WO2016203625A1 - 温度検出装置及び温度検出プログラム - Google Patents

温度検出装置及び温度検出プログラム Download PDF

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笠間 晃一朗
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富士通株式会社
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    • A61B5/0245Detecting, measuring or recording pulse rate or heart rate by using sensing means generating electric signals, i.e. ECG signals
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K7/00Measuring temperature based on the use of electric or magnetic elements directly sensitive to heat ; Power supply therefor, e.g. using thermoelectric elements

Definitions

  • the present invention relates to a temperature detection device and a temperature detection program.
  • the above-described conventional technique has a problem that the temperature detection accuracy is lowered during the movement of the user.
  • the body temperature decreases due to heat radiation accompanying sweating.
  • the temperature of the skin surface tends to be lower than the temperature of other parts of the human body.
  • the temperature correction value does not take into account the decrease in body temperature during user exercise. For this reason, when a user's body temperature falls with exercise
  • the disclosed technology has been made in view of the above, and an object thereof is to provide a temperature detection device and a temperature detection program capable of accurately detecting a temperature during a user's exercise.
  • the temperature detection device disclosed in the present application includes, in one aspect, a detection unit, an acquisition unit, a measurement unit, and a correction unit.
  • the detection unit detects the temperature of the atmosphere.
  • the acquisition unit acquires exercise intensity.
  • the measurement unit measures an elapsed time from a time point when the exercise intensity acquired by the acquisition unit is equal to or greater than a predetermined value.
  • the correction unit is configured by the detection unit based on a correction value specified from the temperature detected by the detection unit, the exercise intensity acquired by the acquisition unit, and the elapsed time measured by the measurement unit. Correct the detected temperature.
  • the temperature detection device disclosed in the present application, there is an effect that the temperature can be detected with high accuracy during the movement of the user.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of the electronic apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a correspondence relationship among exercise intensity, elapsed time, and amount of decrease in body temperature when the temperature of the atmosphere is a specific temperature.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a correspondence table in which the temperature of the atmosphere, the exercise intensity, the elapsed time from when the exercise intensity is equal to or greater than a predetermined value, and the amount of decrease in body temperature are associated with each other.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a correspondence relationship between the temperature of the atmosphere and the difference between the temperature detected by the temperature and humidity sensor and the actual temperature of the atmosphere.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a correspondence relationship between the temperature of the atmosphere and the difference between the temperature detected by the temperature and humidity sensor and the actual temperature of the atmosphere.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a correspondence table in which the ambient temperature, the non-wearing difference value, and the wearing difference value are associated with each other.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating the processing operation of the electronic apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a hardware configuration example of an electronic device.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an example of a functional configuration of the electronic apparatus according to the embodiment.
  • the electronic device 10 shown in FIG. 1 detects the temperature of the atmosphere, acquires the exercise intensity of the user, measures the elapsed time from when the exercise intensity becomes a predetermined value or more, and determines the temperature, exercise intensity, and elapsed time. The detected temperature is corrected based on the specified decrease in body temperature.
  • the electronic device 10 is an example of a “temperature detection device”.
  • the electronic device 10 includes a temperature / humidity sensor 11, an attachment / detachment detection sensor 12, an acceleration sensor 13, an exercise intensity acquisition unit 14, an elapsed time measurement unit 15, and a body temperature decrease amount storage unit 16.
  • the difference value storage unit 17 and the correction unit 18 are included.
  • the temperature / humidity sensor 11 detects the temperature and humidity of the atmosphere, and outputs the detected temperature and humidity to the correction unit 18.
  • the temperature / humidity sensor 11 may be replaced by a sensor that detects only the temperature of the atmosphere.
  • the temperature / humidity sensor 11 corresponds to an example of a “detection unit”.
  • the attachment / detachment detection sensor 12 detects whether or not the electronic device 10 is attached to a human body, and outputs information indicating the detection result to the correction unit 18.
  • Examples of the attachment / detachment detection sensor 12 include a high-frequency oscillation type proximity sensor using electromagnetic induction, and a capacitance type proximity sensor using change in capacitance.
  • the attachment / detachment detection sensor 12 corresponds to an example of a “detection unit”.
  • the acceleration sensor 13 detects acceleration data in the three axis directions, and outputs the detected acceleration data to the exercise intensity acquisition unit 14.
  • the exercise intensity acquisition unit 14 acquires exercise intensity from the acceleration data received from the acceleration sensor 13.
  • the exercise intensity acquisition unit 14 holds an arithmetic expression for converting acceleration data into exercise intensity, and acquires the exercise intensity by substituting the acceleration data received from the acceleration sensor 13 into this arithmetic expression.
  • the exercise intensity acquisition unit 14 outputs the acquired exercise intensity to the correction unit 18.
  • the exercise intensity acquisition unit 14 corresponds to an example of an “acquisition unit”.
  • the elapsed time measurement unit 15 measures the elapsed time from the time when the exercise intensity acquired by the exercise intensity acquisition unit 14 is equal to or greater than a predetermined value, and outputs the measured elapsed time to the correction unit 18.
  • the elapsed time measurement unit 15 corresponds to an example of a “measurement unit”.
  • the body temperature decrease amount storage unit 16 stores the amount of decrease in body temperature in association with the temperature of the atmosphere, the exercise intensity, and the elapsed time from the time when the exercise intensity becomes a predetermined value or more.
  • the amount of decrease in body temperature is the amount of decrease in the temperature of the user's skin.
  • the body temperature decrease amount storage unit 16 corresponds to an example of a “first storage unit”.
  • the amount of decrease in body temperature is an example of “correction value”.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a correspondence relationship between exercise intensity, elapsed time, and amount of decrease in body temperature when the temperature of the atmosphere is a specific temperature.
  • the horizontal axis indicates the elapsed time (minutes), and the vertical axis indicates the amount of decrease in body temperature (° C.).
  • a graph 101 is a graph showing a transition of a decrease in body temperature corresponding to the exercise intensity “2.5 METs”.
  • the graph 102 is a graph showing the transition of the decrease in body temperature corresponding to the exercise intensity “3.0 METs”.
  • the graph 103 is a graph showing the transition of the decrease in body temperature corresponding to the exercise intensity “4.0 METs”.
  • the body temperature decreases due to heat radiation accompanying sweating.
  • the temperature of the skin surface tends to be lower than the temperature of other parts of the human body.
  • the absolute value of the decrease in body temperature increases when the elapsed time is less than the predetermined time, and decreases when the elapsed time is equal to or longer than the predetermined time. For example, in a situation where the exercise intensity is “2.5 METs”, as shown in the graph 101, the absolute value of the decrease in body temperature increases when the elapsed time is less than “t1”, and the elapsed time becomes “t1”. If it is more than, it will decrease.
  • the absolute value of the decrease in body temperature increases as shown in the graph 102 when the elapsed time is less than “t2”, and the elapsed time When it is “t2” or more, it decreases.
  • the absolute value of the decrease in body temperature increases as shown in the graph 103 when the elapsed time is less than “t3”, and the elapsed time If it is greater than or equal to “t3”, it decreases.
  • the body temperature decrease amount storage unit 16 stores, for example, the correspondence relationship shown in FIG. 2 for each of a plurality of temperatures in the form of a table.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a correspondence table in which the temperature of the atmosphere, the exercise intensity, the elapsed time from when the exercise intensity reaches a predetermined value or more, and the amount of decrease in body temperature are associated with each other.
  • the “body temperature reduction amount” is a body temperature reduction amount derived from the correspondence shown in FIG. 2, and is specified by “temperature”, “exercise intensity”, and “elapsed time”.
  • the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 is 20 ° C.
  • the exercise intensity acquired by the exercise intensity acquisition unit 14 is 2.0 METs
  • the elapsed time is measured by the elapsed time measurement unit 15. Assume that the time is 1 minute.
  • ⁇ T1 (1) corresponding to the temperature “20 ° C.”, the exercise intensity “2.0 METs”, and the elapsed time “1 minute” is specified as the decrease in body temperature.
  • the difference value storage unit 17 stores a non-wearing difference value and a wearing difference value in association with the temperature of the atmosphere.
  • the non-wearing difference value is a value indicating a difference between the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 in a state where the electronic device 10 is not worn on the human body and the temperature of the actual atmosphere.
  • the difference value at the time of wearing is a value indicating a difference between the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 in a state where the electronic device 10 is worn on the human body and the temperature of the actual atmosphere.
  • the difference value storage unit 17 corresponds to an example of a “second storage unit”.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a correspondence relationship between the temperature of the atmosphere and the difference between the temperature detected by the temperature / humidity sensor and the actual temperature of the atmosphere.
  • the horizontal axis indicates the ambient temperature (° C.)
  • the vertical axis indicates the difference (° C.) between the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 and the actual ambient temperature.
  • a graph 111 indicates a value indicating a difference between the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 and the actual ambient temperature when the electronic device 10 is not attached to a human body, that is, a difference when not attached. It is a graph which shows transition of a value.
  • the graph 112 shows a value indicating a difference between the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 in a state where the electronic device 10 is worn on the human body and the temperature of the actual atmosphere, that is, a transition of the difference value at the time of wearing. It is a graph.
  • the difference value at the time of non-wearing is generated due to the heat generation of the components in the electronic device 10, and the difference value at the time of wearing is attributed to the body temperature of the user of the electronic device 10 in addition to the heat generation of the components in the electronic device 10. Occur. Therefore, as shown in FIG. 4, the wearing difference value is larger than the non-wearing difference value by a value corresponding to the body temperature of the user of the electronic device 10. Further, the non-wearing difference value and the wearing difference value take different values according to changes in the temperature of the atmosphere.
  • the difference value storage unit 17 stores the correspondence shown in FIG. 4 in the form of a table.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of a correspondence table in which the temperature of the atmosphere, the non-wearing difference value, and the wearing difference value are associated with each other.
  • “non-wearing difference value” and “wearing difference value” are the non-wearing difference value and the wearing difference value derived from the correspondence shown in FIG.
  • the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 is 20 ° C.
  • the attachment / detachment detection sensor 12 detects that the electronic device 10 is not attached to the human body.
  • the non-wearing difference value “ ⁇ T2 (20)” corresponding to the temperature “20 ° C.” is acquired.
  • the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 is 20 ° C. and the attachment / detachment detection sensor 12 detects that the electronic device 10 is attached to a human body.
  • a mounting difference value “ ⁇ T2 ′ (20)” corresponding to the temperature “20 ° C.” is acquired.
  • the correction unit 18 is based on a correction value specified from the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11, the exercise intensity acquired by the exercise intensity acquisition unit 14, and the elapsed time measured by the elapsed time measurement unit 15.
  • the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 is corrected.
  • the correction unit 18 corresponds to the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11, the exercise intensity acquired by the exercise intensity acquisition unit 14, and the elapsed time measured by the elapsed time measurement unit 15.
  • “Amount of decrease in body temperature” is acquired from the body temperature decrease amount storage unit 16 as a correction value. Then, the correction unit 18 corrects the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 based on the acquired “amount of decrease in body temperature”.
  • the correction unit 18 can also correct the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 according to the detection result received from the attachment / detachment detection sensor 12 and indicating whether or not the electronic device 10 is attached to the human body. . That is, the correction unit 18 acquires a “non-wearing difference value” corresponding to the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 from the difference value storage unit 17 when the electronic device 10 is not attached to a human body. Then, the correction unit 18 corrects the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 based on the acquired “difference value at the time of non-wearing”.
  • the correction unit 18 obtains the “wearing difference value” corresponding to the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 from the difference value storage unit 17, and The “body temperature decrease amount” is acquired from the body temperature decrease amount storage unit 16. Then, the correction unit 18 corrects the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 based on the acquired “difference value at the time of wearing” and “amount of decrease in body temperature”.
  • the correction unit 18 acquires the non-wearing difference value “ ⁇ T2 (20)” corresponding to the temperature “20 ° C.” from the difference value storage unit 17.
  • the correction unit 18 corrects the temperature “20 ° C.” by subtracting the non-wearing difference value “ ⁇ T2 (20)” from the temperature “20 ° C.”. That is, the temperature “20 ° C.” is corrected to “(20 ⁇ T2 (20)) ° C.”.
  • the correction unit 18 obtains a wearing difference value “ ⁇ T2 ′ (20)” corresponding to the temperature “20 ° C.” from the difference value storage unit 17. Further, the correction unit 18 acquires the body temperature decrease amount “ ⁇ T1 (1)” corresponding to the temperature “20 ° C.”, the exercise intensity “2.0 METs”, and the elapsed time “1 minute” from the body temperature decrease amount storage unit 16. . Then, the correction unit 18 subtracts the wearing difference value “ ⁇ T2 ′ (20)” from the temperature “20 ° C.”, and the absolute value “
  • the correction unit 18 uses the saturated water vapor amount corresponding to the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 and the saturated water vapor amount corresponding to the temperature obtained by correcting the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11.
  • the humidity detected by the temperature / humidity sensor 11 is corrected.
  • the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 is referred to as “detection temperature”
  • the humidity detected by the temperature / humidity sensor 11 is referred to as “detection humidity”
  • the temperature obtained by correcting the measured temperature is called “corrected temperature”.
  • the humidity H corrected by the correction unit 18 can be expressed by the following equation (3).
  • H (wg / W) ⁇ 100 (3)
  • Equation (1) When wg is deleted using Equation (2) and Equation (3), the above Equation (1) is derived.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating the processing operation of the electronic apparatus according to the embodiment.
  • the temperature / humidity sensor 11 detects the temperature and humidity of the atmosphere (step S101), and the exercise intensity acquisition unit 14 acquires the exercise intensity from the acceleration data received from the acceleration sensor 13 (step S102). ).
  • the elapsed time measurement unit 15 measures the elapsed time from the time when the exercise intensity acquired by the exercise intensity acquisition unit 14 is equal to or greater than a predetermined value (step S103).
  • the elapsed time measuring unit 15 calculates the measured elapsed time when the accumulated time obtained by accumulating the time when the exercise intensity acquired by the exercise intensity acquiring unit 14 is less than a predetermined value is equal to or longer than the predetermined time. It may be reset.
  • the correction unit 18 receives a detection result indicating whether or not the electronic device 10 is attached to a human body from the attachment / detachment detection sensor 12.
  • the correction unit 18 acquires a “non-wearing difference value” corresponding to the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 from the difference value storage unit 17. (Step S105).
  • the correction unit 18 corrects the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 based on the acquired “non-wearing difference value” (step S106), and the process proceeds to step S110.
  • the correction unit 18 acquires a “wearing difference value” corresponding to the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 from the difference value storage unit 17 (Ste S107). Further, the correction unit 18 selects “the decrease in body temperature” corresponding to the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11, the exercise intensity acquired by the exercise intensity acquisition unit 14, and the measurement time measured by the elapsed time measurement unit 15. "Amount" is acquired from the body temperature decrease amount storage unit 16 (step S108). Then, the correction unit 18 corrects the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 based on the acquired “difference value at the time of wearing” and “the amount of decrease in body temperature” (step S109), and the process proceeds to step S110. .
  • the correction unit 18 uses the saturated water vapor amount corresponding to the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 and the saturated water vapor amount corresponding to the temperature obtained by correcting the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11, The humidity detected by the temperature / humidity sensor 11 is corrected (step S110).
  • the temperature and humidity corrected by the correction unit 18 are displayed on a display or the like (not shown) as necessary.
  • the correction unit 18 returns the process to Step S101 when the process is not ended (No at Step S111), and ends the process flow of FIG. 6 when the process is ended (Yes at Step S111).
  • the electronic device 10 detects the temperature of the atmosphere, acquires the exercise intensity of the user, measures the elapsed time from when the exercise intensity is equal to or higher than a predetermined value, The detected temperature is corrected based on the amount of decrease in body temperature specified by the intensity and the elapsed time. For this reason, the electronic device 10 can correct the detected temperature with high accuracy even when the user's body temperature decreases with exercise. As a result, according to the electronic apparatus 10 of the present embodiment, it is possible to accurately detect the temperature during the user's exercise.
  • the exercise intensity is calculated using the acceleration data, but the method of calculating the exercise intensity is not limited to this.
  • exercise intensity may be calculated using oxygen intake.
  • exercise intensity oxygen intake ⁇ maximum oxygen intake method
  • exercise intensity (oxygen intake-resting oxygen intake) ⁇ (maximum oxygen intake-resting oxygen intake)
  • a method is conceivable.
  • you may calculate exercise intensity using a heart rate.
  • each component of each part illustrated in the above embodiment does not necessarily need to be physically configured as illustrated.
  • the specific form of distribution / integration of each part is not limited to the one shown in the figure, and all or a part thereof may be functionally or physically distributed / integrated in arbitrary units according to various loads and usage conditions. Can be configured.
  • each device is all or any part of it on a CPU (Central Processing Unit) (or a micro computer such as MPU (Micro Processing Unit) or MCU (Micro Controller Unit)). You may make it perform.
  • CPU Central Processing Unit
  • MPU Micro Processing Unit
  • MCU Micro Controller Unit
  • Various processing functions may be executed entirely or arbitrarily on a program that is analyzed and executed by a CPU (or a microcomputer such as an MPU or MCU) or hardware based on wired logic. .
  • the body temperature decrease amount storage unit 16 stores the amount of decrease in body temperature in association with the temperature of the atmosphere, the exercise intensity, and the elapsed time from the time when the exercise intensity becomes a predetermined value or more.
  • the disclosed technology is not limited to this.
  • the body temperature decrease amount storage unit 16 may store the amount of decrease in body temperature in association with the temperature and humidity of the atmosphere, the exercise intensity, and the elapsed time from when the exercise intensity becomes a predetermined value or more.
  • the correction unit 18 corresponds to the temperature and humidity detected by the temperature / humidity sensor 11, the exercise intensity acquired by the exercise intensity acquisition unit 14, and the elapsed time measured by the elapsed time measurement unit 15.
  • the body temperature decrease amount ” is acquired from the body temperature decrease amount storage unit 16.
  • the correction unit 18 corrects the temperature detected by the temperature / humidity sensor 11 based on the acquired “amount of decrease in body temperature”.
  • the electronic device 10 of the above embodiment can be realized by the following hardware configuration, for example.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a hardware configuration example of an electronic device.
  • the electronic device 500 includes a processor 501, a memory 502, an RF circuit 503, and a sensor module 504.
  • the processor 501 include a CPU, a DSP (Digital Signal Processor), and an FPGA (Field Programmable Gate Array).
  • the memory 502 include a RAM (Random Access Memory) such as SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), a flash memory, and the like.
  • the various processing functions performed by the electronic device of the above embodiment may be realized by executing a program (for example, a temperature detection program) stored in various memories such as a nonvolatile storage medium by a processor. That is, the exercise intensity acquisition unit 14, the elapsed time measurement unit 15, and the correction unit 18 are implemented by recording programs corresponding to the respective processes in the memory 502 and executing the programs by the processor 501. Further, the temperature / humidity sensor 11, the attachment / detachment detection sensor 12, and the acceleration sensor 13 are realized by a sensor module 504.

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Abstract

温度検出装置は、検出部と、取得部と、計測部と、補正部とを有する。検出部は、雰囲気の温度を検出する。取得部は、運動強度を取得する。計測部は、取得部によって取得される運動強度が所定値以上となる時点からの経過時間を計測する。補正部は、検出部によって検出される温度と、取得部によって取得される運動強度と、計測部によって計測される経過時間とから特定される補正値に基づいて、検出部によって検出される温度を補正する。

Description

温度検出装置及び温度検出プログラム
 本発明は、温度検出装置及び温度検出プログラムに関する。
 従来、雰囲気の温度を検出するセンサを備えた電子機器がある。このような電子機器では、携帯端末装置が人体に装着された場合、センサによって検出される温度が、体温の影響によって実際の雰囲気の温度からずれることがある。
 これに対して、電子機器が人体に装着された場合の体温を加味した補正値を用いて、センサによって検出される温度を補正する技術が提案されている。
特開昭58-117429号公報
 しかしながら、上述した従来技術では、利用者の運動時に温度の検出精度が低下するという問題がある。
 具体的には、利用者が運動を行う場合、体温は、発汗に伴う放熱によって低下する。特に、皮膚の表面の温度は、人体の他の部位の温度と比較して、低くなる傾向がある。上述した従来技術では、温度の補正値に関して、利用者の運動時における体温の低下を加味していない。このため、運動に伴って利用者の体温が低下する場合、センサによって検出される温度が精度良く補正されない可能性がある。結果として、温度の検出精度が低下する恐れがある。
 開示の技術は、上記に鑑みてなされたものであって、利用者の運動時に温度を精度良く検出することができる温度検出装置及び温度検出プログラムを提供することを目的とする。
 本願の開示する温度検出装置は、一つの態様において、検出部と、取得部と、計測部と、補正部とを有する。前記検出部は、雰囲気の温度を検出する。前記取得部は、運動強度を取得する。前記計測部は、前記取得部によって取得される運動強度が所定値以上となる時点からの経過時間を計測する。前記補正部は、前記検出部によって検出される温度と、前記取得部によって取得される運動強度と、前記計測部によって計測される経過時間とから特定される補正値に基づいて、前記検出部によって検出される温度を補正する。
 本願の開示する温度検出装置の一つの態様によれば、利用者の運動時に温度を精度良く検出することができるという効果を奏する。
図1は、実施例の電子機器の機能的構成の一例を示すブロック図である。 図2は、雰囲気の温度が特定の温度である場合の、運動強度と、経過時間と、体温の低下量との対応関係の一例を示す図である。 図3は、雰囲気の温度と、運動強度と、運動強度が所定値以上となる時点からの経過時間と、体温の低下量とが対応付けられた対応テーブルの一例を示す図である。 図4は、雰囲気の温度と、温湿度センサによって検出される温度と実際の雰囲気の温度との差分との対応関係の一例を示す図である。 図5は、雰囲気の温度と、非装着時差分値と、装着時差分値とが対応付けられた対応テーブルの一例を示す図である。 図6は、実施例の電子機器の処理動作を示すフローチャートである。 図7は、電子機器のハードウェア構成例を示す図である。
 以下に、本願の開示する温度検出装置及び温度検出プログラムの実施例を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施例により開示技術が限定されるものではない。また、実施例において同一の機能を有する構成には同一の符号を付し、重複する説明は省略される。
 [電子機器の構成例]
 図1は、実施例の電子機器の機能的構成の一例を示すブロック図である。図1に示す電子機器10は、雰囲気の温度を検出し、利用者の運動強度を取得し、運動強度が所定値以上となる時点からの経過時間を計測し、温度、運動強度及び経過時間により特定される体温の低下量に基づいて、検出される温度を補正する。電子機器10は、「温度検出装置」の一例である。
 図1に示すように、電子機器10は、温湿度センサ11と、着脱検知センサ12と、加速度センサ13と、運動強度取得部14と、経過時間計測部15と、体温低下量記憶部16と、差分値記憶部17と、補正部18とを有する。
 温湿度センサ11は、雰囲気の温度及び湿度を検出し、検出した温度及び湿度を補正部18へ出力する。なお、温湿度センサ11は、雰囲気の温度のみを検出するセンサによって置き換えられてもよい。温湿度センサ11は、「検出部」の一例に相当する。
 着脱検知センサ12は、電子機器10が人体に装着されているか否かを検知し、検知結果を示す情報を補正部18へ出力する。着脱検知センサ12としては、例えば、電磁誘導を利用した高周波発振型の近接センサや、静電容量の変化を利用した静電容量型の近接センサ等が挙げられる。着脱検知センサ12は、「検知部」の一例に相当する。
 加速度センサ13は、3軸方向の加速度データを検出し、検出した加速度データを運動強度取得部14へ出力する。
 運動強度取得部14は、加速度センサ13から受け取った加速度データから運動強度を取得する。例えば、運動強度取得部14は、加速度データを運動強度に換算する演算式を保持し、加速度センサ13から受け取った加速度データをこの演算式に代入することによって、運動強度を取得する。運動強度取得部14は、取得した運動強度を補正部18へ出力する。運動強度取得部14は、「取得部」の一例に相当する。
 経過時間計測部15は、運動強度取得部14によって取得される運動強度が所定値以上となる時点からの経過時間を計測し、計測した経過時間を補正部18へ出力する。経過時間計測部15は、「計測部」の一例に相当する。
 体温低下量記憶部16は、雰囲気の温度と、運動強度と、運動強度が所定値以上となる時点からの経過時間とに対応付けて、体温の低下量を記憶する。ここでは、一例として、体温の低下量が、利用者の皮膚の温度の低下量である場合を想定する。体温低下量記憶部16は、「第1の記憶部」の一例に相当する。体温の低下量は、「補正値」の一例である。
 図2は、雰囲気の温度が特定の温度である場合の、運動強度と、経過時間と、体温の低下量との対応関係の一例を示す図である。図2において、横軸は、経過時間(分)を示し、縦軸は、体温の低下量(℃)を示している。また、図2において、グラフ101は、運動強度「2.5METs」に対応する体温の低下量の推移を示すグラフである。また、グラフ102は、運動強度「3.0METs」に対応する体温の低下量の推移を示すグラフである。また、グラフ103は、運動強度「4.0METs」に対応する体温の低下量の推移を示すグラフである。
 電子機器10の利用者が運動を行う場合、体温は、発汗に伴う放熱によって低下する。特に、皮膚の表面の温度は、人体の他の部位の温度と比較して、低くなる傾向がある。体温の低下量の絶対値は、図2に示すように、経過時間が所定時間未満である場合、増加し、経過時間が所定時間以上である場合、減少する。例えば、運動強度が「2.5METs」である状況において、体温の低下量の絶対値は、グラフ101に示すように、経過時間が「t1」未満である場合、増加し、経過時間が「t1」以上である場合、減少する。また、例えば、運動強度が「3.0METs」である状況において、体温の低下量の絶対値は、グラフ102に示すように、経過時間が「t2」未満である場合、増加し、経過時間が「t2」以上である場合、減少する。また、例えば、運動強度が「4.0METs」である状況において、体温の低下量の絶対値は、グラフ103に示すように、経過時間が「t3」未満である場合、増加し、経過時間が「t3」以上である場合、減少する。体温低下量記憶部16は、例えば、複数の温度の各々に関して図2に示した対応関係をテーブルの形式で記憶する。
 図3は、雰囲気の温度と、運動強度と、運動強度が所定値以上となる時点からの経過時間と、体温の低下量とが対応付けられた対応テーブルの一例を示す図である。図3に示す対応テーブルにおいて、「体温低下量」は、図2に示した対応関係から導かれる体温の低下量であり、「温度」と「運動強度」と「経過時間」とにより特定される。図3に示すように、温湿度センサ11によって検出される温度が20℃であり、運動強度取得部14によって取得される運動強度が2.0METsであり、経過時間計測部15によって計測される経過時間が1分である場合を想定する。この場合、温度「20℃」、運動強度「2.0METs」及び経過時間「1分」に対応するΔT1(1)が体温の低下量として特定される。
 図1の説明に戻り、差分値記憶部17は、雰囲気の温度に対応付けて、非装着時差分値と、装着時差分値とを記憶する。ここで、非装着時差分値は、電子機器10が人体に装着されていない状態で温湿度センサ11によって検出される温度と、実際の雰囲気の温度との差分を示す値である。また、装着時差分値は、電子機器10が人体に装着された状態で温湿度センサ11によって検出される温度と、実際の雰囲気の温度との差分を示す値である。差分値記憶部17は、「第2の記憶部」の一例に相当する。
 図4は、雰囲気の温度と、温湿度センサによって検出される温度と実際の雰囲気の温度との差分との対応関係の一例を示す図である。図4において、横軸は、雰囲気の温度(℃)を示し、縦軸は、温湿度センサ11によって検出される温度と実際の雰囲気の温度との差分(℃)を示している。また、図4において、グラフ111は、電子機器10が人体に装着されていない状態で温湿度センサ11によって検出される温度と実際の雰囲気の温度との差分を示す値、つまり、非装着時差分値の推移を示すグラフである。また、グラフ112は、電子機器10が人体に装着された状態で温湿度センサ11によって検出される温度と、実際の雰囲気の温度との差分を示す値、つまり、装着時差分値の推移を示すグラフである。
 非装着時差分値は、電子機器10内の部品の発熱に起因して発生し、装着時差分値は、電子機器10内の部品の発熱に加えて電子機器10の利用者の体温に起因して発生する。このため、装着時差分値は、図4に示すように、電子機器10の利用者の体温に相当する値の分だけ、非装着時差分値よりも大きい。また、非装着時差分値及び装着時差分値は、雰囲気の温度の変化に応じて、異なる値をとる。差分値記憶部17は、例えば、図4に示した対応関係をテーブルの形式で記憶する。
 図5は、雰囲気の温度と、非装着時差分値と、装着時差分値とが対応付けられた対応テーブルの一例を示す図である。図5に示す対応テーブルにおいて、「非装着時差分値」及び「装着時差分値」は、図4に示した対応関係から導かれる非装着時差分値及び装着時差分値である。図5に示すように、温湿度センサ11によって検出される温度が20℃であり、着脱検知センサ12によって電子機器10が人体に装着されていないと検知される場合を想定する。この場合、温度「20℃」に対応する非装着時差分値「ΔT2(20)」が取得される。また、温湿度センサ11によって検出される温度が20℃であり、着脱検知センサ12によって電子機器10が人体に装着されていると検知される場合を想定する。この場合、温度「20℃」に対応する装着時差分値「ΔT2´(20)」が取得される。
 図1の説明に戻る。補正部18は、温湿度センサ11によって検出される温度と、運動強度取得部14によって取得される運動強度と、経過時間計測部15によって計測される経過時間とから特定される補正値に基づいて、温湿度センサ11によって検出される温度を補正する。具体的には、補正部18は、温湿度センサ11によって検出される温度と、運動強度取得部14によって取得される運動強度と、経過時間計測部15によって計測される経過時間とに対応する「体温の低下量」を補正値として体温低下量記憶部16から取得する。そして、補正部18は、取得した「体温の低下量」に基づいて、温湿度センサ11によって検出される温度を補正する。
 また、補正部18は、着脱検知センサ12から受け取った、電子機器10が人体に装着されているか否かを示す検知結果に応じて、温湿度センサ11によって検出される温度を補正することもできる。すなわち、補正部18は、電子機器10が人体に装着されていない場合、温湿度センサ11によって検出される温度に対応する「非装着時差分値」を差分値記憶部17から取得する。そして、補正部18は、取得した「非装着時差分値」に基づいて、温湿度センサ11によって検出される温度を補正する。一方、補正部18は、電子機器10が人体に装着されている場合、温湿度センサ11によって検出される温度に対応する「装着時差分値」を差分値記憶部17から取得するとともに、上記の「体温の低下量」を体温低下量記憶部16から取得する。そして、補正部18は、取得した「装着時差分値」及び「体温の低下量」に基づいて、温湿度センサ11によって検出される温度を補正する。
 続いて、補正部18による温度補正動作の一例について説明する。ここでは、一例として、体温低下量記憶部16に図3に示した対応テーブルが記憶され、差分値記憶部17に図5に示した対応テーブルが記憶されているものとする。また、温湿度センサ11によって検出される温度が20℃であり、運動強度取得部14によって取得される運動強度が2.0METsであり、経過時間計測部15によって計測される経過時間が1分であるものとする。補正部18は、電子機器10が人体に装着されていない場合、温度「20℃」に対応する非装着時差分値「ΔT2(20)」を差分値記憶部17から取得する。そして、補正部18は、温度「20℃」から非装着時差分値「ΔT2(20)」を減算することによって、温度「20℃」を補正する。つまり、温度「20℃」は、「(20-ΔT2(20))℃」に補正される。
 一方、補正部18は、電子機器10が人体に装着されている場合、温度「20℃」に対応する装着時差分値「ΔT2´(20)」を差分値記憶部17から取得する。さらに、補正部18は、温度「20℃」、運動強度「2.0METs」及び経過時間「1分」に対応する体温の低下量「ΔT1(1)」を体温低下量記憶部16から取得する。そして、補正部18は、温度「20℃」から装着時差分値「ΔT2´(20)」を減算し、かつ、温度「20℃」に体温の低下量の絶対値「|ΔT1(1)|」を加算することによって、温度「20℃」を補正する。つまり、温度「20℃」は、「(20-ΔT2´(20)+|ΔT1(1)|)℃」に補正される。
 また、補正部18は、温湿度センサ11によって検出される温度に対応する飽和水蒸気量と、温湿度センサ11によって検出される温度を補正して得られた温度に対応する飽和水蒸気量とを用いて、温湿度センサ11によって検出される湿度を補正する。以下では、説明の簡略化のため、温湿度センサ11によって検出される温度を「検出温度」と呼び、温湿度センサ11によって検出される湿度を「検出湿度」と呼び、温湿度センサ11によって検出される温度を補正して得られた温度を「補正温度」と呼ぶ。すなわち、検出温度に対応する飽和水蒸気量をwとし、補正温度に対応する飽和水蒸気量をWとし、検出湿度をhとする。このとき、補正部18によって補正された湿度Hは、次の式(1)で表すことができる。
 H=h・w/W   ・・・ (1)
 ここで、上記の式(1)の導出過程を説明する。検出湿度をhとし、検出温度に対応する飽和水蒸気量をwとすると、雰囲気中の水蒸気量wgは、次の式(2)で表すことができる。
 wg=(h/100)・w   ・・・ (2)
 また、補正温度に対応する飽和水蒸気量をWとすると、補正部18によって補正された湿度Hは、次の式(3)で表すことができる。
 H=(wg/W)・100   ・・・ (3)
 式(2)と式(3)とを用いて、wgを消去すると、上記の式(1)が導き出される。
 [処理の流れ]
 次に、実施例の電子機器10の処理動作の流れについて説明する。図6は、実施例の電子機器の処理動作を示すフローチャートである。
 図6に示すように、温湿度センサ11は、雰囲気の温度及び湿度を検出し(ステップS101)、運動強度取得部14は、加速度センサ13から受け取った加速度データから運動強度を取得する(ステップS102)。
 経過時間計測部15は、運動強度取得部14によって取得される運動強度が所定値以上となる時点からの経過時間を計測する(ステップS103)。なお、経過時間計測部15は、運動強度取得部14によって取得される運動強度が所定値未満である時間を累積して得られる累積時間が所定時間以上となった場合に、計測した経過時間をリセットしてもよい。
 補正部18は、電子機器10が人体に装着されているか否かを示す検知結果を着脱検知センサ12から受け取る。補正部18は、電子機器10が人体に装着されていない場合(ステップS104否定)、温湿度センサ11によって検出される温度に対応する「非装着時差分値」を差分値記憶部17から取得する(ステップS105)。そして、補正部18は、取得した「非装着時差分値」に基づいて、温湿度センサ11によって検出される温度を補正し(ステップS106)、処理をステップS110へ移行する。
 補正部18は、電子機器10が人体に装着されている場合(ステップS104肯定)、温湿度センサ11によって検出される温度に対応する「装着時差分値」を差分値記憶部17から取得する(ステップS107)。さらに、補正部18は、温湿度センサ11によって検出される温度と、運動強度取得部14によって取得される運動強度と、経過時間計測部15によって計測される計測時間とに対応する「体温の低下量」を体温低下量記憶部16から取得する(ステップS108)。そして、補正部18は、取得した「装着時差分値」及び「体温の低下量」に基づいて、温湿度センサ11によって検出される温度を補正し(ステップS109)、処理をステップS110へ移行する。
 補正部18は、温湿度センサ11によって検出される温度に対応する飽和水蒸気量と、温湿度センサ11によって検出される温度を補正して得られた温度に対応する飽和水蒸気量とを用いて、温湿度センサ11によって検出される湿度を補正する(ステップS110)。なお、補正部18によって補正された温度及び湿度は、必要に応じて、図示しないディスプレイ等に表示される。
 その後、補正部18は、処理を終了しない場合(ステップS111否定)、処理をステップS101に戻し、処理を終了する場合(ステップS111肯定)、図6の処理フローを終了する。
 以上のように、本実施例の電子機器10は、雰囲気の温度を検出し、利用者の運動強度を取得し、運動強度が所定値以上となる時点からの経過時間を計測し、温度、運動強度及び経過時間により特定される体温の低下量に基づいて、検出される温度を補正する。このため、電子機器10は、運動に伴って利用者の体温が低下する場合であっても、検出される温度を精度良く補正することができる。その結果、本実施例の電子機器10によれば、利用者の運動時に温度を精度良く検出することができる。
 また、本実施例では、加速度データを用いて運動強度を算出したが、運動強度の算出方法はこれに限られない。例えば、酸素摂取量を用いて運動強度を算出しても良い。その場合、運動強度=酸素摂取量÷最大酸素摂取量として算出する方法や、運動強度=(酸素摂取量-安静時酸素摂取量)÷(最大酸素摂取量-安静時酸素摂取量)として算出する方法が考えられる。また、心拍数を用いて運動強度を算出しても良い。その場合、運動強度=心拍数÷最大心拍数として算出する方法や、運動強度=(心拍数-安静時心拍数)÷(最大心拍数-安静時心拍数)×100として算出する方法が考えられる。
 [他の実施例]
 上記実施例で図示した各部の各構成要素は、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各部の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。
 更に、各装置で行われる各種処理機能は、CPU(Central Processing Unit)(又はMPU(Micro Processing Unit)、MCU(Micro Controller Unit)等のマイクロ・コンピュータ)上で、その全部又は任意の一部を実行するようにしてもよい。また、各種処理機能は、CPU(又はMPU、MCU等のマイクロ・コンピュータ)で解析実行するプログラム上、又はワイヤードロジックによるハードウェア上で、その全部又は任意の一部を実行するようにしてもよい。
 また、上記の実施例では、体温低下量記憶部16は、雰囲気の温度と、運動強度と、運動強度が所定値以上となる時点からの経過時間とに対応付けて、体温の低下量を記憶する場合を例示したが、開示技術はこれには限られない。例えば、体温低下量記憶部16は、雰囲気の温度及び湿度と、運動強度と、運動強度が所定値以上となる時点からの経過時間とに対応付けて、体温の低下量を記憶することとしてもよい。この場合、補正部18は、温湿度センサ11によって検出される温度及び湿度と、運動強度取得部14によって取得される運動強度と、経過時間計測部15によって計測される経過時間とに対応する「体温の低下量」を体温低下量記憶部16から取得する。そして、補正部18は、取得した「体温の低下量」に基づいて、温湿度センサ11によって検出される温度を補正する。
 また、上記の実施例の電子機器10は、例えば、次のようなハードウェア構成により実現することができる。
 図7は、電子機器のハードウェア構成例を示す図である。図7に示すように、電子機器500は、プロセッサ501と、メモリ502と、RF回路503と、センサモジュール504とを有する。プロセッサ501の一例としては、CPU、DSP(Digital Signal Processor)、FPGA(Field Programmable Gate Array)等が挙げられる。また、メモリ502の一例としては、SDRAM(Synchronous Dynamic Random Access Memory)等のRAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)、フラッシュメモリ等が挙げられる。
 そして、上記実施例の電子機器で行われる各種処理機能は、不揮発性記憶媒体などの各種メモリに格納されたプログラム(例えば、温度検出プログラム)をプロセッサで実行することによって実現してもよい。すなわち、運動強度取得部14、経過時間計測部15、補正部18は各処理に対応するプログラムがメモリ502に記録され、各プログラムがプロセッサ501で実行され実現される。また、温湿度センサ11と、着脱検知センサ12と、加速度センサ13とは、センサモジュール504によって実現される。
10 電子機器
11 温湿度センサ
12 着脱検知センサ
13 加速度センサ
14 運動強度取得部
15 経過時間計測部
16 体温低下量記憶部
17 差分値記憶部
18 補正部

Claims (6)

  1.  雰囲気の温度を検出する検出部と、
     運動強度を取得する取得部と、
     前記取得部によって取得される運動強度が所定値以上となる時点からの経過時間を計測する計測部と、
     前記検出部によって検出される温度と、前記取得部によって取得される運動強度と、前記計測部によって計測される経過時間とから特定される補正値に基づいて、前記検出部によって検出される温度を補正する補正部と
     を有することを特徴とする温度検出装置。
  2.  雰囲気の温度と、運動強度と、当該運動強度が所定値以上となる時点からの経過時間とに対応付けて、補正値を記憶する第1の記憶部をさらに備え、
     前記補正部は、前記検出部によって検出される温度と、前記取得部によって取得される運動強度と、前記計測部によって計測される経過時間とに対応する補正値を前記第1の記憶部から取得し、取得した補正値に基づいて、前記検出部によって検出される温度を補正する
     ことを特徴とする請求項1に記載の温度検出装置。
  3.  前記第1の記憶部において、前記補正値の絶対値は、前記経過時間が所定時間未満である場合、増加し、前記経過時間が前記所定時間以上である場合、減少する
     ことを特徴とする請求項2に記載の温度検出装置。
  4.  雰囲気の温度に対応付けて、当該温度検出装置が人体に装着されない状態で前記検出部によって検出される温度と当該雰囲気の温度との差分を示す非装着時差分値と、当該温度検出装置が人体に装着された状態で前記検出部によって検出される温度と当該雰囲気の温度との差分を示す装着時差分値とを記憶する第2の記憶部と、
     当該温度検出装置が人体に装着されているか否かを検知する検知部と
     をさらに有し、
     前記補正部は、
     当該温度検出装置が人体に装着されていない場合、前記検出部によって検出される温度に対応する前記非装着時差分値を前記第2の記憶部から取得し、取得した前記非装着時差分値に基づいて、前記検出部によって検出される温度を補正し、
     当該温度検出装置が人体に装着されている場合、前記検出部によって検出される温度に対応する前記装着時差分値を前記第2の記憶部から取得するとともに、前記補正値を前記第1の記憶部から取得し、取得した前記装着時差分値及び前記補正値に基づいて、前記検出部によって検出される温度を補正する
     ことを特徴とする請求項2又は3に記載の温度検出装置。
  5.  前記検出部は、雰囲気の温度及び湿度を検出し、
     前記補正部は、前記検出部によって検出される温度に対応する飽和水蒸気量と、前記検出部によって検出される温度を補正して得られた温度に対応する飽和水蒸気量とを用いて、前記検出部によって検出される湿度を補正することを特徴とする請求項1に記載の温度検出装置。
  6.  温度検出装置に、
     雰囲気の温度を検出し、
     運動強度を取得し、
     前記取得される運動強度が所定値以上となる時点からの経過時間を計測し、
     前記検出される温度と、前記取得される運動強度と、前記計測される経過時間とにより特定される補正値に基づいて、前記検出される温度を補正する
     処理を実行させることを特徴とする温度検出プログラム。
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