WO2015146751A1 - 呼気測定装置及び呼気測定装置の制御方法 - Google Patents

呼気測定装置及び呼気測定装置の制御方法 Download PDF

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WO2015146751A1
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outside air
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孝徳 小西
剛 大空
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パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to an exhalation measuring device used when performing, for example, asthma detection, lung function detection, and the like, and a method for controlling the exhalation measuring device.
  • this type of exhalation measuring device has a handle part for inhaling exhalation, a chamber in which exhalation from the handle part is supplied via a tube and temporarily accumulated, and exhalation accumulated in the chamber.
  • the configuration includes a pump supplied to the measurement unit, a control unit that controls the operation of the pump, and a display unit connected to the control unit.
  • the problem in the conventional example is that the detection accuracy is lowered. That is, since the exhaled air blown from the handle part is in a very high humidity state, for example, when the outside air is at a low temperature, dew condensation occurs in the tube downstream of the handle part. As a result, the amount of exhalation to the chamber is not stable, which may reduce the detection accuracy. In view of this, it has been studied to dry the condensation in the tube, for example, by arranging a ventilation fan in the expiratory approach path and operating the ventilation switch after the expiration measurement (see, for example, Patent Document 2). However, if the user forgets to operate the ventilation switch after measuring exhalation, the ventilation operation by the ventilation fan is not executed. As a result, for example, a large amount of condensation is accumulated in the tube, and the detection accuracy may be lowered.
  • an object of the present invention is to provide a breath measuring apparatus and a control method for the breath measuring apparatus with improved detection accuracy in consideration of the problems of the conventional breath measuring apparatus.
  • the present invention includes a chamber, a pump, and a control unit.
  • the exhaled breath is temporarily stored.
  • the pump supplies the exhaled air stored in the chamber to the measurement unit.
  • the control unit controls the operation of the pump.
  • the control unit executes a dry mode in which the pump is driven and the outside air is sucked after the expiration is measured by the measurement unit. This achieves the intended purpose of increasing detection accuracy.
  • the control unit since the control unit is configured to execute the drying mode in which the pump is driven after the expiration measurement by the measurement unit and the outside air is sucked from the handle unit, the drying mode is automatically performed as necessary after the measurement. Is executed. As a result, dew condensation in the downstream area of the handle portion is reduced, and as a result, detection accuracy can be increased. (The invention's effect) ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the control method of the expiration measurement apparatus and the expiration measurement apparatus with which the detection accuracy improved can be provided.
  • FIG. 1 is a perspective view showing an exhalation measuring apparatus according to Embodiment 1 of the present invention. Sectional drawing of the handle
  • FIG. 2 is a control block diagram of the breath measurement device according to Embodiment 1 of the present invention. Sectional drawing of the flow regulator of the breath measuring apparatus in Embodiment 1 of this invention. Sectional drawing of the chamber of the breath measuring apparatus in Embodiment 1 of this invention. Sectional drawing of the input gas switch of the breath measuring apparatus in Embodiment 1 of this invention. Sectional drawing of the zero gas generator of the breath measuring apparatus in Embodiment 1 of this invention. The plane schematic diagram of the piezoelectric pump of the breath measuring apparatus in Embodiment 1 of this invention.
  • FIG. 8B is a cross-sectional view taken along the line AA in FIG. 8A.
  • FIG. 2 is a control block diagram of the breath measurement device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the operation movement flowchart of the breath measurement apparatus in Embodiment 1 of this invention.
  • the operation movement flowchart of the breath measurement apparatus in Embodiment 1 of this invention.
  • the operation movement flowchart of the breath measurement apparatus in Embodiment 1 of this invention.
  • FIG. 1 is an example of an exhalation measurement device, which is an exhalation measurement device that measures nitric oxide contained in exhalation relevant to asthma detection.
  • the breath measurement device of the present embodiment includes a handle portion 1 and a measurement device main body 3 connected by the handle portion 1 and a tube 2.
  • the handle portion 1 is provided for the user to blow in exhalation, and the user grasps the handle portion 1 to inhale exhalation.
  • One end 2 a of a tube 2 is connected to the handle portion 1, and a measuring device main body 3 for measuring the exhaled breath is connected to the other end 2 b of the tube 2. That is, the handle portion 1 is connected to the measuring apparatus main body 3 via the tube 2.
  • the measuring device main body 3 is provided with a connecting portion 3a (an example of an inlet portion) to which the other end 2b of the tube 2 is connected. The exhaled air blown from the handle portion 1 is blown into the measuring device main body 3 from the connection portion 3a via the tube 2.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the handle portion 1.
  • the handle portion 1 includes a handle portion main body 4, a mouthpiece 5 mounted above the handle portion main body 4, an intake hole 6 provided below the handle portion main body 4, A connecting portion 7 to which one end 2a of the tube 2 is connected is provided.
  • the connection portion 7 includes a cylindrical portion 8 of the handle portion main body 4 and a connection member 9 provided inside the cylindrical portion 8. Further, a plurality of intake holes 6 are formed in an annular shape around the cylindrical portion 8. Further, the connecting member 9 has a small diameter portion 10 that is smaller in diameter than the inner periphery of the cylindrical portion 8.
  • the tube 2 is disposed between the outer peripheral surface of the small diameter portion 10 and the inner peripheral surface of the cylindrical portion 8. The tube 2 is fixed to the handle body 4 by being sandwiched between the small diameter portion 10 and the cylindrical portion 8.
  • the handle portion body 4 includes a first intake passage 12 and a second intake passage 18 that connect the intake hole 6 and the intake inlet portion 11 of the mouthpiece 5, the exhalation discharge portion 13 of the mouthpiece 5, and the tube 2.
  • a discharge path 19 connecting the one end 2a is formed.
  • a filter unit 15 is provided that removes components (nitrogen monoxide in the present embodiment) measured by the breath measurement device of the present embodiment from the atmosphere.
  • a first one-way valve 14 is provided between the first intake passage 12 and the filter portion 15, and a second one-way valve 17 is provided between the filter portion 15 and the second intake passage 18.
  • the inhalation inlet section 11 and the exhalation discharge section 13 are formed at the same place, but each may be provided separately.
  • the handle portion 1 will be described in accordance with the procedure for the user to measure exhalation.
  • the user grasps the handle portion main body 4 shown in FIG. Mouth to. Then, in order to blow the exhaled breath into the measurement apparatus main body 3, the user first breathes in with the mouth remaining in the exhaled breathing unit 13.
  • air is taken into the handle portion 1 from the intake hole 6 of the handle portion main body 4.
  • the taken-in air passes through the first intake path 12, passes through the first one-way valve 14, and flows into the filter unit 15.
  • the one end 2a of the tube 2 is connected to the handle portion.
  • the curved surface 16 is formed in a tapered shape so as to expand from the cylindrical portion 8 side to the outer peripheral portion 20 side from the one end 2a side to the other end 2b side of the tube 2.
  • the atmosphere can be stably sucked into the handle portion 1, and it is not necessary to perform re-measurement, and the operability of the apparatus is good.
  • nitrogen monoxide in the atmosphere flowing into the filter unit 15 is removed by a nitric oxide removing agent disposed in the filter unit 15.
  • the atmosphere from which nitric oxide has been removed passes through the second one-way valve 17, flows through the second intake path 18, flows into the intake inlet 11 of the mouthpiece 5, and is sucked into the user's body. Thereafter, when the user blows exhalation into the exhalation discharge unit 13 of the mouthpiece 5, exhalation flows into the discharge path 19.
  • the exhaled air blown from the exhalation discharge unit 13 of the mouthpiece 5 by the user passes through the discharge path 19 and then passes through the tube 2 connected to the connection unit 7, and then the measurement apparatus main body 3.
  • the nitric oxide in the exhaled breath is measured.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the breath measurement device of the present embodiment.
  • the measurement apparatus body 3 of the present embodiment includes a pressure sensor 21, a flow rate regulator 22, a chamber 23, a zero gas generator 37, an input gas switch 31, a flow rate sensor 43, A piezoelectric pump 44, a measuring unit 45, a display unit 46, a power switch 47, a memory 49, and a control unit 48 are provided.
  • FIG. 4 is a configuration diagram of the flow rate regulator 22.
  • the flow rate regulator 22 adjusts the flow rate of the exhaled breath that has flowed in and supplies it to the chamber 23.
  • the flow regulator 22 opens and closes the exhalation inflow part 220 into which exhalation flows, the exhalation outflow part 221 from which exhalation flows out, the valve hole 24 communicating between the exhalation inflow part 220 and the exhalation outflow part 221, and the valve hole 24.
  • the drive valve 25 is configured to be driven by a drive motor 26, and the flow rate sensor 27 monitors the expiration amount downstream of the flow rate regulator 22.
  • the drive motor 26 is controlled by the control unit 48 based on the detection results of the pressure sensor 21 and the flow sensor 27.
  • the exhaled air supplied from the handle portion 1 to the measuring device main body 3 through the tube 2 is then adjusted in the flow rate by the pressure sensor 21 and the flow rate regulator 22 shown in FIGS. Supplied.
  • the pressure sensor 21 detects the pressure of exhalation, and the inflow of exhalation is detected.
  • the flow regulator 22 reduces the opening degree of the valve hole 24 by the drive valve 25, and conversely, the flow rate of the exhalation detected by the flow sensor 27 is reduced.
  • the opening degree of the valve hole 24 is increased by the drive valve 25.
  • a bypass path 53 that bypasses the chamber 23 described later is connected to the flow path 54 that connects the pressure sensor 21 and the flow rate regulator 22.
  • a drive valve 52 is arranged in the bypass passage 53, and the drive valve 52 is controlled to be opened and closed by the drying mode control unit 140 of the control unit 48.
  • the chamber 23 is provided with an inlet 29 from the flow rate regulator 22 side on one end side of the container 28.
  • a meandering path 30 is formed in the container 28, and an outlet 32 to the input gas switch 31 shown in FIG. Further, intake and exhaust holes 33 and 34 are formed on the start point side and end point side of the meandering path 30, respectively.
  • the container 28 has a substantially rectangular parallelepiped shape, and has a substantially rectangular flat surface (front side and back side on the paper surface) facing each other, and a side surface provided substantially perpendicularly between the two flat surfaces.
  • the container 28 is placed on the inner surface of the housing of the measuring apparatus main body 3. In FIG. 5, one of the opposing planes of the container 28 is shown as 28a.
  • Intake and exhaust holes 33 and 34 are formed by through holes penetrating the flat surface 28a.
  • a wall portion 28s is formed substantially perpendicular to the flat surface 28a, and the meandering path 30 is formed by the wall portion 28s. Since the intake / exhaust holes 33 and 34 are connected to the outside of the measurement apparatus main body 3, the inside of the chamber 23 is always open to the atmosphere.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the configuration of the input gas switch 31.
  • the input gas switch 31 includes an exhalation inflow part 310, a zero gas inflow part 311, an outflow part 312, a valve hole 35, a drive valve 36, a valve hole 38, a drive valve 39, And a drive unit 40.
  • the exhaled air flows into the exhaled air inflow portion 310 from the outlet 32 of the chamber 23. NO zero gas flows into the zero gas inflow portion 311 from a zero gas generator 37 described later.
  • the inhaled exhaled gas or zero gas flows out from the outflow part 312 to the flow rate sensor 43 (described later).
  • the valve hole 35 communicates between the exhalation inflow part 310 and the outflow part 312.
  • the drive valve 36 can open and close the valve hole 35 and is driven by the drive unit 40.
  • the valve hole 38 communicates between the zero gas inflow portion 311 and the outflow portion 312.
  • the drive valve 39 can open and close the valve hole 38 and is driven by the drive unit 40.
  • the drive unit 40 is controlled by the control unit 48 and drives each of the drive valve 36 and the drive valve 39. That is, the valve hole 35 and the drive valve 36 are interposed in a path through which exhaled air is sucked out from the outlet 32 of the chamber 23, and the drive valve 36 and the drive valve 39 are air from the zero gas generator 37 shown in FIG. Is intervened in the path to be sucked out.
  • the drive valve 36 and the drive valve 39 By driving the drive valve 36 and the drive valve 39 by the drive unit 40, the exhaled gas in the chamber 23 or the NO zero gas from the zero gas generator 37 can be selectively sent to the flow sensor 43 side
  • FIG. 7 is a diagram showing the configuration of the zero gas generator 37.
  • the zero gas generator 37 includes a container 370, a filter unit 42 disposed in the container 370, and a one-way disposed in an opening 370 a on the opposite side of the container 370 from the input gas switch 31. And a valve 41.
  • the one-way valve 41 is opened only when sucking.
  • the filter unit 42 is provided downstream of the one-way valve 41 in the atmospheric suction direction, and removes nitric oxide.
  • FIG. 8A is a plan view showing a schematic diagram of the piezoelectric pump 44.
  • FIG. 8B is a cross-sectional view taken along line AA in FIG. 8A.
  • the piezoelectric pump 44 has a substantially cylindrical casing 448, a gas outlet 445 is provided at the center of the upper surface of the casing 448, and the lower surface of the casing 448.
  • a gas inlet 444 is provided at the center. The inlet 444 is connected to the input gas switch 31 via the flow sensor 43.
  • the outlet 445 is connected to the measurement unit 45.
  • the piezoelectric pump 44 includes a pump chamber 440 disposed in the center of the inside of the housing 448, a diaphragm 441 that forms a part (bottom surface side) of the pump chamber 440, and a diaphragm 441 outside the pump chamber 440.
  • the piezoelectric element 442 provided on the lower side, the cover part 447 disposed so as to cover the piezoelectric element 442 from the lower side, the cover part 447 and the pump chamber 440 are formed around the pump chamber 440 and the hole 446. And a flow path 443 communicating therewith.
  • the flow path 443 is on the lower surface side, the side surface side, and the upper surface side of the cover portion 447 and the pump chamber 440, and between the housing 448 and the cover portion 447 and between the housing 448 and the pump chamber 440. Is formed.
  • the diaphragm 441 vibrates due to the vibration of the piezoelectric element 442, and the volume of the pump chamber 440 increases or decreases, whereby the gas moves in the flow path 443 from the inlet 444 to the outlet 445 (see arrows in FIGS. 8A and 8B).
  • the vibration of the piezoelectric element 442 acts as a gas pumping function, so that exhaled air or zero gas is sent to the measurement unit 45 by the vibration of the piezoelectric element 442.
  • the parameters input to operate the piezoelectric pump 44 include a vibration frequency for vibrating the piezoelectric element 442, an applied voltage, and a duty ratio of the applied voltage. By setting these parameters to appropriate values, it is possible to improve the accuracy of the flow rate sent to the measurement unit 45 and perform measurement with high accuracy. Control for deriving appropriate values for these parameters will be described later.
  • a measurement unit 45 is provided downstream of the piezoelectric pump 44.
  • the measuring unit 45 is configured to detect the amount of nitric oxide and display the result on the display unit 46. As shown in FIG. 3, the above-described pressure sensor 21, drive motor 26, flow sensor 27, drive unit 40, flow sensor 43, piezoelectric pump 44, measurement unit 45, display unit 46, and power switch 47 are It is connected to the control unit 48.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of the control unit 48.
  • the control unit 48 of the breath measurement device of the present embodiment includes a first learning control unit 100, a second learning control unit 110, a voltage duty ratio adjustment unit 120, a measurement control unit 130, and a drying mode control unit 140. have.
  • the first learning control unit 100, the second learning control unit 110, and the voltage duty ratio adjustment unit 120 are vibration frequencies that are parameters for operating the piezoelectric pump 44 when the measurement unit 45 measures the nitric oxide concentration. Select and set the drive voltage and duty ratio.
  • the measurement control unit 130 controls the measurement unit 45 based on the set parameters to perform measurement.
  • the drying mode control unit 140 executes the drying mode after measurement based on conditions such as temperature and air temperature.
  • the first learning control unit 100 calculates a first drive frequency for operating the piezoelectric pump 44 and a drive voltage.
  • the first learning control unit 100 detects the resonance frequency of the piezoelectric element of the piezoelectric pump 44 by changing the frequency while a predetermined voltage is applied. Then, the first learning control unit 100 compares the target flow rate with the flow rate detected by the flow rate sensor 43 when the piezoelectric pump 44 is operated using the predetermined voltage and resonance frequency.
  • NO zero gas from the zero gas generator 37 is sent to the piezoelectric pump 44 by the input gas switch 31.
  • the first learning control unit 100 adjusts the value of the predetermined applied voltage based on the comparison result so that the flow rate detected by the flow rate sensor 43 becomes the target flow rate.
  • the first learning control unit 100 sets the resonance frequency obtained as described above as the first drive frequency, sets the adjusted applied voltage as the drive applied voltage, and stores it in the memory 49.
  • the second learning control unit 110 selects and sets the second drive frequency and the drive duty ratio based on the first drive frequency and the drive applied voltage.
  • the second learning control unit 110 changes the first drive frequency at a predetermined frequency interval while changing the duty ratio of the drive applied voltage based on the flow rate detected by the flow rate sensor 43 to keep the flow rate constant.
  • the smallest duty ratio is selected by detecting the change in the duty ratio.
  • the second learning control unit 110 sets the frequency at which the smallest duty ratio is selected as the second driving frequency, and sets the selected duty ratio in the memory 49 as the driving duty ratio.
  • the voltage duty ratio adjustment unit 120 detects the flow rate when the flow rate detected by the flow rate sensor 43 is different from the target flow rate after the second drive frequency, drive applied voltage, and drive duty ratio are set. The drive applied voltage and the drive duty ratio are adjusted based on the second drive frequency so that the target flow rate becomes the target flow rate. In other words, the voltage duty ratio adjusting unit 120 performs the flow rate of the exhaled air from the chamber 23 and the target flow rate value by the piezoelectric pump 44 operated using the second drive frequency, the drive applied voltage, and the drive duty ratio at the time of measurement. And the applied voltage and the duty ratio are adjusted so that the target flow rate is obtained. The voltage duty ratio adjustment unit 120 sets the adjusted drive application voltage and drive duty ratio in the memory 49 as a new drive application voltage and drive duty ratio.
  • the measurement control unit 130 controls the input gas switch 31, the zero gas generator 37, the measurement unit 45, and the like during measurement. Specifically, after measuring the concentration of carbon monoxide in the exhaled air in the chamber 23 by the measurement unit 45, the input gas switch 31 is switched to the zero gas generator 37 side, and the carbon monoxide concentration in the NO zero gas (blank) Value), the blank value is subtracted from the carbon monoxide concentration in the exhaled breath, and the carbon monoxide concentration is calculated.
  • the drying mode control unit 140 includes a temperature acquisition unit 141, a humidity acquisition unit 142, a dew condensation amount calculation unit 143, a drive time determination unit 144, an execution determination unit 145, and an execution unit 146.
  • the temperature acquisition unit 141 acquires temperature information from the temperature sensor 50 that measures the temperature of the outside air.
  • the humidity acquisition unit 142 acquires humidity information from the humidity sensor 51 that measures the humidity of the outside air.
  • the condensation amount calculation unit 143 calculates the condensation amount based on the acquired temperature and humidity.
  • the drive time determination unit 144 determines the time for driving the piezoelectric pump 44 from the calculated amount of condensation.
  • the execution determination unit 145 compares the acquired temperature with a predetermined temperature (for example, 30 ° C.) to determine whether or not the temperature is equal to or higher than the predetermined temperature. When the acquired temperature is lower than the predetermined temperature, the execution unit 146 controls the drive unit 40 of the input gas switch 31 to close the valve holes 35 and 38 with the drive valves 36 and 39 and open the drive valve 52. . The execution unit 146 then drives the piezoelectric pump 44 for the driving time calculated by the driving time determination unit 144 to supply the exhaled air blown from the handle unit 1 to the piezoelectric pump 44 by bypassing the chamber 23.
  • a predetermined temperature for example, 30 ° C.
  • FIG. 10 is a flowchart showing the operation of the breath measurement device of the present embodiment.
  • the power switch 47 in FIG. 3 is turned on (S1 in FIG. 10).
  • the control part 48 makes the input gas switch 31 shown in FIG. 6 an initial state (S2 of FIG. 10).
  • the drive valves 36 and 39 are driven by the drive unit 40, the valve hole 35 is closed by the drive valve 36, and the valve hole 38 is opened.
  • the controller 48 performs operation setting (first operation setting mode) of the piezoelectric pump 44 (S3 in FIG. 10).
  • FIG. 11 is a flowchart showing the control of the operation setting of the piezoelectric pump 44 of the breath measurement device of the present embodiment.
  • the piezoelectric pump 44 itself has a configuration in which the piezoelectric element 442 is vibrated at, for example, 24 to 28 kHz and exhalation is conveyed by the vibration force.
  • the first learning control unit 100 of the control unit 48 turns on the power of the piezoelectric pump 44 (S101 in FIG. 11), and then applies it to the piezoelectric element 442.
  • the voltage is set to 6 V (S102 in FIG. 11), and the frequency is searched after the amplitude is fixed (S103 in FIG. 11).
  • the above-described 24 to 28 kHz and 6 V are sequentially supplied to the piezoelectric element 442 at an interval of, for example, 256 Hz, and the first learning control unit 100 first temporarily selects the frequency at which the piezoelectric element 442 resonates roughly.
  • 6 V is sequentially supplied between 256 Hz above and below the roughly temporarily selected frequency at an interval finer than 256 Hz, for example, 20 Hz, and the frequency at which the piezoelectric element 442 resonates is selected.
  • the first learning control unit 100 When the frequency at which the piezoelectric element resonates can be selected by this frequency search (S104 in FIG. 11), the first learning control unit 100 then detects the flow rate by the flow rate sensor 43. That is, since the valve hole 38 shown in FIG. 6 is open at this time, when the piezoelectric pump 44 is driven, air is sucked by the piezoelectric pump 44 through the one-way valve 41 and the valve hole 38 of the zero gas generator 37. The flow rate at this time is detected by the flow rate sensor 43. Then, when the flow rate detected by the flow rate sensor 43 is smaller than a target value of, for example, 3 ml / second, the first learning control unit 100 increases the voltage applied to the piezoelectric element from 6V described above (S105 in FIG. 11). S106). Thereafter, it is determined again whether or not the flow rate detected by the flow rate sensor 43 has reached the target value (S107 in FIG. 11).
  • the first learning control unit 100 displays the applied voltage together with the frequency (first drive frequency) selected in the above (S104 in FIG. 11). 3 (S107, S108 in FIG. 11).
  • the first learning control unit 100 again determines whether or not the flow rate and the target value are the same value. If the flow rate and the target value are different, the first learning control unit 100 decreases the voltage applied to the piezoelectric element 442 from 6V described above (S109 and S110 in FIG. 11). If the flow rate and the target value are the same in (S109 in FIG. 11), the first learning control unit 100 selects the applied voltage at the frequency (first drive frequency) selected in (S104 in FIG. 11). At the same time, it is stored in the memory 49 shown in FIG. 3 (S109, S111 in FIG. 11).
  • the operation setting (S3) of the piezoelectric pump 44 in FIG. 10 is performed as described above.
  • the frequency (first drive frequency) and the applied voltage (drive applied voltage) are set.
  • the duty ratio of the applied voltage is set to 50%, and is set to the same value as the initial duty ratio of the operation setting of the piezoelectric pump in S205 described later.
  • the sensor environment stabilization waiting state (1 to 2 minutes) indicated by S4 in FIG. Specifically, the control unit 48 displays that breath should be blown into the display unit 46 (S4 in FIG. 10).
  • the control unit 48 displays on the display unit 46 an instruction to inhale exhalation, and then detects whether or not the pressure sensor 21 has detected a pressure within, for example, 3 minutes. That is, if exhalation is not blown from the mouthpiece 5 within the three minutes, the pressure sensor 21 does not detect the pressure, and as a result, the power is turned off (S5 and S6 in FIG. 10). Further, if exhalation is blown from the mouthpiece 5 within the three minutes, the pressure sensor 21 detects the pressure, and as a result, the exhalation measurement operation is executed (S5 and S7 in FIG. 10).
  • the control unit 48 first drives the driving valves 36 and 39 by the driving unit 40 shown in FIG. 6 to close the valve holes 35 and 38, respectively (S201 in FIG. 12). Then, this state is maintained for 10 seconds after the pressure is detected by the pressure sensor 21 (S202 in FIG. 12). During the 10 seconds in which this state is maintained, the flow rate of expiratory air is detected by a flow rate sensor 27 provided in the flow rate regulator 22, and the drive motor 26 is driven and controlled based on the detected flow rate. By this control, exhalation is supplied to the chamber 23 at a constant flow rate via the flow rate regulator 22 (see FIG.
  • exhaled air flows into the meandering path 30 from the inflow port 29 in a state where the flow rate is confirmed by the flow rate sensor 27.
  • the outlet 32 of the chamber 23 is closed, and a part of the exhaled air blown into the chamber 23 is sucked and discharged. It will flow out from the pores 33 and 34. That is, the air remaining in the chamber 23 is exhausted by the exhaled breath, and as a result, the chamber 23 is filled with the exhaled air.
  • the control unit 48 closes the valve hole 24 of the flow rate regulator 22 with the drive valve 25 (S203 in FIG. 12). That is, when the control unit 48 drives the drive motor 26, the valve hole 24 is closed by the drive valve 25.
  • the control unit 48 opens the valve hole 35 by driving the drive valve 36 by the drive unit 40 of the input gas switch 31 (S204 in FIG. 12). At this time, the valve hole 38 of the input gas switch 31 is closed.
  • the second learning control unit 110 of the control unit 48 performs operation setting (second operation setting mode) of the piezoelectric pump 44 (S205 in FIG. 12).
  • the operation setting of the piezoelectric pump 44 was performed immediately after the power switch 47 was turned on as described above (S3 in FIG. 10), but with the passage of time thereafter, the operation setting is more accurate than the first operation setting mode.
  • the operation setting of the piezoelectric pump 44 is performed again in S205.
  • the operation setting (second operation setting mode) of the piezoelectric pump 44 will be described below with reference to FIG. Specifically, the power source of the piezoelectric pump 44 has already been turned on (S101 in FIG. 11), and the voltage applied to the piezoelectric element is also set to an appropriate value (for example, 6 V) when setting the operation in FIG. Has been. Therefore, next, the frequency is switched every 20 Hz and an appropriate driving frequency is set again. At this time, since the drive frequency is already set in FIG. 11, the second learning control unit 110 reselects the frequency while changing the duty ratio from the upper and lower 256 Hz of the frequency based on the following S301 to S316.
  • the target flow rate at the time of measurement is set to a lower value than that used in FIG. 11, and is set to 2 ml / second, for example. Then, the duty ratio of the voltage applied to the piezoelectric element 442 is set to the maximum value 50% at the time of learning (S301 in FIG. 13).
  • the second learning control unit 110 detects the flow rate by the flow rate sensor 43. At this time, since the valve hole 35 shown in FIG. 6 is opened, when the piezoelectric pump 44 is driven, the exhaled air in the chamber 23 passes through the outlet port 32 and the valve hole 35 of the input gas switching device 31. The flow rate at that time is detected by the flow rate sensor 43. Then, the second learning control unit 110 performs constant flow control by changing the duty ratio (S302 in FIG. 13). For example, when the flow rate is less than the target flow rate, the duty ratio is increased by 1%. Conversely, when the flow rate is higher than the target value, the duty ratio is decreased by 1% so that the target flow rate is obtained.
  • the second learning control unit 110 sets the frequency to ⁇ 20 Hz from the already set frequency (S303 in FIG. 13), and determines whether the duty ratio at that time is reduced (S304 in FIG. 13).
  • the frequency is further shifted every -20 Hz by the second learning control unit 110, and compared with the duty ratio before shifting the duty ratio at that time (which can also be said to be a duty ratio at a frequency of +20 Hz).
  • the determination whether it has been reduced is repeated (S305 and S306 in FIG. 13).
  • the second learning control unit 110 detects the setting of the frequency before the duty ratio is not reduced as the frequency at which the piezoelectric element 442 is most greatly affected, and the frequency before the duty ratio is not reduced is the second drive.
  • the frequency is recorded in the memory 49 in FIG. 3 (S307 and S308 in FIG. 13). That is, when the duty ratio when the frequency is changed by ⁇ 20 Hz does not decrease as compared with the duty ratio at the frequency before the change, the second learning control unit 110 changes the duty ratio at the frequency before the change. Is selected as the smallest duty ratio when the frequency is changed at intervals of 20 Hz. The frequency at the smallest duty ratio is recorded in the memory 49 as the frequency at which the piezoelectric element 442 is most greatly affected.
  • the second learning control unit 110 changes the current frequency to +40 Hz, that is, the frequency set in FIG. 11 to +20 Hz (FIG. 13). S309), it is determined again whether the duty ratio has been reduced (S310 in FIG. 13).
  • the second learning control unit 110 repeats the determination of whether the duty ratio is reduced by shifting the frequency every +20 Hz (S311 and S312 of FIG. 13). Then, the second learning control unit 110 detects that the setting of the frequency before the duty ratio is not reduced is the frequency at which the piezoelectric element 442 touches most, and records it in the memory 49 of FIG. 3 (FIG. 13).
  • the second learning control unit 110 changes the duty ratio at the frequency before the change. Is selected as the smallest duty ratio. Then, the frequency at the smallest duty ratio is recorded in the memory 49 as the frequency (second drive frequency) at which the piezoelectric element is most greatly affected.
  • the second learning control unit 110 determines in S310 in FIG. 13 that the duty ratio is not reduced, the second learning control unit 110 is set in the original frequency ((frequency obtained by subtracting 20 Hz from the frequency determined not to be reduced), that is, in FIG. It is detected that the measured frequency is the highest frequency of the piezoelectric element 442, and is recorded in the memory 49 of FIG. 3 (S315, S316 of FIG. 13). Since the repetition of S305 and S306 in FIG. 13 or the repetition of S311 and 312 in FIG. 13 needs to be converged within the time described later, the second learning control unit 110 performs ⁇ 256 Hz from the frequency set in FIG. Set the frequency within the range.
  • the second learning control unit 110 records the highest frequency of the piezoelectric element 442 in the memory 49, the duty ratio at that frequency is also recorded. As described above, as the operation setting of the piezoelectric pump 44, the optimum drive frequency and the duty ratio at the optimum drive frequency are set.
  • Voltage duty ratio control When the optimum drive frequency as the operation setting is obtained in this way, next, the optimum drive voltage for fixing the optimum drive frequency and making the flow rate constant, and the voltage for setting the duty ratio thereof.
  • the duty ratio control is performed by the voltage duty ratio adjustment unit 120 as shown in FIG.
  • This voltage duty ratio control is executed by always monitoring the flow rate detected by the flow sensor 43 when the piezoelectric pump 44 is operated even after the drive voltage and the duty ratio are once set. This is done to maintain a constant flow rate even under the influence of disturbance.
  • the voltage duty ratio control is always executed when the expiration measurement of S206 is performed after the operation setting of the piezoelectric pump in S205 is executed, and when the flow rate does not match the target flow rate,
  • the measurement is performed by the measurement unit 45 after the drive application voltage and the drive duty ratio are adjusted and control is performed so that the flow rate matches the target flow rate.
  • the control unit 48 sets the voltage and the duty ratio applied to the piezoelectric element 442 to those values (S401 in FIG. 14).
  • the voltage duty ratio adjustment unit 120 determines whether or not the flow rate detected by the flow sensor 43 in that state is smaller than the target value. Then, it is determined whether or not the flow rate is equal to the target value (S402 and S403 in FIG. 14). Subsequently, if the flow rate is equal to the target value in S403, the setting is completed (S404 in FIG. 14).
  • the piezoelectric pump 44 is operated by the drive application voltage (amplitude) obtained in S3 and the second drive frequency and drive duty ratio obtained in S205.
  • the voltage duty ratio adjustment unit 120 determines whether or not the duty ratio of the drive voltage is the lowest value (10%) in use. At this time, if it is not less than the minimum value (10%) during use, the duty is decreased by 1%, and the control process returns to S402 again (S406, S402 in FIG. 14). If it is determined in S405 that the duty is below the minimum value, then the voltage duty ratio adjustment unit 120 determines whether or not the value of the drive voltage is the minimum value (S407 in FIG. 14).
  • the voltage duty ratio adjustment unit 120 reduces the drive voltage by 0.1 V, and the control process returns to S402 again (S408 and S402 in FIG. 14).
  • the control unit 48 causes the display unit 46 to display an error (S410 in FIG. 14).
  • the voltage duty ratio adjustment unit 120 determines whether or not the duty ratio of the drive voltage is the maximum value (40%) in use. If it is not the maximum value, the duty ratio is increased by 1% (S412 in FIG. 14), and it is determined whether or not the flow rate detected by the flow sensor 43 is equal to the target value (S413 in FIG. 14). . If the flow rate is equal to the target value, the setting is completed (S414 in FIG. 14).
  • the above-described optimum frequency (second drive frequency), optimum drive voltage, and optimum duty are set for operation, and these values are stored in the memory 49 (S414 in FIG. 14).
  • the duty ratio setting range during use is 10% to 40% with a 10% margin for both the upper and lower limits than the duty ratio setting range during learning.
  • the voltage duty ratio adjustment unit 120 determines whether or not the flow rate detected by the flow rate sensor 43 in that state is equal to the target value (S416 in FIG. 14). If the flow rate is equal to the target value, the setting is completed (S417 in FIG. 14). That is, the optimum frequency (second drive frequency), the optimum drive voltage, and the optimum duty described above are set for operation, and these values are stored in the memory 49 (S417 in FIG. 14). . If the flow rate is different from the target value in S416, it is next determined whether or not the flow rate is smaller than the target value (S418 in FIG. 14). If smaller, the control process returns to S415 again.
  • the voltage duty ratio adjustment unit 120 reduces the duty ratio of the drive voltage by 1% (S419 in FIG. 14), and determines whether or not the flow rate becomes the target value again. Is performed by the voltage duty ratio adjustment unit 120 (S420 in FIG. 14). If the flow rate is not equal to the target value in S420, the control process returns to S19 again. If the flow rate is equal to the target value in S20, the setting is completed (S421 in FIG. 14). That is, the above-described optimum frequency (second drive frequency), optimum drive voltage, and optimum duty ratio are set for operation, and these values are stored in the memory 49 (S421 in FIG. 14). .
  • the operation setting of the piezoelectric pump 44 as described above is performed (S205 in FIG. 12), for example, for 10 seconds, and it is necessary to actually supply all the exhalation in the chamber 23 to the measurement unit 45 by the piezoelectric pump 44. It takes 30 seconds. Accordingly, the operation setting of the piezoelectric pump 44 (second operation setting mode) is completed in the first 10 seconds of the 30 seconds. Then, the nitric oxide concentration is detected from the exhaled air supplied to the measurement unit 45 within a few seconds after the operation setting (S206 in FIG. 12).
  • the measurement control unit 130 closes the valve hole 35 of the input gas switch 31 with the drive valve 36, and the valve hole 38 is opened (S207 in FIG. 12).
  • the piezoelectric pump 44 sucks air through the one-way valve 41 of the zero gas generator 37, the filter part 42 for removing nitric oxide, and the valve hole 38, and the nitrogen monoxide concentration of the air is measured by the measuring part. 45 (S208 in FIG. 12).
  • the final concentration calculation of exhaled air is performed by the measurement control unit 130 from the nitric oxide concentration from the exhaled air measured in S206 and the nitric oxide concentration of the air measured in S208 (S209 in FIG. 12).
  • the control part 48 displays the calculation result on the display part 46, and a measurement is completed (S210, S211 of FIG. 12). That is, the measurement (S7 in FIG. 10) ends in FIG.
  • the chamber 23 is provided with intake and exhaust holes 33 and 34 on the upstream side and the downstream side of the outlet 32 to the input gas switch 31 in the meandering path 30.
  • the ventilation resistance as 23 can be made small. Further, the ventilation resistance when the exhaled air in the chamber 23 is supplied to the measuring unit 45 by the piezoelectric pump 44 can be reduced.
  • the characteristic point in this embodiment is that the control unit 48 shown in FIG. 3 executes the drying mode (S8 in FIG. 10) after this measurement (S7 in FIG. 10), and thereafter ends the operation (S9 in FIG. 10). It is that. That is, as can be understood from FIG. 1, the length of the tube 2 connecting the handle portion 1 and the measuring apparatus main body 3 is formed long in order to improve the convenience for the user. Moreover, the tube 2 is exposed to the outside of the measuring apparatus main body 3. Therefore, when exhalation is blown from the mouthpiece 5, condensation may occur in the tube 2. Then, due to this condensation, a predetermined amount of exhalation cannot be supplied into the chamber 23, and as a result, there is a possibility that the measurement cannot be performed properly.
  • Exhalation is, for example, 36 degrees and humidity is almost 100%, similar to the human body temperature. If this exhaled air travels through the tube 2 and is cooled by outside air, dew condensation occurs in the tube 2. Of course, the amount of condensation that occurs in a single measurement is small, but the amount of condensation increases when multiple measurements are made continuously. When the amount of condensation increases, not only the opening area in the tube 2 is reduced, but also condensation flows out to the flow rate regulator 22 and the chamber 23. Therefore, in the present embodiment, control is performed so that the drying mode (S8 in FIG. 10) is executed every time measurement is completed. If the drying mode is executed every time as described above, the condensation in the tube 2 may be removed as described above, so that the condensation in the tube 2 is reduced as much as possible. Can be dried.
  • the drying mode S8 in FIG. 10
  • FIGS. 3 and 9 a temperature sensor 50 for measuring the outside air temperature and a humidity sensor 51 for measuring the humidity of the outside air are connected to the drying mode control unit 140 of the control unit 48.
  • the drying mode (S8 in FIG. 10) is executed based on the measured values of the temperature sensor 50 and the humidity sensor 51.
  • FIG. 15 is a flowchart showing the operation in the dry mode of the breath measurement apparatus of the present embodiment.
  • the temperature acquisition unit 141 of the drying mode control unit 140 acquires the outside air temperature measured by the temperature sensor 50, and the humidity acquisition unit 142 detects the outside air measured by the humidity sensor 51.
  • the humidity is acquired (S501 in FIG. 15).
  • the execution determining unit 145 determines whether or not the dew amount is equal to or higher than a predetermined value depending on whether or not the outside air temperature is equal to or lower than a predetermined value (for example, 30 degrees) (S502 in FIG. 15).
  • a predetermined value for example, 30 degrees
  • the control process proceeds to S509, and the drying mode ends.
  • the outside air temperature is higher than a predetermined value, it is difficult for condensation to occur. Even if the piezoelectric pump 44 is not driven to ventilate, the condensation evaporates into the air in contact with the inner wall surface of the tube 2. .
  • the dew condensation diffuses and flows out of the handle portion 1, and as a result, the dew condensation in the tube 2 does not increase cumulatively.
  • the outer surface of the tube 2 exposed to the outside air also becomes low temperature, thereby lowering the temperature inside the tube 2, and as a result, the above-described exhalation (for example, 36 degrees, humidity almost 100%) 2 Cooled on the inner surface, condensation occurs here.
  • the condensation amount calculation unit 143 calculates the condensation amount based on the outside air temperature, and then the drive time determination unit 144 uses the piezoelectric pump 44 to dry the condensation. It is calculated how much it is operated to allow outside air to flow from the handle portion 1 into the tube 2.
  • the humidity measured by the humidity sensor 51 is also taken into consideration during this calculation. That is, when the humidity of the outside air flowing into the tube 2 from the handle portion 1 is high (for example, greater than 70%), the dew condensation generated on the inner surface of the tube 2 is difficult to dry. For this reason, it is necessary to set the driving time of the piezoelectric pump 44 set according to the temperature of the outside air to be long (for example, 1.5 times). By doing so, the drive time of the piezoelectric pump 44 is determined (S503 in FIG. 15), and the drive time is stored in the memory 49 (S504 in FIG. 15).
  • the amount of condensation is also affected by the breath blowing method, the shape of the components (for example, tube diameter), etc., so the relationship between the outside air temperature and the amount of condensation is determined by experiment, and the amount of condensation is determined based on the results. It may be calculated. By doing in this way, the amount of dew condensation can be calculated more accurately than when the amount of dew condensation is calculated only from the outside temperature. Then, when the amount of condensation exceeds a predetermined value, the drying mode may be executed as described above.
  • the amount of dew condensation is calculated by the difference between the amount of dew condensation generated by inhaling exhalation during measurement and the amount of natural drying at which dew condensation is reduced by natural drying.
  • the amount of condensation generated is calculated as the product of a temperature and humidity coefficient considering the temperature and humidity of the outside air and a predetermined amount of condensation as a reference.
  • the temperature and humidity coefficient may be calculated experimentally as follows.
  • the outside air temperature and the outside air humidity are each divided into predetermined ranges.
  • the outside air temperature is classified into three categories of 10 ° C. or higher and lower than 17 ° C. (referred to as Category A), 17 ° C. or higher and lower than 24 ° C. (referred to as Category B), and 24 ° C. or higher (referred to as Category C).
  • the humidity of outside air is classified into two categories of 70% or less (referred to as Category 1) and greater than 70% (referred to as Category 2). This classification may be appropriately selected according to the environment used and the detection accuracy required for the equipment.
  • the outside temperature is the lowest temperature and the outside air humidity
  • breath is actually blown to generate condensation, and the amount is measured.
  • category A-1 condensation occurs in an environment where the outside air temperature is 10 ° C. and the humidity is 70%, and the amount of condensation is measured.
  • the weight before and after the occurrence of condensation was measured, and the difference was defined as the amount of condensation.
  • the temperature / humidity coefficient is, for example, a value obtained by dividing the condensation amount of the other category by the condensation amount of category C-1 with reference to category C-1 (outside temperature category C and outside air humidity category 1). That is, in this case, the condensation amount used for the calculation may be selected by appropriately selecting the average value or the maximum value of the values measured a plurality of times. In this way, the temperature and humidity coefficient can be calculated.
  • the natural drying amount is calculated as a product of a natural drying coefficient in consideration of the temperature and humidity of the outside air and a predetermined natural drying time.
  • the natural drying coefficient may be calculated experimentally as follows.
  • the predetermined natural drying time is an elapsed time since breath was blown in the measurement.
  • the outside air temperature and the outside air humidity are each divided into predetermined ranges.
  • the outside air temperature is classified into three categories of 10 ° C. or higher and lower than 17 ° C. (referred to as Category A), 17 ° C. or higher and lower than 24 ° C. (referred to as Category B), and 24 ° C. or higher (referred to as Category C).
  • the humidity of outside air is classified into one category and is not classified according to the humidity of outside air. This classification may be appropriately selected according to the environment used and the detection accuracy required for the equipment. And for each of the three categories of outside air temperature, the most unfavorable condition for natural drying of the condensation in each category, that is, in the environment where the outside air temperature is the lowest temperature, the dew condensation is actually generated. It is allowed to air dry until it disappears and the time is measured.
  • the time during which condensation is naturally dried and the condensation disappears is measured in an environment where the outside air temperature is 10 ° C.
  • the disappearance of condensation has been confirmed by visual observation, but it may be confirmed by comparing the weight before the occurrence of condensation.
  • the natural drying coefficient is calculated using the values.
  • the natural drying coefficient is a value obtained by dividing a constant amount of condensation generated during the experiment by the natural drying time of each category.
  • an average value or a maximum value of the values measured a plurality of times may be appropriately selected and used. In this way, the natural drying coefficient can be calculated.
  • the amount of condensation may be calculated as described above.
  • the amount of condensation is the amount of condensation at the time of the previous measurement ⁇ the amount of natural drying (natural drying coefficient ⁇ predetermined natural drying time) + the amount of condensation generated at the current measurement (temperature / humidity coefficient ⁇ predetermined condensation that serves as a reference). It can be calculated by the formula However, the amount of condensation when the amount of condensation at the previous measurement ⁇ the amount of natural drying is equal to the amount of condensation generated at the time of the current measurement. For example, when the temperature sensor 50 measures that the temperature is 20 ° C. and the humidity sensor 51 measures that the humidity is 65%, the temperature and humidity at that time correspond to the category B-1.
  • the temperature and humidity coefficient at this time is (condensation amount in category B-1) / (condensation amount in category C-1) in the example in which the reference is category C-1 as described above.
  • the predetermined dew condensation amount serving as a reference is the dew condensation amount actually generated by inhaling exhalation in an environment (24 ° C., 70%) under conditions where condensation is most likely to occur in Category C-1.
  • the natural drying coefficient is a natural drying coefficient obtained in the outside air temperature category B, and the predetermined natural drying time is an elapsed time after breathing in. Exhalation is detected by the pressure sensor 21.
  • the driving time of the piezoelectric pump 44 is calculated as a product of a driving time coefficient considering the temperature and humidity of the outside air, a predetermined driving time serving as a reference, and the above dew condensation amount.
  • the driving time coefficient may be calculated experimentally as follows.
  • the predetermined driving time is a time during which the amount of condensation per unit weight can be dried in the reference division.
  • the outside air temperature and the outside air humidity are each divided into predetermined ranges.
  • the outside air temperature is classified into three categories of 10 ° C. or higher and lower than 17 ° C. (referred to as Category A), 17 ° C. or higher and lower than 24 ° C. (referred to as Category B), and 24 ° C. or higher (referred to as Category C).
  • the humidity of outside air is classified into two categories of 70% or less (referred to as Category 1) and greater than 70% (referred to as Category 2). This classification may be appropriately selected according to the environment used and the detection accuracy required for the equipment.
  • the most unfavorable conditions for drying condensation in each category that is, the outside temperature is the lowest temperature, and the outside air In an environment where the humidity is the maximum humidity, the piezoelectric pump is actually driven and the drying time is measured.
  • the time during which condensation is eliminated by driving the piezoelectric pump in an environment where the outside air temperature is 10 ° C. and the humidity is 70% ( Measure drying time).
  • the disappearance of condensation has been confirmed by visual observation, but it may be confirmed by comparing the weight before the occurrence of condensation.
  • the driving time coefficient is calculated using these values. .
  • the driving time coefficient is, for example, a value obtained by dividing the drying time of other sections by the drying time of section C-1 with reference to section C-1 (outside air temperature section C and outside air humidity section 1).
  • the drying time used for the calculation an average value or a maximum value of values obtained by measuring a plurality of times may be appropriately selected and used. In this way, the driving time coefficient can be calculated.
  • the drive time of the piezoelectric pump 44 may be calculated as described above using the drive time coefficient calculated as described above. That is, the driving time of the piezoelectric pump 44 is obtained by the following formula: driving time coefficient ⁇ predetermined driving time as a reference ⁇ the above dew condensation amount For example, when the temperature is 20 degrees and the humidity is 65%, the temperature and humidity at that time correspond to the category B-1. For this reason, the driving time coefficient is (drying time of section B-1) / (drying time of section C-1). Further, the reference predetermined driving time is a time during which the amount of condensation per unit weight can be dried in the reference section C-1.
  • the execution unit 146 of the drying mode control unit 140 connects the valve holes 35 and 38 of the input gas switch 31 shown in FIG.
  • the drive valve 52 shown in FIG. 4 is closed and opened (S505 in FIG. 15). That is, when the driving valve 52 shown in FIG. 4 is opened, the handle portion 1 and the tube 2 are connected to the piezoelectric pump 44 via the bypass passage 53 via the upstream portion of the flow rate regulator 22. , The outside air is discharged out of the measuring apparatus main body 3 via the handle part 1, the tube 2, the upstream part of the flow rate regulator 22, and the piezoelectric pump 44.
  • the breath measuring apparatus of the present embodiment is configured to bypass the chamber 23 and connect the handle portion 1 and the tube 2 to the piezoelectric pump 44 when the dry mode is executed.
  • the driving of the piezoelectric pump 44 is executed during the above-described pump driving time, whereby the dew condensation generated in the tube 2 is dried by the external airflow (S506 and S507 in FIG. 15).
  • the drive valve 52 is closed, the valve hole 35 of the input gas switch 31 is opened, and the valve hole 38 is closed (S508 in FIG. 15).
  • the drying mode (S508 in FIG. 15) is completed, and the operation of the measurement apparatus main body 3 ends (S9 in FIG. 10 and S509 in FIG. 15).
  • FIG. 16 is a flowchart showing a control method of the breath measurement apparatus according to the second embodiment of the present invention. That is, in the first embodiment, when the outside air temperature detected by the temperature sensor 50 becomes, for example, 30 degrees or less, the piezoelectric pump 44 is driven to dry the tube 2. In this second embodiment, the outside air is dried. The drying mode is executed every time the measurement is finished regardless of the temperature. Specifically, when this drying mode is executed, first, the temperature acquisition unit 141 of the drying mode control unit 140 acquires the outside air temperature measured by the temperature sensor 50, and the humidity acquisition unit 142 of the drying mode control unit 140 acquires the humidity sensor 51. The humidity of the outside air measured by is acquired (S501 in FIG. 16).
  • the condensation amount calculation unit 143 of the drying mode control unit 140 calculates the condensation amount based on the outside air temperature.
  • the drive time determination unit 144 calculates how much the piezoelectric pump 44 is operated to allow the outside air to flow into the tube 2 from the handle unit 1 in order to dry the condensation.
  • the humidity measured by the humidity sensor 51 is also taken into consideration during this calculation. That is, when the humidity of the outside air flowing into the tube 2 from the handle portion 1 is high (for example, 70% or more), the driving time of the piezoelectric pump 44 set according to the temperature of the outside air is lengthened (for example, 1.5 times). The driving time of the piezoelectric pump 44 is determined (S503 in FIG. 16), and the driving time is stored in the memory 49 (S504 in FIG. 16).
  • the execution unit 146 of the drying mode control unit 140 closes the valve holes 35 and 38 of the input gas switch 31 shown in FIG. 6 with the drive valves 36 and 39 and drives the drive valve 52 shown in FIG.
  • a state is set (S505 in FIG. 16). That is, when the driving valve 52 shown in FIG. 4 is opened, the handle portion 1 and the tube 2 are connected to the piezoelectric pump 44 via the bypass passage 53 via the upstream portion of the flow rate regulator 22. , The outside air is discharged out of the measuring apparatus main body 3 via the handle part 1, the tube 2, the upstream part of the flow rate regulator 22, and the piezoelectric pump 44. As a result, the condensation generated in the tube 2 is dried by the external airflow.
  • the driving of the piezoelectric pump 44 is executed during the above-described pump driving time, whereby the dew condensation generated in the tube 2 is dried by the external airflow (S506 and S507 in FIG. 16).
  • the drive valve 52 is closed, the valve hole 35 of the input gas switch 31 is opened, and the valve hole 38 is closed (S508 in FIG. 16).
  • the drying mode (S8 in FIG. 10) is completed, and the operation of the measurement apparatus main body 3 is completed (S509 in FIG. 16).
  • the breath measurement devices include the handle unit 1, the chamber 23, the piezoelectric pump 44 (an example of a pump), and the drying mode control unit 140. .
  • the handle portion 1 is inhaled.
  • the exhaled breath is temporarily stored.
  • the piezoelectric pump 44 supplies the expiration stored in the chamber 23 to the measurement unit 45.
  • the dry mode control unit 140 executes a dry mode in which the piezoelectric pump 44 is driven and the outside air is sucked from the handle unit 1 after the measurement of the expiration by the measurement unit 45. Thereby, detection accuracy can be improved.
  • control unit 48 is configured to execute the drying mode in which the piezoelectric pump 44 is driven after the expiration is measured by the measurement unit 45 and sucks the outside air from the handle unit 1, the drying mode is executed after the measurement. Condensation retention in the downstream area of the part 1 is reduced, and as a result, detection accuracy can be increased.
  • the drying mode control unit 140 includes a temperature acquisition unit 141 that acquires measurement values from the temperature sensor 50.
  • the drying mode control unit 140 executes the drying mode based on the measurement value of the temperature sensor 50. Thereby, it is possible to appropriately execute the drying mode with respect to the dew amount that varies depending on the temperature.
  • the drying mode control unit 140 includes an execution determination unit 145 that determines whether the acquired measured value of the temperature sensor 50 is lower than a predetermined value. The drying mode is executed when the measured value of the temperature sensor 50 is lower than a predetermined value.
  • the temperature sensor 50 measures the temperature of the outside air. Thereby, drying mode can be performed based on the temperature of outside air.
  • the drying mode control unit 140 includes a temperature acquisition unit 141, a dew condensation amount calculation unit 143, and a drive time determination unit 144.
  • the temperature acquisition unit 141 acquires a measurement value from the temperature sensor 50.
  • the condensation amount calculation unit 143 calculates the condensation amount in the tube 2 based on the measurement value of the temperature sensor 50.
  • the drive time determination unit 144 determines the drive time of the piezoelectric pump 44 that sucks outside air from the handle unit 1 according to the calculated amount of condensation. Thereby, the execution time of the drying mode can be controlled based on the amount of condensation. For this reason, it is possible to shorten the time until the control is ended after displaying the density, and the convenience for the user is improved.
  • the drying mode control unit 140 includes a temperature acquisition unit 141 and a humidity acquisition unit 142.
  • the temperature acquisition unit 141 acquires a measurement value from the temperature sensor 50.
  • the humidity acquisition unit 142 acquires a measurement value from the humidity sensor 51.
  • the drying mode control unit 140 executes the drying mode based on the measured values of the temperature sensor 50 and the humidity sensor 51. Thereby, a drying mode can be appropriately performed with respect to the amount of dew condensation that varies depending on temperature and humidity.
  • the dry mode control unit 140 includes an execution determination unit 145 that executes the dry mode when the measured value of the temperature sensor 50 is lower than a predetermined value.
  • the drying mode control unit 140 increases the drying mode time when the measured value of the humidity sensor 51 is higher than a predetermined value.
  • a predetermined value for example, 30 ° C.
  • the drying mode can be appropriately executed with respect to the amount of condensation that varies depending on the humidity.
  • the temperature sensor 50 measures the temperature of the outside air
  • the humidity sensor 51 measures the humidity of the outside air.
  • drying mode can be performed based on the temperature and humidity of outside air.
  • the drying mode control unit 140 includes a temperature acquisition unit 141, a humidity acquisition unit 142, a dew condensation amount calculation unit 143, and a drive time determination unit 144.
  • the temperature acquisition unit 141 acquires a measurement value from the temperature sensor 50.
  • the humidity acquisition unit 142 acquires a measurement value from the humidity sensor 51.
  • the condensation amount calculation unit 143 calculates the condensation amount in the tube 2 based on the measured values of the temperature sensor 50 and the humidity sensor 51.
  • the drive time determination unit 144 determines the drive time of the piezoelectric pump 44 that sucks outside air from the handle unit 1 according to the calculated amount of condensation.
  • the execution time of the drying mode can be controlled based on the amount of condensation that varies depending on the temperature and humidity. For this reason, it is possible to shorten the time until the control is ended after displaying the density, and the convenience for the user is improved.
  • the control method of the breath measurement device of the present embodiment is a control method of the breath measurement device including the handle portion 1, the chamber 23, and the piezoelectric pump 44, and includes S7 (an example of a measurement process) and S8 (an example of a measurement process). An example of a drying mode execution step).
  • the handle portion 1 is inhaled. In the chamber 23, the exhaled breath is temporarily stored.
  • the piezoelectric pump 44 supplies the expiration stored in the chamber 23 to the measurement unit 45.
  • S ⁇ b> 7 an example of a measurement process
  • the breath supplied by the piezoelectric pump 44 is measured by the measurement unit 45.
  • S8 an example of a drying mode execution step
  • a drying mode is executed in which the piezoelectric pump 44 is driven to suck outside air from the handle portion 1.
  • the drying mode is executed after the measurement, and as a result, the dew condensation in the downstream area of the handle portion 1 is reduced, and as a result, the detection accuracy can be increased.
  • S8 (an example of a drying mode execution step) includes S501 (an example of a temperature acquisition step and a humidity acquisition step), S503 (an example of a pump drive time calculation step), Have S503 (an example of a pump driving time calculation step) calculates the amount of condensation in the tube 2 based on the measurement result of S501 (an example of the temperature acquisition step and the humidity acquisition step), and according to the calculated amount of condensation, The time for operating the piezoelectric pump 44 to suck in the outside air is determined.
  • the execution time of the drying mode can be controlled based on the amount of condensation that varies depending on the temperature and humidity.
  • S8 (an example of a drying mode execution process) includes S502 (an example of a temperature determination process), and S506 and S507 (an example of an operation process).
  • S502 (an example of a temperature determination process) determines that the measurement result of S501 (an example of a temperature acquisition process) is lower than a predetermined value.
  • the piezoelectric pump 44 is operated to suck in the outside air based on the determination result in S502 (an example of the temperature determination process).
  • S8 (an example of a drying mode execution step) further includes S505 (an example of a flow path switching step).
  • S505 an example of a flow path switching step
  • the flow path is switched so as to bypass the chamber 23 and supply the exhaled breath to the piezoelectric pump 44. Thereby, dew condensation can be discharged outside without going through the chamber 23 or the like.
  • the piezoelectric pump 44 is used, but a pump driven by another motor may be used.
  • the description has been given focusing on the condensation that occurs in the tube 2 where the condensation occurs most frequently and is expected to affect the measurement result. It may be generated in the unit 1, the flow controller 22, the chamber 23, and the like. Therefore, it is good also as a structure which dries the handle
  • the amount of dew generation is obtained by experimenting the relationship between the outside air temperature and the amount of dew formation in the handle unit 1, the flow rate regulator 22, the chamber 23, and the like. Based on the result, the control unit 48 may calculate the amount of condensation. By doing in this way, the amount of condensation can be calculated more accurately.
  • the temperature sensor 50 and the humidity sensor 51 are provided, the temperature sensor 50 and the humidity sensor 51 are not provided, but a user breathes temperature and humidity. You may input into a measuring device. In short, it is only necessary that the breath measuring device can acquire values of temperature and humidity.
  • the breath measuring apparatus of the said Embodiment 1, 2 has the temperature acquisition part 141 and the humidity acquisition part 142, only the temperature acquisition part 141 may be sufficient. In this case, the drying mode is executed based on the temperature.
  • valve holes 35 and 38 of the input gas switch 31 are closed by the drive valves 36 and 39 and the drive valve 52 is opened when the drying mode is executed.
  • the present invention is not limited to this, and the valve hole 24 of the flow regulator 22 may be closed by the drive valve 25 and the drive valve 52 may be opened.
  • the breath measuring apparatus having such a configuration includes the chamber 23, the piezoelectric pump 44 (an example of a pump), and the drying mode control unit 140.
  • the chamber 23 the exhaled breath is temporarily stored.
  • the piezoelectric pump 44 supplies the expiration stored in the chamber 23 to the measurement unit 45.
  • the drying mode control unit 140 executes a drying mode in which the piezoelectric pump 44 is driven and the outside air is sucked after the expiration is measured by the measurement unit 45.
  • the drying mode control unit 140 includes a condensation amount calculation unit 143 and a drive time determination unit 144.
  • the dew condensation amount calculation unit 143 calculates the dew condensation amount in the breath measurement device (in the measurement device main body 3) based on the measurement values of the temperature sensor 50 and the humidity sensor 51.
  • the driving time of the piezoelectric pump 44 that sucks in outside air is determined according to the calculated amount of condensation.
  • the amount of condensation in the breath measuring device may be calculated based on the temperature of only the temperature sensor 50. In this case, the condensation amount calculation unit 143 of the drying mode control unit 140 calculates the condensation amount in the breath measurement device based on the measurement value of the temperature sensor 50.
  • the breath measuring device of the present invention exhibits the effect of improving the detection accuracy, and is expected to be used in the breath measuring device used when performing asthma detection, lung function detection, and the like.

Abstract

本発明の呼気測定装置は、ハンドル部(1)と、チャンバ(23)と、圧電ポンプ(44)と、乾燥モード制御部(140)と、を備える。ハンドル部(1)は、呼気が吹き込まれる。チャンバ(23)は、吹き込まれた呼気が一時的に溜め込まれる。圧電ポンプ(44)は、チャンバ(23)内に溜め込まれた呼気を測定部(45)に供給する。乾燥モード制御部(140)は、測定部(45)による呼気の測定後に圧電ポンプ(44)を駆動して外気をハンドル部(1)から吸い込む乾燥モードを実行する。

Description

呼気測定装置及び呼気測定装置の制御方法
 本発明は、例えば、喘息検出、肺機能検出などを行う際に使用する呼気測定装置及び呼気測定装置の制御方法に関するものである。
 従来、この種の呼気測定装置は、呼気を吹き込む為のハンドル部と、このハンドル部からの呼気がチューブを介して供給されて一時的に溜め込まれるチャンバと、このチャンバ内に溜め込まれた呼気を測定部に供給するポンプと、このポンプの動作制御を行う制御部と、この制御部に接続された表示部と、を備えた構成となっていた。
 すなわち、呼気を直接測定部に吹き込むことで、呼気内に含まれる一酸化窒素等を測定しようとした場合、測定部に吹き込まれる呼気の状態がばらつくので、一旦呼気をチャンバ内に溜め、次にこのチャンバ内の呼気をポンプにより測定部に供給するようになっていた(例えば、特許文献1参照)。
特表2005-538819号公報 特開2010-43915号公報
(発明が解決しようとする課題)
 上記従来例における課題は検出精度が低くなるということであった。
 すなわち、ハンドル部から吹き込まれた呼気は極めて高い湿度状態であるので、例えば外気が低温の場合にはこのハンドル部の下流のチューブ内において結露が発生する。その結果としてチャンバへの呼気量が安定せず、これにより検出精度が低くなる場合があった。
 そこで、呼気の進入経路に換気ファンを配置し、呼気の測定後には換気スイッチを操作する事で、例えば上記チューブ内の結露を乾燥させることも検討されている(例えば特許文献2参照)。
 しかしながら、呼気の測定後に換気スイッチを操作する事を忘れると、換気ファンによる換気動作が実行されず、その結果、例えばチューブ内に大量の結露が滞留し、検出精度が低くなる場合もある。
 そこで、本発明は、従来の呼気測定装置の課題を考慮し、検出精度が向上した呼気測定装置および呼気測定装置の制御方法を提供することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 そして、この目的を達成するために本発明は、チャンバと、ポンプと、制御部と、を備える。チャンバは、吹き込まれた呼気が一時的に溜め込まれる。ポンプは、チャンバ内に溜め込まれた呼気を測定部に供給する。制御部は、ポンプの動作制御を行う。制御部は、測定部による呼気の測定後にポンプを駆動して外気を吸い込む乾燥モードを実行する、
これにより、検出精度を高める所期の目的を達成するものである。
 すなわち、本発明においては、制御部が、測定部による呼気の測定後にポンプを駆動して外気をハンドル部から吸い込む乾燥モードを実行する構成としたので、測定後に必要に応じて自動的に乾燥モードが実行される。これによりハンドル部の下流域への結露滞留が少なくなり、この結果として検出精度を高めることができる。
(発明の効果)
 本発明によれば、検出精度が向上した呼気測定装置および呼気測定装置の制御方法を提供することが出来る。
本発明の実施の形態1における呼気測定装置を示す斜視図。 本発明の実施の形態1における呼気測定装置のハンドル部の断面図。 本発明の実施の形態1における呼気測定装置の制御ブロック図。 本発明の実施の形態1における呼気測定装置の流量調節器の断面図。 本発明の実施の形態1における呼気測定装置のチャンバの断面図。 本発明の実施の形態1における呼気測定装置の入力ガス切替器の断面図。 本発明の実施の形態1における呼気測定装置のゼロガス生成器の断面図。 本発明の実施の形態1における呼気測定装置の圧電ポンプの平面模式図。 図8AのAA間の矢示断面図。 本発明の実施の形態1における呼気測定装置の制御ブロック図。 本発明の実施の形態1における呼気測定装置の動作フローチャート。 本発明の実施の形態1における呼気測定装置の動作フローチャート。 本発明の実施の形態1における呼気測定装置の動作フローチャート。 本発明の実施の形態1における呼気測定装置の動作フローチャート。 本発明の実施の形態1における呼気測定装置の動作フローチャート。 本発明の実施の形態1における呼気測定装置の動作フローチャート。 本発明の実施の形態2における呼気測定装置の動作フローチャート。
 以下に、本発明の実施の形態1における呼気測定装置を、添付図面を用いて説明する。
 (実施の形態1)
 <1.構成>
 (呼気測定装置の概要)
 図1は、呼気測定装置の一例であって、喘息検出に関連性がある呼気中に含まれる一酸化窒素を測定する呼気測定装置である。
 本実施の形態の呼気測定装置は、図1に示すように、ハンドル部1と、ハンドル部1とチューブ2によって接続された測定装置本体3とを備えている。
 ハンドル部1は、使用者が呼気を吹込むために設けられており、使用者がハンドル部1を把持して呼気が吹き込まれる。このハンドル部1には、チューブ2の一端2aが接続され、また、このチューブ2の他端2bには、吹き込まれた呼気を測定するための測定装置本体3が接続されている。つまり、ハンドル部1はチューブ2を介して測定装置本体3に接続されている。測定装置本体3には、チューブ2の他端2bが接続される接続部3a(入口部の一例)が設けられている。ハンドル部1から吹き込まれた呼気は、チューブ2を介して接続部3aから測定装置本体3に吹き込まれる。
 (ハンドル部1)
 図2は、ハンドル部1の断面図である。ハンドル部1には、図2に示すように、ハンドル部本体4と、ハンドル部本体4の上方に装着されるマウスピース5と、このハンドル部本体4の下方に設けられた吸気孔6と、チューブ2の一端2aが接続されている接続部7とが設けられている。
 この接続部7は、ハンドル部本体4の円筒部8と、円筒部8の内側に設けられた接続部材9とにより構成されている。また、吸気孔6は、円筒部8の周囲に円環状に複数個形成されている。
 また、接続部材9は、円筒部8の内周よりも径小である径小部10を有している。
 そして、径小部10の外周面と円筒部8の内周面の間に、チューブ2が配置されている。径小部10と円筒部8にて挟み込むことで、チューブ2がハンドル部本体4に固定されている。
 さらに、ハンドル部本体4には、吸気孔6とマウスピース5の吸気入口部11とを接続する第1吸気経路12及び第2吸気経路18と、マウスピース5の呼気排出部13とチューブ2の一端2aとを接続する排出経路19が形成されている。第1吸気経路12と第2吸気経路18の間には、本実施の形態の呼気測定装置で測定される成分(本実施形態では一酸化窒素)を大気から取り除くフィルター部15が設けられている。第1吸気経路12とフィルター部15の間には、第1ワンウェイバルブ14が設けられており、フィルター部15と第2吸気経路18の間には第2ワンウェイバルブ17が設けられている。なお、本実施の形態1においては、吸気入口部11と呼気排出部13は、同じ場所に形成されているが、それぞれを別々に設けても良い。
 ここで、使用者が呼気を測定する手順に従い、ハンドル部1の説明を行う。
 まず、使用者は、図1の状態で、呼気をハンドル部1に吹き込むために、ハンドル部1を構成している図2のハンドル部本体4を手で握り、マウスピース5の呼気排出部13に口を付ける。そして、使用者は、呼気を測定装置本体3に吹き込むために、呼気排出部13に口を付けたままの状態で先ずは息を吸い込む。
 使用者が息を吸い込むことで、ハンドル部本体4の吸気孔6から大気がハンドル部1に取り込まれる。取り込まれた大気は、第1吸気経路12を通り、第1ワンウェイバルブ14を通過し、フィルター部15へと流れ込む。
 ここで、使用者がハンドル部本体4を手で握ったとしても、吸気孔6が手で塞がれることがないようにするために、この吸気孔6は、チューブ2の一端2aがハンドル部本体4に接続している側、具体的には、湾曲面16に形成されている。そして、湾曲面16は、チューブ2の一端2a側から他端2b側に向けて、円筒部8側から外周部20側に拡開するようにテーパ形状に形成されている。
 このような構成により、安定的に大気をハンドル部1に吸込むことが可能となり、再測定などを行う必要がなく、装置として操作性の良いものとなる。
 次に、上述したフィルター部15に流れ込んだ大気は、フィルター部15に配置されている一酸化窒素除去剤により、その内部の一酸化窒素が除去される。
 一酸化窒素が除去された大気は、第2ワンウェイバルブ17を通過し、第2吸気経路18を通り、マウスピース5の吸気入口部11へと流れ込み、使用者の体内へと吸込まれる。その後、使用者が呼気をマウスピース5の呼気排出部13に吹き込むと、排出経路19へと呼気が流れ込む。
 このようにして、使用者がマウスピース5の呼気排出部13から吹き込んだ呼気は、排出経路19を経由し、次に接続部7に接続されているチューブ2を通過して、測定装置本体3へと流れ込み、呼気中の一酸化窒素が測定される。
 なお、排出経路19と第2吸気経路18は、同じ場所に形成されているが、それぞれを別々に設けても良い。
 このように、使用者がハンドル部1を手で握って呼気を吹き込むのであるが、使用者は、自らの口にハンドル部1を引き付け、呼気を吹き込む。
 (測定装置本体3)
 図3は、本実施形態の呼気測定装置の構成を示すブロック図である。図3に示すように、本実施形態の測定装置本体3は、圧力センサ21と、流量調節器22と、チャンバ23と、ゼロガス生成器37と、入力ガス切替器31と、流量センサ43と、圧電ポンプ44と、測定部45と、表示部46と、電源スイッチ47と、メモリ49と、制御部48とを備えている。
 (圧力センサ21及び流量調節器22)
 圧力センサ21は、チューブ2を介してハンドル部1から測定装置本体3に流入する呼気の圧力を測定し、圧力センサ21によって呼気が吹き込まれたか否かを判定することが出来る。
 図4は、流量調節器22の構成図である。流量調節器22は、流入した呼気の流量を調整してチャンバ23へと供給する。流量調節器22は、呼気が流入する呼気流入部220と、呼気が流出する呼気流出部221と、呼気流入部220と呼気流出部221の間を連通する弁孔24と、弁孔24を開閉可能な駆動弁25と、駆動モータ26と、チャンバ23への流出側に設けられた流量センサ27とを有している。駆動弁25は駆動モータ26によって駆動されるように構成されており、流量センサ27は、流量調節器22下流の呼気量を監視する。又、駆動モータ26は、圧力センサ21及び流量センサ27による検知結果に基づいて制御部48によって制御される。
 すなわち、ハンドル部1からチューブ2を介して測定装置本体3に供給された呼気は、次に図3及び図4に示す圧力センサ21と流量調節器22によって流量を調整した状態で、チャンバ23に供給される。
 具体的には、まず圧力センサ21によって呼気の圧力が検知され、呼気の流入が検出される。次に流量調節器22は流量センサ27によって検出された呼気の流量が多い場合には、駆動弁25によって弁孔24の開口度を小さくし、逆に流量センサ27によって検出された呼気の流量が少ない場合には、駆動弁25によって弁孔24の開口度を大きくする。このような制御によりチャンバ23に対する呼気の流入量を安定化することが出来る。
 また、圧力センサ21と流量調節器22を接続する流路54には、後述するチャンバ23をバイパスするバイパス路53が接続されている。バイパス路53には、駆動弁52が配置されており、駆動弁52は制御部48の乾燥モード制御部140によって開閉制御される。
 (チャンバ23)
 また、チャンバ23は図5に示すように容器28の一端側に流量調節器22側からの流入口29が設けられている。また、この容器28内には蛇行経路30が形成され、この蛇行経路30の中間部分には図3に示す入力ガス切替器31への流出口32が形成されている。さらに蛇行経路30の始点側と終点側にはそれぞれ吸排気孔33、34が形成されている。
 容器28は略直方体形状であり、対向する略矩形状の平面(紙面手前側と奥側)と、2つの平面の間に、それらと略垂直に設けられた側面とを有している。
 容器28は、測定装置本体3のハウジングの内面に載置されている。図5では、容器28の対向する平面のうち一方の平面が28aとして示されている。そして、この平面28aを貫通する貫通孔によって吸排気孔33、34が形成されている。また、平面28aと略垂直に壁部28sが形成されており、この壁部28sによって蛇行経路30が形成されている。
 吸排気孔33、34は、測定装置本体3の外部へと繋がっているため、チャンバ23内は常に大気開放されている。
 (入力ガス切替器31)
 図6は、入力ガス切替器31の構成を示す模式図である。
 入力ガス切替器31は図6に示すように、呼気流入部310と、ゼロガス流入部311と、流出部312と、弁孔35と、駆動弁36と、弁孔38と、駆動弁39と、駆動部40とを有している。
 呼気流入部310には、チャンバ23の流出口32から呼気が流入する。ゼロガス流入部311には、後述するゼロガス生成器37からNOゼロガスが流入する。流入した呼気又ゼロガスが、流出部312から流量センサ43(後述する)側へと流出する。
 弁孔35は、呼気流入部310と流出部312の間を連通している。駆動弁36は、弁孔35を開閉可能であり、駆動部40によって駆動される。弁孔38は、ゼロガス流入部311と流出部312の間を連通している。駆動弁39は、弁孔38を開閉可能であり、駆動部40によって駆動される。駆動部40は、制御部48によって制御されており、駆動弁36と駆動弁39のそれぞれの駆動を行う。
 すなわち、弁孔35及び駆動弁36は、チャンバ23の流出口32から呼気が吸い出される経路に介在されており、駆動弁36及び駆動弁39は、図7に示すゼロガス生成器37からの空気が吸い出される経路に介在させている。駆動部40によって駆動弁36と駆動弁39を駆動せることにより、チャンバ23内の呼気またはゼロガス生成器37からのNOゼロガスを選択的に流量センサ43側へと送ることが出来る。
 (ゼロガス生成器37)
 図7は、ゼロガス生成器37の構成を示す図である。
 ゼロガス生成器37は図7に示すように、容器370と、容器370内に配置されたフィルター部42と、容器370の入力ガス切替器31とは反対側の端の開口370aに配置されたワンウェイバルブ41とを有している。ワンウェイバルブ41は、吸い込み時のみ開放する。フィルター部42は、大気の吸引方向においてワンウェイバルブ41の下流に設けられており、一酸化窒素を除去する。
 (流量センサ43、圧電ポンプ44及び測定部45)
 図3に示すように、図6に示す入力ガス切替器31の下流側には流量センサ43を介して圧電ポンプ44が設けられている。流量センサ43は、圧電ポンプ44を動作させた際に吸い込まれる気体の流量を計測する。
 図8Aは、圧電ポンプ44の模式図を示した平面図である。図8Bは、図8AのAA間の矢示断面図である。図8A及び図8Bに示すように、圧電ポンプ44は、略円筒形状の筐体448を有しており、筐体448の上面中央に気体の出口445が設けられており、筐体448の下面中央に気体の入口444が設けられている。入口444は、流量センサ43を経由して入力ガス切替器31と接続されている。出口445は、測定部45と接続されている。
 また、圧電ポンプ44は、筐体448の内部の中央に配置されたポンプ室440と、ポンプ室440の一部(底面側)を形成するダイヤフラム441と、ポンプ室440の外側であってダイヤフラム441の下側に設けられた圧電素子442と、圧電素子442を下側から覆うように配置されたカバー部447と、カバー部447とポンプ室440の周囲に形成され、ポンプ室440と孔446を介して連通した流路443とを備えている。流路443は、詳細には、カバー部447及びポンプ室440の下面側、側面側、及び上面側であって、筐体448とカバー部447の間及び筐体448とポンプ室440の間に形成されている。
 圧電素子442の振動によりダイヤフラム441が振動し、ポンプ室440の体積が増減することによって入口444から出口445に向かって流路443内を気体が移動する(図8A及び図8Bの矢印参照)。
 このように圧電ポンプ44では、圧電素子442の振動が気体のポンピング機能として作用するため、圧電素子442の振動によって呼気又はゼロガスが測定部45へと送りこまれる。詳しくは後述するが、圧電ポンプ44を動作させるために入力するパラメータとしては、圧電素子442を振動する振動周波数、印加電圧、及び印加電圧のデューティ比が挙げられる。これらのパラメータを適切な値とすることで、測定部45に送る流量の精度を向上することが出来、精度良く測定を行うことが出来る。尚、これらのパラメータの適切な値を導く制御については、後述する。
 また、圧電ポンプ44の下流に測定部45が設けられている。この測定部45では一酸化窒素の量を検出し、その結果を表示部46に表示させる構成となっている。
 そして、図3に示すように、上述した以上の圧力センサ21、駆動モータ26、流量センサ27、駆動部40、流量センサ43、圧電ポンプ44、測定部45、表示部46、および電源スイッチ47は制御部48に接続されている。
 (制御部48)
 図9は、制御部48の構成を示すブロック図である。
 本実施の形態の呼気測定装置の制御部48は、第1学習制御部100と、第2学習制御部110と、電圧デューティ比調整部120と、測定制御部130と、乾燥モード制御部140とを有している。
 第1学習制御部100と、第2学習制御部110と、電圧デューティ比調整部120は、測定部45によって一酸化窒素濃度を測定する際に圧電ポンプ44を動作させるためのパラメータである振動周波数、駆動電圧、及びデューティ比を選定して設定する。測定制御部130は、設定されたパラメータに基づいて測定部45を制御して測定を行わせる。乾燥モード制御部140は、温度および気温等の条件に基づいて測定後に乾燥モードを実行する。
 (第1学習制御部100)
 第1学習制御部100は、圧電ポンプ44を動作させる第1の駆動周波数と、駆動電圧を算出する。第1学習制御部100は、所定の電圧を印加した状態で周波数を変更することにより、圧電ポンプ44の圧電素子の共振周波数を検出する。そして、第1学習制御部100は、上記所定の値の電圧及び共振周波数を用いて圧電ポンプ44を動作させた際に流量センサ43によって検出された流量と、目標流量を比較する。圧電ポンプ44を動作させる際には、入力ガス切替器31によってゼロガス生成器37からのNOゼロガスが圧電ポンプ44に送られる状態となっている。さらに、第1学習制御部100は、比較結果に基づいて、流量センサ43によって検出された流量が目標流量になるように上記所定の印加電圧の値を調整する。
 第1学習制御部100は、以上のように求められた共振周波数を第1の駆動周波数として設定し、調整された印加電圧を駆動印加電圧として設定し、メモリ49に記憶する。
 (第2学習制御部110)
 第2学習制御部110は、第1の駆動周波数及び駆動印加電圧に基づいて、第2の駆動周波数と駆動デューティ比を選定して設定する。
 第2学習制御部110は、流量センサ43によって検出される流量に基づいて、駆動印加電圧のデューティ比を変化させて流量を一定に保ちながら第1の駆動周波数を所定の周波数間隔で変化させてデューティ比の変化を検出することによって、最も小さいデューティ比を選定する。
 第2学習制御部110は、最も小さいデューティ比が選定された周波数を、第2の駆動周波数として設定し、選定されたデューティ比を駆動デューティ比としてメモリ49に設定する。
 (電圧デューティ比調整部120)
 電圧デューティ比調整部120は、第2の駆動周波数、駆動印加電圧及び駆動デューティ比が設定された後、流量センサ43によって検出される流量が目標流量と異なるようになった場合、検出される流量が目標流量になるように第2の駆動周波数に基づいて駆動印加電圧及び駆動デューティ比を調整する。
 すなわち、電圧デューティ比調整部120は、測定の際に、第2の駆動周波数、駆動印加電圧及び駆動デューティ比を用いて動作させた圧電ポンプ44によるチャンバ23内からの呼気の流量と目標流量値とを比較し、目標流量になるように印加電圧及びデューティ比を調整する。電圧デューティ比調整部120は、調整された駆動印加電圧及び駆動デューティ比を新たな駆動印加電圧及び駆動デューティ比としてメモリ49に設定する。
 (測定制御部130)
 測定制御部130は、測定の際に、入力ガス切替器31、ゼロガス生成器37、及び測定部45等の制御を行う。具体的には、測定部45によるチャンバ23内の呼気中の一酸化炭素の濃度を測定した後に、入力ガス切替器31をゼロガス生成器37側に切り替えて、NOゼロガスにおける一酸化炭素濃度(ブランク値)を測定した後、呼気中の一酸化炭素濃度からブランク値を差し引き、一酸化炭素濃度の演算を行う。
 (乾燥モード制御部140)
 乾燥モード制御部140は、温度取得部141と、湿度取得部142と、結露量算出部143と、駆動時間決定部144、実行判定部145と、実行部146と、を有する。
 温度取得部141は、外気の温度を測定する温度センサ50から温度情報を取得する。湿度取得部142は、外気の湿度を測定する湿度センサ51から湿度情報を取得する。
 結露量算出部143は、取得した温度および湿度に基づいて、結露量を算出する。駆動時間決定部144は、算出された結露量から、圧電ポンプ44を駆動する時間を決定する。
 実行判定部145は、取得した温度を所定温度(例えば、30℃)と比較して所定温度以上であるか否かを判定し、所定時間以上の場合には、乾燥モードの実行を停止する。
 実行部146は、取得した温度が所定温度よりも低い場合に、入力ガス切替器31の駆動部40を制御して弁孔35、38を駆動弁36、39で閉じ、駆動弁52を開放する。そして、実行部146は、駆動時間決定部144によって計算された駆動時間、圧電ポンプ44を駆動して、ハンドル部1から吹き込まれた呼気をチャンバ23をバイパスさせて圧電ポンプ44へと供給する。
 <2.動作>
 図10は、本実施の形態の呼気測定装置の動作を示すフロー図である。
 以上の構成において、呼気の測定を行うためにはまず、図3の電源スイッチ47をオン状態とする(図10のS1)。すると制御部48は図6に示す入力ガス切替器31を初期状態とする(図10のS2)。
 この初期状態とは、駆動部40により駆動弁36、39を駆動し、弁孔35は駆動弁36で閉じ、弁孔38は開放された状態とする。
 次に制御部48は圧電ポンプ44の動作設定(第1の動作設定モード)を行う(図10のS3)。
 (第1の動作設定モード)
 以下に、図11を用いて圧電ポンプ44の動作設定について詳しく説明する。図11は、本実施の形態の呼気測定装置の圧電ポンプ44の動作設定の制御を示すフロー図である。
 尚、圧電ポンプ44自体は良く知られているように圧電素子442を例えば24~28kHzで振動させ、その振動力で呼気を搬送する構成である。
 このような圧電ポンプ44を用いた場合には、先ず、制御部48の第1学習制御部100は、圧電ポンプ44の電源をオン状態とし(図11のS101)、次に圧電素子442に加える電圧を例えば6Vに設定し(図11のS102)振幅を固定した上で周波数サーチを行う(図11のS103)。
 この周波数サーチでは、圧電素子442に、上述した24~28kHz、6Vを例えば256Hzの間隔で順次供給し、第1学習制御部100は、この圧電素子442が共振する周波数を先ずは粗く仮選定する。次にこの粗く仮選定した周波数の上下256Hz間を、256Hzより細かい間隔、例えば20Hzの間隔で、更に6Vを順次供給し、この圧電素子442が共振する周波数が選定される。
 そしてこの周波数サーチによって圧電素子が共振する周波数が選定できると(図11のS104)、次に、第1学習制御部100は、流量センサ43により流量を検出する。つまり、このときには図6に示す弁孔38が開口しているので、圧電ポンプ44が駆動されると、ゼロガス生成器37のワンウェイバルブ41及び弁孔38を介して空気がこの圧電ポンプ44によって吸引されることになり、このときの流量が流量センサ43によって検出される。
 そして、流量センサ43によって検出された流量が例えば3ml/秒の目標値よりも少ないときには、第1学習制御部100は、圧電素子に印加する電圧を上述した6Vから増加させる(図11のS105、S106)。その後再び流量センサ43によって検出された流量が目標値になっているか、否かの判定が行われる(図11のS107)。
 そして、流量センサ43によって検出された流量が目標値に到達すると、第1学習制御部100は、その印加電圧を、上記(図11のS104)で選定した周波数(第1の駆動周波数)と共に図3に示すメモリ49に記憶する(図11のS107、S108)。
 一方(図11のS105)において、流量が目標値よりも小さくない場合には、第1学習制御部100は、再び流量と目標値が同じ値となっているか否かの判定を行う。流量と目標値が異なれば、第1学習制御部100は、圧電素子442に印加する電圧を上述した6Vから減少させる(図11のS109、S110)。また、(図11のS109)において流量と目標値が同じとなれば、第1学習制御部100は、その印加電圧を、上記(図11のS104)で選定した周波数(第1の駆動周波数)と共に図3に示すメモリ49に記憶する(図11のS109、S111)。
 以上のようにして図10における圧電ポンプ44の動作設定(S3)が行われる。
 上述したように、動作設定S3では、周波数(第1の駆動周波数)と、印加電圧(駆動印加電圧)が設定される。尚、印加電圧のデューティ比については、50%に設定されており、後述するS205における圧電ポンプの動作設定の初期のデューティ比と同じ値に設定されている。
 次に図10のS4で示すセンサ環境安定待ち状態(1~2分)を経て、測定準備完了状態となる。具体的には制御部48によって表示部46に呼気を吹き込んでください、との表示がなされる(図10のS4)。
 続いて、制御部48は表示部46に呼気を吹き込むことを指示する表示をした後、例えば3分間の内に圧力センサ21が圧力を検出したか、否かを検出する。つまり、この3分間の内にマウスピース5から呼気が吹き込まれなければ、圧力センサ21は圧力を検出せず、その結果として電源をオフの状態とする(図10のS5、S6)。
 また、この3分間の内にマウスピース5から呼気が吹き込まれれば、圧力センサ21は圧力を検出し、その結果として呼気の測定動作が実行される(図10のS5、S7)。
 (測定動作)
 次に、図12を用いて呼気の測定動作(図10のS7)について説明する。
 呼気の測定動作時には、まず制御部48は、図6に示す駆動部40により駆動弁36、39を駆動することで、弁孔35、38をそれぞれ閉じる(図12のS201)。
 そして、圧力センサ21で圧力を検出してから10秒間はこの状態を維持する(図12のS202)。
 この状態が維持されている10秒間には、流量調節器22に設けられている流量センサ27によって呼気の流量が検出され、それに基づき駆動モータ26を駆動制御される。この制御により流量調節器22を介して一定の流量でチャンバ23への呼気の供給が行われる(図4参照)。具体的には、流量センサ27で流量を確認した状態で呼気は流入口29から蛇行経路30へと流入することとなる。このとき上述のように入力ガス切替器31が全閉状態となっているのでチャンバ23の流出口32は閉じられた状態となっており、このチャンバ23内に吹き込まれた呼気の一部は吸排気孔33、34から流出することになる。つまり、チャンバ23内に残存していた空気は吹き込まれた呼気によって排出された状態となっており、結果としてチャンバ23内は呼気で満たされた状態となっている。
 また、上記圧力センサ21で圧力を検出してから10秒が経過すると、制御部48は、流量調節器22の弁孔24を駆動弁25で閉鎖する(図12のS203)。
 つまり、制御部48が駆動モータ26を駆動することで弁孔24が駆動弁25によって閉鎖される。
 次に制御部48は、入力ガス切替器31の駆動部40で駆動弁36を駆動することにより弁孔35を開放状態とする(図12のS204)。
 尚、このときは入力ガス切替器31の弁孔38は閉じられた状態となっている。
 この状態で制御部48の第2学習制御部110は圧電ポンプ44の動作設定(第2の動作設定モード)を行う(図12のS205)。
 つまり、圧電ポンプ44の動作設定は上述のように電源スイッチ47をオン状態とした直後(図10のS3)に行っていたが、その後の時間経過に伴い、第1の動作設定モードよりも精度の高い動作設定を行うために、S205において圧電ポンプ44の動作設定が再度行われる。
 (第2の動作設定モード)
 以下に、図13を用いて圧電ポンプ44の動作設定(第2の動作設定モード)について説明する。
 具体的には、圧電ポンプ44の電源は既に(図11のS101)でオン状態となっており、また、圧電素子に加える電圧も図11の動作設定時に、適切な値(例えば6V)に設定されている。そのため、次には周波数を20Hzごとに切り替えて再度適切な駆動周波数を設定する。
 このとき図11において既に駆動周波数も設定しているので、第2学習制御部110は、その周波数の上下256Hzの中から以下のS301~S316に基づきデューティ比を変えながら周波数を再選定する。ここで、測定時の目標流量は図11で用いたときより低い値とし、例えば2ml/秒に設定される。そして、圧電素子442に印加する電圧のデューティ比が学習時の最大値50%に設定される(図13のS301)。
 次に、第2学習制御部110は、流量センサ43により流量を検出する。このときには図6に示す弁孔35が開口しているので、圧電ポンプ44が駆動されると、チャンバ23内の呼気が流出口32及び入力ガス切替器31の弁孔35を介して圧電ポンプ44へと吸引され、そのときの流量が流量センサ43によって検出される。
 そして、第2学習制御部110は、デューティ比を変化させて流量一定制御を行う(図13のS302)。例えば流量が目標流量より少ないときはデューティ比を1%ずつ増し、逆に流量が目標値より多いときはデューティ比を1%ずつ減じて目標流量となるようにする。この状態(流量一定制御が行われている状態)で図11において既に設定された周波数より一定周波数ごと(例えば20Hzごと)に上下どちらかに変化させると、ピーク周波数に近づくほどデューティ比が減じられる。このことを利用してピーク周波数が再設定される。
 まず、第2学習制御部110は、既に設定された周波数より-20Hzの周波数にして(図13のS303)、その際のデューティ比が減じられたか判定する(図13のS304)。デューティ比が減じられた場合は、さらに第2学習制御部110によって-20Hzごとに周波数をずらされ、そのときのデューティ比がずらす前のデューティ比(+20Hzの周波数におけるデューティ比ともいえる)と比べて減じられたかの判定が繰り返される(図13のS305,S306)。そして、第2学習制御部110は、デューティ比が減じられなくなる前の周波数の設定を圧電素子442がもっとも大きくふれる周波数であるとして検出し、デューティ比が減じられなくなる前の周波数を第2の駆動周波数として図3のメモリ49に記録する(図13のS307、S308)。
 すなわち、第2学習制御部110は、周波数を-20Hz変更した際のデューティ比が変更する前の周波数におけるデューティ比と比較して減少しなかった場合には、その変更する前の周波数におけるデューティ比を、周波数を20Hzの間隔で変化させた際の最も小さいデューティ比として選定する。そして、その最も小さいデューティ比のときの周波数が、圧電素子442がもっとも大きくふれる周波数としてメモリ49に記録する。
 図13のS304でデューティ比が減じられないと判定された場合は、第2学習制御部110は、現状の周波数より+40Hz、つまり図11において設定された周波数より+20Hzの周波数に変更し(図13のS309)、再度デューティ比が減じられたか判定する(図13のS310)。
 図13のS310でデューティが減じられた場合は、第2学習制御部110はさらに+20Hzごとに周波数をずらしてデューティ比が減じられたかの判定を繰り返す(図13のS311,S312)。そして、第2学習制御部110は、デューティ比が減じられなくなる前の周波数の設定が、圧電素子442がもっとも大きくふれる周波数であるとして検出し、それを図3のメモリ49に記録する(図13のS313、S314)。
 すなわち、第2学習制御部110は、周波数を+20Hz変更した際のデューティ比が変更する前の周波数におけるデューティ比と比較して減少しなかった場合には、その変更する前の周波数におけるデューティ比を最も小さいデューティ比として選定する。そして、その最も小さいデューティ比のときの周波数を、圧電素子がもっとも大きくふれる周波数(第2の駆動周波数)としてメモリ49に記録する。
 第2学習制御部110は、図13のS310でデューティ比が減じられないと判定した場合は、元の周波数((減じられないと判定した周波数から20Hz引いた周波数)、つまり図11において設定された周波数が圧電素子442のもっとも大きくふれる周波数であると検出し、それを図3のメモリ49に記録する(図13のS315、S316)。
 上記図13のS305、S306の繰り返し、または図13のS311、312の繰り返しは後述する時間内に収束させる必要があるので、第2学習制御部110は、図11で設定された周波数から±256Hzの範囲内で周波数の設定を行う。尚、第2学習制御部110が圧電素子442の最も大きくふれる周波数をメモリ49に記録する際には、その周波数におけるデューティ比も記録される。
 以上のように、圧電ポンプ44の動作設定として、最適な駆動周波数と、最適な駆動周波数の際のデューティ比が設定される。
 (電圧デューティ比制御)
 このようにして動作設定としての最適な駆動周波数が求められると、次にはこの最適な駆動周波数を固定して流量を一定とさせるための最適な駆動電圧とそのデューティ比を設定するための電圧デューティ比制御が電圧デューティ比調整部120によって図14のようにして行われる。
 この電圧デューティ比制御は、一旦駆動電圧とそのデューティ比を設定した後も圧電ポンプ44動作時は常に流量センサ43によって検出された流量を監視して実行されており、例えば周辺の気流の変化による外乱の影響を受けた場合でも流量一定を保つために行われる。
 例えば、電圧デューティ比制御は、S205における圧電ポンプの動作設定が実行された後、S206の呼気の測定を行う際には常に実行されており、流量が目標流量と一致していない場合には、駆動印加電圧及び駆動デューティ比が調整されて流量が目標流量と一致するよう制御が行われてから測定部45による測定が行われる。
 具体的にこの制御では、圧電素子442に印加される最適な電圧は図11における第1の動作設定モードにおいて求められており、またデューティ比は図13における第2の動作設定モードよって求められているので、先ず制御部48は圧電素子442に印加する電圧とデューティ比をそれらの値に設定する(図14のS401)。
 次に、電圧デューティ比調整部120は、その状態で流量センサ43によって検出された流量が目標値よりも小さくなっているか否かの判定を行い、目標値よりも小さくない場合には、次に、流量が目標値と等しいか否かの判定を行う(図14のS402、S403)。
 続いてこのS403において流量が目標値と等しければ設定が完了される(図14のS404)。つまり、上述した最適な周波数と駆動電圧とデューティが動作設定されたことになり、この値がメモリ49に記憶される。いいかえると、S3において求められた駆動印加電圧(振幅)と、S205において求められた第2の駆動周波数と駆動デューティ比によって圧電ポンプ44が動作される。
 またS403において、流量が目標値と等しくなければ、次にS405において電圧デューティ比調整部120は駆動電圧のデューティ比が使用時の最低値(10%)か否かの判定を行う。このとき使用時の最低値(10%)を下回っていない場合は、デューティは1%減少させられ、制御処理は再びS402へと戻る(図14のS406、S402)。
 また、S405においてデューティが最低値を下回っていることが判定されれば、次に電圧デューティ比調整部120は駆動電圧の値が最低値か否かの判定を行う(図14のS407)。
 そして駆動電圧の値が最低値でなければ、電圧デューティ比調整部120は駆動電圧を0.1V減じ、制御処理は、再びS402へと戻る(図14のS408、S402)。 またS407において駆動電圧の値が最低値であれば制御部48は表示部46にエラー表示をさせる(図14のS410)。
 つまり、駆動電圧のデューティ比が最低値で駆動電圧の値も最低値となるときにはエラー処理を行うのである。
 またS402において、流量センサ43によって検出された流量が目標値よりも小さくなっているときにはS411において電圧デューティ比調整部120は駆動電圧のデューティ比が使用時の最大値(40%)か否かの判定を行い、最大値でない場合は、デューティ比を1%増加し(図14のS412)、流量センサ43によって検出された流量が目標値と等しいか否かの判定を行う(図14のS413)。
 そして、流量が目標値と等しければ設定が完了される(図14のS414)。つまり、上述した最適な周波数(第2の駆動周波数)と、最適な駆動電圧と、最適なデューティが動作設定されたことになり、これらの値がメモリ49に記憶される(図14のS414)。尚、使用時のデューティ比の設定範囲は、学習時のデューティ比の設定範囲より上限、下限ともそれぞれ10%のマージンを持たせ10%~40%としている。
 S411において電圧デューティ比調整部120は、駆動電圧のデューティ比が使用時最大値であると判定した場合は、圧電素子442に印加する電圧の値を0.1V増加させる(図14のS415)。
 次に、電圧デューティ比調整部120は、その状態で流量センサ43によって検出された流量が目標値と等しいか否かの判定を行う(図14のS416)。
 そして、流量が目標値と等しければ設定が完了される(図14のS417)。つまり、上述した最適な周波数(第2の駆動周波数)と、最適な駆動電圧と、最適なデューティが動作設定されたことになり、これらの値がメモリ49に記憶させられる(図14のS417)。
 またS416において流量が目標値と異なれば次に流量が目標値よりも小さいか否かの判定が行われ(図14のS418)、小さい場合には制御処理は再びS415へと戻る。
 また、S418において流量が目標値よりも小さくなければ電圧デューティ比調整部120によって駆動電圧のデューティ比が1%減じられ(図14のS419)、再び流量が目標値になっているか否かの判定が電圧デューティ比調整部120によって行われる(図14のS420)。
 そしてS420において流量が目標値に等しくなっていなければ、制御処理は、再びS19へと戻ることになる。またS20において流量が目標値と等しくなっていれば、設定が完了される(図14のS421)。つまり、上述した最適な周波数(第2の駆動周波数)と、最適な駆動電圧と、最適なデューティ比が動作設定されたことになり、これらの値がメモリ49に記憶させる(図14のS421)。
 以上のような圧電ポンプ44の動作設定が行われる(図12のS205)時間は例えば10秒間であって、実際に圧電ポンプ44によってチャンバ23内の呼気を全て測定部45に供給するのに要する時間は30秒かかる。従って、この30秒の内の前半の10秒で圧電ポンプ44の動作設定(第2の動作設定モード)が完了する。そしてこの動作設定後の数秒間に測定部45に供給される呼気から一酸化窒素濃度が検出される(図12のS206)。
 そしてこの呼気の測定が完了すると、測定制御部130が、入力ガス切替器31の弁孔35を駆動弁36で閉じ、弁孔38は開放される(図12のS207)。
 そしてこの状態で、圧電ポンプ44により、ゼロガス生成器37のワンウェイバルブ41、一酸化窒素を除去するフィルター部42及び弁孔38を介して空気が吸引され、その空気の一酸化窒素濃度が測定部45で測定される(図12のS208)。
 そして、S206で測定した呼気から一酸化窒素濃度と、S208で測定した空気の一酸化窒素濃度から呼気の最終的な濃度計算が測定制御部130によって行われる(図12のS209)。制御部48は、その演算結果を表示部46に表示させて測定が完了する(図12のS210、S211)。
 つまり、図10において測定(図10のS7)が終了する。
 尚、チャンバ23には図5に示すように蛇行経路30における入力ガス切替器31への流出口32の上流側と下流側に吸排気孔33、34をもうけているので、呼気を吹き込むときには、チャンバ23としての通気抵抗を小さくすることが出来る。またチャンバ23内の呼気を、圧電ポンプ44によって測定部45に供給するときの通気抵抗も小さくすることが出来る。
 (乾燥モード)
 本実施形態における特徴点は、図3に示す制御部48がこの測定(図10のS7)の後に乾燥モード(図10のS8)を実行し、その後動作を終了(図10のS9)させることとしたことである。
 すなわち、図1からも理解されるように、ハンドル部1と測定装置本体3を接続したチューブ2の長さは、使用者の利便性を高める為に長く形成されている。しかもこのチューブ2は、測定装置本体3の外部に露出した状態となっている。そのため、マウスピース5から呼気を吹き込むとチューブ2内に結露が発生する場合がある。そして、この結露が原因で所定量の呼気をチャンバ23内に供給することが出来ず、その結果として測定が適切に行われなくなる虞がある。
 この点を更に説明すると、呼気は人体体温と同じ様に、例えば36度で湿度はほぼ100%となっている。この呼気がチューブ2内を進行している時に外気によって冷却されると、このチューブ2内に結露が発生する事になる。もちろん、一回の測定で発生する結露の量はわずかなものではあるが、複数回の測定を連続して行った場合には結露の量は多くなる。結露の量が多くなると、チューブ2内の開口面積を狭めるだけでなく、流量調節器22やチャンバ23へと結露が流出することになる。そこで本実施形態では、測定が終了する度に乾燥モード(図10のS8)を実行させるように制御が行われる。このように測定のたびに毎回乾燥モードを実行させれば、上述のようにチューブ2内にわずかに発生している結露を除去すればよい状態となるので、チューブ2内の結露を出来るだけ低減でき乾燥させることが出来る。
 但し、チューブ2が露出する外気環境が低温でなければチューブ2内に発生する結露量はきわめて少ないものとなるので、換気を行う必要がない場合もある。そこで本実施形態に於いては図3及び図9に示すように制御部48の乾燥モード制御部140に外気温度を測定する温度センサ50と外気の湿度を測定する湿度センサ51を接続し、これらの温度センサ50と湿度センサ51の測定値を基に乾燥モード(図10のS8)が実行される。
 図15は、本実施の形態の呼気測定装置の乾燥モードにおける動作を示すフロー図である。
 具体的にはこの乾燥モード実行時にはまず乾燥モード制御部140の温度取得部141が、温度センサ50によって測定された外気温度を取得し、湿度取得部142が、湿度センサ51によって測定された外気の湿度を取得する(図15のS501)。
 そして、実行判定部145が、外気温が所定値(例えば30度)以下になっているか否かにより、結露量が所定値以上になったか否かを判定する(図15のS502)。外気温が所定値(例えば30度)よりも高くなっている時には、制御処理はS509へと移行し、乾燥モードが終了する。
 外気温度が所定値よりも高いときは、結露の発生がしにくい状態となっているのであえて圧電ポンプ44を駆動して換気を行わなくても、結露はチューブ2内壁面に接する空気に蒸発する。そのため、結露はハンドル部1外へと拡散流出し、その結果としてチューブ2内への結露が累積増加しない。
 一方、外気温が低いと外気に露出するチューブ2の外表面も低温となり、それによりチューブ2内の温度も低下し、その結果として、上述した呼気(例えば36度、湿度ほぼ100%)はチューブ2内表面で冷却され、ここに結露が発生する。
 この結露発生量は外気温が低いと多くなるので、結露量算出部143がその外気温によって結露量を算出し、次に駆動時間決定部144がこの結露を乾燥させるためには圧電ポンプ44をどの程度稼動させ、ハンドル部1からチューブ2内に外気を流入させるかを計算する。
 またこの計算時には湿度センサ51で測定した湿度も考慮されることになる。つまりハンドル部1からチューブ2内に流入させる外気の湿度が高い場合(例えば70%より大きい)には、チューブ2内表面に発生した結露が乾燥しにくくなる。そのため、上記外気の温度によって設定した圧電ポンプ44の駆動時間を長く設定する必要がある(例えば1.5倍)。このようにすることで圧電ポンプ44の駆動時間が決定され(図15のS503)、その駆動時間はメモリ49に記憶される(図15のS504)。
 また、結露発生量は、呼気の吹き込み方法、構成部品の形状(例えばチューブ径)等によっても影響を受けるため、外気温と結露発生量の関係を実験により求め、その結果に基づいて結露量が算出されてもよい。
 このようにすることで、外気温のみで結露量を算出する場合よりさらに精度よく結露量を算出できる。そして、この結露量が所定の値を超えた場合は、上述したごとく乾燥モードを実行するようにすればよい。
 (結露量算出)
 ここで、結露発生量を実験により求め、その結果に基づいて結露量算出部143が結露量を算出する具体的な一例を以下に示す。
 結露量は、測定時に呼気を吹き込むことによって発生する結露発生量と、自然乾燥によって結露が減少する自然乾燥量との差によって算出される。
 結露発生量は、外気の温度と湿度などを考慮した温湿度係数と基準となる所定の結露量の積として算出される。温湿度係数は実験的に以下のようにして算出すればよい。
 (温度係数の算出)
 まず、外気温と外気の湿度とが、それぞれ所定の範囲に分割して区分される。例えば、外気温は、10℃以上17℃未満(区分Aとする)、17℃以上24℃未満(区分Bとする)、24℃以上(区分Cとする)の3つの区分に分類される。さらに外気の湿度は、70%以下(区分1とする)と70%より大きい(区分2とする)の2つの区分に分類される。この区分は、使用される環境や機器に求める検出精度などに応じて適宜選定すればよい。
 そして、外気温の3つの区分と外気の湿度の2つの区分を組み合わせた6つの区分について、それぞれの区分において結露が最も発生しやすい条件、つまり外気温が最低温度であって、外気の湿度が最高湿度である環境下において実際に呼気を吹き込んで結露を発生させ、その量が測定される。
 例えば、外気温区分Aかつ外気の湿度区分1(以降、区分A-1とする)であれば、外気温10℃、湿度70%の環境下において結露を発生させ、結露量が測定される。本実施形態においては、結露発生前と発生後の重量を測定し、その差を結露量とした。
 同様にして、区分A-1から区分C-2(外気温区分Cかつ外気の湿度区分2)まで6つの区分についてそれぞれ結露量を得た後、その値を用いて温湿度係数の算出が行われる。温湿度係数は、例えば、区分C-1(外気温区分Cかつ外気の湿度区分1)を基準として、他の区分の結露量を区分C-1の結露量で割り算した値とする。つまり、この場合、計算に用いる結露量は、複数回測定をした値の平均値や最大値などを適宜選択して用いればよい。このようにして温湿度係数が算出できる。
 (自然乾燥量)
 自然乾燥量は、外気の温度と湿度などを考慮した自然乾燥係数と所定の自然乾燥時間の積として算出される。自然乾燥係数は実験的に以下のようにして算出すればよい。
 ここで、所定の自然乾燥時間とは、測定において呼気を吹き込んでからの経過時間である。
 上述した温湿度係数を算出した場合と同様に、外気温と外気の湿度とが、それぞれ所定の範囲に分割して区分される。例えば、外気温は、10℃以上17℃未満(区分Aとする)、17℃以上24℃未満(区分Bとする)、24℃以上(区分Cとする)の3つの区分に分類される。さらに外気の湿度は1つの区分とし、外気の湿度によっては分類されない。この区分は、使用される環境や機器に求める検出精度などに応じて適宜選定すればよい。
 そして、外気温の3つの区分について、それぞれの区分において結露を自然乾燥するのに最も不利な条件、つまり外気温が最低温度である環境下において実際に一定量の結露を発生させた状態から結露が消失するまで自然乾燥させ、その時間が測定される。
 例えば、外気温区分Aであれば、外気温10℃の環境下において結露を自然乾燥させ、結露が消失する時間(自然乾燥時間)が測定される。結露が消失したことは、本実施形態においては、目視によって確認したが、結露発生前との重量を比較することによって確認してもよい。
 同様にして、区分Aから区分Cまで3つの区分についてそれぞれ自然乾燥時間を得た後、その値を用いて自然乾燥係数が算出される。自然乾燥係数は、実験時に発生させた一定の結露量をそれぞれの区分の自然乾燥時間で割り算した値とする。この場合、計算に用いる自然乾燥時間は、複数回測定をした値の平均値や最大値などを適宜選択して用いればよい。このようにして自然乾燥係数が算出できる。
 以上のようにして算出した温湿度係数および自然乾燥係数を用いて、上述したように結露量を算出すればよい。
 すなわち、上述したように結露量は、前回測定時の結露量-自然乾燥量(自然乾燥係数×所定の自然乾燥時間)+今回測定時の結露発生量(温湿度係数×基準となる所定の結露量)の式で求めることが出来る。
ただし、前回測定時の結露量<自然乾燥量の場合の結露量は、今回測定時の結露発生量と等しくなる。
 例えば、温度センサ50によって温度が20℃であると測定され、湿度センサ51によって湿度が65%であると測定された場合、そのときの温度および湿度は、区分B-1に該当する。
 このときの、温湿度係数は、上記のように基準を区分C-1とした例では、(区分B-1での結露量)/(区分C-1での結露量)となる。また、基準となる所定の結露量は、区分C-1において結露が最も発生しやすい条件の環境(24℃、70%)下において実際に呼気を吹き込んで発生させた結露量である。
 また、自然乾燥係数は、外気温区分Bにおいて求められた自然乾燥係数であり、所定の自然乾燥時間は、呼気を吹き込んでからの経過時間である。呼気の吹き込みは、圧力センサ21で検出される。
 (駆動時間算出)
 次に、結露を乾燥する為に必要な圧電ポンプの駆動時間を実験により求め、その結果に基づいて制御部48の駆動時間決定部144は圧電ポンプの駆動時間を算出する。
 具体的な一例を以下に示す。
 圧電ポンプ44の駆動時間は、外気の温度と湿度などを考慮した駆動時間係数と、基準となる所定の駆動時間と、上記の結露量との積として算出する。駆動時間係数は実験的に以下のようにして算出すればよい。
 ここで、所定の駆動時間とは、基準となる区分において単位重量あたりの結露量を乾燥させることができる時間である。
 まず、外気温と外気の湿度とが、それぞれ所定の範囲に分割して区分される。例えば、外気温は、10℃以上17℃未満(区分Aとする)、17℃以上24℃未満(区分Bとする)、24℃以上(区分Cとする)の3つの区分に分類される。さらに外気の湿度が、70%以下(区分1とする)と70%より大きい(区分2とする)の2つの区分に分類される。この区分は、使用される環境や機器に求める検出精度などに応じて適宜選定すればよい。
 そして、外気温の3つの区分と外気の湿度の2つの区分を組み合わせた6つの区分について、それぞれの区分において結露を乾燥するのに最も不利な条件、つまり外気温が最低温度であって、外気の湿度が最高湿度である環境下において実際に圧電ポンプを駆動させて、乾燥時間を測定する。
 例えば、外気温区分Aかつ外気の湿度区分1(以降、区分A-1とする)であれば、外気温10℃、湿度70%の環境下において圧電ポンプを駆動させ、結露が消失する時間(乾燥時間)を測定する。結露が消失したことは、本実施形態においては、目視によって確認したが、結露発生前との重量を比較することによって確認してもよい。
 同様にして、区分A-1から区分C-2(外気温区分Cかつ外気の湿度区分2)まで6つの区分についてそれぞれ乾燥時間を得た後、その値を用いて駆動時間係数が算出される。
 駆動時間係数は、例えば、区分C-1(外気温区分Cかつ外気の湿度区分1)を基準として、他の区分の乾燥時間を区分C-1の乾燥時間で割り算した値とする。
 この場合、計算に用いる乾燥時間は、複数回測定をした値の平均値や最大値などを適宜選択して用いればよい。このようにして駆動時間係数が算出できる。
 以上のようにして算出した駆動時間係数を用いて、上述したように圧電ポンプ44の駆動時間を算出すればよい。
 すなわち、圧電ポンプ44の駆動時間は、駆動時間係数×基準となる所定の駆動時間×上記の結露量で求められる。
 例えば、温度20度、湿度65%の場合、そのときの温度及び湿度は、区分B-1に該当する。このため、駆動時間係数は、(区分B-1の乾燥時間)/(区分C-1の乾燥時間)となる。また、基準となる所定の駆動時間は、基準となる区分C-1において単位重量あたりの結露量を乾燥させることができる時間である。
 以上のようにして、圧電ポンプ44の駆動時間が求まった状態になると乾燥モード制御部140の実行部146は図6に示す入力ガス切替器31の弁孔35,38を駆動弁36,39で閉じ、図4に示す駆動弁52を駆動して開口状態とする(図15のS505)。つまり、図4に示す駆動弁52を開口状態にするとハンドル部1、チューブ2はバイパス路53によって流量調節器22の上流部を介して圧電ポンプ44に連結された状態となるので、圧電ポンプ44を駆動すれば、外気はハンドル部1、チューブ2、流量調節器22の上流部、及び圧電ポンプ44を介して測定装置本体3外へと排出される。
 つまり、本実施の形態の呼気測定装置は、乾燥モード実行時にはチャンバ23をバイパスしてハンドル部1、チューブ2を圧電ポンプ44に接続する構成とした。
 この結果チューブ2内に発生していた結露は上記外気流によって乾燥される。この圧電ポンプ44の駆動は上述したポンプ駆動時間の間実行されることになり、これによりチューブ2内に発生していた結露は上記外気流によって乾燥される (図15のS506、S507)。そして、この駆動時間が経過すると駆動弁52は閉じられた状態となり、また入力ガス切替器31の弁孔35は開状態、弁孔38は閉状態となる(図15のS508)。
 以上で乾燥モード(図15のS508)は完了し、測定装置本体3の動作が終了する(図10のS9と図15のS509)。
 (実施の形態2)
 図16は本発明の実施の形態2の呼気測定装置の制御方法を示すフロー図である。つまり上記実施の形態1では温度センサ50によって検出した外気温度が例えば、30度以下になった場合に圧電ポンプ44を駆動してチューブ2内の乾燥が行われるが、この実施の形態2では外気温度に関係なく測定が終了すると毎回乾燥モードが実行される。
 具体的には、この乾燥モード実行時にはまず乾燥モード制御部140の温度取得部141が、温度センサ50によって測定された外気温度を取得し、乾燥モード制御部140の湿度取得部142が湿度センサ51によって測定された外気の湿度を取得する(図16のS501)。
 この結露発生量は外気温が低いと多くなるので、乾燥モード制御部140の結露量算出部143はその外気温によって結露量を算出する。次に、駆動時間決定部144はこの結露を乾燥させるためには圧電ポンプ44をどの程度稼動させ、ハンドル部1からチューブ2内に外気を流入させるかを計算する。またこの計算時には湿度センサ51で測定した湿度も考慮されることになる。
 つまりハンドル部1からチューブ2内に流入させる外気の湿度が高い場合(例えば70%以上)には、上記外気の温度によって設定した圧電ポンプ44の駆動時間を長くする(例えば1.5倍)ように圧電ポンプ44の駆動時間が決定され(図16のS503)、その駆動時間はメモリ49に記憶される(図16のS504)。
 この状態になると乾燥モード制御部140の実行部146は図6に示す入力ガス切替器31の弁孔35,38を駆動弁36,39で閉じ、図4に示す駆動弁52を駆動して開口状態とする(図16のS505)。つまり、図4に示す駆動弁52を開口状態にするとハンドル部1、チューブ2はバイパス路53によって流量調節器22の上流部を介して圧電ポンプ44に連結された状態となるので、圧電ポンプ44を駆動すれば、外気はハンドル部1、チューブ2、流量調節器22の上流部、及び圧電ポンプ44を介して測定装置本体3外へと排出される。この結果チューブ2内に発生していた結露は上記外気流によって乾燥される。この圧電ポンプ44の駆動は上述したポンプ駆動時間の間実行されることになり、これによりチューブ2内に発生していた結露は上記外気流によって乾燥される (図16のS506、S507)。そして、この駆動時間が経過すると駆動弁52は閉じられた状態となり、また入力ガス切替器31の弁孔35は開状態、弁孔38は閉状態となる(図16のS508)。
 以上で乾燥モード(図10のS8)は完了し、測定装置本体3の動作が終了することになる(図16のS509)。
 <主な特徴>
 (1)
 以上のように、本発明に係る実施の形態1、2に示す呼気測定装置は、ハンドル部1と、チャンバ23と、圧電ポンプ44(ポンプの一例)と、乾燥モード制御部140と、を備える。ハンドル部1は、呼気が吹き込まれる。チャンバ23は、吹き込まれた呼気が一時的に溜め込まれる。圧電ポンプ44は、チャンバ23内に溜め込まれた呼気を測定部45に供給する。乾燥モード制御部140は、測定部45による呼気の測定後に圧電ポンプ44を駆動して外気をハンドル部1から吸い込む乾燥モードを実行する。
これにより、検出精度を高めることができる。
 すなわち、制御部48が、測定部45による呼気の測定後に圧電ポンプ44を駆動して外気をハンドル部1から吸い込む乾燥モードを実行する構成としたので、測定後に乾燥モードが実行され、その結果ハンドル部1の下流域への結露滞留が少なくなり、この結果として検出精度を高めることができる。
 (2)
 本実施の形態の呼気測定装置では、乾燥モード制御部140は、温度センサ50から測定値を取得する温度取得部141を有する。乾燥モード制御部140は温度センサ50の測定値に基づき、乾燥モードを実行する。
 これにより、温度によって変化する結露量に対して適切に乾燥モードを実行できる。
 (3)
 本実施の形態の呼気測定装置では、乾燥モード制御部140は、取得した温度センサ50の測定値が所定値よりも低いか否かを判定する実行判定部145を有する。温度センサ50の測定値が所定値よりも低い場合に乾燥モードを実行する。
 外気温がある程度(例えば、30℃)以上の場合、結露が発生したとしても極微量であるため、乾燥モードを実行する必要がない。すなわち、所定値よりも低いか否かを判定することにより、余分に乾燥モードを実行する必要がなくなる。
 (4)
 本実施の形態の呼気測定装置では、温度センサ50は外気の温度を測定する。
 これにより、外気の温度に基づいて乾燥モードを実行できる。
 (5)
 本実施の形態の呼気測定装置では、乾燥モード制御部140は、温度取得部141と、結露量算出部143と、駆動時間決定部144と、を有する。温度取得部141は、温度センサ50から測定値を取得する。結露量算出部143は、温度センサ50の測定値に基づいてチューブ2内の結露量を算出する。駆動時間決定部144は、算出した結露量に応じて、外気をハンドル部1から吸い込む圧電ポンプ44の駆動時間を決定する。
 これにより、結露量に基づいて乾燥モードの実行時間を制御できる。このため、濃度を表示した後に制御を終了するまでの時間を短くできユーザの利便性が向上する。
 (6)
 本実施の形態の呼気測定装置では、乾燥モード制御部140は、温度取得部141と、湿度取得部142と、を有する。温度取得部141は、温度センサ50から測定値を取得する。湿度取得部142は、湿度センサ51から測定値を取得する。乾燥モード制御部140は、温度センサ50と湿度センサ51の測定値に基づき、乾燥モードを実行する。
 これにより、温度及び湿度によって変化する結露量に対して適切に乾燥モードを実行できる。
 (7)
 本実施の形態の呼気測定装置では、乾燥モード制御部140は、温度センサ50の測定値が所定値よりも低い場合に乾燥モードを実行する実行判定部145を有する。乾燥モード制御部140は、湿度センサ51の測定値が所定値よりも高い場合に乾燥モードの時間を長くする。
 外気温がある程度(例えば、30℃)以上の場合、結露が発生したとしても極微量であるため、乾燥モードを実行する必要がない。すなわち、所定値よりも低いか否かを判定することにより、余分に乾燥モードを実行する必要がなくなる。
 また、湿度によって変化する結露量に対して適切に乾燥モードを実行できる。
 (8)
 本実施の形態の呼気測定装置では、温度センサ50は、外気の温度を測定し、湿度センサ51は、外気の湿度を測定する。
 これにより、外気の温度および湿度に基づいて乾燥モードを実行できる。
 (9)
 本実施の形態の呼気測定装置では、乾燥モード制御部140は、温度取得部141と、湿度取得部142と、結露量算出部143と、駆動時間決定部144と、を有する。温度取得部141は、温度センサ50から測定値を取得する。湿度取得部142は、湿度センサ51から測定値を取得する。結露量算出部143は、温度センサ50及び湿度センサ51の測定値に基づいてチューブ2内の結露量を算出する。駆動時間決定部144は、算出した結露量に応じて、外気をハンドル部1から吸い込む圧電ポンプ44の駆動時間を決定する。
 これにより、温度および湿度により変化する結露量に基づいて乾燥モードの実行時間を制御できる。このため、濃度を表示した後に制御を終了するまでの時間を短くできユーザの利便性が向上する。
 (10)
 本実施の形態の呼気測定装置では、乾燥モード制御部140は、乾燥モード実行時には、チャンバ23をバイパスしてチューブ2を圧電ポンプ44に接続する。
 これにより、チャンバ23などを経由することになく結露を外部に排出できる。
 (11)
 本実施の形態の呼気測定装置の制御方法は、ハンドル部1と、チャンバ23と、圧電ポンプ44とを備えた呼気測定装置の制御方法であって、S7(測定工程の一例)と、S8(乾燥モード実行工程の一例)とを備える。ハンドル部1は、呼気が吹き込まれる。チャンバ23は、吹き込まれた呼気が一時的に溜め込まれる。圧電ポンプ44は、チャンバ23内に溜め込まれた呼気を測定部45に供給する。S7(測定工程の一例)は、圧電ポンプ44によって供給された呼気を測定部45によって測定する。S8(乾燥モード実行工程の一例)は、S7(測定工程の一例)の後に、圧電ポンプ44を駆動して外気をハンドル部1から吸い込む乾燥モードを実行する。
 これにより、測定後に乾燥モードが実行され、その結果ハンドル部1の下流域への結露滞留が少なくなり、この結果として検出精度を高めることができる。
 (12)
 本実施の形態の呼気測定装置の制御方法では、S8(乾燥モード実行工程の一例)は、S501(温度取得工程及び湿度取得工程の一例)と、S503(ポンプ駆動時間計算工程の一例)と、を有する。S503(ポンプ駆動時間計算工程の一例)は、S501(温度取得工程および前記湿度取得工程の一例)の測定結果に基づいて、チューブ2内の結露量を算出し、算出した結露量に応じて、外気を吸い込むために圧電ポンプ44を稼働させる時間を決定する。
 これにより、温度および湿度により変化する結露量に基づいて乾燥モードの実行時間を制御できる。
 (13)
 本実施の形態の呼気測定装置の制御方法では、S8(乾燥モード実行工程の一例)は、S502(温度判定工程の一例)と、S506及びS507(稼動工程の一例)と有する。S502(温度判定工程の一例)は、S501(温度取得工程の一例)の測定結果が所定値よりも低いことを判定する。S506及びS507(稼動工程の一例)は、S502(温度判定工程の一例)の判定結果に基づいて、外気を吸い込むために圧電ポンプ44を稼働させる。
 このように所定値よりも低いか否かを判定することにより、余分に乾燥モードを実行する必要がなくなる。
 (14)
 本実施の形態の呼気測定装置の制御方法では、S8(乾燥モード実行工程の一例)は、S505(流路切り替え工程の一例)をさらに有する、
 S505(流路切り替え工程の一例)は、チャンバ23をバイパスして、吹き込まれる呼気を圧電ポンプ44に供給するように流路を切り替える。
 これにより、チャンバ23などを経由することになく結露を外部に排出できる。
 (他の実施の形態)
 (A)
 上記実施の形態では、圧電ポンプ44を用いていたが、他のモータによって駆動されるポンプを用いても良い。
 (B)
 また上記実施の形態1、2では、結露が最もよく発生し、測定結果に影響を及ぼすことが想定されるチューブ2内に発生する結露に注目した説明を行ったが、結露はそれ以外にハンドル部1、流量調節器22及びチャンバ23等にも発生することが考えられる。
 したがって、ハンドル部1、チューブ2を介して吸い込まれた外気で、さらにハンドル部1、流量調節器22及びチャンバ23等の乾燥を行う構成としても良い。
 この場合、結露発生量は、上記実施の形態1、2にて説明した条件に加えて、ハンドル部1、流量調節器22及びチャンバ23等において外気温と結露発生量の関係を実験により求め、その結果に基づいて制御部48は結露量を算出するようにしてもよい。このようにすることで、さらに精度よく結露量を算出できる。
 (C)
 また、上記実施の形態1、2の呼気測定装置では、温度センサ50と湿度センサ51が設けられているが、温度センサ50と湿度センサ51が設けられておらず、ユーザが温度と湿度を呼気測定装置に入力してもよい。要するに、呼気測定装置が温度と湿度の値を取得できれば良い。
 (D)
 また、上記実施の形態1,2の呼気測定装置は、温度取得部141と湿度取得部142を有しているが、温度取得部141だけであってもよい。この場合、温度に基づいて乾燥モードが実行される。
 (E)
 また、上記実施の形態1,2の呼気測定装置では、乾燥モードを実行する際に入力ガス切替器31の弁孔35、38を駆動弁36、39で閉じて駆動弁52を開いていたが、これに限らず、流量調節器22の弁孔24を駆動弁25で閉じて駆動弁52を開くように制御してもよい。
 (F)
 また、上記実施の形態1、2では、ハンドル部1、チューブ2を介してチャンバ23に呼気が吹き込まれる構成として説明したが、本発明の構成は、これに限定されるものではない。つまり、例えばハンドル部1、チューブ2を設けずに、チャンバ23に呼気を吹き込む構成としてもよい。
 この場合も、上述したように乾燥モード制御部140が、測定部45による呼気の測定後に圧電ポンプ44を駆動して乾燥モードを実行することによって、チャンバ23に吸い込まれた外気でチャンバ23等の乾燥を行うことができる。その結果、チャンバ23等への結露滞留が少なくなるので、検出精度を高めることができるのである。
 すなわち、このような構成の呼気測定装置は、チャンバ23と、圧電ポンプ44(ポンプの一例)と、乾燥モード制御部140と、を備える。チャンバ23には、吹き込まれた呼気が一時的に溜め込まれる。圧電ポンプ44は、チャンバ23内に溜め込まれた呼気を測定部45に供給する。乾燥モード制御部140は、測定部45による呼気の測定後に圧電ポンプ44を駆動して外気を吸い込む乾燥モードを実行する。
 また、乾燥モード制御部140は、結露量算出部143と、駆動時間決定部144と、を有する。結露量算出部143は、温度センサ50および湿度センサ51の測定値に基づいて呼気測定装置内(測定装置本体3内)の結露量を算出する。算出した結露量に応じて、外気を吸い込む圧電ポンプ44の駆動時間を決定する。
 また、温度センサ50のみの温度に基づいて、呼気測定装置内の結露量を算出してもよい。この場合、乾燥モード制御部140の結露量算出部143は、温度センサ50の測定値に基づいて呼気測定装置内の結露量を算出する。
本発明の呼気測定装置は、検出精度が向上する効果を発揮し、喘息検出、肺機能検出などを行う際に使用する呼気測定装置に活用されることが期待されるものである。
1 ハンドル部
2 チューブ
3 測定装置本体
4 ハンドル部本体
5 マウスピース
6 吸気孔
7 接続部
8 円筒部
9 接続部材
10 径小部
11 吸気入口部
12 第1吸気経路
13 呼気排出部
14 第1ワンウェイバルブ
15 フィルター部
16 湾曲面
17 第2ワンウェイバルブ
18 第2吸気経路
19 排出経路
20 外周部
21 圧力センサ
22 流量調節器
23 チャンバ
24 弁孔
25 駆動弁
26 駆動モータ
27 流量センサ
28 容器
29 流入口
30 蛇行経路
31 入力ガス切替器
32 流出口
33、34 吸排気孔
35 弁孔
36 駆動弁
37 ゼロガス生成器
38 弁孔
39 駆動弁
40 駆動部
41 ワンウェイバルブ
42 フィルター部
43 流量センサ
44 圧電ポンプ(ポンプの一例)
45 測定部
46 表示部
47 電源スイッチ
48 制御部
49 メモリ
50 温度センサ
51 湿度センサ
52 駆動弁
140 乾燥モード制御部
141 温度取得部
142 湿度取得部
143 結露量算出部
144 駆動時間決定部
145 実行判定部
146 実行部

Claims (22)

  1.  吹き込まれた呼気が一時的に溜め込まれるチャンバと、
     前記チャンバ内に溜め込まれた呼気を測定部に供給するポンプと、
     前記測定部による呼気の測定後に前記ポンプを駆動して外気を吸い込む乾燥モードを実行する乾燥モード制御部と、
    を備えた、呼気測定装置。
  2.  呼気が吹き込まれるハンドル部をさらに備え、
     前記ハンドル部からの呼気がチューブを介して前記チャンバに一時的に溜め込まれ、
     前記乾燥モード制御部は、前記測定部による呼気の測定後に前記ポンプを駆動して外気を前記ハンドル部から吸い込む乾燥モードを実行する、
    請求項1に記載の呼気測定装置。
  3.  前記乾燥モード制御部は、温度センサから測定値を取得する温度取得部を有し、前記温度センサの測定値に基づき、前記乾燥モードを実行する、
    請求項1または請求項2に記載の呼気測定装置。
  4.  前記乾燥モード制御部は、取得した前記温度センサの測定値が所定値よりも低いか否かを判定する実行判定部を有し、前記温度センサの測定値が所定値よりも低い場合に前記乾燥モードを実行する、
    請求項3に記載の呼気測定装置。
  5.  前記温度センサは外気の温度を測定する、
    請求項3または請求項4に記載の呼気測定装置。
  6.  前記乾燥モード制御部は、
     温度センサから測定値を取得する温度取得部と、
     前記温度センサの測定値に基づいて前記呼気測定装置内の結露量を算出する結露量算出部と、
     算出した前記結露量に応じて、外気を吸い込む前記ポンプの駆動時間を決定する駆動時間決定部と、を有する、
    請求項1に記載の呼気測定装置。
  7.  前記乾燥モード制御部は、
     温度センサから測定値を取得する温度取得部と、
     前記温度センサの測定値に基づいて前記チューブ内の結露量を算出する結露量算出部と、
     算出した前記結露量に応じて、外気を前記ハンドル部から吸い込む前記ポンプの駆動時間を決定する駆動時間決定部と、を有する、
    請求項2に記載の呼気測定装置。
  8.  前記乾燥モード制御部は、
     温度センサから測定値を取得する温度取得部と、
     湿度センサから測定値を取得する湿度取得部と、を有し、
     前記乾燥モード制御部は、前記温度センサと前記湿度センサの測定値に基づき、前記乾燥モードを実行する、
    請求項1または請求項2に記載の呼気測定装置。
  9.  前記乾燥モード制御部は、前記温度センサの測定値が所定値よりも低い場合に前記乾燥モードを実行する実行判定部を有し、前記湿度センサの測定値が所定値よりも高い場合に前記乾燥モードの時間を長くする、
    請求項8に記載の呼気測定装置。
  10.  前記温度センサは、外気の温度を測定し、
     前記湿度センサは、外気の湿度を測定する、
    請求項8または請求項9に記載の呼気測定装置。
  11.  前記乾燥モード制御部は、
     温度センサから測定値を取得する温度取得部と、
     湿度センサから測定値を取得する湿度取得部と、
     前記温度センサおよび前記湿度センサの測定値に基づいて前記呼気測定装置内の結露量を算出する結露量算出部と、
     算出した前記結露量に応じて、外気を吸い込む前記ポンプの駆動時間を決定する駆動時間決定部と、を有する、
    請求項1に記載の呼気測定装置。
  12.  前記乾燥モード制御部は、
     温度センサから測定値を取得する温度取得部と、
     湿度センサから測定値を取得する湿度取得部と、
     前記温度センサおよび前記湿度センサの測定値に基づいて前記チューブ内の結露量を算出する結露量算出部と、
     算出した前記結露量に応じて、外気を吸い込む前記ポンプの駆動時間を決定する駆動時間決定部と、を有する、
    請求項2に記載の呼気測定装置。
  13.  前記乾燥モード制御部は、前記乾燥モード実行時には、呼気が吹き込まれる入口部を、前記チャンバをバイパスして前記ポンプに接続する、
    請求項1、6又は11に記載の呼気測定装置。
  14.  前記乾燥モード制御部は、前記乾燥モード実行時には、前記チャンバをバイパスして前記チューブを前記ポンプに接続する、
    請求項2、7又は12に記載の呼気測定装置。
  15.  吹き込まれた呼気が一時的に溜め込まれるチャンバと、
     前記チャンバ内に溜め込まれた呼気を測定部に供給するポンプと、
    を備えた呼気測定装置の制御方法であって、
     前記ポンプによって供給された呼気を前記測定部によって測定する測定工程と、
     前記測定工程の後に、前記ポンプを駆動して外気を吸い込む乾燥モードを実行する乾燥モード実行工程と、を備える、呼気測定装置の制御方法。
  16.  呼気が吹き込まれるハンドル部と、
     前記ハンドル部からの呼気がチューブを介して一時的に溜め込まれるチャンバと、
     前記チャンバ内に溜め込まれた呼気を測定部に供給するポンプと、
    を備えた呼気測定装置の制御方法であって、
     前記ポンプによって供給された呼気を前記測定部によって測定する測定工程と、
     前記測定工程の後に、前記ポンプを駆動して外気を前記ハンドル部から吸い込む乾燥モードを実行する乾燥モード実行工程と、
    を備える、呼気測定装置の制御方法。
  17.  前記呼気測定装置は、呼気が吹き込まれるハンドル部を更に備え、
     前記チャンバには、前記ハンドル部からの呼気がチューブを介して一時的に溜め込まれ、
     前記乾燥モードにおいて、外気は、前記ハンドル部から吸い込まれる、
    請求項15に記載の呼気測定装置の制御方法。
  18.  前記乾燥モード実行工程は、
     温度センサによって測定された外気の温度を取得する温度取得工程と、
     湿度センサによって測定された外気の湿度を取得する湿度取得工程と、
     前記温度取得工程および前記湿度取得工程の測定結果に基づいて、前記呼気測定装置内の結露量を算出し、算出した前記結露量に応じて、外気を吸い込むために前記ポンプを稼働させる時間を決定するポンプ駆動時間計算工程と、
    を有する、請求項15に記載の呼気測定装置の制御方法。
  19.  前記乾燥モード実行工程は、
     温度センサによって測定された外気の温度を取得する温度取得工程と、
     湿度センサによって測定された外気の湿度を取得する湿度取得工程と、
     前記温度取得工程および前記湿度取得工程の測定結果に基づいて、前記チューブ内の結露量を算出し、算出した前記結露量に応じて、外気を吸い込むために前記ポンプを稼働させる時間を決定するポンプ駆動時間計算工程と、
    を有する、請求項16または請求項17に記載の呼気測定装置の制御方法。
  20.  前記乾燥モード実行工程は、
     前記温度取得工程の測定結果が所定値よりも低いことを判定する温度判定工程と、
     前記温度判定工程の判定結果に基づいて、外気を吸い込むために前記ポンプを稼働させる稼動工程と、
    をさらに有する、
    請求項18または請求項19に記載の呼気測定装置の制御方法。
  21.  前記乾燥モード実行工程は、
     前記チャンバをバイパスして、吹き込まれる呼気を前記ポンプに供給するように流路を切り替える流路切り替え工程をさらに有する、請求項15又は請求項18に記載の呼気測定装置の制御方法。
  22.  前記乾燥モード実行工程は、
     前記チャンバをバイパスして前記チューブを前記ポンプに接続するように流路を切り替える流路切り替え工程をさらに有する、請求項16、17又は19に記載の呼気測定装置の制御方法。
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