WO2018150923A1 - 生体情報測定装置、生体情報測定装置の装着状態検出方法、及び生体情報測定装置の制御プログラム - Google Patents

生体情報測定装置、生体情報測定装置の装着状態検出方法、及び生体情報測定装置の制御プログラム Download PDF

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WO2018150923A1
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signal
electrode
biological information
biological
information measuring
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PCT/JP2018/003783
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山田 幸光
俊季 中村
尚 佐々木
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アルプス電気株式会社
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/24Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
    • A61B5/25Bioelectric electrodes therefor
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/24Detecting, measuring or recording bioelectric or biomagnetic signals of the body or parts thereof
    • A61B5/25Bioelectric electrodes therefor
    • A61B5/279Bioelectric electrodes therefor specially adapted for particular uses
    • A61B5/296Bioelectric electrodes therefor specially adapted for particular uses for electromyography [EMG]

Definitions

  • the present invention relates to a biological information measuring device, a wearing state detecting method of the biological information measuring device, and a control program for the biological information measuring device.
  • Patent Document 1 an electrocardiographic waveform is measured by an electrocardiographic electrode attached to the chest.
  • Patent Document 2 discloses an automatic attachment recognition device for recognizing that a detection instrument for detecting a biological signal of a living body is attached to a living body.
  • the automatic attachment recognition device of Patent Document 2 includes two electrodes, and when the detection instrument is attached to the living body, the two electrodes also contact the living body.
  • the automatic attachment recognition device recognizes that the detection instrument has been attached to the living body based on a high-frequency signal flowing between the two electrodes.
  • Patent Document 2 has a disadvantage that the configuration is large because it is necessary to provide electrodes separately from the detection instrument. Note that Patent Document 2 does not disclose any mention or specific configuration regarding the combined use of electrodes.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and the purpose thereof is a biological information measuring device capable of measuring biological information with high accuracy with a simple configuration with few human operations, a mounting state detecting method of the biological information measuring device, And providing a control program for the biological information measuring apparatus.
  • the present invention includes a plurality of electrodes that can contact a living body, a living body signal detection unit that detects a living body signal that is an electrical signal generated by the living body via one or more electrodes of the plurality of electrodes, and a living body signal detection unit.
  • a biological information measuring unit that measures biological information of the biological body based on the detected biological signal; a signal applying unit that applies a first signal to at least one of the plurality of electrodes; and one or more that detects the biological signal
  • a signal detection unit that detects a second signal from a node electrically connected to at least one of the electrodes, and one or more living bodies of one or more electrodes included in the plurality of electrodes based on the first signal and the second signal It is a biological information measuring device provided with the mounting state detection part which detects the mounting state to.
  • the electrode used for the detection of the biological signal is also used for the detection of the second signal, so that the mounting state can be automatically detected with a simple configuration as compared with the case where the electrode is prepared separately. Can do. Therefore, highly accurate and highly reliable biological information can be measured with a simple configuration with few human operations.
  • At least one electrode to which the first signal is applied is different from at least one electrode electrically connected to a node for detecting the second signal.
  • the first electrode used for detecting the wearing state is used.
  • the influence of one signal on the detection of a biological signal is small.
  • At least one electrode to which the first signal is applied and at least one electrode electrically connected to the node that detects the second signal are at least partially. Common.
  • the first signal is a DC voltage.
  • the first signal is a DC voltage
  • the second signal can be clearly distinguished from the biological signal that is an AC voltage, and the wearing state can be determined more accurately. Furthermore, since the first signal and the biological signal are greatly different, it is possible to simultaneously measure the biological information and determine the wearing state while suppressing the mutual influence.
  • the biological information measuring device of the present invention further includes a capacitor arranged in series between the electrode and the biological signal detection unit, and the second signal is input to the signal detection unit from between the electrode and the capacitor.
  • the capacitor disposed in series between the electrode and the biological signal detection unit is provided, it is possible to prevent an unnecessary direct current from flowing from the biological signal detection unit to the living body, and at the same time, the second Since the signal is input to the signal detection unit from between the electrode and the capacitor, the second signal that is a DC voltage can be detected.
  • the first signal is an AC voltage
  • the frequency of the first signal is different from the frequency of the biological signal detected by the biological signal detection unit.
  • the first signal is an AC voltage having a frequency different from that of the biological signal
  • the second signal is clearly distinguished from the biological signal, and the biological information is measured and mounted while suppressing mutual influence. Can be accurately performed at the same time.
  • the biological signal detection unit includes a filter that reduces a frequency component in a predetermined range including the frequency of the first signal from the signal detected by the electrode, and after being detected by the electrode A signal passed through the filter is input as a biological signal to the biological information measurement unit, and a signal that has been detected by the electrode and is not passed through the filter is input as a second signal to the wearing state detection unit.
  • the biological signal detection unit includes the filter that reduces the frequency component in a predetermined range including the frequency of the first signal from the signal detected by the electrode, and the signal passed through the filter is biological information as the biological signal. Since the signal that is input to the measurement unit and not passed through the filter is input to the wearing state detection unit as the second signal, the influence of the second signal can be reduced from the biological signal, and biological information can be measured more accurately.
  • the biological information measuring unit changes the biological information measuring method based on the wearing state detected by the wearing state detecting unit.
  • the biological information measurement unit changes the measurement method of the biological information based on the wearing state detected by the wearing state detection unit, it is possible to select an appropriate measurement method according to the wearing state. it can.
  • the present invention includes a plurality of electrodes that can contact a living body, a living body signal detection unit that detects a living body signal that is an electrical signal generated by the living body via one or more electrodes of the plurality of electrodes, and a living body signal detection unit.
  • a biological information measuring device mounting state detecting method executed by a biological information measuring device comprising: a biological information measuring unit that measures biological information of a living body based on a detected biological signal, wherein at least one of a plurality of electrodes Applying a first signal to one electrode, detecting a second signal from a node electrically connected to at least one of the one or more electrodes for detecting a biological signal, and the first signal and the second And detecting a mounting state of one or more electrodes included in the plurality of electrodes on the living body based on the signal.
  • the present invention is a control program for a biological information measuring apparatus that causes a computer to execute the above-described wearing state detection method.
  • biological information can be measured with high accuracy with a simple configuration with few human operations.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of a biological information measuring apparatus 100 according to the first embodiment.
  • the biological information measuring apparatus 100 includes a control device 110, a first pad 111-1 to a fourth pad 111-4, and a first wiring 112-1 to a fourth wiring 112-4.
  • the first pad 111-1 includes a flat plate-like first insulator 113-1, and a flat plate-like first electrode 211-1 bonded to one surface of the first insulator 113-1.
  • the second pad 111-2 includes a flat plate-like second insulator 113-2 and a flat plate-like second electrode 211-2 bonded to one surface of the second insulator 113-2.
  • the third pad 111-3 includes a plate-like third insulator 113-3 and a plate-like third electrode 211-3 bonded to one surface of the third insulator 113-3.
  • the fourth pad 111-4 includes a flat plate-like fourth insulator 113-4 and a flat plate-like fourth electrode 211-4 bonded to one surface of the fourth insulator 113-4.
  • the first electrode 211-1 to the fourth electrode 211-4 may be referred to as the electrode 211 without being distinguished from each other.
  • Each of the electrodes 211 is formed of a conductive member such as a metal and is exposed to the outside so as to be in contact with a living body.
  • the control device 110 accommodates parts constituting an electrical system described later.
  • the first wiring 112-1 connects the control device 110 and the first electrode 211-1.
  • the second wiring 112-2 connects the control device 110 and the second electrode 211-2.
  • the third wiring 112-3 connects the control device 110 and the third electrode 211-3.
  • the fourth wiring 112-4 electrically connects the control device 110 and the fourth electrode 211-4.
  • the biological information measuring apparatus 100 detects a biological information measuring method for measuring biological information based on an electrical signal from a living body, and detects the mounting state of one or more first electrodes 211-1 to third electrodes 211-3 with respect to the living body.
  • the mounting state detection method to be executed is executed.
  • the living body is, for example, a human body.
  • the biological information is, for example, an electrocardiogram.
  • the biological information measuring apparatus 100 operates with the power of a built-in battery (not shown).
  • the first electrode 211-1 to the fourth electrode 211-4 are arranged on the skin near the heart of the human body.
  • the third electrode 211-3 is disposed closest to the heart between the first electrode 211-1 and the second electrode 211-2.
  • the first electrode 211-1 and the second electrode 211-2 are arranged symmetrically with the third electrode 211-3 as the center.
  • a voltage waveform between the first electrode 211-1 and the third electrode 211-3 is detected.
  • the voltage waveform between the second electrode 211-2 and the third electrode 211-3 is detected.
  • the difference between the two detected voltage waveforms represents the electrocardiogram information of the human body.
  • the fourth electrode 211-4 is disposed near the other three electrodes 211.
  • FIG. 2 is a configuration diagram of a control system of the biological information measuring apparatus 100.
  • the control device 110 includes a storage device 220 and an arithmetic processing device 230.
  • the storage device 220 stores the control program 221.
  • the control program 221 is read by the arithmetic processing device 230, and causes the arithmetic processing device 230 to implement a biological information measurement method, a wearing state detection method, and other functions.
  • the storage device 220 is controlled by the arithmetic processing device 230 and stores necessary information as appropriate.
  • the storage device 220 is a non-transitory tangible storage medium.
  • the storage device 220 includes a ROM (read only memory) and a RAM (random access memory).
  • the storage device 220 is a volatile or nonvolatile storage medium.
  • the storage device 220 may be removable or non-removable.
  • the arithmetic processing device 230 functions as the biological information measurement unit 231 and the wearing state detection unit 232 by reading and executing the control program 221 stored in the storage device 220.
  • the arithmetic processing unit 230 according to the present embodiment is a general-purpose computer, but may be an application specific integrated circuit (ASIC), and other functions that can implement the functions described in the present embodiment. It may be a circuit.
  • ASIC application specific integrated circuit
  • the control device 110 includes a biological signal detection unit 240 that detects a biological signal that is an electrical signal generated by a living body via the first electrode 211-1 to the third electrode 211-3, and a first capacitor. 245-1 to the third capacitor 245-3, a signal applying unit 250, and a signal detecting unit 260 are included.
  • the biological signal detection unit 240 includes a first node 241-1 to a third node 241-3, a first differential amplifier 242-1, a second differential amplifier 242-2, a first LPF 243-1, and a second LPF 243-2. And a first resistor 244-1 to a sixth resistor 244-6.
  • the first resistor 244-1 is connected between a power supply voltage (VDD) of about 2.5V and the first node 241-1.
  • the second resistor 244-2 is connected between a ground voltage (GND) of about 0V and the first node 241-1.
  • the third resistor 244-3 is connected between VDD and the third node 241-3.
  • the fourth resistor 244-4 is connected between the GND and the third node 241-3.
  • the fifth resistor 244-5 is connected between the VDD and the second node 241-2.
  • the sixth resistor 244-6 is connected between the GND and the second node 241-2.
  • a DC voltage of about 1.2 V is applied to each of the first node 241-1 to the third node 241-3 by the first resistor 244-1 to the sixth resistor 244-6.
  • the first differential amplifier 242-1 amplifies the difference between the voltage of the first node 241-1 and the voltage of the third node 241-3 on the basis of the voltage of the third node 241-3, and outputs the amplified signal. Generate.
  • the first LPF 243-1 is a low pass filter, and removes high frequency noise (for example, 50 Hz) of the amplified signal output from the first differential amplifier 242-1 to generate the first detection signal 272-1. It is generated and sent to the arithmetic processing unit 230.
  • the second differential amplifier 242-2 amplifies the difference between the voltage of the second node 241-2 and the voltage of the third node 241-3 with reference to the voltage of the third node 241-3, and outputs the amplified signal. Generate.
  • the second LPF 243-2 is a low-pass filter, removes high-frequency noise from the amplified signal output from the second differential amplifier 242-2, generates the second detection signal 272-2, and sends it to the arithmetic processing unit 230.
  • the first capacitor 245-1 is connected in series between the first node 241-1 and the first electrode 211-1.
  • the second capacitor 245-2 is connected in series between the second node 241-2 and the second electrode 211-2.
  • the third capacitor 245-3 is connected in series between the third node 241-3 and the third electrode 211-3.
  • the first capacitor 245-1 to the third capacitor 245-2 connected in series between the first electrode 211-1 to the third electrode 211-3 and the biological signal detector 240 are respectively connected to the biological signal detector 240. Between the first electrode 211-1 and the third electrode 211-3 is prevented from flowing unnecessary DC current (for example, current that causes danger to the living body).
  • the signal application unit 250 includes an application node 251, a seventh resistor 252-1, an eighth resistor 252-2, and a buffer 253.
  • the application node 251 is electrically connected to the fourth electrode 211-4.
  • the seventh resistor 252-1 and the eighth resistor 252-2 are directly connected between VDD and GND.
  • the voltage between the seventh resistor 252-1 and the eighth resistor 252-2 is shaped through the buffer 253 and output to the application node 251.
  • the first signal 273 that is a DC voltage output from the buffer 253 of the signal applying unit 250 is transmitted to the living body via the fourth electrode 211-4.
  • the first signal 273 is also output to the arithmetic processing unit 230. Note that the first signal 273 may be applied through the plurality of fourth electrodes 211-4.
  • the application timing of the first signal 273 is controlled by the arithmetic processing unit 230.
  • the first electrode signal 271-1 that is a voltage detected by the first electrode 211-1 is input to the first differential amplifier 242-1 through the first capacitor 245-1.
  • the second electrode signal 271-2 which is a voltage detected by the second electrode 211-2, is input to the second differential amplifier 242-2 through the second capacitor 245-2.
  • the third electrode signal 271-3 which is a voltage detected by the third electrode 211-3, passes through the third capacitor 245-3 to the first differential amplifier 242-1 and the second differential amplifier 242-2. Entered.
  • the first electrode signal 271-1 to the third electrode signal 271-3 include a biological signal generated in the living body, the first signal 273 passing through the living body, and noise (for example, 50 Hz).
  • the first detection signal 272-1 output from the first LPF 243-1 and the second detection signal 272-2 output from the second LPF 243-2 are input to the arithmetic processing unit 230.
  • the first signal 273 that has passed through the living body, which is a DC voltage, is removed by the first capacitor 245-1.
  • the first detection signal 272-1 is substantially transmitted from the first electrode 211-1 with reference to the potential of the third electrode 211-3. Represents a detected biological signal.
  • the first signal 273 that has passed through the living body, which is a DC voltage is removed by the second capacitor 245-2.
  • the second differential amplifier 242-2 cancels out the noise, the second detection signal 272-2 is substantially at the second electrode 211-2 based on the potential of the third electrode 211-3. Represents a detected biological signal.
  • the signal detection unit 260 receives the third electrode signal 271-3 from between the third electrode 211-3 and the third capacitor 245-3 and outputs it as the second signal 274 to the arithmetic processing device 230.
  • the signal detection unit 260 detects the second signal 274 via any one of the first electrode 211-1 to the third electrode 211-3 different from the fourth electrode 211-4 to which the first signal 273 is applied. Any one of the first electrode 211-1 and the second electrode 211-2 may be used.
  • the electrode from which the second signal 274 is detected is an attachment state detection target. There may be a plurality of attachment state detection targets.
  • the biological information measurement unit 231 measures biological information of the biological body based on the biological signal represented by the first detection signal 272-1 and the second detection signal 272-2 detected by the biological signal detection unit 240. Specifically, the electrocardiogram on the right side of the living heart is measured by the first detection signal 272-1, and the electrocardiogram on the left side of the living heart is measured by the second detection signal 272-2.
  • FIG. 3 is a flowchart for explaining the wearing state detection method.
  • a mounting state detection method executed by the mounting state detection unit 232 of FIG. 2 will be described.
  • step 281 the wearing state detection unit 232 instructs the signal application unit 250 to apply the first signal 273.
  • the first signal 273 is applied to the living body via the fourth electrode 211-4.
  • the application timing of the first signal 273 is every fixed time.
  • step 282 the wearing state detection unit 232 detects the second signal 274 via the signal detection unit 260.
  • the second signal 274 is detected via the third electrode 211-3.
  • the wearing state detection unit 232 compares the first signal 273 and the second signal 274 to determine whether the second signal 274 includes the first signal 273 after passing through the living body. .
  • the first signal 273 is transmitted from the fourth electrode 211-4 to the third electrode 211-3.
  • the attenuation amount of the first signal 273 by the living body is set in advance and is reflected in the determination. If the third electrode 211-3 is not properly attached, such as when it is away from the living body, the first signal 273 is not transmitted from the fourth electrode 211-4 to the third electrode 211-3 at all, or is correctly attached.
  • the influence of the first signal 273 is remarkably small as compared with the case where it is done.
  • the attachment state detection unit 232 determines in step 283 that the second signal 274 includes the first signal 273
  • the attachment state detection unit 232 proceeds to step 284 and determines that the third electrode 211-3 is attached. If it is determined in step 283 that the first signal 273 is not included in the second signal 274, the mounting state detection unit 232 proceeds to step 285 and determines that the third electrode 211-3 is not mounted.
  • the wearing state detection unit 232 repeatedly executes the wearing state detection method at regular time intervals.
  • the wearing state detection unit 232 may execute the wearing state detection method at another timing.
  • the biological information measurement method by the biological information measurement unit 231 is changed. If it is determined that the third electrode 211-3 is not attached, the biological information measurement unit 231 may, for example, stop measuring biological information, change the measurement timing of biological information, Lowering, etc. When it is determined that the third electrode 211-3 is attached, the biological information measurement unit 231 starts, for example, measurement of biological information, changes the measurement timing of biological information, and the measurement frequency of biological information. And so on. By measuring biological information more when the third electrode 211-3 is attached than when the third electrode 211-3 is not attached, the biological information can be measured accurately and power saving can be achieved. I can plan.
  • the third electrode 211-3 used for the detection of the biological signal is also used for the detection of the second signal 274, so that it is automatically configured with a simple configuration as compared with the case of separately preparing the electrodes. It is possible to detect the wearing state. Therefore, highly accurate and highly reliable biological information can be measured with a simple configuration with few human operations.
  • the first signal 273 is a DC voltage
  • the second signal 274 can be clearly distinguished from a biological signal that is an AC voltage, and the wearing state can be determined more accurately. Furthermore, since the waveforms of the first signal 273 and the biological signal are greatly different, it is possible to simultaneously measure the biological information and determine the wearing state while suppressing the mutual influence.
  • the third capacitor 245-3 arranged in series is provided between the third electrode 211-3 and the biological signal detection unit 240, the direct current unnecessary for the living body from the biological signal detection unit 240 is provided. Since the second signal 274 is input to the signal detection unit 260 from between the third electrode 211-3 and the third capacitor 245-3, the second signal 274, which is a DC voltage, can be prevented. The signal 274 can be detected.
  • the biological information measurement unit 231 changes the measurement method of the biological information based on the wearing state detected by the wearing state detection unit 232, and therefore selects an appropriate measurement method according to the wearing state. can do.
  • FIG. 4 is a configuration diagram of a control system of the biological information measuring apparatus 300 according to the second embodiment.
  • the difference between the biological information measuring apparatus 100 of the first embodiment (FIG. 1) and the biological information measuring apparatus 300 of the second embodiment will be mainly described with reference to FIG.
  • the appearance of the biological information measuring device 300 of the second embodiment is the same as that of the biological information measuring device 100 of the first embodiment (FIG. 1).
  • the biological information measuring apparatus 300 of the second embodiment includes the first electrode 311-1 to the fourth electrode 311-4 that are the same as the first electrode 211-1 to the fourth electrode 211-4 of the first embodiment (FIG. 1). Including.
  • the biological information measuring device 300 of the second embodiment includes a control device 310 instead of the control device 110 of the first embodiment (FIG. 1).
  • the control device 110 of the second embodiment includes a storage device 320 and an arithmetic processing device 330 similar to the storage device 220 and the arithmetic processing device 230 of the first embodiment (FIG. 1).
  • the storage device 320 of the second embodiment stores a control program 321 that causes the arithmetic processing device 330 to mount the biological information measurement unit 331 and the wearing state detection unit 332.
  • the biological information measuring unit 331 of the second embodiment is the same as the biological information measuring unit 231 of the first embodiment (FIG. 1).
  • the mounting state detection unit 332 of the second embodiment is partially different from the mounting state detection unit 232 of the first embodiment (FIG. 1), as will be described later.
  • the control device 310 of the second embodiment includes a biological signal detection unit 340, a first capacitor 345-1 to a third capacitor 345-3, a signal application unit 350, a fourth capacitor 355, and a signal detection unit 360.
  • the first node 341-1 to the third node 341-3, the first differential amplifier 342-1, the second differential amplifier 342-2, and the first LPF 343- included in the biological signal detection unit 340 of the second embodiment. 1 and the second LPF 343-2, and the first resistor 344-1 to the sixth resistor 344-6 are respectively the first node 241-1 to the third node 241-3 of the first embodiment (FIG. 1),
  • the first differential amplifier 242-1, the second differential amplifier 242-2, the first LPF 243-1, the second LPF 243-2, and the first resistor 244-1 to the sixth resistor 244-6 are the same.
  • the first capacitor 345-1 to the third capacitor 345-2 of the second embodiment are the same as the first capacitor 245-1 to the third capacitor 245-2 of the first embodiment (FIG. 1).
  • the signal application unit 350 includes an application node 351, an OSC 352, a buffer 353, a seventh resistor 354-1, and an eighth resistor 354-2.
  • the application node 351 is electrically connected to the fourth electrode 311-4.
  • the OSC 352 is an oscillator that outputs a 1 kHz AC voltage in accordance with a command from the arithmetic processing unit 330.
  • the buffer 253 shapes the AC voltage output from the OSC 352 and outputs it to the application node 351.
  • the seventh resistor 354-1 and the eighth resistor 354-2 are directly connected between VDD and GND. The same DC voltage as that applied to the first node 241-1 to the third node 241-3 is applied to the application node 351 by the seventh resistor 354-1 and the eighth resistor 354-2.
  • the fourth capacitor 355 is connected in series between the application node 351 and the fourth electrode 311-4.
  • the fourth capacitor 355 connected in series between the fourth electrode 311-4 and the signal applying unit 350 has an unnecessary direct current (for example, applied to a living body) between the application node 351 and the fourth electrode 311-4. To prevent dangerous currents from flowing.
  • the capacitance value of the fourth capacitor 355 is the same as the capacitance values of the first capacitor 345-1 to the third capacitor 345-2.
  • the first signal 373 that is an AC voltage output from the signal applying unit 350 through the fourth capacitor 355 is transmitted to the living body via the fourth electrode 311-4.
  • the first signal 373 is an AC voltage having a higher frequency (for example, 1 kHz) than the biological signal.
  • the first signal 373 output from the signal applying unit 350 and before passing through the fourth capacitor 355 is also output to the arithmetic processing unit 330.
  • the first signal 373 may be applied through the plurality of fourth electrodes 311-4.
  • the first electrode signal 371-1 that is a voltage detected by the first electrode 311-1 is input to the first differential amplifier 342-1 through the first capacitor 345-1.
  • the second electrode signal 371-2 which is a voltage detected by the second electrode 311-2, is input to the second differential amplifier 342-2 through the second capacitor 345-2.
  • the third electrode signal 371-3 which is a voltage detected by the third electrode 311-3, passes through the third capacitor 345-3 to the first differential amplifier 342-1 and the second differential amplifier 342-2. Entered.
  • the first electrode signal 371-1 to the third electrode signal 371-3 include a biological signal generated in the living body, a first signal 373 that has passed through the living body, and noise (for example, 50 Hz).
  • the first detection signal 372-1 output from the first LPF 343-1 and the second detection signal 372-2 output from the second LPF 343-2 are input to the arithmetic processing unit 330. Since the first differential amplifier 342-1 cancels out the first signal 373 that has passed through the living body and noise, the first detection signal 372-1 is substantially based on the potential of the third electrode 311-3. The biological signal detected by the first electrode 311-1 is represented. The second differential amplifier 342-2 cancels out the first signal 373 that has passed through the living body and noise, so that the second detection signal 372-2 is substantially based on the potential of the third electrode 311-3. The biological signal detected by the second electrode 311-2.
  • the signal detection unit 360 receives the third electrode signal 371-3 from the third node 341-3 and outputs it as the second signal 374 to the arithmetic processing device 330.
  • the signal detection unit 360 detects the second signal 374 via any one of the first electrode 311-1 to the third electrode 311-3 different from the fourth electrode 311-4 to which the first signal 373 is applied. Any one of the first electrode 311-1 and the second electrode 311-2 may be used.
  • the electrode from which the second signal 374 is detected is the detection target of the wearing state. There may be a plurality of attachment state detection targets.
  • the first LPF 343-1 and the second LPF 343-2 are within a predetermined range from the first electrode signal 371-1 to the third electrode signal 371-3 detected by the first electrode 311-1 to the third electrode 311-3, respectively. Reduce frequency components.
  • the frequency component in the predetermined range includes a higher frequency component than the biological signal, and includes the frequency of the first signal 373.
  • the first detection signal 372-1 and the second detection signal 372 obtained by passing through either the first LPF 343-1 or the second LPF 343-2 after being detected by the first electrode 311-1 to the third electrode 311-3. -2 is input to the biological information measuring unit 331 as a signal representing a biological signal.
  • a signal detected by the first electrode 311-1 to the third electrode 311-3 and not passed through any of the first LPF 343-1 and the second LPF 343-2 is sent to the mounting state detection unit 332 as a second signal 374. Entered.
  • the seventh resistor 354-1 and the third resistor 344-3 are the same, the eighth resistor 354-2 and the fourth resistor 344-4 are the same, and the fourth capacitor 355 and the third capacitor 345-3 are Are the same. Accordingly, an environment similar to the application node 351 to which the first signal 373 is applied and the third node 341-3 to detect the second signal 374 can be created, and the first signal 373 and the second signal 374 can be created. Comparison with the included first signal 373 can be accurately performed.
  • FIG. 5 shows a simulation result of the first signal 373 and the second signal 374 of FIG. 4 according to the mounting state of the third electrode 311-3.
  • the horizontal axis of the three graphs shown in FIG. 5 is time, and the vertical axis is voltage.
  • the fourth electrode 311-4, the first electrode 311-1 and the second electrode 311-2 are attached to the human body.
  • the exemplary first signal 381 of FIG. 5 is an example of the first signal 373 shown in FIG. 4 and is a rectangular pulse that periodically takes a high value of about 2.4V and a low value of about 0V.
  • the mounting measurement signal 382 is a rectangular pulse that takes substantially the same period as the first exemplary signal 381 and takes a high value and a low value with an amplitude of about 2V.
  • An exemplary non-wearing measurement signal 383 shown in FIG. 5 is an example of the second signal 374 shown in FIG. 4 with the third electrode 311-3 removed from the human body.
  • the non-wearing measurement signal 383 is a rectangular pulse that has substantially the same period as the first exemplary signal 381 and takes a high value and a low value with an amplitude of less than about 0.1V.
  • the mounting measurement signal 382 and the non-mounting measurement signal 383 have greatly different amplitudes, so that the mounting state of the third electrode 311-3 can be accurately detected.
  • At least one electrode to which the first signal 373 is applied is different from the third electrode 311-3 that is electrically connected to the third node 341-3 that detects the second signal 374. Therefore, the influence which the 1st signal 373 used for a detection of a mounting state has on the detection of a biological signal is small.
  • the electrode from which the first signal 373 is applied and the second signal 374 is detected may be other than the third electrode 311-3, or may be two or more.
  • the same effect as that of the first embodiment can be obtained except that the first signal 373 is not a DC voltage but an AC voltage.
  • the first signal 373 is an alternating voltage having a frequency different from that of the biological signal
  • the second signal 374 is clearly distinguished from the biological signal and the influence of the biological information is suppressed while suppressing the mutual influence. Measurement and determination of the wearing state can be performed accurately at the same time.
  • the biological signal detection unit 340 reduces the frequency components in a predetermined range including the frequency of the first signal 373 from the signals detected by the first electrode 311-1 to the third electrode 311-3.
  • 1 LPF 343-1 and second LPF 343-2 and a signal passed through the first LPF 343-1 and the second LPF 343-2 is input as a biological signal to the biological information measurement unit 331, and the first LPF 343-1, the second LPF 343-2, Since the signal not passed through is input to the wearing state detection unit 332 as the second signal 374, the influence of the second signal 374 can be reduced from the biological signal, and the biological information can be measured more accurately.
  • FIG. 6 is a configuration diagram of a control system of the biological information measuring apparatus 400 of the third embodiment.
  • the difference between the biological information measuring apparatus 300 of the second embodiment (FIG. 4) and the biological information measuring apparatus 400 of the third embodiment will be mainly described with reference to FIG.
  • the hundreds of each component is represented by 4.
  • the biological information measuring device 300 of the second embodiment shown in FIG. The hundreds of places are represented by 3. Unless otherwise specified, components that differ only in the hundreds represent similar components.
  • the fourth electrode 311-4 included in the biological information measuring device 300 of the second embodiment shown in FIG. 4 is not included in the biological information measuring device 400 of the third embodiment shown in FIG.
  • the signal applying unit 350 of the second embodiment shown in FIG. 4 applies the first signal 373 to the fourth electrode 311-4, whereas the signal applying unit 450 of the third embodiment shown in FIG.
  • the first signal 473 is applied to the electrode 411-3. More specifically, the first signal 473 is applied between the third electrode 411-3 and the third capacitor 445-3, and as a result, is applied to the third node 441-3.
  • the first signal 473 is detected as a large signal by the second signal 474.
  • the third electrode 411-3 is correctly attached to the living body, the first signal 473 is transmitted to the living body via the third electrode 411-3.
  • the first signal 473 detected by the second signal 474 when attached is smaller than the first signal 473 detected by the second signal 474 when not attached.
  • FIG. 7 shows a simulation result of the first signal 473 and the second signal 474 of FIG. 6 according to the mounting state of the third electrode 411-3.
  • the horizontal axis of the three graphs shown in FIG. 7 is time, and the vertical axis is voltage.
  • the first electrode 411-1 and the second electrode 411-2 are attached to the human body.
  • the exemplary first signal 481 of FIG. 7 is an example of the first signal 473 shown in FIG. 6 and is a rectangular pulse that periodically takes a high value of about 2.4V and a low value of about 0V.
  • the mounting measurement signal 482 is a rectangular pulse having substantially the same period as the first exemplary signal 481 and taking a high value and a low value with an amplitude of less than about 0.1V.
  • An exemplary non-wearing measurement signal 483 shown in FIG. 7 is an example of the second signal 474 shown in FIG. 6 with the third electrode 411-3 removed from the human body.
  • the non-wearing measurement signal 483 is a pulse that takes substantially the same cycle as the exemplary first signal 481 and takes a high value and a low value with an amplitude of about 1.2V.
  • the mounting measurement signal 482 and the non-mounting measurement signal 483 have greatly different amplitudes, so that the mounting state of the third electrode 411-3 can be accurately detected.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining the wearing state detection method.
  • the mounting state detection method executed by the mounting state detection unit 432 in FIG. 6 will be described.
  • step 581 the wearing state detection unit 432 instructs the signal application unit 450 to apply the first signal 473.
  • the application timing of the first signal 473 is every fixed time.
  • step 582 the wearing state detection unit 432 detects the second signal 474 via the signal detection unit 460.
  • the wearing state detection unit 432 compares the first signal 473 and the second signal 474, and whether the second signal 474 includes a component of the first signal 473 having an amplitude greater than or equal to the threshold value. judge.
  • the third electrode 411-3 is correctly attached, the first signal 473 is transmitted from the third electrode 411-3 to the living body, so that the amplitude of the component of the first signal 473 detected from the signal detection unit 460 is increased. Get smaller.
  • the amplitude of the first signal 473 is detected by the signal detection unit 460 larger than when worn.
  • step 583 If it is determined in step 583 that the second signal 474 includes the first signal 473 having an amplitude greater than or equal to the threshold, the wearing state detection unit 432 proceeds to step 584 and determines that the third electrode 411-3 is not worn. judge. If it is determined in step 583 that the second signal 474 does not include the first signal 473 having an amplitude greater than or equal to the threshold, the wearing state detection unit 432 proceeds to step 585 and the third electrode 411-3 is attached. Is determined.
  • an electrode (third electrode 411-3) to which the first signal 473 is applied and an electrode (third electrode) electrically connected to the third node 441-3 for detecting the second signal 474 are used. Since the electrode 411-3) is common, it is not necessary to prepare an electrode used only for detecting the mounting state, and the configuration is simplified. In another example, the electrode from which the first signal 473 is applied and the second signal 474 is detected may be other than the third electrode 411-3, or may be two or more.
  • the present invention can be applied to various biological information measuring devices attached to a living body, for example, biological information measuring devices used for electrocardiographic measurement, electrooculogram measurement, and myoelectric potential measurement.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 ... Biological information measuring device, 110 ... Control apparatus 211 ... Electrode (211-1-4 ... 1st-4th electrode) 221 ... Control program, 231 ... Biometric information measurement unit, 232 ... Worn state detection unit 240 ... Biological signal detection unit, 243-1 ... First LPF, 243-2 ... Second LPF 245-1 to 3 ... first to third capacitors, 250 ... signal applying unit, 260 ... signal detecting unit 273 ... first signal, 274 ... second signal 300 ... biological information measuring device, 310 ... control device 311-1 ⁇ 4. First to fourth electrodes, 321 ... Control program, 331 ... Biometric information measurement unit, 332 ... Worn state detection unit 340 ...
  • Biological signal detection unit 345-1-3 ... First to third capacitors, 350 ... Signal application unit 355 ... Fourth capacitor, 360 ... Signal detector, 373 ... first signal, 374 ... second signal 400 ... biological information measuring device, 410 ... control devices 411-1 to 3 ... first to third electrodes, 421 ... Control program, 431 ... Biometric information measuring unit, 432 ... Worn state detecting unit 440 ... Biological signal detecting unit, 445-1-3 ... First to third capacitors, 450 ... Signal applying unit 455 ... Fourth capacitor, 460 ... Signal detection unit, 473 ... first signal, 474 ... second signal

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Abstract

生体情報測定装置100は、複数の電極211と、生体信号を、複数の電極211の1つ以上の電極211を介して検出する生体信号検出部240と、生体信号に基づいて生体の生体情報を測定する生体情報測定部231と、少なくとも1つの電極211を介して、生体に第1信号273を印加する信号印加部250と、少なくとも1つの電極211を介して第2信号274を検出する信号検出部260と、第1信号273と第2信号274とに基づいて、複数の電極211に含まれる1つ以上の電極211の生体への装着状態を検出する装着状態検出部232とを備える。

Description

生体情報測定装置、生体情報測定装置の装着状態検出方法、及び生体情報測定装置の制御プログラム
 本発明は、生体情報測定装置、生体情報測定装置の装着状態検出方法、及び生体情報測定装置の制御プログラムに関するものである。
 従来、人体などの生体に装着して、生体から発生する心電情報などの生体情報を測定する生体情報測定装置がある。生体情報測定装置の一つとして、特許文献1に心電情報計測装置が開示されている。特許文献1の心電情報計測装置では、胸部に貼り付けた心電電極により心電波形を測定する。特許文献1の心電情報計測装置にて高精度に心電波形を測定するには、心電電極がはがれなく接触しているかを、人が確認する必要がある。
 特許文献2には、生体の生体信号を検出する検出器具が生体に装着されたことを認識するための自動装着認識装置が開示されている。特許文献2の自動装着認識装置は2つの電極を備え、生体に検出器具が装着されたときに2つの電極も生体に接触する。自動装着認識装置は、2つの電極間に流れる高周波信号に基づいて、検出器具が生体に装着されたことを認識する。
特開2014-108141号公報 特開2004-313494号公報
 しかしながら、特許文献2の自動装着認識装置は、検出器具とは別に電極を設ける必要があるので、構成が大きいという不利益がある。なお、特許文献2には、電極を兼用することについての、言及や具体的な構成については何ら開示がない。
 本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、人の操作が少なく簡単な構成で高精度に生体情報を測定できる生体情報測定装置、生体情報測定装置の装着状態検出方法、及び生体情報測定装置の制御プログラムを提供することにある。
 本発明は、生体に接触可能な複数の電極と、生体により生じる電気信号である生体信号を、複数の電極の1つ以上の電極を介して検出する生体信号検出部と、生体信号検出部により検出された生体信号に基づいて生体の生体情報を測定する生体情報測定部と、複数の電極の少なくとも1つの電極に第1信号を印加する信号印加部と、生体信号を検出する1つ以上の電極の少なくとも1つに電気的に接続されたノードから第2信号を検出する信号検出部と、第1信号と第2信号とに基づいて、複数の電極に含まれる1つ以上の電極の生体への装着状態を検出する装着状態検出部と、を備える、生体情報測定装置である。
 この構成によれば、生体信号の検出に使用する電極を、第2信号の検出に兼用するので、別々に電極を用意する場合に比べて、簡単な構成で自動的に装着状態を検出することができる。従って、人の操作が少なく簡単な構成で高精度に信頼性の高い生体情報を測定できる。
 好適には本発明の生体情報測定装置において、第1信号を印加される少なくとも1つの電極と、第2信号を検出するノードに電気的に接続された少なくとも1つの電極とが異なる。
 この構成によれば、第1信号を印加される少なくとも1つの電極と、第2信号を検出するノードに電気的に接続された少なくとも1つの電極とが異なるので、装着状態の検出に使用する第1信号が生体信号の検出に与える影響が小さい。
 好適には本発明の生体情報測定装置において、第1信号を印加される少なくとも1つの電極と、第2信号を検出するノードに電気的に接続された少なくとも1つの電極とが、少なくとも部分的に共通する。
 この構成によれば、第1信号を印加される少なくとも1つの電極と、第2信号を検出するノードに電気的に接続された少なくとも1つの電極とが、少なくとも部分的に共通するので、装着状態の検出だけに使用する電極を用意する必要がなく、構成が簡単になる。
 好適には本発明の生体情報測定装置において、第1信号が、直流電圧である。
 この構成によれば、第1信号が直流電圧であるので、交流電圧である生体信号から第2信号を明確に区別して、より正確に装着状態を判定できる。さらに、第1信号と生体信号とが大きく異なるので、相互の影響を抑えながら、生体情報の測定と装着状態の判定とを同時に行うことができる。
 好適には本発明の生体情報測定装置において、電極と生体信号検出部との間に直列に配置されたコンデンサをさらに備え、第2信号が、電極とコンデンサとの間から信号検出部に入力される。
 この構成によれば、電極と生体信号検出部との間に直列に配置されたコンデンサを備えるので、生体信号検出部から生体に不要な直流電流が流れるのを防ぐことができると同時に、第2信号が、電極とコンデンサとの間から信号検出部に入力されるので、直流電圧である第2信号を検出可能である。
 好適には本発明の生体情報測定装置において、第1信号が、交流電圧であり、第1信号の周波数が、生体信号検出部により検出される生体信号の周波数と異なる。
 この構成によれば、第1信号が生体信号と周波数の異なる交流電圧であるので、生体信号から第2信号を明確に区別し、かつ、相互の影響を抑えながら、生体情報の測定と装着状態の判定とを同時に正確に行うことができる。
 好適には本発明の生体情報測定装置において、生体信号検出部が、電極で検出された信号から第1信号の周波数を含む所定範囲の周波数成分を低減するフィルタを含み、電極で検出された後にフィルタに通された信号が、生体信号として生体情報測定部に入力され、電極で検出された後にフィルタに通されていない信号が、第2信号として装着状態検出部に入力される。
 この構成によれば、生体信号検出部が、電極で検出された信号から第1信号の周波数を含む所定範囲の周波数成分を低減するフィルタを含み、フィルタに通された信号が生体信号として生体情報測定部に入力され、フィルタに通されていない信号が第2信号として装着状態検出部に入力されるので、生体信号から第2信号の影響を低減して、より正確に生体情報を測定できる。
 好適には本発明の生体情報測定装置において、生体情報測定部が、装着状態検出部で検出された装着状態に基づいて、生体情報の測定方法を変更する。
 この構成によれば、生体情報測定部は、装着状態検出部で検出された装着状態に基づいて、生体情報の測定方法を変更するので、装着状態に応じて適切な測定方法を選択することができる。
 本発明は、生体に接触可能な複数の電極と、生体により生じる電気信号である生体信号を、複数の電極の1つ以上の電極を介して検出する生体信号検出部と、生体信号検出部により検出された生体信号に基づいて生体の生体情報を測定する生体情報測定部と、を備える生体情報測定装置により実行される生体情報測定装置の装着状態検出方法であって、複数の電極の少なくとも1つの電極に第1信号を印加することと、生体信号を検出する1つ以上の電極の少なくとも1つに電気的に接続されたノードから第2信号を検出することと、第1信号と第2信号とに基づいて、複数の電極に含まれる1つ以上の電極の生体への装着状態を検出することと、を含む生体情報測定装置の装着状態検出方法である。
 本発明は、コンピュータに、上記の装着状態検出方法を実行させる生体情報測定装置の制御プログラムである。
 本発明によれば、人の操作が少なく簡単な構成で高精度に生体情報を測定できる。
本発明の第1実施形態の生体情報測定装置の外観構成図である。 図1に示す生体情報測定装置の制御系統の構成図である。 図1に示す生体情報測定装置の装着状態検出方法を説明するためのフローチャートである。 本発明の第2実施形態の生体情報測定装置の制御系統の構成図である。 図4に示す生体情報測定装置の例示的なシミュレーション結果を示す図である。 本発明の第3実施形態の生体情報測定装置の制御系統の構成図である。 図6に示す生体情報測定装置の例示的なシミュレーション結果を示す図である。 図6に示す生体情報測定装置の装着状態検出方法を説明するためのフローチャートである。
(第1実施形態)
 以下、本発明の第1実施形態に係る生体情報測定装置について説明する。図1は、第1実施形態の生体情報測定装置100の構成図である。生体情報測定装置100は、制御装置110と、第1パッド111-1~第4パッド111-4と、第1配線112-1~第4配線112-4とを含む。
 第1パッド111-1は、平板状の第1絶縁体113-1と、第1絶縁体113-1の片面に貼り合わせた平板状の第1電極211-1とを含む。第2パッド111-2は、平板状の第2絶縁体113-2と、第2絶縁体113-2の片面に貼り合わせた平板状の第2電極211-2とを含む。第3パッド111-3は、平板状の第3絶縁体113-3と、第3絶縁体113-3の片面に貼り合わせた平板状の第3電極211-3とを含む。第4パッド111-4は、平板状の第4絶縁体113-4と、第4絶縁体113-4の片面に貼り合わせた平板状の第4電極211-4とを含む。以下、第1電極211-1~第4電極211-4を区別せずに、電極211と呼ぶ場合がある。電極211は、いずれも、金属などの導電性部材で形成されており、生体に接触可能なように外部に露出されている。
 制御装置110は、後述の電気系統を構成する部品を収容している。第1配線112-1は、制御装置110と第1電極211-1とを接続している。第2配線112-2は、制御装置110と第2電極211-2とを接続している。第3配線112-3は、制御装置110と第3電極211-3とを接続している。第4配線112-4は、制御装置110と第4電極211-4とを電気的に接続している。
 生体情報測定装置100は、生体からの電気信号に基づいて生体情報を測定する生体情報測定方法と、生体に対する1つ以上の第1電極211-1~第3電極211-3の装着状態を検出する装着状態検出方法とを実行する。生体は、例えば、人体である。生体情報は、例えば、心電である。生体情報測定装置100は、図示しない内蔵電池の電力により動作する。
 第1電極211-1~第4電極211-4は、人体の心臓近くの皮膚上に配置される。第3電極211-3は、第1電極211-1と第2電極211-2との間で、心臓に一番近く配置される。生体に正しく装着したとき、第1電極211-1と第2電極211-2とが、第3電極211-3を中心として対称に配置される。第1電極211-1と第3電極211-3との間の電圧波形が検出される。さらに、第2電極211-2と第3電極211-3との間の電圧波形が検出される。検出された2つの電圧波形の差分が、人体の心電情報を表す。第4電極211-4は、他の3つの電極211の近くに配置される。
(制御装置)
 図2は、生体情報測定装置100の制御系統の構成図である。制御装置110は、記憶装置220と演算処理装置230とを含む。
 記憶装置220は、制御プログラム221を記憶する。制御プログラム221は、演算処理装置230によって読み出されて、演算処理装置230に生体情報測定方法と装着状態検出方法と実行するための機能、及び他の機能を実装させる。演算処理装置230が種々の機能を実行するとき、記憶装置220は、演算処理装置230に制御されて、適宜必要な情報を記憶する。記憶装置220は、非一時的な有形の記憶媒体である。記憶装置220は、ROM(read only memory)及びRAM(random access memory)を含む。記憶装置220は、揮発性または不揮発性の記憶媒体である。記憶装置220は、取り外し可能であってもよく、取り外し不能であってもよい。
 演算処理装置230は、記憶装置220に記憶された制御プログラム221を読み出して実行することにより、生体情報測定部231と装着状態検出部232として機能する。本実施形態の演算処理装置230は、汎用コンピュータであるが、特定用途向け集積回路(ASIC;application specific integrated circuits)であってもよく、本実施形態で説明される各機能を実装可能な他の回路であってもよい。
 生体情報測定部231と装着状態検出部232との動作については、後で詳細に説明する。
 図2に示すように、制御装置110は、生体により生じる電気信号である生体信号を第1電極211-1~第3電極211-3を介して検出する生体信号検出部240と、第1コンデンサ245-1~第3コンデンサ245-3と、信号印加部250と、信号検出部260とを含む。
(生体情報検出部)
 生体信号検出部240は、第1ノード241-1~第3ノード241-3と、第1差動増幅器242-1と第2差動増幅器242-2と、第1LPF243-1と第2LPF243-2と、第1抵抗244-1~第6抵抗244-6とを含む。
 第1抵抗244-1は、約2.5Vの電源電圧(VDD)と第1ノード241-1との間に接続されている。第2抵抗244-2は、約0Vのグランド電圧(GND)と第1ノード241-1との間に接続されている。第3抵抗244-3は、VDDと第3ノード241-3との間に接続されている。第4抵抗244-4は、GNDと第3ノード241-3との間に接続されている。第5抵抗244-5は、VDDと第2ノード241-2との間に接続されている。第6抵抗244-6は、GNDと第2ノード241-2との間に接続されている。第1抵抗244-1~第6抵抗244-6により、第1ノード241-1~第3ノード241-3の各々に、約1.2Vの直流電圧が印加されている。
 第1差動増幅器242-1は、第3ノード241-3の電圧を基準として、第1ノード241-1の電圧と第3ノード241-3の電圧との差分を増幅して、増幅信号を生成する。第1LPF243-1は、ローパスフィルター(law pass filter)であり、第1差動増幅器242-1から出力される増幅信号の高周波ノイズ(例えば、50Hz)を除去して第1検出信号272-1を生成し、演算処理装置230に送る。
 第2差動増幅器242-2は、第3ノード241-3の電圧を基準として、第2ノード241-2の電圧と第3ノード241-3の電圧との差分を増幅して、増幅信号を生成する。第2LPF243-2は、ローパスフィルターであり、第2差動増幅器242-2から出力される増幅信号の高周波ノイズを除去して第2検出信号272-2を生成し、演算処理装置230に送る。
(第1~第3コンデンサ)
 第1コンデンサ245-1は、第1ノード241-1と第1電極211-1との間に直列に接続されている。第2コンデンサ245-2は、第2ノード241-2と第2電極211-2との間に直列に接続されている。第3コンデンサ245-3は、第3ノード241-3と第3電極211-3との間に直列に接続されている。第1電極211-1~第3電極211-3と生体信号検出部240との間に、それぞれ直列に接続された第1コンデンサ245-1~第3コンデンサ245-3は、生体信号検出部240と第1電極211-1~第3電極211-3との間に不必要な直流電流(例えば、生体に危険を及ぼす電流)が流れるのを防ぐ。
(信号印加部)
 信号印加部250は、印加ノード251と第7抵抗252-1と第8抵抗252-2とバッファ253とを備える。印加ノード251は、第4電極211-4に電気的に接続されている。第7抵抗252-1と第8抵抗252-2とは、VDDとGNDとの間に直接に接続されている。第7抵抗252-1と第8抵抗252-2との間の電圧が、バッファ253をとおして整形されて、印加ノード251に出力される。
(信号)
 信号印加部250のバッファ253から出力される直流電圧である第1信号273は、第4電極211-4を介して生体に伝達される。第1信号273は、演算処理装置230にも出力される。なお、複数の第4電極211-4を介して第1信号273が印加されてもよい。第1信号273の印加タイミングは、演算処理装置230により制御される。
 第1電極211-1で検出される電圧である第1電極信号271-1は、第1コンデンサ245-1を通って第1差動増幅器242-1に入力される。第2電極211-2で検出される電圧である第2電極信号271-2は、第2コンデンサ245-2を通って第2差動増幅器242-2に入力される。第3電極211-3で検出される電圧である第3電極信号271-3は、第3コンデンサ245-3を通って第1差動増幅器242-1と第2差動増幅器242-2とに入力される。第1電極信号271-1~第3電極信号271-3には、生体で発生する生体信号と、生体を通った第1信号273と、ノイズ(例えば、50Hz)とが含まれる。
 第1LPF243-1から出力される第1検出信号272-1と、第2LPF243-2から出力される第2検出信号272-2とは、演算処理装置230に入力される。直流電圧である生体を通った第1信号273は、第1コンデンサ245-1により除去される。また第1差動増幅器242-1により、ノイズが相殺されるので、第1検出信号272-1は、実質的に第3電極211-3の電位を基準とした、第1電極211-1で検出される生体信号を表す。直流電圧である生体を通った第1信号273は、第2コンデンサ245-2により除去される。また第2差動増幅器242-2により、ノイズと相殺されるので、第2検出信号272-2は、実質的に第3電極211-3の電位を基準とした、第2電極211-2で検出される生体信号を表す。
(信号検出部)
 信号検出部260は、第3電極211-3と第3コンデンサ245-3との間から、第3電極信号271-3を受信し、第2信号274として演算処理装置230に出力する。なお、信号検出部260は、第1信号273を印加される第4電極211-4とは異なる第1電極211-1~第3電極211-3のいずれかを介して第2信号274を検出すればよく、第1電極211-1と第2電極211-2とのいずれかであってもよい。第1電極211-1~第3電極211-3のうち、第2信号274が検出される電極が、装着状態の検出対象である。装着状態の検出対象は、複数でもよい。
(生体情報測定方法)
 生体情報測定部231は、生体信号検出部240により検出された第1検出信号272-1と第2検出信号272-2とが表す生体信号に基づいて生体の生体情報を測定する。具体的には、第1検出信号272-1により、生体の心臓の右側の心電を測定し、第2検出信号272-2により、生体の心臓の左側の心電を測定する。
(装着状態検出方法)
 図3は、装着状態検出方法を説明するためのフローチャートである。以下、図3を参照して、図2の装着状態検出部232が実行する装着状態検出方法について説明する。
 まず、ステップ281において、装着状態検出部232は、信号印加部250に対して、第1信号273を印加するように指令する。第1信号273は、第4電極211-4を介して、生体に印加される。一例において、第1信号273の印加タイミングは、一定時間ごとである。次に、ステップ282において、装着状態検出部232は、信号検出部260を介して第2信号274を検出する。第2信号274は、第3電極211-3を介して検出される。
 次に、ステップ283において、装着状態検出部232は、第1信号273と第2信号274とを比較して、第2信号274に生体を通った後の第1信号273が含まれるか判定する。第3電極211-3が正しく装着されている場合、第4電極211-4から第3電極211-3に第1信号273が伝達される。生体による第1信号273の減衰量は予め設定されており、判定に反映される。第3電極211-3が生体から離れている場合など、正しく装着されていない場合、第4電極211-4から第3電極211-3に第1信号273がまったく伝達されないか、または、正しく装着された場合に比べて第1信号273の影響は著しく小さい。
 装着状態検出部232は、ステップ283において、第2信号274に第1信号273が含まれると判定した場合、ステップ284に進み、第3電極211-3が装着されていると判定する。装着状態検出部232は、ステップ283において、第2信号274に第1信号273が含まれないと判定した場合、ステップ285に進み、第3電極211-3が非装着であると判定する。
 装着状態検出部232は、一定時間ごとに装着状態検出方法を繰り返し実行する。装着状態検出部232は、他のタイミングで装着状態検出方法を実行してもよい。
 装着状態検出部232により判定された装着状態に基づいて、生体情報測定部231による生体情報測定方法が変更される。第3電極211-3が装着されていないと判定された場合、生体情報測定部231は、例えば、生体情報の測定を停止すること、生体情報の測定タイミングを変更すること、生体情報の測定頻度を下げること、などを実行する。第3電極211-3が装着されていると判定された場合、生体情報測定部231は、例えば、生体情報の測定を開始すること、生体情報の測定タイミングを変更すること、生体情報の測定頻度を上げること、などを実行する。第3電極211-3が装着されていない場合よりも、第3電極211-3が装着されている場合に多く生体情報を測定することにより、正確に生体情報を測定できると共に、省電力化が図れる。
(まとめ)
 本実施形態によれば、生体信号の検出に使用する第3電極211-3を、第2信号274の検出に兼用するので、別々に電極を用意する場合に比べて、簡単な構成で自動的に装着状態を検出することができる。従って、人の操作が少なく簡単な構成で高精度に信頼性の高い生体情報を測定できる。
 本実施形態によれば、第1信号273が直流電圧であるので、交流電圧である生体信号から第2信号274を明確に区別して、より正確に装着状態を判定できる。さらに、第1信号273と生体信号との波形が大きく異なるので、相互の影響を抑えながら、生体情報の測定と装着状態の判定とを同時に行うことができる。
 本実施形態によれば、第3電極211-3と生体信号検出部240との間に直列に配置された第3コンデンサ245-3を備えるので、生体信号検出部240から生体に不要な直流電流が流れるのを防ぐことができると同時に、第2信号274が、第3電極211-3と第3コンデンサ245-3との間から信号検出部260に入力されるので、直流電圧である第2信号274を検出可能である。
 本実施形態によれば、生体情報測定部231が、装着状態検出部232で検出された装着状態に基づいて、生体情報の測定方法を変更するので、装着状態に応じて適切な測定方法を選択することができる。
(第2実施形態)
 次に、本発明の第2実施形態に係る生体情報測定装置について説明する。図4は、第2実施形態の生体情報測定装置300の制御系統の構成図である。以下、主に図4を参照しながら、第1実施形態(図1)の生体情報測定装置100と第2実施形態の生体情報測定装置300との相違点を中心に説明する。
 第2実施形態の生体情報測定装置300の外観は、第1実施形態(図1)の生体情報測定装置100と同様である。第2実施形態の生体情報測定装置300は、第1実施形態(図1)の第1電極211-1~第4電極211-4と同じ第1電極311-1~第4電極311-4を含む。
(制御装置)
 第2実施形態の生体情報測定装置300は、第1実施形態(図1)の制御装置110に変えて制御装置310を含む。第2実施形態の制御装置110は、第1実施形態(図1)の記憶装置220と演算処理装置230とに類似した、記憶装置320と演算処理装置330とを含む。第2実施形態の記憶装置320には、演算処理装置330に生体情報測定部331と装着状態検出部332とを実装させる制御プログラム321が記憶されている。第2実施形態の生体情報測定部331は、第1実施形態(図1)の生体情報測定部231と同じである。第2実施形態の装着状態検出部332は、後述のように、第1実施形態(図1)の装着状態検出部232と一部異なる。
 第2実施形態の制御装置310は、生体信号検出部340と第1コンデンサ345-1~第3コンデンサ345-3と信号印加部350と第4コンデンサ355と信号検出部360とを含む。
 第2実施形態の生体信号検出部340に含まれる第1ノード341-1~第3ノード341-3と、第1差動増幅器342-1と第2差動増幅器342-2と、第1LPF343-1と第2LPF343-2と、第1抵抗344-1~第6抵抗344-6とは、それぞれ、第1実施形態(図1)の第1ノード241-1~第3ノード241-3と、第1差動増幅器242-1と第2差動増幅器242-2と、第1LPF243-1と第2LPF243-2と、第1抵抗244-1~第6抵抗244-6と同じである。
 第2実施形態の第1コンデンサ345-1~第3コンデンサ345-3は、第1実施形態(図1)の第1コンデンサ245-1~第3コンデンサ245-3と同じである。
(信号印加部)
 信号印加部350は、印加ノード351とOSC352とバッファ353と第7抵抗354-1と第8抵抗354-2とを備える。印加ノード351は、第4電極311-4に電気的に接続されている。OSC352は、演算処理装置330からの指令に従って、1kHzの交流電圧を出力する発振器(oscillator)である。バッファ253は、OSC352から出力された交流電圧を整形して印加ノード351に出力する。第7抵抗354-1と第8抵抗354-2とは、VDDとGNDとの間に直接に接続されている。第7抵抗354-1と第8抵抗354-2とにより、第1ノード241-1~第3ノード241-3と同じ直流電圧が印加ノード351に印加される。
(第4コンデンサ)
 第4コンデンサ355は、印加ノード351と第4電極311-4との間に直列に接続されている。第4電極311-4と信号印加部350との間に直列に接続された第4コンデンサ355は、印加ノード351と第4電極311-4との間に不必要な直流電流(例えば、生体に危険を及ぼす電流)が流れるのを防ぐ。第4コンデンサ355の容量値は、第1コンデンサ345-1~第3コンデンサ345-3の容量値と同じである。
(信号)
 信号印加部350から第4コンデンサ355を通って出力される交流電圧である第1信号373は、第4電極311-4を介して生体に伝達される。第1信号373は、生体信号より高周波(例えば、1kHz)の交流電圧である。信号印加部350から出力されて第4コンデンサ355を通る前の第1信号373は、演算処理装置330にも出力される。なお、複数の第4電極311-4を介して第1信号373が印加されてもよい。
 第1電極311-1で検出される電圧である第1電極信号371-1は、第1コンデンサ345-1を通って第1差動増幅器342-1に入力される。第2電極311-2で検出される電圧である第2電極信号371-2は、第2コンデンサ345-2を通って第2差動増幅器342-2に入力される。第3電極311-3で検出される電圧である第3電極信号371-3は、第3コンデンサ345-3を通って第1差動増幅器342-1と第2差動増幅器342-2とに入力される。第1電極信号371-1~第3電極信号371-3には、生体で発生する生体信号と、生体を通った第1信号373と、ノイズ(例えば、50Hz)とが含まれる。
 第1LPF343-1から出力される第1検出信号372-1と、第2LPF343-2から出力される第2検出信号372-2とは、演算処理装置330に入力される。第1差動増幅器342-1により、生体を通った第1信号373とノイズとが相殺されるので、第1検出信号372-1は、実質的に第3電極311-3の電位を基準とした、第1電極311-1で検出される生体信号を表す。第2差動増幅器342-2により、生体を通った第1信号373とノイズとが相殺されるので、第2検出信号372-2は、実質的に第3電極311-3の電位を基準とした、第2電極311-2で検出される生体信号を表す。
(信号検出部)
 信号検出部360は、第3ノード341-3から、第3電極信号371-3を受信し、第2信号374として演算処理装置330に出力する。なお、信号検出部360は、第1信号373を印加される第4電極311-4とは異なる第1電極311-1~第3電極311-3のいずれかを介して第2信号374を検出すればよく、第1電極311-1と第2電極311-2とのいずれかであってもよい。第1電極311-1~第3電極311-3のうち、第2信号374が検出される電極が、装着状態の検出対象である。装着状態の検出対象は、複数でもよい。
 第1LPF343-1と第2LPF343-2とは、第1電極311-1~第3電極311-3でそれぞれ検出された第1電極信号371-1~第3電極信号371-3から、所定範囲の周波数成分を低減する。所定範囲の周波数成分は、生体信号より高周波の成分を含み、第1信号373の周波数が含まれる。第1電極311-1~第3電極311-3で検出された後に第1LPF343-1と第2LPF343-2とのいずれかに通されて得られる第1検出信号372-1と第2検出信号372-2とが、生体信号を表す信号として生体情報測定部331に入力される。第1電極311-1~第3電極311-3で検出された後に第1LPF343-1と第2LPF343-2とのいずれにも通されていない信号が、第2信号374として装着状態検出部332に入力される。
 第7抵抗354-1と第3抵抗344-3とが同じであり、第8抵抗354-2と第4抵抗344-4とが同じであり、第4コンデンサ355と第3コンデンサ345-3とが同じである。従って、第1信号373が印加される印加ノード351と、第2信号374が検出される第3ノード341-3とに類似した環境を作ることができ、第1信号373と第2信号374に含まれる第1信号373との比較を正確に行うことができる。
 図5は、第3電極311-3の装着状態に応じた、図4の第1信号373と第2信号374とのシミュレーション結果を示す。図5に示す3つのグラフの横軸は、時間であり、縦軸は電圧である。シミュレーションにおいて、第4電極311-4と第1電極311-1と第2電極311-2とは、人体に装着されている。図5の例示的な第1信号381は、図4に示す第1信号373の一実施例であり、周期的に約2.4Vの高値と約0Vの低値とをとる矩形パルスである。
 図5に示す例示的な装着時測定信号382は、第3電極311-3を人体に装着した状態における、図4に示す第2信号374の一例である。装着時測定信号382は、例示的な第1信号381と略同一の周期をとり、約2Vの振幅で高値と低値とをとる矩形パルスである。図5に示す例示的な非装着時測定信号383は、第3電極311-3を人体から外した状態における、図4に示す第2信号374の一例である。非装着時測定信号383は、例示的な第1信号381と略同一の周期をとり、約0.1V未満の振幅で高値と低値とをとる矩形パルスである。
 図5からわかるように、装着時測定信号382と非装着時測定信号383とは、振幅が大きく異なるので、第3電極311-3の装着状態を正確に検出できる。
(まとめ)
 本実施形態によれば、第1信号373を印加される少なくとも1つの電極と、第2信号374を検出する第3ノード341-3に電気的に接続された第3電極311-3とが異なるので、装着状態の検出に使用する第1信号373が生体信号の検出に与える影響が小さい。他の例において、第1信号373が印加されて第2信号374が検出される電極は、第3電極311-3以外であってもよく、2つ以上あってもよい。
 本実施形態によれば、第1信号373が直流電圧ではなく交流電圧である点を除いて、第1実施形態と同様の効果が得られる。
 本実施形態によれば、第1信号373が生体信号とは周波数の異なる交流電圧であるので、生体信号から第2信号374を明確に区別し、かつ、相互の影響を抑えながら、生体情報の測定と装着状態の判定とを同時に正確に行うことができる。
 本実施形態によれば、生体信号検出部340が、第1電極311-1~第3電極311-3で検出された信号から第1信号373の周波数を含む所定範囲の周波数成分を低減する第1LPF343-1と第2LPF343-2とを含み、第1LPF343-1と第2LPF343-2とに通された信号が生体信号として生体情報測定部331に入力され、第1LPF343-1と第2LPF343-2とに通されていない信号が第2信号374として装着状態検出部332に入力されるので、生体信号から第2信号374の影響を低減して、より正確に生体情報を測定できる。
(第3実施形態)
 次に、本発明の第3実施形態に係る生体情報測定装置について説明する。図6は、第3実施形態の生体情報測定装置400の制御系統の構成図である。以下、主に図6を参照しながら、第2実施形態(図4)の生体情報測定装置300と第3実施形態の生体情報測定装置400との相違点を中心に説明する。図6に示す第3実施形態の生体情報測定装置400では、各構成要素の百の位が4で表されており、図4に示す第2実施形態の生体情報測定装置300では、各構成要素の百の位が3で表されている。別段断りのない限り、百の位のみが異なる構成要素は、それぞれ、同様の構成要素を表す。
 図4に示す第2実施形態の生体情報測定装置300に含まれる第4電極311-4は、図6に示す第3実施形態の生体情報測定装置400には含まれない。図4に示す第2実施形態の信号印加部350が第4電極311-4に第1信号373を印加するのに対して、図6に示す第3実施形態の信号印加部450は、第3電極411-3に第1信号473を印加する。より詳細には、第1信号473は、第3電極411-3と第3コンデンサ445-3との間に印加されることにより、結果的に、第3ノード441-3に印加される。
 第3電極411-3が生体から外れている非装着時には、第2信号474により、第1信号473が大きな信号として検出される。第3電極411-3が生体に正しく装着されている装着時には、第1信号473が第3電極411-3を介して生体に伝わる。その結果、装着時に第2信号474により検出される第1信号473は、非装着時に第2信号474により検出される第1信号473に比べて小さい。
 図7は、第3電極411-3の装着状態に応じた、図6の第1信号473と第2信号474とのシミュレーション結果を示す。図7に示す3つのグラフの横軸は時間であり、縦軸は電圧である。シミュレーションにおいて、第1電極411-1と第2電極411-2とは、人体に装着されている。図7の例示的な第1信号481は、図6に示す第1信号473の一実施例であり、周期的に約2.4Vの高値と約0Vの低値とをとる矩形パルスである。
 図7に示す例示的な装着時測定信号482は、第3電極411-3を人体に装着した状態における、図6に示す第2信号474の一例である。装着時測定信号482は、例示的な第1信号481と略同一の周期をとり、約0.1V未満の振幅で高値と低値とをとる矩形パルスである。図7に示す例示的な非装着時測定信号483は、第3電極411-3を人体から外した状態における、図6に示す第2信号474の一例である。非装着時測定信号483は、例示的な第1信号481と略同一の周期をとり、約1.2Vの振幅で高値と低値とをとるパルスである。
 図7からわかるように、装着時測定信号482と非装着時測定信号483とは、振幅が大きく異なるので、第3電極411-3の装着状態を正確に検出できる。
(装着状態検出方法)
 図8は、装着状態検出方法を説明するためのフローチャートである。以下、図8を参照して、図6の装着状態検出部432が実行する装着状態検出方法について説明する。
 まず、ステップ581において、装着状態検出部432は、信号印加部450に対して、第1信号473を印加するように指令する。一例において、第1信号473の印加タイミングは、一定時間ごとである。次に、ステップ582において、装着状態検出部432は、信号検出部460を介して第2信号474を検出する。
 次に、ステップ583において、装着状態検出部432は、第1信号473と第2信号474とを比較して、第2信号474に閾値以上の振幅をもつ第1信号473の成分が含まれるか判定する。第3電極411-3が正しく装着されている場合、第3電極411-3から生体に第1信号473が伝達されるので、信号検出部460から検出される第1信号473の成分の振幅が小さくなる。第3電極411-3が生体から離れている場合など、正しく装着されていない場合、装着時に比べて、信号検出部460により第1信号473の振幅が大きく検出される。
 装着状態検出部432は、ステップ583において、第2信号474に閾値以上の振幅の第1信号473が含まれると判定した場合、ステップ584に進み、第3電極411-3が装着されていないと判定する。装着状態検出部432は、ステップ583において、第2信号474に閾値以上の振幅の第1信号473が含まれないと判定した場合、ステップ585に進み、第3電極411-3が装着されていると判定する。
(まとめ)
 本実施形態によれば、第1信号473が第3電極411-3と第3コンデンサ445-3との間から第3ノード441-3に印加される点を除いて、第2実施形態と同様の効果が得られる。
 本実施形態によれば、第1信号473を印加される電極(第3電極411-3)と、第2信号474を検出する第3ノード441-3に電気的に接続された電極(第3電極411-3)とが共通するので、装着状態の検出だけに使用する電極を用意する必要がなく、構成が簡単になる。他の例において、第1信号473が印加されて第2信号474が検出される電極は、第3電極411-3以外であってもよく、2つ以上あってもよい。
 本発明は上述した実施形態には限定されない。すなわち、当業者は、本発明の技術的範囲またはその均等の範囲内において、上述した実施形態の構成要素に関し、様々な変更、コンビネーション、サブコンビネーション、並びに代替を行ってもよい。
 本発明は、生体に装着される様々な生体情報測定装置、例えば、心電測定、眼電位測定、筋電位測定に使用される生体情報測定装置に適用可能である。
100…生体情報測定装置、110…制御装置
211…電極(211-1~4…第1~第4電極)
221…制御プログラム、231…生体情報測定部、232…装着状態検出部
240…生体信号検出部、243-1…第1LPF、243-2…第2LPF
245-1~3…第1~第3コンデンサ、250…信号印加部、260…信号検出部
273…第1信号、274…第2信号
300…生体情報測定装置、310…制御装置
311-1~4…第1~第4電極、
321…制御プログラム、331…生体情報測定部、332…装着状態検出部
340…生体信号検出部、345-1~3…第1~第3コンデンサ、350…信号印加部
355…第4コンデンサ、360…信号検出部、373…第1信号、374…第2信号
400…生体情報測定装置、410…制御装置
411-1~3…第1~第3電極、
421…制御プログラム、431…生体情報測定部、432…装着状態検出部
440…生体信号検出部、445-1~3…第1~第3コンデンサ、450…信号印加部
455…第4コンデンサ、460…信号検出部、473…第1信号、474…第2信号

Claims (10)

  1.  生体に接触可能な複数の電極と、
     前記生体により生じる電気信号である生体信号を、前記複数の電極の1つ以上の電極を介して検出する生体信号検出部と、
     前記生体信号検出部により検出された前記生体信号に基づいて前記生体の生体情報を測定する生体情報測定部と、
     前記複数の電極の少なくとも1つの電極に第1信号を印加する信号印加部と、
     前記生体信号を検出する前記1つ以上の電極の少なくとも1つに電気的に接続されたノードから第2信号を検出する信号検出部と、
     前記第1信号と前記第2信号とに基づいて、前記複数の電極に含まれる1つ以上の電極の前記生体への装着状態を検出する装着状態検出部と、
     を備える、生体情報測定装置。
  2.  前記第1信号を印加される前記少なくとも1つの電極と、前記第2信号を検出する前記ノードに電気的に接続された前記少なくとも1つの電極とが異なる、
     請求項1に記載の生体情報測定装置。
  3.  前記第1信号を印加される前記少なくとも1つの電極と、前記第2信号を検出する前記ノードに電気的に接続された前記少なくとも1つの電極とが、少なくとも部分的に共通する、
     請求項1に記載の生体情報測定装置。
  4.  前記第1信号が、直流電圧である、
     請求項1乃至請求項3の何れか一項に記載の生体情報測定装置。
  5.  前記電極と前記生体信号検出部との間に直列に配置されたコンデンサをさらに備え、
     前記第2信号が、前記電極と前記コンデンサとの間から前記信号検出部に入力される、
     請求項4に記載の生体情報測定装置。
  6.  前記第1信号が、交流電圧であり、
     前記第1信号の周波数が、前記生体信号検出部により検出される前記生体信号の周波数と異なる、
     請求項1乃至請求項3の何れか一項に記載の生体情報測定装置。
  7.  前記生体信号検出部が、前記電極で検出された信号から前記第1信号の周波数を含む所定範囲の周波数成分を低減するフィルタを含み、
     前記電極で検出された後に前記フィルタに通された信号が、前記生体信号として前記生体情報測定部に入力され、
     前記電極で検出された後に前記フィルタに通されていない信号が、前記第2信号として前記装着状態検出部に入力される、
     請求項6に記載の生体情報測定装置。
  8.  前記生体情報測定部が、前記装着状態検出部で検出された前記装着状態に基づいて、前記生体情報の測定方法を変更する、
     請求項1乃至請求項7のいずれか一項に記載の生体情報測定装置。
  9.  生体に接触可能な複数の電極と、前記生体により生じる電気信号である生体信号を、前記複数の電極の1つ以上の電極を介して検出する生体信号検出部と、前記生体信号検出部により検出された前記生体信号に基づいて前記生体の生体情報を測定する生体情報測定部と、を備える生体情報測定装置により実行される生体情報測定装置の装着状態検出方法であって、
     前記複数の電極の少なくとも1つの電極に第1信号を印加することと、
     前記生体信号を検出する前記1つ以上の電極の少なくとも1つに電気的に接続されたノードから第2信号を検出することと、
     前記第1信号と前記第2信号とに基づいて、前記複数の電極に含まれる1つ以上の電極の前記生体への装着状態を検出することと、
     を含む生体情報測定装置の装着状態検出方法。
  10.  コンピュータに、請求項9に記載の前記装着状態検出方法を実行させる生体情報測定装置の制御プログラム。
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