermometer 100. It is possible to automatically stop the blinking process or the driving process simply by taking it out from the part.
  • a mode selection switch is provided separately from the operation unit 250 or a mode selection function is added to the operation unit 250 so that each measurement end notification mode can be selected.
  • the selected mode type is displayed on the display unit 230 by an icon, a character, a character, a symbol, or the like.
  • the present invention is not limited to this, and when it is determined that the electronic thermometer 100 has been taken out from the measurement site of the subject, processes other than the process of stopping the output indicating that the body temperature measurement is normally completed are executed. It is good also as a structure.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the flow of the body temperature measurement process in the present embodiment.
  • a measurement end sound indicating that the body temperature measurement is normally completed is output in step S410
  • the processes shown in step S411 and step S901 processes other than the output stop process
  • step S412 are performed.
  • the process (output stop process) shown to step S413 is performed in parallel.
  • step S411 the temperature data is monitored to determine whether or not the temperature data has decreased to a predetermined threshold value or less. If it is determined in step S411 that the temperature data has not decreased below the predetermined threshold, the process waits until it is determined that the temperature data has decreased below the predetermined threshold. On the other hand, if it is determined in step S411 that the temperature data has decreased to a predetermined threshold value or less, the process proceeds to step S901.
  • step S901 predetermined processes (backlight on / off process, body temperature data wireless transmission process) are executed, and the process proceeds to step S415.
  • step S412 it is determined whether or not a predetermined ringing end time has been reached. If it is determined that the predetermined ringing end time has not been reached, the process waits until it reaches. On the other hand, if it is determined in step S412 that the predetermined ringing end time has been reached, the process proceeds to step S413, the measurement end sound indicating that the body temperature measurement has ended normally is stopped, and the process proceeds to step S415.
  • step S415 Since the processing shown in step S415 has already been described in the above embodiment, description thereof is omitted here.
  • the user performs when the body temperature measurement is normally completed and it is determined that the electronic thermometer 100 is taken out from the measurement site of the subject. While automatically performing processing based on the wax instruction, the output indicating that the body temperature measurement has ended normally is automatically stopped on the condition that the predetermined ringing end time has been reached, regardless of the determination. It was.
  • the processes to be executed when it is determined that the body temperature measurement is normally completed and the electronic thermometer 100 is taken out from the measurement site of the subject can be combined in various ways.

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Abstract

 電子体温計において、操作スイッチの点数を最小化するとともに、ユーザによる操作回数を削減できるようにする。本発明に係る電子体温計は、体温データの算出が正常に終了したか否かを判定する判定手段と、前記判定手段により正常に終了したと判定された場合に、正常に終了したことを示す出力を行う出力手段と、前記出力手段により、前記出力が開始された後に計測された温度データの変化に基づいて、前記電子体温計が被検者の測定部位から取り外されたか否かを判断する判断手段と、前記判断手段により取り外されたと判断した場合に、ユーザからの指示を受けることなく所定の処理を実行する実行手段とを備える。

Description

電子体温計
 本発明は、被検者の体温を測定する電子体温計に関するものである。
 被検者の体温を測定する電子体温計においては、従来より、操作性の向上や部品点数の削減に伴うコスト低減といった観点から、操作スイッチ点数の最小化が図られてきた。
 このため、一般に、電子体温計は1つの操作スイッチに対して複数の機能をもたせ、ユーザが種々の指示を入力できる構成となっている。例えば、電源スイッチにおいては、押圧時間(長押しまたは短押し)等を認識することで、異なる処理が実行されるよう構成されている(下記特許文献1参照)。
特開2007-024595号公報
 しかしながら、電源スイッチに複数の機能をもたせる構成とした場合、例えば、体温測定終了後に、電源OFF以外の所定の処理を実行させるべく電源スイッチを操作したにも関わらず、誤って電源をOFFにしてしまうといった事態が想定されうる。
 この場合、再び電源をONにしたとしても、直近の体温測定結果は消去されているため、ユーザは、再度、体温測定を行わなければならないといった不都合がある。
 このようなことから、操作スイッチ点数の最小化を図るにあたっては、1つの操作スイッチに複数の機能をもたせるだけでは十分とはいえず、例えば、体温測定のためにユーザが行う一連の動作のうち、現在が、いずれの状態にあるのかを電子体温計自身が判断し、ユーザからの指示を受けなくとも、自動的に適切な処理を実行する構成とすることで、ユーザによる操作スイッチの操作回数を減らすことが、有効であると考えられる。
 本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、電子体温計において、操作スイッチの点数を最小化するとともに、ユーザによる操作スイッチの操作回数を削減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に、本発明に係る電子体温計は以下のような構成を備える。即ち、
 計測された温度データに基づいて、被検者の体温データを算出する電子体温計であって、
 前記体温データの算出が正常に終了したか否かを判定する判定手段と、
 前記判定手段により正常に終了したと判定された場合に、正常に終了したことを示す出力を行う出力手段と、
 前記出力手段により前記出力が開始された後に計測される温度データの変化に基づいて、前記電子体温計が前記被検者の測定部位から取り外されたか否かを判断する判断手段と、
 前記判断手段により取り外されたと判断した場合に、ユーザからの指示を受けることなく所定の処理を実行する実行手段とを備える。
 本発明によれば、電子体温計において、操作スイッチの点数を最小化するとともに、ユーザによる操作スイッチの操作回数を削減することが可能となる。
 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。
図1は、本発明の一実施形態にかかる電子体温計100の外観構成を示す図である。 図2は、電子体温計100の機能構成を示す図である。 図3は、電子体温計100により計測された温度データの一例を示す図である。 図4Aは、第1の実施形態における体温測定処理の流れを示すフローチャートである。 図4Bは、第1の実施形態における体温測定処理の流れを示すフローチャートである。 図5は、第2の実施形態における体温測定処理の流れを示すフローチャートである。 図6は、第3の実施形態における体温測定処理の流れを示すフローチャートである。 図7は、第4の実施形態における体温測定処理の流れを示すフローチャートである。 図8は、第5の実施形態における体温測定処理の流れを示すフローチャートである。 図9は、第6の実施形態における体温測定処理の流れ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、体温の測定を受ける被検者と、被検者に対して体温の測定を行う測定者の両方または一方が含まれるものとする。また、被検者と測定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、本発明の一実施形態に係る電子体温計100の外観構成を示す図である。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)等を収納している。
 102は測温部であり、内部には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、再度押圧すると電源部がOFFとなる。104は表示部であり、被検者の体温を表示する。
 なお、図1の例では、電源ON/OFFスイッチ103を有する電子体温計について説明したが、本発明はこれに限定されず、例えば、リードスイッチにより電源のON/OFFを行う電子体温計(つまり、電源ON/OFFスイッチ103を有していない電子体温計)であってもよいことはいうまでもない。
 また、本実施形態に係る電子体温計100は、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電子体温計(予測体温測定を行う電子体温計)であっても、実測体温測定を行う電子体温計であってもよい。
 <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。
 更に、電子体温計100は、測定結果を表示する、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(体温測定正常終了等の内部状態)を知らせるために音声を出力する音声出力部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、測温部102に設置されたサーミスタRth、基準抵抗素子Rref、コンデンサC、測温用CR発振回路、及びCR発振回路に接続される素子を切り替えるスイッチ回路から構成され、サーミスタRthの抵抗値(=温度)、基準抵抗素子Rrefの抵抗値に応じた周波数の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周波数を計測するカウンタ226を備える。
 また、カウンタ226により計測された周波数に基づいて温度データを算出するプログラムを格納したROM222(予測体温測定を行う電子体温計にあっては、更に、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プログラムを格納したROM222)と、算出された温度データを時系列で記憶するためのRAM223と、所定の音声データ(音声IC)を格納したEEPROM224と、ROM222に格納されたプログラムに従った演算や音声データの出力を行う演算処理部221とを備える。
 また、演算処理部221における演算結果を表示する表示部230を制御するための表示制御部227を備える。
 更に、演算制御部220は、上記カウンタ226、表示制御部227、演算処理部221、温度計測部210を制御する制御回路225を備える。
 なお、上記説明では、所定の音声データをEEPROM224に格納する構成としたが、本発明はこれに限定されず、例えば、ROM222に格納し、EEPROM224を持たない構成としてもよい。
 また、図2には記載されていないが、電子体温計100の内部状態を知らせるための構成として、音声出力部240に代えて、あるいは、音声出力部240に加えて、バイブレータ部が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。
 <3.温度データの説明>
 次に、電子体温計100の体温測定処理における温度データの変化について説明する。図3は、電子体温計100の体温測定処理における温度データの変化を示す図であり、横軸に、電源がONになってからの経過時間を、縦軸に、算出された温度データを示している。
 図3に示すように、電源がONになり温度データの算出が開始されると、ユーザが電子体温計100を被検者の腋窩等の測定部位に挿入し、当該測定部位に先端の測温部102が接触するまでの間は、周囲の環境温度に等しい温度データが出力される。
 一方で、ユーザが電子体温計100を被検者の腋窩等の測定部位に挿入し、当該測定部位に先端の測温部102が接触すると、温度データが上昇を開始する。電子体温計100では、温度データが上昇することで、予測体温測定を行う電子体温計にあっては、予測処理を開始する。更に、温度データが継続的に上昇し、予測値の算出が完了すると、予測処理を終了する。
 また、実測体温測定を行う電子体温計にあっては、電子体温計100が腋窩等の測定部位に挿入された状態が継続するため、引き続き温度データが上昇することとなる。そして、所定時間(例えば10分程度)が経過すると、温度データは被検者の体温と平衡となり、一定温度に収束するため、実測処理が終了する。
 ここで、予測処理または実測処理が終了し、被検者の体温データを算出すると、電子体温計100では、体温データの算出が完了したことを、メロディ等の所定の音声(または、光、振動等)により、ユーザに知らせる。これにより、ユーザは、体温データの算出が完了したことを認識し、腋窩等の測定部位より、電子体温計100を取り出す。
 電子体温計100が取り出され、先端の測温部102が腋窩等の測定部位に対して非接触となると、(算出された体温データの表示は維持される一方で)温度データは低下し、所定時間が経過すると、電源がONになった直後の温度データ(周囲の環境温度に等しい温度データ)に戻る。
 このように、体温データの算出が正常終了し、ユーザに対して体温データの算出が完了したことを知らせた後に生じる温度データの低下は、ユーザが、電子体温計100を取り出したことによるものと判断することができる。
 換言すると、体温データの算出が正常終了したことを知らせた後に生じる温度データの低下は、当該出力が、ユーザによって認識されたことを示している。したがって、例えば、体温データの算出が正常終了した後の温度データの低下を監視しておき、所定の閾値以下まで温度データが低下したと判定された場合に、電子体温計100が被検者の測定部位より取り出されたと判断することで、体温データの算出が正常終了したこと示す出力を自動的に停止させる構成を実現することが可能となる。
 <4.体温測定処理の流れ>
 次に、予測体温測定を行う電子体温計100における体温測定処理の流れについて説明する。図4A、4Bは、予測体温測定を行う電子体温計100における体温測定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、図4A及び図4Bに示す体温測定処理が開始される。
 ステップS401では、温度計測を開始し、温度データを所定間隔で算出する。ステップS402では、算出された温度データが所定の条件を満たしているか否かを判定する。ステップS402において、温度データが所定の条件を満たしていないと判定された場合には、電子体温計100が被検者の測定部位に挿入されていないと判断し、温度データが所定の条件を満たすまで待機する。
 一方、ステップS402において温度データが所定の条件を満たしたと判定された場合には、ステップS403に進み、電子体温計100が測定部位に挿入され、先端の測温部102が測定部位に接触したと判断し、ステップS404に進む。
 ステップS404では、予測処理を開始する。更に、ステップS405では、予測処理により予測値が算出されたか否かを判定し、予測値が算出されたと判定された場合には、予測成立と判断し、ステップS406に進み、予測処理を終了するとともに、算出された予測値を被検者の体温データとして表示し、記憶する(この場合、体温測定は正常終了したと判断される)。
 一方、例えば、電子体温計100の先端の測温部102が被検者の測定部位からずれ、温度データが低下するなどの事態が生じた結果、ステップS405において予測値が算出されなかったと判定された場合には、予測不成立と判断し、ステップS408に進む。ステップS408では、測定エラーを示す表示及び音声出力等の告知処理を実行し、ユーザに対して、体温測定が正常終了しなかったことを知らせる。その後、図4BのステップS415に進む。
 一方、ステップS406において、体温測定が正常終了したと判断した後は、ステップS410において、体温測定が正常終了したことを示す測定終了音(例えばメロディ)を出力する。なお、メロディ音は、健常者、高齢者のいずれもが聞き取ることができるように、1kHz~5kHzまでの音を含むような構成にしておくことが好ましい。
 ステップS410において、体温測定が正常終了したことを示す測定終了音が出力された後は、ステップS411において、温度データの監視を継続し、温度データが所定の閾値以下、例えば、32℃以下まで低下していないか否かを判定する。
 ステップS411において温度データが所定の閾値以下まで低下していると判定された場合には、ステップS413に進む。ステップS413では、電子体温計100が測定部位から取り出され、先端の測温部102が測定部位と非接触になったと判断し、ステップS414において、既に出力されている測定終了音を停止する。
 一方、ステップS411において、温度データが所定の閾値以下まで低下していないと判定された場合には、ステップS412に進み、予め定められた測定終了音の鳴動時間に到達したか否かを判定し、予め定められた鳴動時間に到達していないと判定された場合には、ステップS411に戻り、温度データが所定の閾値以下まで低下していないか否かを判定する。
 一方、ステップS412において、予め定められた鳴動時間に到達したと判定された場合には、ステップS414に進み、既に出力されている測定終了音を停止する。
 このような構成とすることで、ユーザは、測定終了音を認識したら、測定部位から電子体温計100を取り出すだけで、電源ON/OFFスイッチ103を操作しなくとも自動的に測定終了音を停止させることが可能となる。
 ステップS415では、電源ON/OFFスイッチ103が押圧されたか否かを判定する。電源ON/OFFスイッチ103が押圧されていないと判定された場合には、電源ON/OFFスイッチ103が押圧されるまで待機する。
 一方、電源ON/OFFスイッチ103が押圧されたと判定された場合には、ステップS416に進み、体温測定処理を終了する。なお、再度、体温測定を行う場合には、電源ON/OFFスイッチ103を押圧すればよい。
 なお、図4Bの例では、ステップS415において電源ON/OFFスイッチ103が押圧されたか否かを判定する構成としているが、本発明はこれに限定されず、電源ON/OFFスイッチ103の押圧は、常時監視しておき、割り込み処理として実行するように構成してもよい。また、オートパワーオフ機能を配し、電源ON/OFFスイッチ103が押圧されなくとも、所定時間が経過したら、自動的に体温測定処理を終了するように構成してもよい。
 以上の説明から明らかなように、本実施形態に係る電子体温計100では、予測処理において体温データが算出され表示された後、体温測定が正常終了したことを示す測定終了音が出力された場合であっても、温度データの監視を継続させる構成とした。そして、温度データが所定の閾値以下まで低下したと判定された場合に、当該出力中の測定終了音がユーザによって認識され、電子体温計100が測定部位から取り出されたと判断し、ユーザからの指示を受けることなく自動的に測定終了音を停止させる構成とした。
 これにより、ユーザは、測定終了音を認識したら、測定部位から電子体温計100を取り出すだけで、自動的に測定終了音を停止させることが可能となる。
 つまり、電子体温計において、操作スイッチの点数を最小化するとともに、ユーザによる操作スイッチの操作回数を削減することが可能となった。
 [第2の実施形態]
 上記第1の実施形態では、電子体温計100が予測体温測定を行う電子体温計の場合について説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、電子体温計100が実測体温測定を行う電子体温計の場合であっても同様に適用可能である。以下、本実施形態における体温測定処理について説明する。
 図5は、実測体温測定を行う電子体温計100における体温測定処理の流れを示すフローチャートである。実測体温測定を行う電子体温計100が起動すると、図5に示す体温測定処理が開始される。
 ステップS401では、温度計測を開始し、温度データを所定間隔で算出する。ステップS402では、算出された温度データが所定の条件を満たしているか否かを判定する。ステップS402において、温度データが所定の条件を満たしていないと判定された場合には、電子体温計100が被検者の測定部位に挿入されていないと判断し、所定の条件を満たすまで待機する。
 一方、ステップS402において温度データが所定の条件を満たしたと判定された場合には、ステップS403に進み、電子体温計100が測定部位に挿入され、先端の測温部102が測定部位に接触したと判断し、ステップS501に進む。
 ステップS501では、実測時間(例えば、10分)のカウントを開始する。更に、ステップS502では、実測時間のカウント開始後に温度の低下が発生していないか否かを判定する。
 ステップS502において、例えば、電子体温計100の先端の測温部102が被検者の測定部位からずれるなどして、温度データの低下が発生したと判定された場合には、ステップS506に進む。ステップS506では、最高温度を保持し、体温データとして表示部230に表示する。その後、ステップS503に進む。
 一方、ステップS502において、温度データの低下が発生していないと判定された場合には、ステップS503において、温度上昇の変化(傾き)が一定値以下に収束したか否かを判定する。ステップS503において、温度データの変化(傾き)が一定値以下に収束したと判定された場合には、ステップS505に進む。
 一方、ステップS503において、温度上昇の変化(傾き)が一定値以下に収束していないと判定された場合には、ステップS504に進み、実測時間が経過したか否かを判定する。ステップS504において、実測時間が経過していないと判定された場合には、ステップS502に戻る。
 一方、ステップS503において、温度上昇の変化(傾き)が一定値以下に収束していないと判定されたが、ステップS504において、実測時間が経過したと判定された場合には、ステップS505に進む。
 ステップS505では、実測処理を終了するとともに、実測時間が経過した時点での温度データを被検者の体温データとして表示部230に表示した後、記憶する(この場合、体温測定は正常終了したと判断される)。その後、図4BのステップS410に進み、測定終了音を出力する。なお、以降の処理は、上記第1の実施形態において既に説明済みであるため、ここでは説明を省略する。
 以上の説明から明らかなように、実測体温測定を行う電子体温計100により体温測定を行った場合においても、上記第1の実施形態と同様の処理を実行することが可能となる。つまり、実測体温測定を行う電子体温計100においても、上記第1の実施形態と同様の効果を享受することが可能である。
 [第3の実施形態]
 上記第1及び第2の実施形態では、体温測定が正常終了し測定終了音を出力した後も、温度データの監視を継続し、当該温度データが所定の閾値以下まで低下したと判定された場合に、ユーザにより電子体温計100が測定部位から取り出されたと判断し、測定終了音を停止させる構成としたが、本発明はこれに限定されない。
 例えば、予測体温測定を行う電子体温計100にあっては、体温測定が正常終了した時点で予測処理に用いられていた温度データと、体温測定が正常終了し測定終了音を出力した後に算出された温度データとの差分値を監視しておき、当該差分値が所定の閾値以上になったと判定された場合に、測定終了音を停止させる構成としてもよい。また、実測体温測定を行う電子体温計100にあっては、体温測定が正常終了した時点における温度データ(すなわち、体温データ)と、体温測定が正常終了し測定終了音を出力した後に算出された温度データとの差分値を監視しておき、当該差分値が所定の閾値以上になったと判定された場合に、測定終了音を停止させる構成としてもよい。
 つまり、温度データの相対変化を監視することで、ユーザにより電子体温計100が測定部位から取り出されたか否かを判断する構成としてもよい。
 以下、本実施形態における体温測定処理について説明する。なお、本実施形態における体温測定処理のうち、算出された体温データを表示し記憶するまでの処理または告知処理を実行するまでの処理は、上記第1の実施形態において説明した図4Aまたは上記第2の実施形態において説明した図5と同様であるため、ここでは説明を省略する。
 図6は、本実施形態における体温測定処理の流れを示すフローチャートである。図6に示すように、ステップS410では、体温測定が正常終了したことを示す測定終了音(例えばメロディ音)を出力する。
 ステップS410において、体温測定が正常終了したことを示す測定終了音が出力された後は、ステップS601に進み、温度データを計測する。そして、予測体温測定を行う電子体温計100において体温データが算出された場合にあっては、予測値が算出された時点において予測処理に用いられた温度データと、体温測定が正常終了し測定終了音が出力された後に計測された温度データとの差分値を算出する。
 また、実測体温測定を行う電子体温計100において体温データが算出された場合にあっては、当該体温データと、体温測定が正常終了し測定終了音が出力された後に計測された温度データとの差分値を算出する。
 ステップS602では、ステップS601において算出された差分値が、所定の閾値以上であるか否かを判定する。ステップS602において、差分値が所定の閾値以上であると判定された場合には、ステップS413に進む。ステップS413では、ユーザにより電子体温計100が取り出され、先端の測温部102が測定部位に対して非接触になったと判断し、ステップS414において、既に出力されている測定終了音を停止する。
 このように、差分値を監視することで、正常終了した際の被検者の体温や、体温測定時の周辺環境の温度等に左右されることなく、電子体温計100がユーザにより測定部位から取り出されたか否かを、より適確に判断することが可能となる。
 一方、ステップS602において、差分値が所定の閾値以上、例えば、0.1℃以上でないと判定された場合には、ステップS412に進み、予め定められた測定終了音の鳴動時間に到達したか否かを判定し、予め定められた鳴動時間に到達していないと判定された場合には、ステップS601に戻り、差分値の算出を継続し、差分値が所定の閾値以上であるか否かを判定する。
 一方、ステップS412において、予め定められた鳴動時間に到達したと判定された場合には、ステップS414に進み、既に出力されている測定終了音を停止する。
 このような構成とすることで、ユーザは、測定終了音を認識したら、測定部位から電子体温計100を取り出すだけで、電源ON/OFFスイッチ103を操作しなくとも自動的に測定終了音を停止させることが可能となる。
 更に、ステップS415では、電源ON/OFFスイッチ103が押圧されたか否かを判定する。電源ON/OFFスイッチ103が押圧されていないと判定された場合には、電源ON/OFFスイッチ103が押圧されるまで待機する。なお、オートパワーオフ機能を有する場合にあっては、パワーオフとなる時間が経過するまで待機する。
 一方、ステップS415で電源ON/OFFスイッチ103が押圧されたと判定された場合(あるいは、オートパワーオフ機能が動作した場合)には、体温測定処理を終了する。なお、再度、体温測定を行う場合には、電源ON/OFFスイッチ103を押圧すればよい。
 以上の説明から明らかなように、本実施形態に係る電子体温計100では、体温測定が正常終了したことを示す測定終了音が出力された場合であっても、温度データの計測を継続し、体温測定が正常終了した時点で計測されていた温度データとの差分値を監視する構成とした。そして、当該差分値に基づいて、電子体温計100がユーザにより測定部位から取り出されたか否かを判断する構成とした。
 これにより、正常終了した際の被検者の体温や、体温測定時の周辺環境の温度等に左右されることなく、電子体温計100がユーザにより測定部位から取り出されたか否かをより適確に判断することが可能となった。
 なお、上記説明では、周辺環境の温度が、被検者の体温よりも低いことを前提としているが、差分値を算出する構成であれば、周辺環境の温度が、被検者の体温よりも高い場合においても適用可能である。
 [第4の実施形態]
 上記第1乃至第3の実施形態では、電子体温計100が測定部位から取り出されたと判断した場合に、測定終了音を自動的に停止させる構成としているが、本発明はこれに限定されず、更に、体温データを表示する表示部230におけるバックライト用のLED231を自動的に点灯及び消灯させる構成としてもよい。この場合、それぞれの測定終了報知モードを選択できるように、モード選択スイッチを操作部250とは別に設けるか、操作部250にモード選択機能を付加する構成とすることが好ましい。ただし、いずれの構成であっても、表示部230に、選択されたモードの種類が、アイコンやキャラクタ、文字、記号等により表示されることが好ましい。
 また、電子体温計100が無線通信部を備えている場合にあっては、今回の体温測定において算出された体温データを外部に無線送信する構成としてもよい。以下、本実施形態に係る電子体温計100における体温測定処理について説明する。
 なお、本実施形態における体温測定処理のうち、算出された体温データを表示し記憶するまでの処理または告知処理を実行するまでの処理は、上記第1の実施形態において説明した図4Aまたは上記第2の実施形態において説明した図5と同様であるため、ここでは説明を省略する。また、測定終了音を出力した後の処理も、図4Bまたは図6と基本的に同じであるため、ここでは、図4Bまたは図6との相違点を中心に説明を行う。
 図7は、本実施形態における体温測定処理の流れを示すフローチャートである。図7のステップS414において、測定終了音を停止した後は、ステップS701において、自動的に、バックライト用のLED231を点灯する。
 このように、バックライト用のLED231を自動的に点灯させることで、周辺環境が暗い場合であっても、測定部位から取り出された電子体温計100の表示部230に表示される体温データを確実に視認することができる。
 ステップS702では、バックライト用のLED231の点灯から所定時間(例えば、10秒)経過した場合には、バックライト用のLED231を自動的に消灯する。更に、ステップS703では、今回の体温測定において記憶された体温データを外部に無線送信し、ステップS415に進む。
 ステップS415における処理は、上記第1の実施形態において図4Bを用いて説明済みであるため、ここでは説明を省略する。
 このように、本実施形態に係る電子体温計100では、体温測定が正常終了し、被検者の測定部位から電子体温計100が取り出されたと判断した場合に、ユーザが行うであろう指示に基づく処理を自動的に行う構成とした。
 つまり、体温測定のためにユーザが行う一連の動作のうち、現在が、いずれの状態にあるのかを電子体温計100が判断し、当該状態においてユーザが行うであろう指示に基づく処理を自動的に実行する構成とすることにより、ユーザの利便性を向上させることが可能となった。
 [第5の実施形態]
 上記第1乃至第4の実施形態では、体温測定が正常終了したことを示す出力として、測定終了音を出力する構成としたが、本発明はこれに限定されず、例えば、光(バックライト用のLED231の点滅)や、バイブレーション部を有する場合にあっては、バイブレーション部の駆動により、体温測定が正常終了したことを知らせるようにしてもよい。
 以下、本実施形態における電子体温計100における体温測定処理について説明する。なお、本実施形態に係る体温測定処理のうち、算出された体温データを表示し記憶するまでの処理または告知処理を実行するまでの処理は、上記第1の実施形態において説明した図4Aまたは上記第2の実施形態において説明した図5と同様であるため、ここでは説明を省略する。また、測定終了音を出力した後の処理も、図4Bまたは図6と基本的に同じであるため、ここでは、図4Bまたは図6との相違点を中心に説明を行う。
 図8は、本実施形態における体温測定処理の流れを示すフローチャートである。図8のステップS801では、体温測定が正常終了したことを示す出力として、バックライト用のLED231の点滅またはバイブレーション部の駆動を行う。
 更に、ステップS801において、体温測定が正常終了したことを示すバックライト用のLED231の点滅処理またはバイブレーション部の駆動処理が開始された後は、ステップS411において、温度データを監視し、温度データが所定の閾値以下まで低下していないか否かを判定する。
 ステップS411において温度データが所定の閾値以下まで低下していると判定された場合には、ステップS413に進む。ステップS413では、ユーザにより電子体温計100が測定部位から取り出され、先端の測温部102が測定部位に対して非接触になったと判断し、ステップS803に進み、バックライト用のLED231の点滅処理またはバイブレーション部の駆動処理を停止させる。
 ステップS803では、ステップS414において開始されたバックライト用のLED231の点滅処理またはバイブレーション部の駆動処理を停止させる。
 一方、ステップS411において、温度データが所定の閾値以下まで低下していないと判定された場合には、ステップS802に進み、予め定められた出力終了時間に到達したか否かを判定し、予め定められた出力終了時間に到達していないと判定された場合には、ステップS411に戻り、温度データが所定の閾値以下まで低下していないか否かを判定する。
 一方、ステップS802において、予め定められた出力終了時間に到達したと判定された場合には、ステップS803に進み、バックライト用のLED231の点滅処理またはバイブレーション部の駆動処理を停止させる。
 上記点滅処理または駆動処理を終了した後は、ステップS701において、自動的に、バックライトのLED231を点灯させる。更に、ステップS702では、バックライト用のLED231の点灯から所定時間(例えば、10秒)が経過した場合に、バックライト用のLED231を自動的に消灯させる。更に、ステップS703では、今回の体温測定において記憶された体温データを外部に無線送信し、ステップS415に進む。
 ステップS415における処理は、上記第1の実施形態において図4Bを用いて説明済みであるため、ここでは説明を省略する。
 このように、本実施形態に係る電子体温計100では、体温測定が正常終了した場合に、バックライト用のLED231の点滅処理またはバイブレーション部の駆動処理を行うことで、体温測定が正常終了したことをユーザに知らせる構成とした。また、被検者の測定部位から電子体温計100が取り出されたと判断した場合に、バックライト用のLED231の点滅処理またはバイブレーション部の駆動処理を自動的に停止させる構成とした。
 これにより、ユーザは、光または振動により体温測定が正常終了したことを認識することが可能になるとともに、光または振動により体温測定が正常終了したことを認識した場合には、電子体温計100を測定部位から取り出すだけで、自動的に点滅処理または駆動処理を停止させることが可能となる。
 なお、本実施形態においても、それぞれの測定終了報知モードを選択できるように、モード選択スイッチを操作部250とは別に設けるか、操作部250にモード選択機能を付加する構成とすることが好ましい。ただし、いずれの構成であっても、表示部230に、選択されたモードの種類が、アイコンやキャラクタ、文字、記号等により表示されることが好ましい。
 [第6の実施形態]
 上記第1乃至第5の実施形態では、体温測定が正常終了した後に、被検者の測定部位から電子体温計100が取り出されたと判断した場合に、体温測定が正常終了したことを示す出力を停止させる構成とした。
 しかしながら、本発明はこれに限定されず、被検者の測定部位から電子体温計100が取り出されたと判断した場合に、体温測定が正常終了したことを示す出力を停止させる処理以外の処理を実行する構成としてもよい。
 以下、本実施形態の体温測定処理について図9を用いて説明する。なお、図9の説明は、上記第1乃至第5の実施形態との相違点を中心に行うものとする。
 図9は、本実施形態における体温測定処理の流れを示すフローチャートである。図9に示すように、ステップS410において、体温測定が正常終了したことを示す測定終了音が出力されると、ステップS411及びステップS901に示す処理(出力停止処理以外の処理)、及び、ステップS412及びステップS413に示す処理(出力停止処理)とが、並行して実行される。
 具体的には、ステップS411では、温度データを監視し、温度データが所定の閾値以下まで低下していないか否かを判定する。ステップS411において、温度データが所定の閾値以下まで低下していないと判定された場合には、温度データが所定の閾値以下まで低下したと判定されるまで待機する。一方、ステップS411において、温度データが所定の閾値以下まで低下したと判定された場合には、ステップS901に進む。
 ステップS901では、所定の処理(バックライトの点灯/消灯処理、体温データの無線送信処理)を実行し、ステップS415に進む。
 一方、ステップS412では、予め定められた鳴動終了時間に到達した否かを判定し、予め定められた鳴動終了時間に到達していないと判定された場合には、到達するまで待機する。一方、ステップS412において、予め定められた鳴動終了時間に到達したと判定された場合には、ステップS413に進み、体温測定が正常終了したことを示す測定終了音を停止させ、ステップS415に進む。
 ステップS415に示す処理は、上記実施形態において既に説明済みであるため、ここでは、説明を省略する。
 以上の説明から明らかなように、本実施形態に係る電子体温計100では、体温測定が正常終了し、被検者の測定部位から電子体温計100を取り出されたと判断した場合に、ユーザが行うであろう指示に基づく処理を自動的に行う一方で、当該判断とは無関係に、体温測定が正常終了したことを示す出力を、所定の鳴動終了時間が到達したことを条件に自動的に停止させる構成とした。
 このように、体温測定が正常終了し、被検者の測定部位から、電子体温計100を取り出されたと判断した場合に実行すべき処理は、種々の組み合わせが可能である。
 [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 (7)

  1.  計測された温度データに基づいて、被検者の体温データを算出する電子体温計であって、
     前記体温データの算出が正常に終了したか否かを判定する判定手段と、
     前記判定手段により正常に終了したと判定された場合に、正常に終了したことを示す出力を行う出力手段と、
     前記出力手段により前記出力が開始された後に計測される温度データの変化に基づいて、前記電子体温計が前記被検者の測定部位から取り外されたか否かを判断する判断手段と、
     前記判断手段により取り外されたと判断した場合に、ユーザからの指示を受けることなく所定の処理を実行する実行手段と
     を備えることを特徴とする電子体温計。
  2.  前記判断手段は、前記出力が開始された後に計測された温度データが、所定の閾値に到達した場合に、前記電子体温計が前記被検者の測定部位から取り外されたと判断することを特徴とする請求項1に記載の電子体温計。
  3.  前記判断手段は、前記体温データの算出が正常に終了した時点において計測された温度データと、前記出力が開始された後に計測された温度データとの差分値が、所定の閾値に到達した場合に、前記電子体温計が前記被検者の測定部位から取り外されたと判断することを特徴とする請求項1に記載の電子体温計。
  4.  前記実行手段により実行される所定の処理は、前記出力手段により開始された出力を停止する処理を含む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.  前記実行手段により実行される所定の処理は、表示部のバックライトを点灯及び消灯する処理、及び/または、前記算出された体温データを無線送信する処理を含む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.  前記出力手段は、正常に終了したことを示す出力として、音、光、または振動を出力す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.  前記体温データは、計測された温度データに基づいて予測処理を実行することにより算出された体温データ、または、計測された温度データに基づいて実測処理を実行することにより算出された体温データ、を含む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。
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