WO2017038849A1 - コネクタ基板、センサーシステム及びウェアラブルなセンサーシステム - Google Patents

コネクタ基板、センサーシステム及びウェアラブルなセンサーシステム Download PDF

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connector
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sensor
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一郎 網盛
中島 正雄
隆夫 染谷
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国立研究開発法人科学技術振興機構
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    • H05K2201/10151Sensor

Definitions

  • the present invention relates to a connector board, a sensor system, and a wearable sensor system.
  • flexible electronics has attracted a great deal of attention because it has various applications because of its softness.
  • flexible electronics is attracting attention as a means for directly obtaining biological information such as movement of a human body by being attached to the surface of the human body or inside the body.
  • Patent Document 1 describes a garment provided with a sensor for tracking and managing the performance of an individual performing athletic activity.
  • Patent Document 2 describes a clothing in which a wiring portion is provided integrally with a fabric body. It is described that by providing the wiring part integrally with the fabric body, it is difficult to disconnect the wiring part and hinder the wearer's operation.
  • Patent Document 3 describes a sensor in which a plurality of measurement points are arranged in a regular array in order to obtain planar position information at the same time.
  • Patent Document 4 describes a garment in which a plurality of motion sensors such as an acceleration sensor are arranged throughout the body.
  • Patent Document 5 describes that an electrode attached to a subject and a monitoring device are connected by a connector and output to the outside.
  • Patent Document 1 describes that physiological data is transmitted and received to the outside using a transceiver connected to the sensor
  • Patent Document 2 describes that information is transmitted to the outside wirelessly using a transmission module connected to the sensor. Sending is described.
  • Patent Document 4 describes a system for connecting to communication means via a controller.
  • the inventors have studied a sensor system that can measure the movement of the human body and the like, and have found that there are various problems. There is a need for a sensor system that can solve these various problems at once.
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 a sensor is provided at a predetermined position of a human body, and only information on the portion is measured. Therefore, for example, it is difficult to obtain a plurality of pieces of information such as human arms, legs, and torso at a time.
  • sensors such as those described in Patent Document 1 and Patent Document 2 can be attached to various positions of the human body at the same time. However, it is not practical to attach a plurality of such sensors at the same time.
  • one transceiver and a transmission module are required for each sensor, and the sensor system becomes very large.
  • a plurality of information is collectively measured by a controller. However, in order to communicate by connecting a plurality of acceleration sensors, the wiring and the controller are still very large.
  • connection points including the number of wires from the sensor plus a ground wire is required, and a connector having these connection points is required. (For example, FIG. 3 and FIG. 4 of patent document 5). As the number of sensors increases, the number of connection points increases.
  • connection points need to be spaced apart.
  • this large connector can cause discomfort when worn.
  • the cloth is pulled by the connector, and there is a possibility that precise measurement is hindered.
  • a connector having a large number of connection points may cause a wrong terminal to be connected. Furthermore, it takes time to reliably connect all the connection points and to confirm that they are securely connected. That is, each sensor and the external output means cannot be connected easily and simply.
  • the inventors have also noticed that another problem arises as the number of connector connection points increases. This is a problem that it becomes difficult to wash clothes or the like when the sensor system is provided on clothes or the like.
  • the external output means is required to be removed when washing, whether wireless or wired.
  • the number of connection points of the connector increases, it is difficult to remove it easily.
  • the connector provided on the clothes side is washed with clothes when washing.
  • this connector becomes large, it is assumed that a large stress is applied to the connector during washing. As a result, there is an increased possibility that the connector will be peeled off or damaged.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to realize a sensor system that can solve the above-described problems at one time. More specifically, it is an object of the present invention to provide a connector board that suppresses the discomfort of the wearer when the sensor system is worn, and is easily attached to and detached from an external output means. Another object of the present invention is to provide a sensor system that can measure the information from the sensor at a time, suppresses the discomfort of the wearer, and can be washed.
  • the present inventors have found a connector board that can physically classify signals from sensors by wiring patterns and reduce the number of output terminals.
  • the present inventors have found that the use of this connector board suppresses the uncomfortable feeling of the wearer when the sensor system is worn, and facilitates attachment / detachment with the external output means, thus completing the present invention. That is, in order to solve the above problems, the present invention employs the following means.
  • a connector substrate includes a base material, n input groups of m groups (m and n are integers of 2 or more) provided on the base material, and the base N first output terminals provided on the material, a first wiring pattern disposed on or in the base material and connecting the first input terminal and the first output terminal, and on the base material
  • the m second input terminals provided on the substrate, the m second output terminals provided on the base material, and the second input terminal and the second input terminal disposed on or in the base material.
  • a second wiring pattern connecting the output terminals, and a first end of each connector wiring constituting the first wiring pattern is one of n first input terminals constituting each group, respectively. The second end is connected to each of the first output terminals.
  • the base material may be flexible.
  • the first input terminal and the second input terminal are provided on an outer edge portion of the base material, and the central portion of the base material is provided.
  • the first output terminal and the second output terminal are provided, and the first wiring pattern and the second wiring pattern are present at different positions in the thickness direction of the base material on the inside or the outer surface of the base material. May be.
  • a sensor system includes a connector board according to any one of (1) to (3), a plurality of sensors classified into an m group, and a plurality of sensors.
  • a first wiring that connects each of the plurality of sensors and the first input terminal of the connector board is connected to each sensor that constitutes one group of the plurality of sensors, and is connected to the second input terminal of the connector board.
  • the plurality of sensors may be irregularly arranged.
  • each of the first wiring and the second wiring intersects in plan view from each of the plurality of sensors to the connector substrate.
  • the aspect which does not do may be sufficient.
  • the connector board and the external output unit may be connected by a magnet.
  • the signal processing unit may perform machine learning.
  • the plurality of sensors may be resistant by a change in at least one physical quantity of the group consisting of sound, light, temperature, pressure, and strain. It may be a change.
  • the plurality of sensors and the connector board in the sensor system according to any one of (4) to (9) are attached to a cloth body,
  • the first wiring and the second wiring are provided integrally with the cloth body.
  • the connector board according to one embodiment of the present invention suppresses discomfort of the wearer when the sensor system is worn, and is easy to attach and detach with the external output means.
  • the sensor system according to one embodiment of the present invention can measure information from sensors arranged irregularly at a time, suppresses the wearer's discomfort, and is washable.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a sensor system according to one embodiment of the present invention.
  • a sensor system 100 shown in FIG. 1 includes a connector substrate 10, a plurality of sensors 20, a plurality of wirings 30, an external output unit 40, and a signal processing unit (not shown).
  • the plurality of wirings 30 connect the sensor 20 and the connector substrate 10.
  • the external output means 40 is connected to the connector board 10.
  • the signal processing means processes the signal output from the external output means 40.
  • a sensor system 100 shown in FIG. 1 is a wearable clothing type sensor system in which a sensor 20 is attached to a cloth body 50 and a wiring 30 is provided integrally with the cloth body 50.
  • the sensor system according to one embodiment of the present invention is not limited to the configuration of FIG.
  • the cloth body 50 and the sensor system may be separable.
  • it is not restricted to the clothes type
  • the method for attaching the cloth body 50, the connector board 10, and the sensor 20 is not particularly limited.
  • the connector board 10 and the sensor 20 may be bonded to the cloth body 50 with an adhesive or the like, or the connector board 10 and the sensor 20 may be knitted on the cloth body 50.
  • a sensor formed using ink may be printed on the cloth body 50.
  • the stress when the cloth with sensor is stretched by 50% is from 1/20 to 20 times, preferably from 1/10 to 10 times, more preferably from 1/5 to 5 when the cloth alone is stretched. It is preferable to be in the double range.
  • the wiring 30 includes a first wiring 30A and a second wiring 30B.
  • the first wiring 30 ⁇ / b> A connects each sensor 20 and the connector substrate 10.
  • the second wiring 30 ⁇ / b> B connects the sensors 20 constituting one group and connects to the connector board 10. That is, each sensor is connected to each of the first wiring 30A and the second wiring 30B.
  • the right arm group A 3 one sensor 20 present in the 1 is connected to the connector substrate 10 by the first wire 30A, respectively.
  • the three sensors 20 present in the right arm group A 1 are each connected by a second wire 30B, and is connected are aggregated into a single wiring to the connector substrate 10. That is, the right arm group A 1, is connected to the wiring 30 is multi-point sensor connector substrate 10 in the number of sensors present in the right arm group A 1 (3 lines) in one sum number (total of four).
  • This is not limited to the right arm group A 1 , and the same applies to the left arm group A 2 , the left torso group A 3 , and the right torso group A 4 .
  • the connector board 10 is provided with a total of 16 wires 30 in four groups (three first wires 30A + one second wire 30B) ⁇ 4 groups.
  • a total of m second wirings 30B are connected to the connector board 10, one from each of the m groups A 1 to A m .
  • the first wiring 30A is connected to each of the sensors 20 existing in each of the groups A 1 to A m one by one.
  • FIG. 2 is a schematic view in plan view of the connector substrate according to one aspect of the present invention.
  • 2 includes a base material 11, a first input terminal 12A, a second input terminal 12B, a first wiring pattern 13A, a second wiring pattern 13B, a first output terminal 14A, 2 output terminals 14B.
  • the first input terminal 12A and the second input terminal 12B are combined to the external input terminal 12, and the first wiring pattern 13A and the second wiring pattern 13B are combined to form the wiring pattern 13, the first output terminal 14A, and the second output terminal 14B. May be referred to as an external output terminal 14.
  • the base material 11 has an insulating property and supports the external input terminal 12, the internal wiring pattern 13, and the external output terminal 14.
  • the substrate 11 is preferably flexible.
  • “flexible” means that it can be bent freely to the extent of a flexible printed circuit board (FPC). Since the base material 11 has flexibility, even if stress is applied to the connector substrate 10 by a process such as washing, it is difficult to be damaged.
  • PI polyimide
  • PET polyethylene terephthalate
  • the external input terminal 12 is an electrical contact formed on the base material 11.
  • the external input terminal 12 includes a first input terminal 12A and a second input terminal 12B.
  • the first input terminal 12A and the second input terminal 12B may be disposed on the same surface of the substrate 11 or may be disposed on different surfaces.
  • the first input terminal 12 can be connected to each of the plurality of sensors 20.
  • the second input terminal 12B can be connected to each sensor 20 existing in one group. That is, the connector substrate 10 functions as a connector substrate for a multipoint sensor that can be connected to a multipoint sensor.
  • the external input terminals 12 form one group with six first input terminals 12A and one second input terminal 12B, and have a total of eight groups.
  • Each of the groups B 1 to B m corresponds to the group A 1 to A m in which the plurality of sensors 20 in the sensor system 100 are divided.
  • the group B 1 in FIG. 2 can be connected to the right arm group A 1 in FIG. That is, the relationship shown in FIG. 1, only three sensors 20 (not shown), each of the six sensors disposed in the right arm group A 1 is a first input terminal 12A via the first wiring 30A Connectable.
  • the second input terminal 12B can be connected to each sensor 20 disposed in the right arm group A 1 via the second wiring 30B.
  • each of left arm group A 2 , left torso group A 3 , and right torso group A 4 in FIG. 1 can be connected to each of groups B 2 to B 4 in FIG.
  • the external input terminal 12 has eight groups B 1 to B 8 . Therefore, when the connector board 10 of FIG. 2 is used, the sensor system 100 of FIG. 1 can further include four groups A 5 to A 8 .
  • the number of groups B 1 to B m can be changed as appropriate according to the number of groups A 1 to A m provided in the sensor system 100. Further, the number of first input terminals 12A constituting the groups B 1 to B m can be changed as appropriate according to the number of sensors existing in each group A 1 to A m .
  • the external output terminal 14 is an electrical contact formed on the substrate 11.
  • the external output terminal 14 includes a first output terminal 14A and a second output terminal 14B.
  • the first output terminal 14A and the second output terminal 14B may be disposed on the same surface of the substrate 11 or may be disposed on different surfaces.
  • the number of terminals of the first output terminal 14A corresponds to the maximum number of the first input terminals 12A in the groups B 1 to B m .
  • the number of terminals of the second output terminal 14B corresponds to the number of groups of the groups B 1 to B m .
  • the external input terminal 12 and the external output terminal 14 only have to be conductive, and can be manufactured using, for example, solder, silver paste, copper, or the like.
  • a wiring pattern 13 is disposed on or inside the substrate 11.
  • the wiring pattern 13 includes a first wiring pattern 13A and a second wiring pattern 13B.
  • the first wiring pattern 13A connects the input terminal 12A and the output terminal 14A.
  • the second wiring pattern 13B connects the second input terminal 12B and the second output terminal 14B.
  • Each connector wiring constituting the wiring pattern 13A connects the first input terminal 12A and the first output terminal 14A.
  • a first end of each connector wiring constituting the wiring pattern 13A is connected to one of the n first input terminals 12A constituting the groups B 1 to B m .
  • the second end of each connector wiring constituting the wiring pattern 13A is connected to one of the first output terminals 14A. That is, each connector wiring constituting the wiring pattern 13A extends from one of the n first input terminals 12A of each group, and is integrated into one by the time it reaches the first input terminal 14A. It is arranged like this.
  • connection is made with a connector wiring extending from one of the first input terminals 12A constituting each of the remaining groups B 2 to B 8 . That is, the input terminals 12A having 64 points in total are collected into 8 output terminals 14A.
  • the second wiring pattern 13B connects the second input terminal 12B and the second output terminal 14B.
  • Each connector wiring constituting the second wiring pattern 13B is not connected to the connector wiring constituting the first wiring pattern 13A and the other connector wiring constituting the second wiring pattern.
  • the configuration of the connector board 10 has been described above. Next, the function of the connector board 10 will be described.
  • the connector board 10 converts the information input from the m ⁇ (n + 1) points of the external input terminals 12 by matrix scanning and outputs the information at the m + n points of the external output terminals 14.
  • Conversion by matrix scanning is performed in the following procedure. For example, the subject wearing the sensor system 100 move the right arm, one of the sensor 20 of the right arm group A 1 in FIG. 1 is reacted. At this time, the sensor present in the right arm group A 1 gives a virtually numbers. For example, it is assumed that the second sensor 20 in the right arm group A 1 has reacted.
  • Information that the second sensor 20 in the right arm group A 1 has reacted is sent to the connector board 10 through the first wiring 30A and the second wiring 30B.
  • the first wiring 30A sends because it is directly connected to the connector board 10, the information that No. 2 sensor 20 in the right arm group A 1 is reacted directly.
  • the second wiring 30B because they are other connection sensor 20 both in the right arm group A 1, and sends the information that one of the sensor right arm group A 1 were reacted.
  • the information sent from the first wiring 30A is input from the illustrated groups B 1 to the second of the first input terminal 12A of the connector substrate 10 shown in FIG. 2, for example.
  • the input information is sent to the first output terminal 14A via the first wiring pattern 30A.
  • each connector wiring constituting the first wiring pattern 30A is also connected to the second first input terminal 12A of the other group. That is, information that No. 2 sensor 20 in the right arm group A 1 that transmitted to the first input terminal 12A is reacted at the stage that has reached the first output terminal 14A, 2-th one of the groups A 1 ⁇ A n This information is replaced with information that the sensor 20 has reacted.
  • information sent from the second wiring 30B is input to the second input terminal 12B of the group B 1 of the connector substrate 10 shown in FIG. 2, for example.
  • Information input to the second input terminal 12B is directly transmitted to the second output terminal 14B via the second wiring pattern 13B. That is, the second output terminal 14B, information that one of the sensor right arm group A 1 is reacted is sent as it is.
  • the signal processing means described later information indicating that a predetermined sensor of any group output from the first output terminal 14A has reacted, and any one of the predetermined groups output from the second output terminal 14B.
  • the comparison of information can be determined by comparing each potential difference between the first output terminal 14A and the second output terminal 14B.
  • FIG. 3 is a circuit diagram schematically showing a matrix scan circuit virtually formed in the sensor system according to one aspect of the present invention.
  • the variable resistance in FIG. 3 corresponds to each sensor 20 in FIG.
  • Terminals 14Aa to 14Ah and 14Ba to 14Bh in FIG. 2 correspond to end portions in the matrix direction in FIG.
  • the resistance value of the variable resistor changes.
  • Information on the change in resistance value is transmitted in any direction of the matrix.
  • the information transmitted in the column direction is information that a predetermined sensor of any group converted by the first wiring pattern 30A in the above description has reacted.
  • the information transmitted in the row direction is information that any sensor in the predetermined group converted by the second wiring 30B has reacted.
  • the wiring 30 in the sensor system 100 and the wiring pattern 13 on the connector substrate 10 virtually convert information into a matrix. Therefore, in the connector board 10, the number of external input terminals of m ⁇ (n + 1) points can be reduced to the number of external output terminals of m + n points. Specifically, in FIG. 2, signals from 64 points of sensors including the first input terminal 12A and the second input terminal 12B are output at 16 points including the first output terminal 14A and the second output terminal 14B. can do. Normally, 64 sensors and 65 external output terminals to which ground is added are necessary. On the other hand, by using the connector board 10 according to one embodiment of the present invention, the number of external output terminals is 16. The number has been greatly reduced. The principle of this conversion is equivalent to the principle used when the information from sensors arranged on a matrix such as a CCD is reduced using matrix conversion that reads out by wiring arranged in a matrix.
  • the sensors 20 are preferably arranged irregularly.
  • “Irregularly arranged” means that the matrix is not arranged.
  • this specification does not correspond to “regular arrangement”.
  • Theoretically, converting the input signal into a matrix to reduce the number of output signals has been conventionally performed (for example, Patent Document 3). However, these are used when processing signals from sensors arranged regularly in a matrix, and cannot handle signals from sensors arranged irregularly.
  • the connector board 10 according to one aspect of the present invention can arrange signals in a virtual matrix by converting the signals from the sensors 20 arranged irregularly into m rows and n columns by the wiring pattern 13. You can fix it.
  • the irregularly arranged ones are virtually regularly arranged and the matrix scan is performed.
  • This “rearranging the signals from the irregularly arranged sensors in a virtual matrix” cannot be conceived from a regularly arranged sensor.
  • connection point of the connector board 10 Unless the present inventors have found that it is necessary to reduce the number of
  • the external input terminals 12, the internal wiring pattern 13, and the external output terminals 14 are preferably arranged as shown in FIG. That is, the first input terminal 12A and the second input terminal 12B that are the external input terminals 12 are arranged on the outer edge portion of the base material 11, and the first output terminal 14A and the second output terminal 14B that are the external output terminals 14 are the base. It is preferable to arrange in the center of the material 11.
  • the number of external input terminals 12 is greater than the number of external output terminals 14. Therefore, by arranging the external input terminal 12 on the outer edge portion having a large area that can be arranged and arranging the internal wiring pattern 13 to converge toward the external output terminal 14 in the center portion, the base material 11 can be efficiently disposed. By utilizing this, the size of the connector board 10 can be reduced.
  • the first wiring pattern 13A and the second wiring pattern 13B are preferably arranged at different depth positions in the thickness direction of the base material 11.
  • the first wiring pattern 13A can be disposed on one surface of the substrate 11, and the second wiring pattern 13B can be disposed on the surface opposite to the one surface. Since the first wiring pattern 13A and the second wiring pattern 13B are disposed at different depth positions in the thickness direction of the base material 11, it is possible to avoid electrical connection between them. If the first wiring pattern 13A and the second wiring pattern 13B are electrically connected to each other, the driven sensor 20 cannot be read properly. Further, the connector wirings constituting the first wiring pattern 13A can also be arranged at different depth positions in the thickness direction of the base material so as not to be electrically connected to each other.
  • the wiring pattern 13 can be formed on the base material 11 by patterning.
  • the wiring pattern 13 may be formed by vapor deposition or sputtering using a mask having a predetermined opening, or may be formed by wet etching or dry etching after the metal film is formed.
  • the connector wiring is not electrically connected to the base material 11 on which the first wiring pattern 13A is formed and the base material on which the second wiring pattern 13B is formed. Bonding may be performed by a process such as heating.
  • An external output means 40 is connected to the connector substrate 10.
  • the external output means 40 includes a connect unit 41 connected to the connector board 10 and a transmission unit 42 that outputs a signal input via the connect unit 41 to the outside.
  • FIG. 4 is an example of a schematic perspective view schematically showing the external output means.
  • the 4 includes a plurality of terminals 43, wirings 44, a base material 45, and external terminals 46.
  • the plurality of terminals 43 are connected to the connector substrate 10.
  • the wiring 44 is connected to each of the terminals 43.
  • the base material 45 covers the wiring 44.
  • the external terminal 46 is connected to the side opposite to the terminal 43 of the wiring 44 and is connected to the transmitter 42.
  • the terminals 43 correspond one-to-one with the external output terminals 14 of the connector board 10.
  • the number of terminals 43 is preferably the same as the number of external output terminals 14. In FIG. 4, the number of external output terminals 14 is 16.
  • the terminal 43 only needs to have conductivity, and the same material as the external input terminal 12 and the external output terminal 14 can be used.
  • the wiring 44 transmits information from the terminal 43 to the transmitting unit 42 via the external terminal 46.
  • Each wiring 44 needs to be electrically separated. In order to prevent the wirings 44 from short-circuiting, it is preferable that the wirings 44 do not intersect each other in plan view.
  • the base material 45 can electrically separate the wirings 44 from each other. Moreover, it is preferable that it has flexibility, The material similar to the base material 11 of the connector board
  • the wiring 44 is disposed inside or outside the substrate 45.
  • the transmitting unit 42 may be a wired communication device or a wireless communication device as long as it can transmit a signal to the outside.
  • a wireless communication device is preferable from the viewpoint of reducing a sense of incongruity during mounting.
  • a communication standard such as Bluetooth (registered trademark), Zigbee (registered trademark), or Wi-Fi (registered trademark) can be used.
  • the transmitter 42 may be equipped with a processing microcomputer, a lithium battery, or the like.
  • FIG. 5 is a schematic view of the connection portion between the connector substrate and the external output means in a cross-sectional view. As described above, the external output terminals 14 of the connector board 10 and the terminals 43 of the external output means 40 are connected on a one-to-one basis.
  • the connector substrate 10 and the external output means 40 have a fitting portion, and the external output terminal 14 and the terminal 43 are connected by the fitting portion.
  • either the connector board 10 or the external output means 40 is processed into a concave shape, and the remaining one is processed into a convex shape.
  • the portion processed into a convex shape is fitted to the portion processed into a concave shape.
  • a guide member 47 having an opening may be provided between the connector substrate 10 and the external output means 40.
  • the guide member 47 it is not necessary to process both the connector board 10 and the external output means 40. If a convex part processed into a convex shape is provided on either one of the connector substrate 10 or the external output means 40, this convex part can be fitted into the opening of the guide member 47.
  • the convex portion is preferably provided on the external output means 40 side where the terminal 43 is formed. This is because the number of wires around the terminal 43 is smaller than that around the external output terminal 14.
  • the guide member 47 is provided with a reference point for determining the circumferential position. Since the external output terminals 14 and the terminals 43 correspond one-to-one, when different terminals are connected, an erroneous signal is processed by the signal processing means. By providing the reference point, it is possible to suppress the correspondence between the external output terminal 14 and the terminal 43 from shifting. As the reference point, for example, as shown in FIG. 5, a protrusion 47A provided on the guide member 47 can be used. The positional relationship between the external output terminal 14 and the terminal 43 can be matched by combining the protrusion 47A with the notch 47B provided in the convex part fitted to the opening of the guide member 47.
  • the reference point is not limited to the case where the guide member 47 is provided, and it is preferable that the reference point is similarly provided when a convex portion is formed on one of the connector substrate 10 and the external output means 40 and a concave portion is formed on the other.
  • the connector board 10 and the external output means 40 are preferably connected by a magnet 48.
  • a magnet 48 By connecting each other with the magnet 48, attachment and detachment can be performed more easily.
  • the magnet 48 can be provided on the surface of the connector substrate 10 opposite to the connection surface with the external output means 40 and inside the external output means 40.
  • the terminal 43 can be a conductive magnet.
  • the senor 20 is appropriately provided at a location where measurement is desired. Therefore, it is not necessary to arrange them regularly with respect to the connector board 10, and they may be arranged irregularly with respect to the connector board 10.
  • the type of sensor 20 is not particularly limited. For example, a photodiode, a temperature sensor, a strain sensor, a pressure sensor, or the like can be used. Different sensors may be used for each place.
  • the sensor is not particularly limited as long as the current or voltage of the sensor changes due to a change in physical quantity, but a variable resistance sensor in which the resistance changes depending on the physical quantity and the voltage at both ends changes is desirable for the convenience of the circuit.
  • the physical quantity at least one of the group consisting of sound, light, temperature, pressure, and strain can be suitably used.
  • the resistance value of the sensor resistance is preferably 50 times or more of the wiring resistance of the wiring 30 described later.
  • the distance between the connector substrate 10 and the sensor 20 varies depending on the location, the influence of the wiring resistance of the wiring 30 can be eliminated by making the resistance of the sensor 50 times or more of the wiring resistance.
  • the sensor 20 is preferably a sensor using water-based ink.
  • the sensor using water-based ink is ink in which conductive particles are mixed with an elastomer aqueous dispersion. By printing and drying using this ink, a conductive particle randomly dispersed in an elastomer film can be obtained.
  • the resistance between both ends of the sensor changes as the distance between the conductive particles changes due to thermal expansion / contraction due to tension, compression, and temperature change.
  • a sensor using water-based ink is very thin and has high follow-up to the object to be measured. Therefore, accurate and stable measurement can be performed.
  • the wiring 30 is a conductor that connects each sensor 20 and the connector substrate 10. Considering the influence of processing such as washing and the sweat of the wearer, it is preferable that the wiring 30 is coated with an insulator around it.
  • the wiring 30 is made of a conductive yarn and is knitted into the cloth body 50. Since the wiring 30 is knitted into the cloth body 50, the wiring 30 can follow the movement of the cloth body 50.
  • the wiring 30 is preferably disposed on the side opposite to the surface that contacts the human body or the like.
  • the conductive wiring 30 is provided in a portion that comes into contact with a human body or the like, there is a high possibility that a short circuit due to sweat or the like occurs. For this reason, it is preferable that the wiring 30 be disposed at a position away from a portion in contact with the human body or the like.
  • a wire made of metal such as iron or stainless steel, or a surface of a general yarn such as polyester coated with gold, silver, copper, nickel, copper sulfide or the like can be used.
  • gold, silver, and copper coated yarns have low electrical resistance, are safe for living bodies, and can freely select the strength and twist of the yarn. Therefore, even when the fabric 50 is washed, the electrical resistance changes. Is preferable because of relatively low productivity and high productivity of sewing machines.
  • the wirings 30 do not intersect with each other in plan view from each sensor 20 to the connector substrate 10.
  • “does not intersect in plan view” means that the wirings 30 do not intersect when viewed from the outer surface side where the sensor system is formed.
  • the wiring 30 connects the sensor 20 and the connector substrate 10, the wiring 30 is disposed in a wide range and is required to follow the operation. Therefore, there are limitations on the material, thickness, etc. of the insulator that can coat the wiring 30. In such an insulator, there may be a case where sufficient insulation cannot be obtained, and there is a possibility of short-circuiting at a portion where the wirings 30 intersect each other. In particular, when the wearer is sweating or when a process such as washing is performed, the possibility of a short circuit is significantly increased.
  • the base material 11 used for the connector substrate 10 can be made of polyimide or the like having high insulation as described above. Therefore, even if the wiring patterns 13 of the connector substrate 10 intersect in plan view, there is no short circuit.
  • the signal processing means processes the signal output to the outside by the external output means 50. Specifically, the potentials of the corresponding first output terminal 14A and second output terminal 14B of the connector substrate 10 are measured, and the operation of the sensor 20 is detected from the result. Then, biological information such as body movement, electrocardiogram, myoelectricity, respiration and the like is obtained from the obtained operation information of the plurality of sensors 20.
  • the signal processing means As the signal processing means, a known one can be adopted. Especially, the thing machine-learned when converting into biometric information is preferable. “Machine learning” means learning that associates the state of a specific living body with the value of the sensor 20 in advance, and converts the value of the sensor 20 into biological information conversely from the learning result. For example, when a human exercises, the sensors 20 on the arms, legs, and torso are deformed to change the signal. Even when only the arm is viewed, the signal generated in the sensor 20 varies depending on the operation such as bending, stretching, and twisting. In other words, it can be said that a signal generated by a specific action in a specific portion also has information on the portion where the signal is generated and the operation. Thus, each time the information is processed, the computer learns so that the computer can process the signal more appropriately when the same operation occurs in the same part. That is, more information can be obtained quickly and simultaneously by machine learning by the signal processing means.
  • signals from the sensors 20 provided in various parts such as a human body can be virtually matrix-converted. As a result, even if the sensors 20 are irregularly arranged, signals can be collected by the connector board 10.
  • the number of terminals of the external output terminals 14 with respect to the number of terminals of the external input terminals 12 in the connector board 10 can be reduced by matrix-converting the signal with the connector board 10.
  • the number of external output terminals 14 can be reduced, for example, the following advantageous effects are produced.
  • the size of the connector board 10 is reduced.
  • the size of the connector board 10 is small, it is possible to reduce a sense of incongruity when the sensor system 100 is mounted.
  • the connection between the connector board 10 and the external output means 40 is facilitated.
  • the sensor system 100 includes the connector board 10 described above, there is little uncomfortable feeling when being mounted. Further, the external output means 40 can be easily attached and detached, and processing such as washing can be easily performed. In particular, by preventing the wirings 30 from crossing at portions other than the wiring pattern 13, it is possible to avoid a short circuit or the like in an operation in which moisture such as washing is applied.

Abstract

このコネクタ基板は、基材と、mグループ各n個(m、nは整数)の第1入力端子と、n個の第1出力端子と、第1入力端子と第1出力端子とを繋ぐ第1配線パターンと、m個の第2入力端子と、m個の第2出力端子と、第2入力端子と前記第2出力端子とを繋ぐ第2配線パターンと、を備え、第1配線パターンを構成する各コネクタ配線の第1端部は、各グループを構成するn個の第1入力端子の内の1つとそれぞれ接続され、第2端部は、第1出力端子のそれぞれと接続されている。

Description

コネクタ基板、センサーシステム及びウェアラブルなセンサーシステム
 本発明は、コネクタ基板、センサーシステム及びウェアラブルなセンサーシステムに関する。本願は、2015年9月4日に、日本に出願された特願2015-174931号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 近年、フレキシブルエレクトロニクスは、素材の軟らかさから様々な応用用途を有し、高い注目を集めている。例えば、フレキシブルエレクトロニクスは、人体の表面や体内への装着により人体の動き等の生体情報を直接得る手段として注目を集めている。
 例えば、特許文献1には、運動活動を行っている個体のパフォーマンスを追跡管理するセンサーが設けられた衣服が記載されている。例えば、特許文献2には、配線部が布帛本体に一体的に設けられた被服が記載されている。配線部を布帛本体と一体的に設けることで、配線部が断線し辛くなると共に着用者の動作を妨げることを抑制できることが記載されている。
 特許文献3には、平面的な位置情報も同時に得るために、複数の測定点を規則的なアレイ状に配置したセンサーが記載されている。
 特許文献4には、加速度センサーなどのモーションセンサーを全身に複数配置した衣服が記載されている。
 これらのセンサーで取得された信号は、外部に出力され計測される。例えば、特許文献5には、被験者に取り付ける電極と、監視装置とをコネクタで接続して外部に出力することが記載されている。特許文献1には、センサーに接続されたトランシーバーを用いて生理学的データを外部に送受信することが記載され、特許文献2には、センサーに接続された送信モジュールを用いて外部に無線で情報を送信することが記載されている。特許文献4にはコントローラーを介して通信手段に接続するシステムが記載されている。
特開2012-214968号公報 特開2014-25180号公報 特許第5535950号公報 米国特許出願公開2014/0135960号 特表平11-513592号公報
 発明者らは、このような人体等の動きを測定できるセンサーシステムについて検討したところ、種々の問題点があることに気付いた。これらの種々の問題点を一度に解決できるセンサーシステムが求められている。
 発明者らが気付いた問題点の1つは、特定の位置からの情報のみならず、様々な位置からの情報を集約的に測定でき、装着感の良いセンサーシステムが実現されていないということである。
 例えば、特許文献1及び特許文献2では、人体の所定の位置にセンサーを設け、その部分についての情報のみを測定している。そのため、例えば、人体の腕、脚、胴体等の複数の情報を一度に得ることが難しい。
 複数の情報を一度に得るために、特許文献1及び特許文献2に記載のようなセンサーを人体の様々な位置に同時に取り付けることができる。しかしながら、このような複数のセンサーを一度に取り付けることは現実的ではない。各センサーからの情報を同時に外部に出力するためには、各センサーに対して1つのトランシーバーや送信モジュールが必要になり、センサーシステムが非常に大掛かりなものとなる。特許文献4では、複数の情報をコントローラーによって集約的に測定している。しかしながら、加速度センサーを複数個接続して通信するにためにはやはり配線やコントローラーが非常に大掛かりなものとなる。
センサーシステムが大掛かりになると、装着者にセンサーシステムが違和感を与えるという問題も生じる。例えば、一日を通して測定を行う場合等には、センサーシステムの装着感が悪いことは、装着者に非常に大きな負荷を与える。このような装着者に違和感を生じさせるセンサーシステムでは、日常に則した情報が得られにくい。
 トランシーバーや送信モジュール等の外部出力手段を1つにし、情報を1つの外部出力手段に集めて送信することも考えられる。しかしながら発明者らの検討の結果、このように1つの外部出力手段に情報を集約させようとすると、センサーそれぞれと外部出力手段とを電気的に接続する必要があり、別の課題が生じることに気付いた。
 各センサーと1つの外部出力手段とを電気的に接続するためには、センサーからの配線数にアース線を加えた数の接続点が最低必要であり、これらの接続点を有するコネクタが必要である(例えば、特許文献5の図3及び図4)。センサーの数が多くなればそれだけ、接続点の数は多くなる。
 接続点の数が多いコネクタは、接続点同士を離間して配置する必要があるため、大きなものとなる。ウェアラブルなセンサーシステムにおいては、この大きなコネクタは装着時の違和感を生み出す原因となる。センサーシステムを衣服等に用いた場合は、コネクタにより布が引っ張られ、精密な測定が阻害されてしまう恐れがある。
接続点の数が多いコネクタは、接続すべき互いの端子を誤る可能性がある。さらに全ての接続点を確実に接続すること及びそれらが確実に接続されていることを確認するこのいずれの作業にも時間がかかる。すなわち、容易かつ簡便に各センサーと外部出力手段とを接続することができない。
 発明者らは、コネクタの接続点の数が多くなることにより、更に別の課題が生じることにも気付いた。これは、センサーシステムを衣服等に設けた場合に、衣服等を洗濯することが難しくなるという問題である。外部出力手段は、無線式でも有線式でも洗濯時には、取り外すことが求められる。しかしながら、コネクタの接続点の数が多くなると、簡便に取り外すことが難しい。
 また衣服側に設けられるコネクタは、洗濯時に衣服と共に洗濯される。このコネクタが大きくなると、コネクタには洗濯時に大きな応力が加わることが想定される。その結果、コネクタが衣服から剥がれたり、破損する可能性が高まる。
一方で原理的には、接続点に至る前段階で、入力信号を行列に変換して、信号を集約し、接続点を減らすことはできる(例えば、特許文献3等)。しかしながら、これらは行列状に規則的に配設されたセンサー点からの情報をセンサー内部で電気的に処理するものである。換言すると、センサー点を規則的に配置しないと、センサー内部で信号を行列に変換できない。つまり、非規則的に配置されたセンサー点からの信号を集約することはできない。そのため、人体等の様々な点からの情報を集約する際には用いることができず、センサーシステムとしての自由度が低い。
 本発明は、上記事情に鑑みなされたものであり、上述の課題を一度に解決できるセンサーシステムを実現することを目的とする。より具体的には、センサーシステムを装着時の装着者の違和感を抑え、外部出力手段との着脱が容易であるコネクタ基板を提供することを目的とする。またセンサーからの情報を一度に測定でき、装着者の違和感を抑え、洗濯可能なセンサーシステムを提供することを目的とする。
本発明者らは、鋭意検討の結果、センサーからの信号を配線パターンにより物理的に分類し、出力端子数を低減できるコネクタ基板を見出した。またこのコネクタ基板を用いると、センサーシステムを装着時の装着者の違和感が抑えられ、外部出力手段との着脱が容易となることを見出し、本発明を完成させた。
 すなわち、上記課題を解決するため、本発明は以下の手段を採用した。
(1)本発明の一態様に係るコネクタ基板は、基材と、前記基材上に設けられたmグループ各n個(m、nは2以上の整数)の第1入力端子と、前記基材上に設けられたn個の第1出力端子と、前記基材上または内部に配設され、前記第1入力端子と前記第1出力端子とを繋ぐ第1配線パターンと、前記基材上に設けられたm個の第2入力端子と、前記基材上に設けられたm個の第2出力端子と、前記基材上または内部に配設され、前記第2入力端子と前記第2出力端子とを繋ぐ第2配線パターンと、を備え、前記第1配線パターンを構成する各コネクタ配線の第1端部は、各グループを構成するn個の第1入力端子の内の1つとそれぞれ接続され、第2端部は、前記第1出力端子のそれぞれと接続されている。
(2)上記(1)に記載のコネクタ基板において、前記基材が、フレキシブルであってもよい。
(3)上記(1)又は(2)のいずれかに記載のコネクタ基板において、前記基材の外縁部に前記第1入力端子及び前記第2入力端子が設けられ、前記基材の中央部に前記第1出力端子及び前記第2出力端子が設けられ、前記基材の内部又は外表面において、前記第1配線パターンと前記第2配線パターンが、前記基材の厚み方向の異なる位置に存在してもよい。
(4)本発明の一態様に係るセンサーシステムは、上記(1)~(3)のいずれか一つに記載のコネクタ基板と、mグループに分類された複数のセンサーと、前記複数のセンサーの各々と前記コネクタ基板の前記第1入力端子とを接続する第1配線と、前記複数のセンサーのうち1つのグループを構成する各センサーを繋ぎ、前記コネクタ基板の前記第2入力端子に接続する第2配線と、前記コネクタ基板に接続され、外部に信号を出力する外部出力手段と、前記外部出力手段によって出力された信号を処理する信号処理手段と、を備える。
(5)上記(4)に記載のセンサーシステムにおいて、前記複数のセンサーが非規則的に配置されていてもよい。
(6)上記(4)または(5)のいずれかに記載のセンサーシステムにおいて、前記複数のセンサーの各々から前記コネクタ基板に至るまで、前記第1配線及び第2配線のそれぞれが平面視で交差しない態様であってもよい。
(7)上記(4)から(6)のいずれかに記載のセンサーシステムにおいて、前記コネクタ基板と前記外部出力手段とが、磁石によって接続されていてもよい。
(8)上記(4)から(7)のいずれか一つに記載のセンサーシステムにおいて、前記信号処理手段が機械学習してもよい。
(9)上記(4)から(8)のいずれか一つに記載のセンサーシステムにおいて、前記複数のセンサーが、音、光、温度、圧力、歪みからなる群の少なくとも1つの物理量の変化により抵抗変化を生じるものでもよい。
(10)本発明の一態様に係るウェアラブルなセンサーシステムは、上記(4)から(9)のいずれか一つに記載のセンサーシステムにおける前記複数のセンサー及び前記コネクタ基板が布体に付設され、前記第1配線及び前記第2配線が前記布体と一体的に設けられている。
 本発明の一態様に係るコネクタ基板は、センサーシステムを装着時の装着者の違和感を抑え、外部出力手段との着脱が容易である。
 本発明の一態様に係るセンサーシステムは、非規則的に配置されたセンサーからの情報を一度に測定でき、装着者の違和感を抑え、洗濯可能である。
本発明の一態様に係るセンサーシステムの模式図である。 本発明の一態様に係るコネクタ基板を平面視した模式図である。 本発明の一態様に係るセンサーシステムにおいて仮想的に形成されるマトリックススキャン回路を模式的に示す回路図である。 外部出力手段を模式的に示した平面模式図の一例である。 コネクタ基板と外部出力手段の接続部を断面視した模式図である。
 以下、本実施形態にかかるコネクタ基板、センサーシステムおよびウェアラブルなセンサーシステムについて、図面を用いてその構成を説明する。以下の説明で用いる図面は、特徴をわかりやすくするために便宜上特徴となる部分を拡大して示している場合があり、各構成要素の寸法比率などは実際と同じであるとは限らない。以下の説明において例示される材料、寸法等は一例であって、本発明はそれらに限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲で適宜変更して実施することが可能である。
(センサーシステム)
 図1は、本発明の一態様に係るセンサーシステムの模式図である。
図1に示すセンサーシステム100は、コネクタ基板10と、複数のセンサー20と、複数の配線30と、外部出力手段40と、信号処理手段(図示略)と、を備える。複数の配線30は、センサー20とコネクタ基板10とを接続する。外部出力手段40は、コネクタ基板10と接続されている。信号処理手段は、外部出力手段40から出力された信号を処理する。
図1に示すセンサーシステム100は、布体50にセンサー20が付設され、配線30が布体50と一体的に設けられたウェアラブルな衣服型のセンサーシステムである。本発明の一態様に係るセンサーシステムは、図1の構成に限られない。例えば布体50とセンサーシステムとが分離可能でもよい。また図1に示すように全身を覆う衣服型に限られず、一部のみを覆うものであってもよい。また犬等の動物やロボット等の動作を確認するために、動物等が装着するものであってもよい。
図1に示すウェアラブルな衣服型のセンサーシステム100の場合、布体50とコネクタ基板10及びセンサー20の付設方法は特に限られない。例えば、布体50にコネクタ基板10及びセンサー20を接着剤等で貼り合せてもよいし、布体50にコネクタ基板10及びセンサー20を編みつけてもよい。またセンサー20については、インクを用いて形成されるセンサーを布体50に印刷してもよい。
布体50とセンサーシステム100とを一体化すると、センサーシステム100を装着時の違和感を低減できる。センサーシステム100の布体50に対する追従性も高まる。その結果、より精密な測定を行うことができる。センサー付の布体を50%伸ばしたときの応力は、布体のみを伸ばしたときの20分の1から20倍、好ましくは10分の1から10倍、より好ましくは5分の1から5倍の範囲にあることが好ましい。
複数のセンサー20は、領域毎にA~Aのm個のグループに分類される。図1においては、4つのグループA~Aに分類されている。各グループA~Aには、n個のセンサーが存在する。図1においては、m=4つのグループに、n=3つのセンサー20がそれぞれ存在する。グループ数及びセンサー数はこの場合に限られず、使用態様に応じて変更することができる。
配線30は、第1配線30Aと、第2配線30Bからなる。第1配線30Aは、センサー20それぞれとコネクタ基板10を接続する。第2配線30Bは、1つのグループを構成する各センサー20を繋ぎ、コネクタ基板10に接続する。すなわち、各センサーは、第1配線30Aと第2配線30Bのそれぞれと接続されている。
 図1においては、例えば右腕グループA内に存在する3つのセンサー20は、それぞれ第1配線30Aによってコネクタ基板10に接続されている。また右腕グループA内に存在する3つのセンサー20は、それぞれが第2配線30Bによって接続され、1本の配線に集約されてコネクタ基板10に接続されている。すなわち、右腕グループAからは、右腕グループAに存在するセンサーの数(3本)に1つ足した数(計4本)の配線30が多点センサーコネクタ基板10に接続されている。これは右腕グループAに限られず、左腕グループA、左胴体グループA、右胴体グループAにおいても同様である。その結果、コネクタ基板10には、4本(第1配線30Aが3本+第2配線30Bが1本)×4グループで計16本の配線30が配設されている。
 一般化すると、コネクタ基板10には、m個のグループA~Aのそれぞれから各1本ずつ、計m本の第2配線30Bが接続される。また各グループA~A内に存在する全てのセンサー20からは各1本ずつ第1配線30Aが接続される。簡単のため、各グループA~Aに存在するセンサー数がそれぞれn個ずつとすると、m×n本の第1配線30Aが接続される。すなわち、コネクタ基板10に接続される配線30は、全体でm×n+m=m×(n+1)本となる。
<コネクタ基板>
 図2は、本発明の一態様に係るコネクタ基板を平面視した模式図である。
図2に示すコネクタ基板10は、基材11と、第1入力端子12Aと、第2入力端子12Bと、第1配線パターン13Aと、第2配線パターン13Bと、第1出力端子14Aと、第2出力端子14Bとを備える。以下、第1入力端子12A及び第2入力端子12Bを合せて外部入力端子12、第1配線パターン13A及び第2配線パターン13Bを合せて配線パターン13、第1出力端子14A及び第2出力端子14Bを合せて外部出力端子14と言うことがある。
基材11は絶縁性を有し、外部入力端子12、内部配線パターン13、外部出力端子14を支持する。基材11は、フレキシブルであることが好ましい。ここでフレキシブルとは、フレキシブルプリント配線板(FPC:Flexible printed circuits)程度に自在に曲げることができることを意味する。基材11がフレキシブル性を有することで、例えば洗濯等の処理によりコネクタ基板10に応力が加わっても破損しにくくなる。
基材11に用いる材質としては、例えば、ポリイミド(PI)やポリエチレンテレフタラート(PET)等を用いることができる。
外部入力端子12は、基材11上に形成された電気的な接点である。外部入力端子12は、第1入力端子12Aと第2入力端子12Bからなる。第1入力端子12Aと第2入力端子12Bは、それぞれ基材11の同一面に配設してもよいし、異なる面に配設してもよい。第1入力端子12は、複数のセンサー20のそれぞれと接続可能である。第2入力端子12Bは、1つのグループ内に存在する各センサー20と接続可能である。すなわち、コネクタ基板10は、多点のセンサーと接続可能な多点センサー用コネクタ基板として機能している。
図2において外部入力端子12は、6つの第1入力端子12A、1つの第2入力端子12Bで、1つのグループを形成し、全部で8つのグループを有する。この各グループB~Bはそれぞれ、センサーシステム100における複数のセンサー20が領域分けられたグループA~Aに対応する。
例えば図2におけるグループBは、図1における右腕グループAと接続可能である。すなわち、図1では図示の関係上、3つのセンサー20しか図示していないが、右腕グループAに配設された6つのセンサーのそれぞれが、第1配線30Aを介して第1入力端子12Aと接続可能である。また第2入力端子12Bは、第2配線30Bを介して右腕グループAに配設された各センサー20と接続可能である。同様に、図1における左腕グループA、左胴体グループA、右胴体グループAのそれぞれは、図2におけるグループB~Bのそれぞれと接続可能である。
図2において外部入力端子12は8つのグループB~Bを有している。そのため、図2のコネクタ基板10を用いる場合は、図1のセンサーシステム100においては更に4つのグループA~Aを設けることもできる。
グループB~Bのグループ数は、センサーシステム100に設けられたグループA~Aの数に応じて適宜変更することができる。またグループB~Bを構成する第1入力端子12Aの数も、各グループA~A内に存在するセンサー数に応じて適宜変更することができる。
外部出力端子14は、基材11上に形成された電気的な接点である。外部出力端子14は、第1出力端子14Aと第2出力端子14Bからなる。第1出力端子14Aと第2出力端子14Bは、それぞれ基材11の同一面に配設してもよいし、異なる面に配設してもよい。第1出力端子14Aの端子数は、グループB~B内の第1入力端子12Aの最大数に対応する。これに対し第2出力端子14Bの端子数は、グループB~Bのグループ数に対応する。
外部入力端子12及び外部出力端子14は、導電性を有するものからなればよく、例えば半田、銀ペースト、銅等を用いて作製することができる。
基材11上または内部には、配線パターン13が配設されている。配線パターン13は、第1配線パターン13Aと第2配線パターン13Bからなる。第1配線パターン13Aは、入力端子12A及び出力端子14Aを接続する。第2配線パターン13Bは、第2入力端子12B及び第2出力端子14Bを接続する。
配線パターン13Aを構成する各コネクタ配線は、第1入力端子12Aと第1出力端子14Aを繋ぐ。配線パターン13Aを構成する各コネクタ配線の第1端部は、グループB~Bを構成するn個の第1入力端子12Aのうちの1つとそれぞれ接続されている。これに対し、配線パターン13Aを構成する各コネクタ配線の第2端部は、第1出力端子14Aのうちの1つと接続されている。すなわち、配線パターン13Aを構成する各コネクタ配線は、各グループのn個の第1入力端子12Aのうちの1つからそれぞれ延在し、第1入力端子14Aに至るまでに1つに集約されるように配設されている。
例えば、図2では、1つのグループBを構成する第1入力端子12Aのうちの1つから第1出力端子14Aまで延在するコネクタ配線は、第1出力端子14Aに至るまでの間に、残りのグループB~Bのそれぞれを構成する第1入力端子12Aのうちの1つから延在するコネクタ配線と接続する。すなわち、全部で64点あった入力端子12Aは、8点の出力端子14Aに集約される。
これに対し第2配線パターン13Bは、第2入力端子12Bと第2出力端子14Bを繋ぐ。第2配線パターン13Bを構成する各コネクタ配線は、第1配線パターン13Aを構成するコネクタ配線及び第2配線パターンを構成するその他のコネクタ配線と、互いに接続することはない。
以上、コネクタ基板10の構成について説明した。次いで、コネクタ基板10の機能について説明する。
コネクタ基板10は、m×(n+1)点の外部入力端子12から入力された情報をマトリックススキャンにより変換し、m+n点の外部出力端子14で出力する。
マトリックススキャンによる変換は以下のような手順で行われる。例えば、センサーシステム100を着用した被験者が右腕を動かすと、図1における右腕グループAのいずれかのセンサー20が反応する。このとき右腕グループAに存在するセンサーには仮想的に番号を与える。例えば、右腕グループAの2番というセンサー20が反応したとする。
右腕グループAの2番というセンサー20が反応したという情報は、第1配線30A及び第2配線30Bによってコネクタ基板10に送られる。この際、第1配線30Aは、直接コネクタ基板10に接続されているため、右腕グループAの2番のセンサー20が反応したという情報をそのまま送る。これに対し、第2配線30Bは、右腕グループA内のその他のセンサー20とも接続されているため、右腕グループAのいずれかのセンサーが反応したという情報を送る。
第1配線30Aから送られた情報は、例えば図2で示すコネクタ基板10におけるグループBの図示上から2番目の第1入力端子12Aに入力される。入力された情報は、第1配線パターン30Aを介して、第1出力端子14Aに送られる。ここで、第1配線パターン30Aを構成する各コネクタ配線は、その他のグループの2番の第1入力端子12Aとも接続されている。すなわち、第1入力端子12Aに伝わった右腕グループAの2番のセンサー20が反応したという情報は、第1出力端子14Aに至った段階で、いずれかのグループA~Aの2番目のセンサー20が反応したという情報に置き換えられる。
一方で、第2配線30Bから送られた情報は、例えば図2で示すコネクタ基板10におけるグループBの第2入力端子12Bに入力される。第2入力端子12Bに入力された情報は、第2配線パターン13Bを介してそのまま第2出力端子14Bに伝わる。すなわち、第2出力端子14Bには、右腕グループAのいずれかのセンサーが反応したという情報がそのまま送られる。
この結果、後述する信号処理手段で、第1出力端子14Aから出力されるいずれかのグループの所定のセンサーが反応したという情報と、第2出力端子14Bから出力される所定のグループのいずれかのセンサーが反応したという情報とを比較することで、所定のグループの所定のセンサーが反応したということを読み取ることができる。このとき情報の比較は、第1出力端子14A及び第2出力端子14Bの各電位差を比較することで判断することができる。
図3は、本発明の一態様に係るセンサーシステムにおいて仮想的に形成されるマトリックススキャン回路を模式的に示した回路図である。図3における可変抵抗は、図1における各センサー20に対応する。図2における端子14Aa~14Ah及び14Ba~14Bhは、図3における行列方向の端部に対応する。
図3において、センサー20のいずれかが反応すると、可変抵抗の抵抗値が変化する。抵抗値が変化した情報は、行列のいずれの方向にも伝わる。この際、列方向に伝わる情報は、上述の説明における第1配線パターン30Aによって変換されたいずれかのグループの所定のセンサーが反応したという情報である。これに対し、行方向に伝わる情報は第2配線30Bによって変換された所定のグループのいずれかのセンサーが反応したという情報である。
ここで、図3に示すようなパッシブマトリクス回路による電圧計測については回りこみ電流と呼ばれるOFFラインへの電流が発生することが問題となることがある。しかしながら、その解決方法としては、例えばTakahashi,Y et al.,2005 IEEE/RSJ Int. Conf. Intell. Robot. Syst. IROS 1097-1102 (2005)のようなものが知られている。
上述のように、センサーシステム100における配線30と、コネクタ基板10における配線パターン13は、仮想的に情報をマトリックス変換する。そのため、コネクタ基板10において、m×(n+1)点の外部入力端子数を、m+n点の外部出力端子数まで低減することができる。
具体的には、図2においては、第1入力端子12A、第2入力端子12Bを合せた64点のセンサーからの信号を第1出力端子14A、第2出力端子14Bを合せた16点で出力することができる。通常であれば、64個のセンサーとアースを加えた65個の外部出力端子が必要であるのに対し、本発明の一態様に係るコネクタ基板10を用いることで、外部出力端子の数が16個と大幅に低減されている。この変換の原理は、CCD等による行列上に配置されたセンサーからの情報を、行列配置された配線によって読み出すマトリックス変換を用いて低減する際に用いる原理と同等である。
ここで、センサー20は非規則的に配置されていることが好ましい。「非規則的に配置されている」とは、行列配置されていないことを意味する。例えば、コネクタ基板10に対して、等距離に複数の箇所にセンサーが設けられている場合は、本明細書においては「規則的な配置」に該当しない。
原理的には、入力信号を行列に変換して、出力信号数を低減することは従来も行われている(例えば、特許文献3等)。しかしながら、これらは行列状に規則的に配設されたセンサーからの信号を処理する際に用いられるものであり、非規則的に配置されたセンサーからの信号を処理には対応できない。本発明の一態様に係るコネクタ基板10は、非規則的に配置されたセンサー20からの信号であっても、配線パターン13によってm行n列に変換することで、仮想的な行列に配列し直すことができる。すなわち、規則的に配置されたものを規則的にマトリクススキャンしているものとは異なり、非規則的に配置されたものを仮想的に規則的に配置し、マトリクススキャンをしている。この「非規則的に配置されたセンサーからの信号を仮想的な行列状に配列し直すこと」は、規則的な配列のセンサーから想到し得るものではない。
コネクタ基板10にこのような機能を付与することは、着脱を容易とする必要があることや洗濯可能なセンサーシステムを実現する必要があるとういう課題を解決するために、コネクタ基板10の接続点の数を減らす必要があるということを見出した本発明者らでないと想到し得るものではない。
コネクタ基板10において、外部入力端子12、内部配線パターン13、及び外部出力端子14は、図2の様に配置することが好ましい。すなわち、外部入力端子12である第1入力端子12A及び第2入力端子12Bは、基材11の外縁部に配置し、外部出力端子14である第1出力端子14A及び第2出力端子14Bは基材11の中央部に配置することが好ましい。外部入力端子12の端子数の方が、外部出力端子14の端子数より数が多い。そのため、配置可能な面積が大きい外縁部に外部入力端子12を配置し、中央部の外部出力端子14に向けて内部配線パターン13が集束するように配置することで、基材11を効率的に利用し、コネクタ基板10のサイズを小さくすることができる。
第1配線パターン13Aと第2配線パターン13Bは、基材11の厚み方向の異なる深さ位置に配設されていることが好ましい。例えば、基材11の一面に第1配線パターン13Aを配設し、その一面と反対側の面に第2配線パターン13Bを配設することができる。
第1配線パターン13Aと第2配線パターン13Bが、基材11の厚み方向の異なる深さ位置に配設されることで、互いが電気的に接続することを避けることができる。第1配線パターン13Aと第2配線パターン13Bが互いに電気的に接続すると、駆動したセンサー20を適切に読み出すことができなくなる。また第1配線パターン13Aを構成する各コネクタ配線同士も、互いに電気的に接続することがない様に、基材の厚み方向の異なる深さ位置に配設することもできる。
配線パターン13は、基材11上にパターニングで形成することができる。所定の開口部を有するマスクを用い、蒸着やスパッタ等により配線パターン13を形成してもよいし、金属膜を形成後にウェットエッチングやドライエッチングにより配線パターン13を形成してもよい。基材11が積層構造をなす場合は、第1配線パターン13Aが形成された基材11と第2配線パターン13Bが形成された基材とを、それぞれのコネクタ配線が電気的に接続しない様に、加熱等の処理により接合してもよい。
<外部出力手段>
コネクタ基板10には、外部出力手段40が接続される。外部出力手段40は、コネクタ基板10に接続するコネクト部41と、コネクト部41を介して入力された信号を外部に出力する発信部42とを備える。図4は、外部出力手段を模式的に示した斜視模式図の一例である。
 図4に示すコネクト部41は、複数の端子43と、配線44と、基材45と、外部端子46と、を備える。複数の端子43は、コネクタ基板10と接続する。配線44は、端子43のそれぞれに接続される。基材45は、配線44を被覆する。外部端子46は、配線44の端子43と反対側に接続され、発信部42に接続される。
 端子43は、コネクタ基板10の外部出力端子14と一対一で対応する。端子43の数は、外部出力端子14の数と同じであることが望ましい。図4では、外部出力端子14の数は、16点である。端子43は導電性を有していればよく、外部入力端子12及び外部出力端子14と同等の材料を用いることができる。
 配線44は、端子43からの情報を、外部端子46を介して発信部42に伝える。それぞれの配線44は、電気的に分離されている必要がある。配線44がショートすることを避けるためにも、配線44同士は平面視で互いに交差しないことが好ましい。
 基材45は、配線44同士を電気的に分離できるものである。またフレキシブル性を有することが好ましく、コネクタ基板10の基材11と同様の材料を用いることができる。配線44は、基板45の内部又は外部に配設されている。
 発信部42は、外部に信号を発信することができれば、有線通信の装置でも無線通信の装置でもよい。装着時の違和感を低減する観点からは無線通信の装置であることが好ましい。例えば、Bluetooth(登録商標)、Zigbee(登録商標)、Wi-Fi(登録商標)等の通信規格を用いることができる。発信部42に処理用のマイクロコンピュータやリチウム電池などを搭載してもよい。
 次いで、コネクタ基板10と外部出力手段40との接続について説明する。図5は、コネクタ基板と外部出力手段の接続部を断面視した模式図である。上述のように、コネクタ基板10の外部出力端子14と、外部出力手段40の端子43が一対一で接続する。
 コネクタ基板10と外部出力手段40は嵌合部を有し、その嵌合部で外部出力端子14と端子43が接続されていることが好ましい。例えば、コネクタ基板10または外部出力手段40のいずれか一方を凹状に加工し、残りの一方を凸状に加工する。このように加工することで、凸状に加工された部分が、凹状に加工された部分に嵌合する。このように嵌合部を設けることで、外部出力端子14と端子43の接点がずれることを避けることができる。
また図5に示すように、コネクタ基板10と外部出力手段40の間に開口部を有するガイド部材47を設けてもよい。ガイド部材47を設けることで、コネクタ基板10と外部出力手段40の両方を加工する必要が無くなる。コネクタ基板10又は外部出力手段40のいずれか一方に凸状に加工された凸部を設ければ、この凸部がガイド部材47の開口部に嵌合することができる。凸部は、端子43が形成された外部出力手段40側に設けることが好ましい。端子43の周囲は、外部出力端子14の周囲と比較して配線数が少ないためである。
 ガイド部材47には、その周方向の位置を決める基準点を設けることが好ましい。外部出力端子14と端子43は一対一で対応するため、異なる端子同士が接続されると、誤った信号を信号処理手段で処理することになる。基準点を設けることで、外部出力端子14と端子43の対応関係がずれることを抑制できる。基準点は、例えば図5に示すように、ガイド部材47に設けた突起部47A等を用いることができる。この突起部47Aを、ガイド部材47の開口部に嵌合される凸部に設けた切込部47Bと合せることで、外部出力端子14と端子43との位置関係を合せることができる。
基準点は、ガイド部材47を設ける場合に限られず、コネクタ基板10又は外部出力手段40のいずれか一方に凸部、もう一方に凹部を形成する場合も同様に設けることが好ましい。
またコネクタ基板10と外部出力手段40とは、磁石48によって接続されていることが好ましい。磁石48によって互いを接続することで、着脱をより容易に行うことができる。磁石48は、例えば図5に示すように、コネクタ基板10の外部出力手段40との接続面に対して反対側の面と、外部出力手段40の内部に設けることができる。もしくは端子43を導電性磁石にすることもできる。
<センサー>
 センサー20は、図1に示すように、測定したい箇所に適宜設けられている。そのため、コネクタ基板10に対して規則的に配列される必要はなく、コネクタ基板10に対して非規則的に配置されてもよい。
 センサー20の種類は特に問わない。例えば、フォトダイオード、温度センサー、歪みセンサー、圧力センサー等を用いることができる。また場所毎に異なるセンサーを用いてもよい。
センサーとしては、物理量の変化によってセンサーの電流または電圧が変化すれば特に制限はされないが、回路の簡便さなどから物理量によって抵抗が変化し、両端の電圧が変化する可変抵抗型センサーが望ましい。物理量としては、音、光、温度、圧力、歪みからなる群の少なくとも1つを好適に用いることができる。この際、センサーの抵抗の抵抗値は後述する配線30の配線抵抗の50倍以上であることが好ましい。コネクタ基板10とセンサー20との距離は、場所によって異なるが、センサーの抵抗を配線抵抗の50倍以上とすることで、配線30の配線抵抗の影響を排除することができる。
 センサー20には、水系のインクを用いたセンサーを用いることが好ましい。水系のインクを用いたセンサーとは、導電性粒子をエラストマーの水分散物に混合したインクである。このインクを用いて印刷、乾燥することにより、導電性粒子がエラストマーのフィルムにランダムに分散したものが得られる。このセンサーは、引っ張りや圧縮、温度変化による熱膨張・収縮によって導電性粒子間距離が変化することにより、センサー両端の抵抗が変化する。水系のインクを用いたセンサーは非常に薄く、測定対象に対する追従性が高い。そのため、正確かつ安定的な測定を行うことができる。
<配線>
 配線30は、各センサー20とコネクタ基板10とを接続する導電体である。洗濯等の処理や、装着者の汗等の影響を考慮すると、配線30は周囲を絶縁体でコートされていることが好ましい。
 配線30は導電糸からなり、布体50に編み込まれていることが好ましい。布体50に配線30が編み込まれることで、布体50の動きに配線30が追従することができる。
配線30は、人体等と接触する面と反対側に配設されることが好ましい。人体等と接触する部分に導電性を有する配線30を配設すると、汗等によるショートが生じる恐れが高まる。そのため、配線30は人体等と接触する部分から離れた位置に配設することが好ましい。
配線30に用いる導電糸としては、鉄、ステンレス等の金属製のものや、ポリエステルなどの一般的な糸の表面を金、銀、銅、ニッケル、硫化銅などでコートしたものを用いることができる。中でも金、銀、銅コート糸は電気抵抗が小さく、生体に対して安全で、糸の強度や撚りを自由に選べることができるため、布体50を洗濯した場合にあっても電気抵抗の変化が比較的少なく、ミシンなどの生産性が高いため好ましい。
配線30は、図1に示すように、各センサー20からコネクタ基板10に至るまで、配線30同士が平面視で交差しないことが好ましい。ここで、「平面視で交差しない」とは、センサーシステムが形成された外表面側から見て、配線30が交差していないことを意味する。
配線30は、センサー20とコネクタ基板10を接続するため、広い範囲に配設され、動作に対する追従性が要求される。そのため、配線30をコートできる絶縁体の材料、厚み等には制限がある。このような絶縁体では、絶縁性を十分得られない場合があり、配線30同士が交差する部分でショートするおそれがある。特に、装着者が汗をかいている場合や、洗濯等の処理を行った時は、ショートするおそれが顕著に高まる。
これに対し、コネクタ基板10に用いる基材11には、前述のように高い絶縁性を有するポリイミド等を用いることができる。そのため、コネクタ基板10の配線パターン13同士が平面視で交差していても、ショートすることはない。
つまり、配線30が各センサー20からコネクタ基板10に至るまで互いに平面視で交差しないことで、複数の配線30同士がショートすることを避けることができる。
<信号処理手段>
信号処理手段では、外部出力手段50によって外部に出力された信号を処理する。具体的には、コネクタ基板10の対応する第1出力端子14Aと第2出力端子14Bの電位を測定し、その結果からセンサー20の動作を検出する。そして得られた複数のセンサー20の動作の情報から体の運動や心電、筋電、呼吸などの生体情報をえる。
信号処理手段としては、公知のものを採用する事ができる。中でも、生体情報に変換する際に機械学習する物が好ましい。「機械学習」は、特定の生体の状態とそのときのセンサー20の値を予め対応づける学習を行い、その学習結果から逆にセンサー20の値を生体情報に変換することを意味する。例えば、人間が運動することにより、腕、脚、胴体にあるセンサー20が変形して信号が変化する。また腕のみを見ても、曲げ、伸ばし、捩り等の動作毎でセンサー20に生じる信号は異なる。換言すると、特定の部分で特定の行動によって発生した信号は、信号が発生した部分及び動作の情報も有していると言える。そこで、これらの情報を処理するごとに、コンピューターに学習させることで、同様の部分で同様の動作が生じた際に、コンピューターが自身で信号をより適切に処理することができる。すなわち、信号処理手段が機械学習することで、より多くの情報を素早く同時に得ることができる。
 本発明の一態様に係るコネクタ基板10を用いることにより、人体等の様々な部分に設けられたセンサー20からの信号を仮想的にマトリックス変換することができる。その結果、センサー20が非規則的に配置された場合であっても、信号をコネクタ基板10で集約できる。
 またコネクタ基板10で、信号をマトリックス変換することにより、コネクタ基板10内における外部入力端子12の端子数に対する外部出力端子14の端子数を低減できる。
 外部出力端子14の数を低減できると、例えば、以下のような有利な効果を生み出す。例えば、外部出力端子14の数が低減されると、コネクタ基板10のサイズが小さくなる。コネクタ基板10のサイズが小さいと、センサーシステム100を装着時の違和感を低減できる。他にも、コネクタ基板10と外部出力手段40との接続が容易になる。
またコネクタ基板10に洗濯等により外力が加わった際にも、コネクタ基板10のサイズが小さければ、変形する面積を小さくできる。その結果、外力による破損等の恐れが避けられる。コネクタ基板10がフレキシブルであれば、その効果はより顕著である。
本発明の一態様に係るセンサーシステム100は、上述のコネクタ基板10を有するため、装着時の違和感が少ない。また外部出力手段40の着脱が容易であり、洗濯等の処理を容易に行うことができる。特に、配線30同士を配線パターン13以外の部分で交差させないことにより、より洗濯等の水分が加わる作業でのショート等を避けることができる。
10…コネクタ基板、11…基材、12…外部入力端子、12A…第1入力端子、12B…第2入力端子、13…配線パターン、13A…第1配線パターン、13B…第2配線パターン、14…外部出力端子、14A…第1出力端子、14B…第2出力端子、14Aa~14Ah…端子、14Ba~14Bh…端子、20…センサー、30…配線、40…外部出力手段、41…コネクト部、42…発信部、43…端子、44…配線、45…基材、46…外部端子、47…ガイド部材、50…布体

Claims (10)

  1.  基材と、
    前記基材上に設けられたmグループ各n個(m、nは2以上の整数)の第1入力端子と、
    前記基材上に設けられたn個の第1出力端子と、
    前記基材上または内部に配設され、前記第1入力端子と前記第1出力端子とを繋ぐ第1配線パターンと、
    前記基材上に設けられたm個の第2入力端子と、
    前記基材上に設けられたm個の第2出力端子と、
    前記基材上または内部に配設され、前記第2入力端子と前記第2出力端子とを繋ぐ第2配線パターンと、を備え、
    前記第1配線パターンを構成する各コネクタ配線の第1端部は、各グループを構成するn個の第1入力端子の内の1つとそれぞれ接続され、第2端部は、前記第1出力端子の内の1つと接続されている、コネクタ基板。
  2.  前記基材が、フレキシブルである請求項1に記載のコネクタ基板。
  3.  前記基材の外縁部に前記第1入力端子及び前記第2入力端子が設けられ、
     前記基材の中央部に前記第1出力端子及び前記第2出力端子が設けられ、
     前記基材の内部又は外表面において、前記第1配線パターンと前記第2配線パターンが、前記基材の厚み方向の異なる位置に存在する請求項1または2のいずれかに記載のコネクタ基板。
  4.  請求項1~3のいずれか一項に記載のコネクタ基板と、
     mグループに分類された複数のセンサーと、
     前記複数のセンサーの各々と前記コネクタ基板の前記第1入力端子とを接続する第1配線と、
     前記複数のセンサーのうち1つのグループを構成する各センサーを繋ぎ、前記コネクタ基板の前記第2入力端子に接続する第2配線と、
     前記コネクタ基板に接続され、外部に信号を出力する外部出力手段と、
     前記外部出力手段によって出力された信号を処理する信号処理手段と、を備えるセンサーシステム。
  5.  前記複数のセンサーが非規則的に配置されている請求項4に記載のセンサーシステム。
  6.  前記複数のセンサーの各々から前記コネクタ基板に至るまで、前記第1配線及び第2配線のそれぞれが平面視で交差しない請求項4または5のいずれかに記載のセンサーシステム。
  7.  前記コネクタ基板と前記外部出力手段とが、磁石によって接続される請求項4~6のいずれか一項に記載のセンサーシステム。
  8.  前記信号処理手段が機械学習する請求項4~7のいずれか一項に記載のセンサーシステム。
  9.  前記複数のセンサーが、音、光、温度、圧力、歪みからなる群の少なくとも1つの物理量の変化により抵抗変化を生じる請求項4~8のいずれか一項に記載のセンサーシステム。
  10.  請求項4~9のいずれか一項に記載のセンサーシステムにおける前記複数のセンサー及び前記コネクタ基板が布体に付設され、
     前記第1配線及び第2配線が前記布体と一体的に設けられたウェアラブルなセンサーシステム。
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