WO2020039830A1 - 測定装置、測定方法及び測定プログラム - Google Patents

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WO2020039830A1
WO2020039830A1 PCT/JP2019/029026 JP2019029026W WO2020039830A1 WO 2020039830 A1 WO2020039830 A1 WO 2020039830A1 JP 2019029026 W JP2019029026 W JP 2019029026W WO 2020039830 A1 WO2020039830 A1 WO 2020039830A1
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pressure
measurement
user
cuff
blood pressure
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PCT/JP2019/029026
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出野 徹
貴広 濱口
湯本 将彦
山内 隆伸
和 松岡
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オムロンヘルスケア株式会社
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    • A61B5/74Details of notification to user or communication with user or patient ; user input means
    • A61B5/742Details of notification to user or communication with user or patient ; user input means using visual displays

Definitions

  • the present invention relates to a measuring device, a measuring method, and a measuring program capable of measuring, for example, blood pressure and electrocardiogram.
  • Patent Document 1 discloses a blood pressure measurement device that can be worn on a patient's arm. This blood pressure measurement device detects a pulse wave signal of a patient using a pulse wave sensor, and calculates a blood pressure based on the detected pulse wave signal.
  • a pair of electrodes is provided as electrodes for measuring electrocardiogram. If any of the pair of electrodes does not properly contact the measurement site of the user, a useful electrocardiogram measurement result may not be obtained.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an aspect of the present invention is to provide a measuring device, a measuring method, and a measuring program capable of appropriately measuring blood pressure and electrocardiogram.
  • the present invention takes, for example, the following measures in order to solve the above-mentioned problems.
  • the measurement device includes a pressure acquisition unit that acquires pressure information representing a pressure in a pressing cuff, a pressing process of pressing the pressing cuff, and the pressing cuff after the pressing process ends.
  • the pressure in the pressing cuff in each of a pressurized state holding step of maintaining a pressurized state and a depressurizing step of reducing the pressure of the pressing cuff after the end of the pressurized state holding step, based on the pressure information.
  • a cuff pressure control unit that controls the pressure of the user, a blood pressure calculation unit that calculates the user's blood pressure based on the pressure information, and an electrocardiogram measurement unit that measures the user's electrocardiogram in the pressurized state holding process. .
  • the electrocardiogram is measured in the pressurized state holding process provided between the pressurizing process of the press cuff and the depressurizing process.
  • the electrocardiographic measurement electrode is securely brought into contact with the user's wear site and sufficiently adheres to the user's wear site by the expansion of the press cuff. Therefore, the electrocardiogram in an appropriate wearing state can be measured, and an appropriate electrocardiogram measurement result can be obtained.
  • the cuff pressure control unit sets the duration of the pressurized state holding process to be equal to or longer than the measurement time required to obtain an electrocardiographic waveform useful for diagnosis.
  • the electrocardiogram in an appropriate wearing state can be measured, and an electrocardiographic waveform useful for diagnosis can be reliably obtained.
  • the cuff pressure control unit holds the pressure in the pressing cuff in the pressurized state holding process at a constant value.
  • the blood pressure calculating unit includes the pressure The blood pressure of the user is calculated based on the fluctuation of the pressure in the pressing cuff during the pressing process of the pressing cuff or the depressurizing process of the pressing cuff obtained from the information.
  • the electrocardiogram measurement unit includes an electrocardiogram detection information acquisition unit that acquires detection information representing a current value flowing through a user's heart between a pair of electrocardiogram measurement electrodes; A generating unit that generates an electrocardiographic waveform that reflects the detection information in the process of maintaining the pressurized state of the pressing cuff, based on the detection information acquired by the electrical detection information acquisition unit.
  • the electrocardiogram detection information acquisition unit acquires the detection information from the pressurization process to the decompression process
  • the generation unit generates an electrocardiographic waveform that reflects only the detection information obtained in the pressurized state holding process among the obtained detection information.
  • the electrocardiogram detection information acquisition unit acquires only the current value in the pressurized state holding process as the detection information.
  • the burden on the patient can be reduced by measuring the electrocardiogram only in an appropriate wearing state.
  • the electrocardiogram measurement electrode a first electrode disposed at a position where the measurement device is not in contact with the skin of the user's wear site in a state where the measurement device is worn by the user, and A second electrode disposed at a position in contact with the skin of the user's wear site in a state where the measurement device is worn by the user, wherein the electrocardiogram detection information acquisition unit includes, as the detection information, A current flowing between the first electrode and the second electrode via the heart of the user is detected.
  • the measurement device has a main body having a first surface on which a display unit is provided and a second surface serving as a back surface with respect to the first surface, and is pressurized while being worn by the user. And a pressing cuff capable of pressing the user's wearing site from the outside, wherein the first electrode is disposed on the first surface of the main body, and the second electrode is provided on the main body. It is arranged on the second surface.
  • the second electrode is attached to the user, and in a state where the pressing cuff is pressurized, the second electrode is pressed against the pressing cuff to be in close contact with the user's mounting site. I do.
  • a measuring device capable of appropriately measuring a blood pressure and an electrocardiogram.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a functional configuration of a measuring device according to an application example.
  • FIG. 2 is a schematic view illustrating the configuration of the blood pressure measurement system including the measurement device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a hardware configuration of the measuring device according to the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating the configuration of the measuring device according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a functional configuration of a blood pressure measurement circuit as an example of the measurement device according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a processing procedure of electrocardiography measurement by a blood pressure measurement system including a blood pressure measurement circuit as an example of the measurement device according to the first embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a functional configuration of a measuring device according to an application example.
  • FIG. 2 is a schematic view illustrating the configuration of the blood pressure measurement system including the measurement device according to the first embodiment.
  • FIG. 3 is a
  • FIG. 7 is a schematic diagram illustrating a state in which the measurement device according to the first embodiment is attached to a user's attachment site and an electrocardiogram measurement process is not performed.
  • FIG. 8 is a schematic diagram illustrating a state in which the measurement device according to the first embodiment is mounted on a user's wear site and the pressing of the pressing cuff is stopped in the electrocardiographic measurement process.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of an acquisition result of an electrocardiographic waveform in the blood pressure measurement circuit as an example of the measurement device according to the first embodiment.
  • the blood pressure measurement device 1 is an example of a measurement device that can measure a user's blood pressure and electrocardiogram.
  • the blood pressure measurement device 1 is worn on a user's wear site.
  • the attachment site is, for example, a wrist, an upper arm, or the like.
  • the blood pressure measurement device 1 executes a side effect management process based on the side effect management program.
  • the side effect management processing program is an example of an electrocardiogram measurement program.
  • the blood pressure measurement device 1 includes a pressure acquisition unit 2, a pressure cuff control unit 3, a blood pressure calculation unit 4, an electrocardiogram measurement unit 5, and an output unit 6.
  • the pressure acquisition unit 2 acquires pressure information.
  • the pressure information includes the pressure in the pressing cuff (cuff pressure).
  • the pressure acquisition unit 2 acquires pressure information from, for example, a pressure sensor provided on the pressing cuff.
  • Pressing cuff control unit 3 controls the state of the pressing cuff based on the pressure information.
  • the press cuff control unit 3 controls the state of the press cuff by controlling, for example, a pump that supplies a fluid to the press cuff and an exhaust valve provided in the press cuff.
  • the pressing cuff control unit 3 expands the pressing cuff and pressurizes the pressing cuff, for example, by supplying a fluid from the pump to the pressing cuff.
  • the press cuff control unit 3 contracts the press cuff and reduces the pressure of the press cuff by, for example, discharging the fluid from the press cuff.
  • the pressing cuff controller 3 is an example of a cuff pressure controller.
  • the blood pressure calculation unit 4 calculates the blood pressure of the user based on the pressure information.
  • the calculation of the blood pressure by the blood pressure calculation unit 4 uses, for example, an oscillometric method.
  • the blood pressure calculation unit 4 calculates the blood pressure based on, for example, a change in the pressure in the pressing cuff during the pressing process of the pressing cuff.
  • the blood pressure calculation unit 4 may calculate the blood pressure based on, for example, a change in the pressure in the pressing cuff during the depressurizing process of the pressing cuff.
  • the blood pressure calculated by the blood pressure calculation unit 4 is a systolic blood pressure, a diastolic blood pressure, or another index.
  • the electrocardiogram measuring unit 5 measures the user's electrocardiogram based on the detection information.
  • the detection information includes, for example, a current value flowing through the user's heart between the pair of electrocardiographic measurement electrodes.
  • the electrocardiogram measurement unit 5 generates an electrocardiogram waveform based on the detection information.
  • the electrocardiogram measuring unit 5 sets a pressurized state holding process between the pressurizing process of the press cuff and the depressurizing process of the press cuff.
  • the electrocardiogram measuring unit 5 generates an electrocardiographic waveform generated based on the detection information in the pressurized state holding process as electrocardiographic information.
  • the pressurized state holding process is started after the pressurizing process is completed, and is ended before the depressurized process is started. That is, the electrocardiogram measurement unit 5 measures the user's electrocardiogram from the time when the pressing of the pressing cuff is stopped to the time when the depressing of the pressing cuff is started.
  • the electrocardiogram measuring unit 5 holds the pressure in the pressing cuff at a constant value in the pressing state holding process. That is, the electrocardiograph 5 maintains the press cuff in a pressurized state in the pressurized state holding process.
  • the electrocardiograph 5 performs control to maintain the pressure in the press cuff at the pressure at the end of the pressurizing process.
  • the duration of the pressurized state holding process is set to, for example, a measurement time or more necessary to obtain an electrocardiographic waveform useful for diagnosis.
  • the electrocardiogram measurement unit 5 obtains, for example, detection information from the pressurization process to the depressurization process through the pressurization state holding process, and obtains the detection information from the obtained detection information in the pressurization state holding process. An electrocardiographic waveform reflecting only the detected information is generated. In another example, the electrocardiogram measurement unit 5 acquires, for example, only detection information in a pressurized state holding process, and generates an electrocardiogram waveform reflecting the acquired detection information.
  • the output unit 6 outputs the blood pressure information calculated by the blood pressure calculation unit 4 and the electrocardiogram information generated by the electrocardiogram measurement unit 5. Thereby, the measurement result of the blood pressure and the measurement result of the electrocardiogram are displayed on the display device.
  • the pressurization process of the press cuff is started in a state where the blood pressure measurement device 1 is worn on the user's wear site.
  • the pressure cuff expands as pressure is applied, and presses the user's wearing site.
  • the pressurization of the press cuff is stopped in a state in which the user's wearing site is sufficiently pressed by the press cuff, and the pressurizing process ends.
  • the electrocardiographic measuring electrode is pressed from the outside toward the user's mounting site by the inflated pressing cuff, so that the electrocardiographic measuring electrode is applied to the user's mounting site. Make sure they are in close contact with each other.
  • the electrocardiographic measurement electrode does not sufficiently adhere to the user's wearing site.
  • the electrocardiogram is measured in a pressurized state holding process in which the press cuff is held in a pressurized state.
  • the pressing cuff is held pressurized, and the expansion of the pressing cuff ensures that the electrocardiographic measurement electrode is securely placed on the user's wearing site. It comes into contact with and adheres well. Therefore, the blood pressure measurement device 1 can measure the electrocardiogram in an appropriate wearing state. As a result, an appropriate ECG measurement result can be obtained.
  • FIG. 2 is a diagram schematically illustrating an example of an application scene of the blood pressure measurement system according to the present embodiment.
  • the blood pressure measurement system according to the present embodiment is a system that displays a blood pressure measurement result, an electrocardiogram measurement result, and other information on a display screen.
  • the blood pressure measurement system includes the blood pressure measurement device 10.
  • the blood pressure measurement device 10 is an example of a measurement device.
  • the blood pressure measurement system further includes a portable terminal 11, a doctor terminal 12, and a server 13.
  • a plurality of each of the blood pressure measurement device 10 and the mobile terminal 11 may be provided.
  • the blood pressure measurement device 10 and the portable terminal 11 are connected by short-range wireless communication or wired communication.
  • the mobile terminal 11 can be connected to the server 13 via the network NW.
  • the mobile terminal 11 may be further connected to the doctor terminal 12 via the network NW.
  • the doctor terminal 12 and the server 13 can be connected via a network NW such as the Internet.
  • a plurality of doctor terminals 12 may be provided.
  • the communication between the doctor terminal 12 and the server 13 may be short-range wireless communication or wired communication without using the network NW.
  • the blood pressure measurement device 10 can be connected to the server 13 (and the doctor terminal 12) via the mobile terminal 11. That is, the blood pressure measurement device 10 can communicate with the server 13 (and the doctor terminal 12) via the mobile terminal 11.
  • the blood pressure measurement device 10 is a device that can be attached to any measurement location.
  • the measurement location is, for example, a wrist, an upper arm, or the like.
  • the blood pressure measurement device 10 can measure a user's blood pressure value at a measurement location.
  • the blood pressure measurement device 10 can transmit the blood pressure information including the measurement result of the blood pressure value to the mobile terminal 11.
  • the blood pressure measurement device 10 can measure a user's electrocardiographic waveform.
  • the blood pressure measurement device 10 can transmit electrocardiographic information including the measured electrocardiographic waveform to the mobile terminal 11.
  • the blood pressure measurement device 10 has a clock function, and can transmit the blood pressure information and the electrocardiogram information to the mobile terminal 11 in association with the measurement date and time.
  • the mobile terminal 11 is, for example, a terminal that can be carried by a user.
  • the mobile terminal 11 receives the blood pressure information and the electrocardiographic information from the blood pressure measurement device 10.
  • the mobile terminal 11 can store the received blood pressure information and electrocardiogram information together with the measurement date and time, for example.
  • the mobile terminal 11 can appropriately transfer the stored blood pressure information and electrocardiogram information to the server 13 in association with the measurement date and time.
  • the doctor terminal 12 is a terminal that can be operated by an administrator such as a doctor.
  • An administrator such as a doctor examines the user, for example, and diagnoses the condition of the user based on test data and the like.
  • the doctor terminal 12 can receive test data from a test device (not shown) in the hospital or the like and present it to the administrator.
  • diagnostic information on the user is input by an operation of the administrator.
  • the doctor terminal 12 can transmit the input diagnosis information to the server 13.
  • the server 13 is a server computer that stores information transmitted from the portable terminal 11, the doctor terminal 12, and the like.
  • the stored information is stored, for example, as an electronic medical record.
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating an example of a hardware configuration of the blood pressure measurement device 10 according to the present embodiment.
  • the blood pressure measurement device 10 includes a control unit 21, a storage unit 22, a communication unit 23, an operation unit 24, a display unit 25, a pressing cuff 26, a pump 27, a pressure sensor 28, a battery, 29, a first electrode 30, a second electrode 31, and a detection circuit 32.
  • the blood pressure measurement device 10 may further include an acceleration sensor, a temperature and humidity sensor, and the like.
  • the control unit 21 includes a CPU (Central Processing Unit), a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), and controls each component according to information processing.
  • the control unit 21 includes a clock (not shown) and has a function of acquiring the current date and time.
  • the control unit 21 may have a function of displaying the acquired date and time on the display unit 25.
  • the control unit 21 expands and contracts the pressing cuff 26 by driving the pump 27. Further, the control unit 21 controls opening and closing of an exhaust valve provided in the pressing cuff 26. Further, the control unit 21 supplies electric energy from the battery 29 to each of the first electrode 30 and the second electrode 31, and applies different voltages to the first electrode 30 and the second electrode 31. Further, the control unit 21 generates blood pressure information and electrocardiographic information based on the measurement results obtained by the pressure sensor 28 and the detection circuit 32.
  • the blood pressure information includes, for example, the blood pressure value of the user.
  • the electrocardiographic information includes an electrocardiographic waveform and the like. Each of the blood pressure information and the electrocardiographic information is associated with a measurement date and time based on the current date and time acquired by the clock. Further, each of the blood pressure information and the electrocardiographic information may be further associated with a device ID that uniquely identifies the blood pressure measurement device 10.
  • the control unit 21 executes an electrocardiogram measurement process based on the electrocardiogram measurement program.
  • the electrocardiogram measurement processing by the control unit 21 will be described later.
  • the electrocardiogram measurement program is a program for causing the control unit 21 to execute an electrocardiogram measurement process.
  • the electrocardiogram measurement program is stored in the storage unit 22, for example.
  • the electrocardiogram measurement program is an example of a measurement program.
  • the storage unit 22 is, for example, an auxiliary storage device such as a solid state drive.
  • the storage unit 22 may be a hard disk drive.
  • the storage unit 22 stores programs executed by the control unit 21, blood pressure information, electrocardiographic information, setting information, and the like.
  • the communication unit 23 is a communication interface that manages communication with the mobile terminal 11.
  • the communication unit 23 transmits, for example, blood pressure information, pulse information, electrocardiographic information, and the like to the mobile terminal 11.
  • the communication with the mobile terminal 11 by the communication unit 23 may be, for example, short-range wireless communication such as Bluetooth (registered trademark), but is not limited thereto.
  • the communication by the communication unit 23 may be, for example, communication via a network NW such as a LAN (Local Area Network) or wired communication using a communication cable.
  • NW Local Area Network
  • the operation unit 24 includes, for example, a user interface such as a touch panel and operation buttons.
  • the operation unit 24 detects an operation performed by the user via the user interface, and outputs a signal indicating the content of the operation to the control unit 21.
  • the display unit 25 includes, for example, a display screen (for example, an LCD (Liquid Crystal Display) or an EL (Electroluminescence) display) and an indicator.
  • the display unit 25 displays information according to a signal from the control unit 21 and notifies the user.
  • the display unit 25 can display, for example, a blood pressure value, an electrocardiographic waveform, and the like.
  • the display unit 25 is an example of a display device.
  • the pressing cuff 26 is, for example, a band-shaped air bag.
  • the pressing cuff 26 presses the user's attachment site from outside by supplying the fluid.
  • the pump 27 is, for example, a piezoelectric pump.
  • the pump 27 can supply a fluid to the pressing cuff 26.
  • the fluid supplied from the pump 27 to the pressing cuff 26 is, for example, air.
  • the pump 27 is equipped with an exhaust valve whose opening and closing are controlled according to the state of the pump 27.
  • the exhaust valve is closed when the pump 27 is in the on state, and seals air in the pressing cuff 26.
  • the exhaust valve opens when the pump 27 is off, and discharges the air in the pressing cuff 26 to the atmosphere. Further, the exhaust valve has a check valve function. Therefore, the air discharged from the inside of the pressing cuff 26 is prevented from flowing backward.
  • the pressure sensor 28 is, for example, a piezoresistive pressure sensor.
  • the pressure sensor 28 detects the pressure in the pressing cuff 26 via a flexible tube.
  • Pressure sensor 28 outputs a detection result to control unit 21.
  • the control unit 21 calculates the blood pressure value of the user based on the pressure in the pressing cuff 26 detected by the pressure sensor 28.
  • the blood pressure value includes a representative index such as a systolic blood pressure and a diastolic blood pressure.
  • the control unit 21 calculates the user's blood pressure in a spot (non-continuous) manner at a predetermined time, for example, based on the detection result of the pressure sensor 28.
  • the control unit 21 generates, for example, time-series data of the pressure value using the detection result of the pressure sensor 28, and calculates the blood pressure of the user at a predetermined time based on the time-series data of the pressure value.
  • the pressure sensor 28 is an example of a non-continuous measurement type blood pressure sensor.
  • a method (oscillometric method) of detecting a pulse wave by compressing a blood vessel using the pressing cuff 26 as a pressure sensor is applicable to the discontinuous measurement type blood pressure sensor.
  • the battery 29 is, for example, a rechargeable secondary battery.
  • the battery 29 stores power to be supplied to each element mounted on the blood pressure measurement device 10.
  • the battery 29 includes, for example, the control unit 21, the storage unit 22, the communication unit 23, the operation unit 24, the display unit 25, the pressing cuff 26, the pump 27, the pressure sensor 28, the battery 29, the first electrode 30, the second electrode 31, Then, power is supplied to the detection circuit 32.
  • the first electrode 30 and the second electrode 31 are electrodes used for measuring an electrocardiographic waveform.
  • the first electrode 30 and the second electrode 31 function as electrodes having different potentials from each other when power is supplied from the battery 29.
  • the first electrode 30 and the second electrode 31 pass through the heart of the user, A current flows between the electrode 30 and the second electrode 31.
  • Each of the first electrode 30 and the second electrode 31 is an example of an electrocardiographic measurement electrode.
  • the first electrode 30 is provided in a part of the blood pressure measurement device 10 that is exposed to the outside when the blood pressure measurement device 10 is worn by a user.
  • the first electrode 30 is located at a position where the user can operate the blood pressure measurement device 10 in a state where the blood pressure measurement device 10 is worn on the wear site.
  • the first electrode 30 does not come into contact with the skin of the wear site of the user when the blood pressure measurement device 10 is worn by the user.
  • the user presses the first electrode 30 with a finger using an arm opposite to the arm on which the blood pressure measurement device 10 is worn.
  • the second electrode 31 is provided in the blood pressure measuring device 10 at a position facing the skin of the mounted portion in a state where the blood pressure measuring device 10 is mounted on the mounted portion.
  • the second electrode 31 is disposed at a position where the second electrode 31 comes into contact with the skin of the user's wear site when the blood pressure measurement device 10 is worn by the user.
  • the detection circuit 32 detects a current flowing between the first electrode 30 and the second electrode 31 via the heart of the user.
  • the detection circuit 32 outputs an electric signal indicating the current value of the detected current to the control unit 21.
  • the first electrode 30, the second electrode 31, and the detection circuit 32 are examples of an electrocardiographic sensor.
  • the first electrode 30 and the second electrode 31 are examples of an electrocardiographic measurement electrode.
  • FIG. 4 is a perspective view illustrating an example of the structure of the blood pressure measurement device 10.
  • the blood pressure measurement device 10 is a wristwatch-type wearable device that is worn on the wrist of the user.
  • the blood pressure measurement device 10 includes a main body 41, a belt 42, a cuff unit 43, a conductor 44, and a conductor 45.
  • the wrist is an example of a worn part.
  • the conductor 44 and the conductor 45 function as electrodes for measuring electrocardiogram.
  • the main body 41 has, for example, a substantially short cylindrical shape.
  • a pair of belts 42 is attached to a side surface of the main body 41.
  • One end of each of the pair of belts 42 is attached to a side surface of the main body 41.
  • the pair of belts 42 are connected to opposite side surfaces of the main body 41 with respect to each other.
  • the main body 41 is configured to be able to mount a plurality of components of the blood pressure measurement device 10.
  • the main body 41 includes, for example, a control unit 21, a storage unit 22, a communication unit 23, an operation unit 24, a display unit 25, a battery 29, a first electrode 30, a second electrode 31, and a detection circuit. 32 are mounted.
  • the main body 41 has a front surface 41A and a back surface 41B.
  • the front surface 41A and the back surface 41B face opposite sides with respect to each other.
  • the blood pressure measurement device 10 is worn on the wrist of the user with the surface 41A facing outward.
  • back surface 41B faces inward and faces the skin of the user's wrist.
  • the surface 41A is an example of a first surface.
  • the back surface 41B is an example of a second surface.
  • a display screen is provided on the surface 41A, for example.
  • the front surface 41A functions as the display unit 25.
  • the display screen is, for example, an LCD (Liquid Crystal Display).
  • the display screen may be an organic EL (Electro Luminescence) display. Further, the display screen may include an LED (Light Emitting Diode).
  • the display screen only has to have a function of displaying various information, and is not limited thereto.
  • a plurality of push buttons 46 are provided on the side surface of the main body 41.
  • the push button 46 functions as the operation unit 24.
  • Various instructions to the blood pressure measurement device 10 are input to the push button 46. For example, an instruction to start blood pressure measurement is input to one of the push buttons 46. Further, for example, an instruction to start the blood pressure measurement and the electrocardiography measurement is input to another certain one of the push buttons 46.
  • the blood pressure measurement device 10 may include a pressure-sensitive (resistance) or proximity (capacitance) touch panel switch as the operation unit 24 instead of the push button 46.
  • the operation unit 24 is only required to have a function of inputting various instructions to the blood pressure measurement device 10, and is not limited thereto.
  • the belt 42 is configured to be wrapped around the user's wrist from outside.
  • the belt 42 includes a first belt portion 47 and a second belt portion 48.
  • the first belt portion 47 and the second belt portion 48 are formed in a belt shape.
  • the first belt portion 47 and the second belt portion 48 are formed of, for example, a resin material and have flexibility.
  • One end of the first belt portion 47 is rotatably connected to a side surface of the main body 41.
  • a fastening member is attached to the other end of the first belt portion 47.
  • One end of the second belt portion 48 is rotatably connected to the side of the main body 41 opposite to the side to which the first belt portion 47 is connected.
  • the first belt portion 47 and the second belt portion 48 are fastened. By fastening the first belt portion 47 and the second belt portion 48, the blood pressure measurement device 10 is worn on the wrist of the user.
  • the belt 42 has an outward surface 42A and an inward surface 42B.
  • the outward surface 42A and the inward surface 42B face opposite sides of each other.
  • the outward surface 42A of the belt 42 faces outward.
  • the inward surface 42B of the belt 42 faces inward.
  • the cuff unit 43 is a band-shaped air bag. One end of the cuff unit 43 is rotatably attached to a side surface of the main body 41. The cuff unit 43 is arranged to face the inward surface 42B of the belt 42. The other end of the cuff unit 43 is a free end. Therefore, the cuff unit 43 can be freely separated from the inner peripheral surface of the belt 42. When the blood pressure measurement device 10 is worn on the wrist H of the user, the cuff unit 43 extends between the inward surface 42B of the belt 42 and the wrist of the user.
  • the cuff unit 43 functions as the pressing cuff 26.
  • the cuff unit 43 is connected to the pump 27 via a flexible tube, for example. Fluid is supplied to the cuff unit 43 from the main body 41 through a flexible tube. The fluid is, for example, air.
  • the cuff unit 43 expands when a fluid is supplied from the pump 27 of the main body 41.
  • the cuff unit 43 contracts by discharging air from the cuff unit 43.
  • fluid is supplied to the cuff unit 43 in a state where the blood pressure measurement device 10 is mounted, the wrist of the user is pressed by the expansion of the cuff unit 43.
  • the cuff unit 43 has an outward surface 43A and an inward surface 43B.
  • Inward surface 43B faces the opposite side to outward surface # 43A.
  • the outward surface 43A of the cuff unit 43 faces the inward surface 42B of the belt 42.
  • the inward face 43B faces the skin of the wrist when the blood pressure measurement device 10 is worn on the wrist. That is, in the blood pressure measurement device 10, a part of the inward surface 43B forms a part of a part of the blood pressure measuring device 10 that faces the skin of the mounted part in a state of being mounted on the mounted part. Therefore, in the example of FIG. 4, when the blood pressure measurement device 10 is mounted, the back surface 41B of the main body 41 and the inward surface 43B of the cuff unit 43 face the skin of the user's wrist.
  • the conductor 44 is attached to the surface 41A of the main body 41.
  • the conductor 44 has electrical conductivity.
  • the conductor 44 is electrically connected to the battery 29 inside the main body 41.
  • the conductor 44 functions as the first electrode 30 when power is supplied from the battery 29.
  • the first electrode 30 may be disposed at a position where the first electrode 30 is exposed to the outside in a state where the blood pressure measurement device 10 is mounted on a portion to be mounted. Therefore, the conductor 44 may be arranged on, for example, the side surface of the main body 41 or the outward surface 42A of the belt 42.
  • the conductor 45 is attached to the back surface 41B of the main body 41.
  • the conductor 45 has electrical conductivity.
  • the conductor 45 is electrically connected to the battery 29 inside the main body 41.
  • the conductor 45 functions as the second electrode 31 when power is supplied from the battery 29.
  • the second electrode 31 only needs to be arranged at a position facing the skin of the mounting site in a state where the blood pressure measurement device 10 is mounted on the mounting site. Therefore, the conductor 45 may be arranged on the inward surface 43B of the cuff unit 43, for example.
  • FIG. 5 is a block diagram schematically illustrating an example of a functional configuration of the blood pressure measurement apparatus 10 of the blood pressure measurement system according to the present embodiment.
  • the control unit 21 of the blood pressure measurement device 10 loads the electrocardiogram measurement program stored in the non-volatile memory of the storage unit 22 to the volatile memory of the storage unit 22. Then, the control unit 21 interprets and executes the electrocardiogram measurement program developed in the volatile memory, so that the pressure acquisition unit 61, the blood pressure calculation unit 62, the pressing cuff control unit 63, the power control unit 64, the current acquisition unit 65, functions as an electrocardiographic waveform generation unit 66 and an output unit 67.
  • the volatile memory of the storage unit 22 functions as a pressure information storage unit 71, a detection information storage unit 72, a blood pressure information storage unit 73, an electrocardiogram information storage unit 74, and a setting information storage unit 75.
  • the pressure information storage unit 71 stores pressure information.
  • the pressure information includes the pressure in the pressing cuff 26 detected by the pressure sensor 28.
  • the detection information storage unit 72 stores the detection information detected by the detection circuit 32.
  • the detection information includes a current value flowing between the first electrode 30 and the second electrode 31.
  • the blood pressure information storage unit 73 stores blood pressure information.
  • the blood pressure information includes a blood pressure value.
  • the blood pressure value is a systolic blood pressure, a diastolic blood pressure, or another index.
  • the blood pressure information can include a measurement date and time and a measurement location for each blood pressure value.
  • the electrocardiogram information storage section 74 stores electrocardiogram information.
  • the electrocardiographic information includes electrocardiographic waveform display data and the like.
  • the setting information storage unit 75 stores setting information used for the electrocardiogram measurement process.
  • the setting information includes a threshold value used for the electrocardiogram measurement processing.
  • the pressure acquiring unit 61 acquires the pressure (cuff pressure) in the pressing cuff 26.
  • the pressure acquisition unit 61 acquires the pressure in the pressing cuff 26 from the pressure sensor 28, for example.
  • the pressure acquisition unit 61 stores the acquired pressure as pressure information in the pressure information storage unit 71 of the storage unit 22.
  • the blood pressure calculation unit 62 calculates a blood pressure value based on the pressure information acquired by the pressure acquisition unit 61.
  • Blood pressure values are, for example, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, and other indices.
  • the blood pressure calculation unit 62 calculates the blood pressure value using the oscillometric method based on the pressure fluctuation at the time of compression of the wearing part, that is, from the pressure fluctuation in the pressing process or the depressurizing process of the pressing cuff 26.
  • the blood pressure calculation unit 62 stores the calculated blood pressure value as blood pressure information in the blood pressure information storage unit 73 of the storage unit 22.
  • the pressure cuff control unit 63 controls the state of the pressure cuff 26 based on the pressure information acquired by the pressure acquisition unit 61.
  • the press cuff control unit 63 controls the amount of fluid supplied to the press cuff 26 by, for example, controlling the drive of the pump 27.
  • the pressing cuff controller 63 is an example of a cuff pressure controller.
  • the power control unit 64 controls the power supplied from the battery 29 to the first electrode 30 and the second electrode 31.
  • the power control unit 64 may control the power supplied to the first electrode 30 and the second electrode 31 based on the pressure information acquired by the pressure acquisition unit 61.
  • the current acquisition unit 65 acquires detection information.
  • the detection information includes, for example, the current value of the current detected by the detection circuit 32.
  • the current acquisition unit 65 stores the acquired detection information in the detection information storage unit 72 of the storage unit 22.
  • the current acquisition unit 65 is an example of an electrocardiogram detection information acquisition unit.
  • the current acquisition unit 65 is an example of an electrocardiogram measurement unit.
  • the electrocardiogram waveform generation unit 66 generates electrocardiogram waveform display data based on the pressure information acquired by the pressure acquisition unit 61 and the detection information acquired by the current acquisition unit 65.
  • the electrocardiogram waveform display data is image data to be displayed on the display unit 25.
  • the electrocardiogram waveform display data is stored in the electrocardiogram information storage section 74 of the storage section 22 as electrocardiogram information.
  • the electrocardiogram waveform generator 66 is an example of a generator.
  • the electrocardiogram waveform generation unit 66 is an example of an electrocardiogram measurement unit.
  • the electrocardiogram waveform generator 66 sets the electrocardiogram measurement time.
  • the electrocardiogram measurement time is a time between the end of the pressurization process of the pressing cuff 26 and the start of the decompression process in the electrocardiogram measurement process.
  • the electrocardiographic waveform generation unit 66 sets a pressurized state holding process between the pressurizing process and the depressurizing process.
  • the electrocardiogram measurement time is, for example, a measurement time required to obtain an electrocardiographic waveform useful for diagnosis.
  • the electrocardiogram measurement time is, for example, 10 seconds.
  • the electrocardiogram measurement time is an example of the duration of the pressurized state holding process.
  • the electrocardiogram measurement time is stored in, for example, the setting information storage unit 75 of the storage unit 22.
  • the electrocardiographic waveform generation unit 66 acquires detection information from the pressurizing process to the depressurizing process.
  • the electrocardiogram waveform generation unit 66 determines that the detection results in the pressurizing process and the depressurizing process among the acquired detection information are noise. Then, the electrocardiogram waveform generation unit 66 generates electrocardiogram waveform display data excluding the detection result determined to be noise. For this reason, for example, the detection results of the detection circuit 32 in the pressurizing process and the depressurizing process of the pressing cuff 26 are not reflected on the electrocardiogram waveform display data. Therefore, the electrocardiogram waveform generation unit 66 generates electrocardiogram waveform display data based only on the current value detected by the detection circuit 32 during the pressurized state holding process.
  • the output unit 67 outputs the blood pressure information calculated by the blood pressure calculation unit 62 to the display unit 25, and causes the display unit 25 to display the measurement result of the blood pressure.
  • the output unit 67 outputs the electrocardiogram waveform display data generated by the electrocardiogram waveform generation unit 66 to the display unit 25, and causes the display unit 25 to display the electrocardiogram measurement result.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of a procedure of a process performed by the control unit 21 of the blood pressure measurement device 10 in an electrocardiogram measurement using the blood pressure measurement system according to the present embodiment.
  • the control unit 21 may, for example, determine that the heart rate is to be measured by inputting an instruction to start measuring the electrocardiogram on the operation unit 24 of the blood pressure measurement device 10 in a state where the blood pressure measurement device 10 is mounted on the wear site of the user.
  • the electric measurement process is started.
  • the blood pressure and electrocardiogram of the user are measured, and the measurement result of the blood pressure and the electrocardiogram are displayed on the display unit 25.
  • FIGS. 7 and 8 are views showing a state in which the blood pressure measurement device 10 shown in an example of FIG.
  • FIG. 7 shows a state where the pressing cuff 26 is not inflated in the electrocardiographic measurement process.
  • FIG. 8 shows a state where the pressing cuff 26 is inflated in the electrocardiographic measurement process.
  • the wrist H is an example of a worn part.
  • the control unit 21 first starts supplying power to the first electrode 30 and the second electrode 31 (S101). At this time, the control unit 21 may cause the display unit 25 to display a display prompting the user to perform an electrocardiographic measurement operation, for example.
  • the control unit 21 causes the display unit 25 to display, for example, "Please start the electrocardiographic measurement” or "Press the measurement button” as a display urging the user to perform an electrocardiographic measurement operation.
  • an electrocardiographic measurement operation may be prompted by using a sound, a lighting display, or the like.
  • the user brings the finger of the arm on which the blood pressure measurement device 10 is not worn into contact with the first electrode 30 while the blood pressure measurement device 10 is worn on the wear site.
  • An electric current flows between the first electrode 30 and the second electrode 31 via the user's heart by performing the electrocardiographic measurement operation in a state where the second electrode 31 is appropriately in contact with the skin of the user's wearing site.
  • the detection circuit 32 detects a current flowing between the first electrode 30 and the second electrode 31, and outputs the current to the control unit 21.
  • control unit 21 determines whether or not an electrocardiographic measurement operation has been performed by the user (S102). Thereby, the control unit 21 determines whether or not an operation for starting the measurement of the electrocardiogram has been performed. The control unit 21 waits until an electrocardiographic measurement operation is performed. For example, the control unit 21 determines that an electrocardiographic measurement operation has been performed based on the fact that the current waveform detected by the detection circuit 32 has exhibited a predetermined behavior.
  • the control unit 21 starts pressurizing the pressing cuff 26 (S103). At this time, the control unit 21 starts pressurizing the pressing cuff 26 by starting supply of air from the pump 27 to the pressing cuff 26. Thus, the pressing process of the pressing cuff 26 starts.
  • the control unit 21 determines whether or not the pressure P detected by the pressure sensor 28 is equal to or greater than the first threshold value Pth1 (S104). That is, the control unit 21 determines whether the pressure in the pressing cuff 26 is equal to or higher than a predetermined value.
  • the first threshold value Pth1 is a predetermined pressure value when the pressurization of the press cuff 26 ends in the measurement of blood pressure.
  • the first threshold value Pth1 is stored in, for example, the setting information storage unit 75 of the storage unit 22.
  • the control unit 21 repeats the determination of S104. That is, the control unit 21 continues to pressurize the pressing cuff 26 until the pressure in the pressing cuff 26 becomes equal to or more than the predetermined value.
  • the control unit 21 determines that the user's wrist H is sufficiently pressed by the pressing cuff 26.
  • the control part 21 stops pressurization of the press cuff 26 (S105).
  • the control unit 21 stops the pressurization of the pressing cuff 26 by stopping the supply of air from the pump 27 to the pressing cuff 26.
  • the pressing process of the pressing cuff 26 ends.
  • the conductor 45 contacts the user's wrist H with sufficient adhesion strength. That is, when the pressing cuff 26 is sufficiently pressurized, the second electrode 31 appropriately contacts the user's mounting site.
  • control unit 21 sets the time when the pressure P is determined to be equal to or greater than the first threshold value Pth1, that is, the reference time T0 (S106).
  • the reference time T0 is the time at the end of the pressing process of the pressing cuff 26.
  • the control unit 21 continuously acquires the elapsed time dT from the reference time T0.
  • the control unit 21 determines whether or not the elapsed time dT is equal to or greater than the threshold value Tth (S107).
  • the threshold value Tth is an example of an electrocardiogram measurement time, and is an example of a duration time of the pressurized state holding process.
  • the threshold value Tth is stored, for example, in the setting information storage unit 75 of the storage unit 22.
  • the control unit 21 determines whether or not the electrocardiogram measurement time has elapsed in the pressurized state holding process by determining whether or not the elapsed time dT is equal to or greater than the threshold value Tth. In the pressurized state holding process, the state where the second electrode 31 is appropriately in contact with the user's attachment site is maintained.
  • the control unit 21 repeats the determination of S107. That is, the control unit 21 waits until the electrocardiogram measurement time elapses in the pressurized state holding process.
  • the control unit 21 determines that the electrocardiographic measurement time has elapsed in the pressurized state holding process. Then, the control unit 21 starts reducing the pressure of the pressing cuff 26 (S108). At this time, the control unit 21 starts decompression of the pressing cuff 26 by causing air to flow out from the pressing cuff 26. Thus, the pressure-reducing process of the pressing cuff 26 starts. As the air flows out of the pressing cuff 26, the pressing cuff 26 contracts from the expanded state, and accordingly, the pressure on the user's wrist H from the pressing cuff 26 is reduced.
  • the controller 21 determines whether or not the pressure P detected by the pressure sensor 28 is equal to or less than a second threshold value Pth2 (S109). That is, the control unit 21 determines whether the pressure in the pressing cuff 26 is equal to or less than a predetermined value.
  • the second threshold value Pth2 is a predetermined pressure value at the time of ending the pressure reduction process of the pressing cuff 26 in the measurement of the blood pressure.
  • the second threshold value Pth2 is stored in, for example, the setting information storage unit 75 of the storage unit 22.
  • the control unit 21 repeats the determination of S109. That is, the control unit 21 continues to reduce the pressure of the pressing cuff 26 until the pressure in the pressing cuff 26 becomes equal to or less than the predetermined value.
  • the control unit 21 stops reducing the pressure of the pressing cuff 26 (S110). At this time, the control unit 21 stops depressurization of the pressing cuff 26 by stopping outflow of air from the pressing cuff 26. Thereby, the pressure reduction process of the pressing cuff 26 ends.
  • the controller 21 calculates a blood pressure value based on the pressure P in the pressing cuff 26 detected by the pressure sensor 28 (S111).
  • the control unit 21 calculates the systolic blood pressure and the diastolic blood pressure by the oscillometric method, for example, based on the fluctuation of the pressure P in the pressing cuff 26 obtained from S103 to S110.
  • the control unit 21 may calculate another index such as an average value or a representative value of the blood pressure based on the systolic blood pressure and the diastolic blood pressure.
  • the control unit 21 stores the calculated blood pressure value in the blood pressure information storage unit 73 of the storage unit 22.
  • the blood pressure calculation process in S111 may be continuously performed during a period from the start of the pressurizing process of the press cuff 26 (S103) to the end of the depressurizing process of the press cuff 26 (S110). Further, the calculation process of the blood pressure in S111 may be performed based only on the detection result of the pressure P in the pressing cuff 26 in the pressing process of the pressing cuff 26, and may be performed in the pressing cuff 26 in the pressing process of the pressing cuff 26. It may be performed based on only the detection result of the pressure P.
  • the control unit 21 generates electrocardiogram waveform display data (S112).
  • the control unit 21 generates electrocardiogram waveform display data using only the detection results obtained by the detection circuit 32 from the time when the pressing of the pressing cuff 26 is stopped to the time when the pressing of the pressing cuff 26 is started to reduce the pressure.
  • the control unit 21 determines, for example, among the detection results of the detection circuit 32 from the start of pressurization (S103) to the end of depressurization (S111), the detection results in the pressurization process and pressurization process of the press cuff 26 as noise. Is determined, and electrocardiographic waveform display data reflecting only the detection result in the pressurized state holding process is generated.
  • the control unit 21 stores the generated electrocardiogram waveform display data in the electrocardiogram information storage unit 74 of the storage unit 22 as a measurement result of the electrocardiogram measurement.
  • control unit 21 causes the display unit 25 to display the measurement result of the blood pressure measurement and the measurement result of the electrocardiography measurement (S113).
  • the control unit 21 causes the display unit 25 to display, for example, the systolic blood pressure and the diastolic blood pressure calculated in the blood pressure calculation (S111) as the blood pressure measurement result.
  • the control unit 21 causes the display unit 25 to display the electrocardiogram waveform display data generated in the generation of the electrocardiogram waveform display data (S112) as a measurement result of the electrocardiogram measurement, for example.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a detection result by the detection circuit 32 in the electrocardiographic measurement process illustrated in the example of FIG.
  • the detection result by the detection circuit 32 includes the electrocardiogram waveform A.
  • the horizontal axis of the electrocardiographic waveform A is time T.
  • the vertical axis of the electrocardiographic waveform A is the current I.
  • the electrocardiographic waveform A has a first area A1, a second area A2, and a third area A3.
  • the first area A1 is based on a detection result in the pressurization process.
  • the second area A2 is based on the detection result in the pressurized state holding process.
  • the third area A3 is based on the detection result in the pressure reduction process.
  • an electrocardiogram waveform (first region A1) based on the detection result of the pressurization process of the pressing cuff 26 and an electrocardiogram waveform based on the detection result of the depressurization process of the pressing cuff 26 It is preferable that the (third region A3) fluctuates unstablely and is regarded as noise.
  • an appropriate measurement result can be obtained in a state where the electrode is appropriately pressed against the skin of the attachment site.
  • the electrocardiographic waveform (second region A2) based on the detection result in the period from the end of the pressurizing process of the press cuff 26 to the start of the depressurizing process, such as the pressurizing state holding process, is shown in FIG. As shown in one example, it is relatively stable and can be used as an appropriate detection result.
  • a pressurized state holding process is provided after the pressurizing process of the pressing cuff 26 and before the depressurizing process.
  • Electrocardiogram waveform display data reflecting the detection result of the detection circuit 32 in the pressurized state holding process is generated.
  • the detection result of the detection circuit 32 is acquired in a state where the second electrode 31 is appropriately pressed against the skin of the user's wear site by the expansion of the press cuff 26. That is, according to the present embodiment, a state in which the electrocardiographic measurement electrode is appropriately in contact with the user's wear site is generated, and the electrocardiographic measurement electrode is appropriately in contact with the user's wear site. A measurement can be made.
  • the detection results of the detection circuit 32 from the pressurizing process to the depressurizing process of the pressing cuff 26 are obtained. Further, among the obtained detection results, it is determined that the detection results in the pressurizing process and the depressurizing process of the pressing cuff 26 are noise. Then, electrocardiographic waveform display data is generated using only the detection result excluding the pressurizing process and the depressurizing process of the pressing cuff 26. As a result, only electrocardiographic data reflecting only the detection result in the pressurized state holding process is displayed on the display unit as the electrocardiographic measurement result. Therefore, according to the present embodiment, it is possible to display a detection result in a state where the electrocardiographic waveform is stable, that is, an electrocardiographic waveform reflecting only electrocardiographic data useful for diagnosis.
  • the electrocardiogram may be measured only in a state where the second electrode 31 of the blood pressure measurement device 10 is appropriately in contact with the user's wear site.
  • the control unit 21 starts pressurizing the pressing cuff 26 without supplying power to the first electrode 30 and the second electrode 31 and without performing detection by the detection circuit 32.
  • a display instructing the user to perform an electrocardiographic measurement operation is displayed on the display unit 25.
  • supply of power to the first electrode 30 and the second electrode 31 is started, and detection by the detection circuit 32 is started.
  • the supply of power to the first electrode 30 and the second electrode 31 is stopped and the depressurization of the press cuff 26 is started based on the lapse of the electrocardiogram measurement time after the input of the electrocardiogram measurement operation. .
  • the measurement of the electrocardiogram is started after the pressurization of the press cuff 26 is stopped, and the depressurization of the press cuff 26 is started after the elapse of the electrocardiographic measurement time, so that the pressurization of the press cuff 26 is stopped.
  • the detection result of the detection circuit 32 is obtained only during the period from the subsequent time to the start of pressure reduction. Accordingly, the detection result of the detection circuit 32 is obtained only in a state where the second electrode 31 is appropriately pressed against the skin of the user's wear site by the expansion of the pressing cuff 26. Therefore, electrocardiographic waveform display data can be generated using only the detection result in a state where the electrocardiographic waveform is stable.
  • a current for measuring an electrocardiogram is supplied to a user only during a time when an appropriate electrocardiographic measurement result can be obtained. For this reason, it is possible to effectively acquire only an appropriate electrocardiographic waveform without unnecessarily lengthening the time during which the current flows through the user's body. Thereby, the burden on the user's body can be reduced.
  • the measuring device (1:10) includes a pressure acquisition unit (2:61) for acquiring pressure information representing the pressure in the press cuff, a pressurizing step of pressurizing the press cuff, A pressurized state holding step of maintaining the pressurized state of the press cuff after the end of the pressurizing step, and a depressurizing step of depressurizing the pressurized cuff after the end of the pressurized state holding step.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be variously modified in an implementation stage without departing from the scope of the invention.
  • the embodiments may be combined as appropriate, and in that case, the combined effect is obtained.
  • the above-described embodiment includes various inventions, and various inventions can be extracted by combinations selected from a plurality of disclosed constituent features. For example, even if some components are deleted from all the components shown in the embodiment, if the problem can be solved and an effect can be obtained, a configuration from which the components are deleted can be extracted as an invention.
  • a measuring device having a hardware processor (21) and a memory (22),
  • the hardware processor (21) includes: Obtaining pressure information representing the pressure in the pressing cuff, storing the obtained pressure information in the memory (22), A pressurizing step of pressurizing the pressing cuff, a pressurizing state holding step of maintaining a state where the pressing cuff is pressurized after the pressing step, and a pressing step after the pressing state holding step is completed.

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Abstract

測定装置は、押圧カフ内の圧力を表す圧力情報を取得する圧力取得部と、前記押圧カフを加圧する加圧過程と、前記加圧過程の終了後に前記押圧カフが加圧された状態を保持する加圧状態保持過程と、前記加圧状態保持過程の終了後に前記押圧カフを減圧する減圧過程とのそれぞれにおける前記押圧カフ内の圧力を、前記圧力情報に基づいて制御するカフ圧制御部と、前記圧力情報に基づいて、ユーザの血圧を算出する血圧算出部と、前記加圧状態保持過程における前記ユーザの心電を測定する心電測定部と、を備える。

Description

測定装置、測定方法及び測定プログラム
 この発明は、例えば血圧及び心電を測定可能な測定装置、測定方法及び測定プログラムに関する。
 特許文献1には、患者の腕に装着可能な血圧測定装置が開示されている。この血圧測定装置は、脈波センサを用いて患者の脈波信号を検出し、検出した脈波信号に基づいて血圧を算出する。
日本国特開2015-77229号公報
 一方、血圧に加えて心電を測定することに対するニーズがある。この種の測定装置では、心電測定用電極として、一対の電極が設けられる。一対の電極のいずれかがユーザの被測定部位に適切な状態で接触していない場合、有用な心電の測定結果が得られないことがある。
 本発明は、上記事情に着目してなされたものであり、一側面では、血圧及び心電を適切に測定可能な測定装置、測定方法及び測定プログラムを提供しようとするものである。
 本発明は、上述した課題を解決するために、例えば以下の対策を講じている。
 すなわち、本開示の一例に係る測定装置は、押圧カフ内の圧力を表す圧力情報を取得する圧力取得部と、前記押圧カフを加圧する加圧過程と、前記加圧過程の終了後に前記押圧カフが加圧された状態を保持する加圧状態保持過程と、前記加圧状態保持過程の終了後に前記押圧カフを減圧する減圧過程とのそれぞれにおける前記押圧カフ内の圧力を、前記圧力情報に基づいて制御するカフ圧制御部と、前記圧力情報に基づいて、ユーザの血圧を算出する血圧算出部と、前記加圧状態保持過程における前記ユーザの心電を測定する心電測定部と、を備える。
 上記構成によれば、押圧カフの加圧過程と減圧過程の間に設けられた加圧状態保持過程において心電が測定される。ここで、加圧状態保持過程では、押圧カフの膨張によって、心電測定用電極がユーザの被装着部位に対して確実に接触するとともに充分に密着する。したがって、適切な装着状態での心電を測定することができ、また、適切な心電の測定結果を得ることができる。
 上記一例に係る測定装置では、前記カフ圧制御部は、前記加圧状態保持過程の継続時間を、診断に有用な心電波形を得るために必要な測定時間以上に設定する。
 上記構成によれば、適切な装着状態での心電を測定することができ、かつ、診断に有用な心電波形を確実に取得することができる。
 上記一例に係る測定装置では、前記カフ圧制御部は、前記加圧状態保持過程における前記押圧カフ内の圧力を一定値に保持する
 上記一例に係る測定装置では、前記血圧算出部は、前記圧力情報から取得した、前記押圧カフの加圧過程又は前記押圧カフの減圧過程における前記押圧カフ内の圧力の変動に基づいて、ユーザの血圧を算出する。
 上記一例に係る測定装置では、前記心電測定部は、一対の心電測定用電極間でユーザの心臓を介して流れる電流値を表す検出情報を取得する心電検出情報取得部と、前記心電検出情報取得部が取得した検出情報に基づいて、前記押圧カフの加圧状態保持過程における前記検出情報を反映した心電波形を生成する生成部と、を備える。
 上記一例に係る測定装置では、前記心電検出情報取得部は、前記加圧過程から前記減圧過程にかけて前記検出情報を取得し、
 前記生成部は、前記取得した検出情報のうち、前記加圧状態保持過程に取得された検出情報のみを反映した心電波形を生成する。
 上記構成によれば、適切な装着状態での検出結果のみが反映された心電波形を表示させることができる。
 上記一例に係る測定装置では、前記心電検出情報取得部は、前記検出情報として、前記加圧状態保持過程における前記電流値のみを取得する。
 上記構成によれば、適切な装着状態においてのみ心電の測定を行うことにより、患者への負担を軽減することができる。
 上記一例に係る測定装置では、前記心電測定用電極として、前記測定装置が前記ユーザに装着された状態において前記ユーザの被装着部位の皮膚に接触しない位置に配置された第1電極と、前記測定装置が前記ユーザに装着された状態において前記ユーザの被装着部位の皮膚に接触する位置に配置された第2電極とをさらに備え、前記心電検出情報取得部は、前記検出情報として、前記第1電極及び前記第2電極の間で前記ユーザの心臓を介して流れる電流を検出する。
 上記一例に係る測定装置は、表示部が設けられる第1の面と前記第1の面に対し裏面となる第2の面とを有する本体と、前記ユーザに装着された状態で加圧されることにより前記ユーザの被装着部位を外側から圧迫可能な前記押圧カフと、をさらに備え、前記第1電極は、前記本体の前記第1の面に配置され、前記第2電極は、前記本体の前記第2の面に配置される。
 上記一例に係る測定装置では、前記第2電極は、前記ユーザに装着され、かつ、前記押圧カフが加圧された状態において、前記押圧カフに押圧されることにより前記ユーザの被装着部位に密着する。
 本発明によれば、血圧及び心電を適切に測定可能な測定装置、測定方法及び測定プログラムを提供することができる。
図1は、適用例に係る測定装置の機能構成を例示するブロック図である。 図2は、第1実施形態に係る測定装置を含む血圧測定システムの構成を例示する模式図である。 図3は、第1実施形態に係る測定装置のハードウェア構成を例示するブロック図である。 図4は、第1実施形態に係る測定装置の構成を例示する図である。 図5は、第1実施形態に係る測定装置の一例としての血圧測定回路の機能構成を例示するブロック図である。 図6は、第1実施形態に係る測定装置の一例としての血圧測定回路を含む血圧測定システムによる心電測定の処理手順を例示するフローチャートである。 図7は、第1実施形態に係る測定装置がユーザの被装着部位に装着され、心電測定処理が行われていない状態を例示する概略図である。 図8は、第1実施形態に係る測定装置がユーザの被装着部位に装着され、心電測定処理において押圧カフの加圧を停止した状態を例示する概略図である。 図9は、第1実施形態に係る測定装置の一例としての血圧測定回路における心電波形の取得結果の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して実施形態について説明する。なお、以下の説明において、同一の機能及び構成を有する構成要素については、共通する参照符号を付す。また、共通する参照符号を有する複数の構成要素を区別する場合、当該共通する参照符号に後続する追加符号を更に付して区別する。なお、複数の構成要素について特に区別を要さない場合、当該複数の構成要素には、共通する参照符号のみが付され、追加符号は付さない。
 1.適用例
 まず、図1を用いて、本発明が適用される測定装置の一例について説明する。
 血圧測定装置1は、ユーザの血圧及び心電を測定可能な測定装置の一例である。血圧測定装置1は、ユーザの被装着部位に装着される。被装着部位は、例えば、手首、上腕等である。血圧測定装置1は、副作用管理プログラムに基づいて、副作用管理処理を実行する。副作用管理処理プログラムは、心電測定プログラムの一例である。図1に示すように、血圧測定装置1は、圧力取得部2と、押圧カフ制御部3と、血圧算出部4と、心電測定部5と、出力部6とを備える。
 圧力取得部2は、圧力情報を取得する。圧力情報は、押圧カフ内の圧力(カフ圧)を含む。圧力取得部2は、例えば、押圧カフに設けられた圧力センサから、圧力情報を取得する。
 押圧カフ制御部3は、圧力情報に基づいて、押圧カフの状態を制御する。押圧カフ制御部3は、例えば、押圧カフに流体を供給するポンプ、及び、押圧カフに設けられる排気弁の駆動を制御することにより、押圧カフの状態を制御する。押圧カフ制御部3は、例えば、ポンプから押圧カフに流体を供給させることにより、押圧カフを膨張させ、押圧カフを加圧する。押圧カフ制御部3は、例えば、押圧カフから流体を排出させることにより、押圧カフを収縮させ、押圧カフを減圧する。押圧カフ制御部3は、カフ圧制御部の一例である。
 血圧算出部4は、圧力情報に基づいて、ユーザの血圧を算出する。血圧算出部4による血圧の算出には、例えば、オシロメトリック法が用いられる。血圧算出部4は、例えば、押圧カフの加圧過程における押圧カフ内の圧力の変動に基づいて、血圧を算出する。血圧算出部4は、例えば、押圧カフの減圧過程における押圧カフ内の圧力の変動に基づいて、血圧を算出してもよい。血圧算出部4によって算出される血圧は、最高血圧、最低血圧、又はその他の指数である。
 心電測定部5は、検出情報に基づいて、ユーザの心電を測定する。検出情報は、例えば、一対の心電測定用電極の間でユーザの心臓を介して流れる電流値を含む。心電測定部5は、検出情報に基づいて、心電波形を生成する。
 心電測定部5は、押圧カフの加圧過程と押圧カフの減圧過程の間に、加圧状態保持過程を設定する。心電測定部5は、加圧状態保持過程における検出情報に基づいて生成された心電波形を、心電情報として生成する。
 加圧状態保持過程は、加圧過程の終了後に開始され、減圧過程の開始前に終了する。すなわち、心電測定部5は、押圧カフの加圧の停止時から押圧カフの減圧の開始時までの間におけるユーザの心電を測定する。心電測定部5は、加圧状態保持過程において、押圧カフ内の圧力を一定値に保持する。すなわち、心電測定部5は、加圧状態保持過程において、押圧カフを加圧された状態で維持する。心電測定部5は、例えば、加圧状態保持過程において、加圧過程の終了時における圧力に、押圧カフ内の圧力を維持する制御を行う。
 加圧状態保持過程の継続時間は、例えば、診断に有用な心電波形を得るために必要な測定時間以上に設定される。
 ある一例では、心電測定部5は、例えば、加圧過程から加圧状態保持過程を経て減圧過程までの間における検出情報を取得し、取得した検出情報のうち、加圧状態保持過程に取得された検出情報のみを反映した心電波形を生成する。他の一例では、心電測定部5は、例えば、加圧状態保持過程における検出情報のみを取得し、取得した検出情報を反映した心電波形を生成する。
 出力部6は、血圧算出部4で算出された血圧情報と、心電測定部5で生成された心電情報を出力する。これにより、血圧の測定結果と心電の測定結果が、表示装置に表示される。
 血圧及び心電の測定では、血圧測定装置1がユーザの被装着部位に装着された状態で、押圧カフの加圧過程が開始される。押圧カフは、加圧されるにつれて膨張し、ユーザの被装着部位を圧迫する。そして、押圧カフによってユーザの被装着部位が充分に圧迫された状態で、押圧カフの加圧が停止され、加圧過程が終了する。押圧カフの加圧が停止した状態では、膨張した押圧カフによって心電測定用電極がユーザの被装着部位に向かって外側から押圧されることにより、心電測定用電極がユーザの被装着部位に対して確実に接触するとともに充分に密着する。押圧カフによってユーザの被装着部位が充分に圧迫されていない状態では、心電測定用電極がユーザの被装着部位に充分に密着しない可能性がある。
 上述のような構成であれば、押圧カフが加圧された状態で保持される加圧状態保持過程における心電が測定される。前述のように、加圧過程と減圧過程の間では、押圧カフが加圧された保持されるとともに、押圧カフの膨張によって、心電測定用電極がユーザの被装着部位に対して、確実に接触するとともに充分に密着する。したがって、血圧測定装置1は、適切な装着状態での心電を測定することができる。これにより、適切な心電の測定結果を得ることができる。
 2.第1実施形態
 上述の適用例に係る測定装置の第1実施形態について、以下に説明する。以下では、血圧測定装置を含む血圧測定システムについて説明する。
 2.1 全体構成例
 図2は、本実施形態に係る血圧測定システムの適用場面の一例を模式的に例示する図である。本実施形態に係る血圧測定システムは、血圧の測定結果、心電の測定結果、及び、その他の情報を表示画面に表示するシステムである。
 血圧測定システムは、血圧測定装置10を備える。血圧測定装置10は、測定装置の一例である。図2の例では、血圧測定システムは、更に、携帯端末11と、医師端末12とサーバ13とを備える。血圧測定装置10及び携帯端末11のそれぞれは、複数設けられてもよい。この場合、血圧測定装置10と携帯端末11とは、近距離無線通信、又は有線通信により、接続される。携帯端末11は、ネットワークNWを経由して、サーバ13と接続することができる。携帯端末11は、更に、ネットワークNWを経由して、医師端末12と接続されてもよい。医師端末12とサーバ13とは、インターネットなどのネットワークNWを介して、接続され得る。医師端末12は、複数設けられてもよい。医師端末12とサーバ13の間の通信は、ネットワークNWを介さない、近距離無線通信又は有線通信が適用されてもよい。これにより、血圧測定装置10は、携帯端末11を介して、サーバ13(及び医師端末12)と接続され得る。即ち、血圧測定装置10は、携帯端末11を介して、サーバ13(及び医師端末12)と通信可能である。
 血圧測定装置10は、任意の測定箇所に装着可能な装置である。測定箇所は、例えば、手首、上腕等である。血圧測定装置10は、測定箇所におけるユーザの血圧値を測定可能である。血圧測定装置10は、血圧値の測定結果等を含む血圧情報を、携帯端末11に送信することができる。また、血圧測定装置10は、ユーザの心電波形を測定可能である。血圧測定装置10は、測定した心電波形を含む心電情報を、携帯端末11に送信することができる。また、血圧測定装置10は、時計機能を備えており、血圧情報及び心電情報を測定日時と関連付けて携帯端末11に送信することができる。
 携帯端末11は、例えば、ユーザが携帯可能な端末である。携帯端末11は、血圧測定装置10から血圧情報及び心電情報を受信する。携帯端末11は、例えば、受信した血圧情報及び心電情報を、測定日時と共に保存することができる。また、携帯端末11は、保存した血圧情報及び心電情報を、測定日時と関連付けて、適宜サーバ13に転送することができる。
 医師端末12は、医師などの管理者が操作可能な端末である。医師などの管理者は、例えば、ユーザを診察し、検査データなどに基づいてユーザの病状を診断する。医師端末12は、病院内の図示しない検査装置などから検査データを受信して、管理者に提示することができる。医師端末12では、管理者の操作により、ユーザに関する診断情報が入力される。医師端末12は、入力された診断情報を、サーバ13に送信することができる。
 サーバ13は、携帯端末11及び医師端末12等から送信された情報を蓄積するサーバコンピュータである。蓄積された情報は、例えば、電子カルテとして記憶される。
 2.2 ハードウェア構成例
 本実施形態に係る血圧測定システムにおける血圧測定装置のハードウェア構成の一例及び構造の一例について説明する。
 2.2.1 血圧測定装置のハードウェア構成例
 まず、本実施形態に係る測定装置である血圧測定装置10のハードウェア構成例について説明する。図3は、本実施形態に係る血圧測定装置10のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。図3に示すように、本実施形態に係る血圧測定装置10は、制御部21、記憶部22、通信部23、操作部24、表示部25、押圧カフ26、ポンプ27、圧力センサ28、電池29、第1電極30、第2電極31、及び、検出回路32を備える。血圧測定装置10は、更に、加速度センサ及び温湿度センサ等を備えてもよい。
 制御部21は、CPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)等を含み、情報処理に応じて各構成要素の制御を行う。また、制御部21は、図示しないクロックを含み、現在の日時を取得する機能を有する。制御部21は、取得した日時を表示部25に表示する機能を有してもよい。
 制御部21は、ポンプ27を駆動することにより、押圧カフ26を膨張及び収縮させる。また、制御部21は、押圧カフ26に設けられる排気弁の開閉の制御を行う。また、制御部21は、第1電極30及び第2電極31のそれぞれに電池29から電気エネルギーを供給させ、第1電極30及び第2電極31に互いに異なる電圧を印加する。また、制御部21は、圧力センサ28及び検出回路32による測定結果に基づき、血圧情報及び心電情報を生成する。血圧情報は、例えば、ユーザの血圧値等を含む。心電情報は、心電波形等を含む。血圧情報、及び心電情報の各々は、クロックにより取得した現在日時に基づく測定日時と関連付けられる。また、血圧情報及び心電情報の各々は、血圧測定装置10を一意に識別する機器IDと更に関連付けられてもよい。
 また、制御部21は、心電測定プログラムに基づいて、心電測定処理を実行する。制御部21による心電測定処理については、後述する。心電測定プログラムは、心電測定処理を制御部21に実行させるためのプログラムである。心電測定プログラムは、例えば、記憶部22に記憶されている。心電測定プログラムは、測定プログラムの一例である。
 記憶部22は、例えば、ソリッドステイトドライブ等の補助記憶装置である。血圧測定装置10が、時計型のような小型機器では無く或る程度大きな機器として構成される場合には、記憶部22は、ハードディスクドライブであってもよい。記憶部22は、制御部21で実行されるプログラム、血圧情報、心電情報及び設定情報等を記憶する。
 通信部23は、携帯端末11との通信を司る通信インタフェースである。通信部23は、例えば、血圧情報、脈拍情報及び心電情報等を携帯端末11へ送信する。通信部23による携帯端末11との通信は、例えば、ブルートゥース(登録商標)等の近距離無線通信が適用可能であるが、これに限定されない。通信部23による通信は、例えば、LAN(Local Area Network)のようなネットワークNWを介する通信、又は通信ケーブルを用いた有線の通信が適用されてもよい。
 操作部24は、例えば、タッチパネル及び操作ボタン等のユーザインタフェースを含む。操作部24は、当該ユーザインタフェースを介してユーザによる操作を検出し、当該操作の内容を示す信号を制御部21に出力する。
 表示部25は、例えば、表示画面(例えば、LCD(Liquid Crystal Display)又はEL(Electroluminescence)ディスプレイ等)及びインジケータ等を含む。表示部25は、制御部21からの信号にしたがって情報を表示し、ユーザへ通知する。表示部25は、例えば、血圧値、心電波形等を表示することができる。表示部25は表示装置の一例である。
 押圧カフ26は、例えば、帯状の空気袋である。押圧カフ26は、流体が供給されることにより、ユーザの被装着部位を外側から圧迫する。
 ポンプ27は、例えば、圧電ポンプである。ポンプ27は、押圧カフ26に流体を供給することができる。ポンプ27から押圧カフ26に供給される流体は、例えば、空気である。ポンプ27には、ポンプ27の状態に応じて開閉が制御される排気弁が搭載される。排気弁は、ポンプ27がオン状態である場合に閉じ、押圧カフ26内に空気を封入する。一方、排気弁は、ポンプ27がオフ状態である場合に開き、押圧カフ26内の空気を大気中へ排出させる。また、排気弁は、逆止弁の機能を有する。このため、押圧カフ26内から排出される空気が逆流することが防止される。
 圧力センサ28は、例えば、ピエゾ抵抗式圧力センサである。圧力センサ28は、可撓性チューブを介して、押圧カフ26内の圧力を検出する。圧力センサ28は、検出結果を制御部21へ出力する。
 制御部21は、圧力センサ28で検出された押圧カフ26内の圧力に基づいて、ユーザの血圧値を算出する。血圧値は、例えば、最高血圧及び最低血圧等の代表的な指数を含む。この際、制御部21は、例えば、圧力センサ28での検出結果に基づいて、ユーザの血圧を、所定の時期についてスポット(非連続的)で算出する。制御部21は、例えば、圧力センサ28での検出結果を用いて圧力値の時系列データを生成し、圧力値の時系列データに基づいてユーザの血圧を所定の時期について算出する。したがって、圧力センサ28は、非連続測定型の血圧センサの一例である。非連続測定型の血圧センサには、例えば、押圧カフ26を圧力センサとして用いて血管を圧迫することで脈波を検出する手法(オシロメトリック法)が適用可能である。
 電池29は、例えば、充電可能な2次電池である。電池29は、血圧測定装置10に搭載されている各要素へ供給する電力が溜められている。電池29は、例えば、制御部21、記憶部22、通信部23、操作部24、表示部25、押圧カフ26、ポンプ27、圧力センサ28、電池29、第1電極30、第2電極31、及び、検出回路32へ電力を供給する。
 第1電極30及び第2電極31は、心電波形の測定に用いられる電極である。第1電極30及び第2電極31は、電池29から電力が供給されることにより、互いに対して電位の異なる電極として機能する。第1電極30及び第2電極31のそれぞれがユーザの皮膚に接触した状態で、第1電極30及び第2電極31のそれぞれに電力が供給されることにより、ユーザの心臓を通って、第1電極30及び第2電極31の間に電流が流れる。第1電極30及び第2電極31のそれぞれは、心電測定用電極の一例である。
 第1電極30は、血圧測定装置10において、血圧測定装置10がユーザに装着された状態において外部に露出する部分に設けられる。また、第1電極30は、血圧測定装置10を被装着部位に装着した状態でユーザが操作可能な位置に位置する。第1電極30は、血圧測定装置10がユーザに装着された状態においてユーザの被装着部位の皮膚に接触しない。心電測定では、ユーザは、血圧測定装置10が装着された腕とは反対の腕を用いて、指で第1電極30を押圧する。
 第2電極31は、血圧測定装置10において、血圧測定装置10を被装着部位に装着した状態で、被装着部位の皮膚に対向する位置に設けられる。第2電極31は、血圧測定装置10がユーザに装着された状態においてユーザの被装着部位の皮膚に接触する位置に配置される。
 検出回路32は、第1電極30及び第2電極31の間でユーザの心臓を介して流れる電流を検出する。検出回路32は、検出した電流の電流値を示す電気信号を制御部21に出力する。第1電極30、第2電極31及び検出回路32は、心電センサの一例である。第1電極30及び第2電極31は、心電測定用電極の一例である。
 2.2.2 血圧測定装置の構造例
 本実施形態に係る測定装置である血圧測定装置10の構造例について説明する。図4は、血圧測定装置10の構造の一例を示す斜視図である。図4の一例では、血圧測定装置10は、ユーザの手首に装着される腕時計型ウェアラブルデバイスである。図4に示すように、血圧測定装置10は、本体41と、ベルト42と、カフユニット43と、導電体44と、導電体45とを備える。手首は、被装着部位の一例である。導電体44及び導電体45は、心電測定用電極として機能する。
 本体41は、例えば、略短円筒形状である。本体41の側面には、一対のベルト42が取付けられている。一対のベルト42のそれぞれは、一端が本体41の側面に取付けられている。一対のベルト42は、本体41において互いに対して反対側の側面に接続されている。
 本体41は、血圧測定装置10の複数の要素を搭載可能に構成されている。本体41には、例えば、制御部21と、記憶部22と、通信部23と、操作部24と、表示部25と、電池29と、第1電極30と、第2電極31と、検出回路32とが搭載されている。
 本体41は、表面41Aと、裏面41Bとを備える。表面41Aと裏面41Bは、互いに対して反対側を向く。血圧測定装置10は、表面41Aが外側を向く状態で、ユーザの手首に装着される。血圧測定装置10がユーザの手首に装着された状態では、裏面41Bは、内側を向き、ユーザの手首の皮膚に対向する。表面41Aは、第1の面の一例である。裏面41Bは、第2の面の一例である。
 表面41Aには、例えば、表示画面が設けられる。表面41Aは、表示部25として機能する。表示画面は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)である。表示画面は、有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイであってもよい。また、表示画面は、LED(Light Emitting Diode)を備えていてもよい。表示画面は、種々の情報を表示する機能を備えていればよく、これらに限定されるものではない。
 本体41の側面には、複数の押しボタン46が設けられている。押しボタン46は、操作部24として機能する。押しボタン46では、血圧測定装置10に対する種々の指示が入力される。例えば、押しボタン46の中のある1つでは、血圧測定を開始させる指示が入力される。また、例えば、押しボタン46の中の別のある1つでは、血圧測定及び心電測定を開始させる指示が入力される。
 血圧測定装置10は、操作部24として、押しボタン46の代わりに、感圧式(抵抗式)または近接式(静電容量式)のタッチパネル式スイッチを備えてもよい。操作部24は、血圧測定装置10に対する種々の指示を入力する機能を備えていればよく、これらに限定されるものではない。
 ベルト42は、ユーザの手首に外側から巻き付け可能に構成されている。ベルト42は、第1ベルト部47と第2ベルト部48とを備える。第1ベルト部47と第2ベルト部48は、帯状に形成されている。第1ベルト部47と第2ベルト部48は、例えば、樹脂材料によって形成され、可撓性を有する。第1ベルト部47の一端は、本体41の側面に回動可能に接続されている。第1ベルト部47の他端には、締結部材が取付けられている。第2ベルト部48の一端は、本体41の側面において第1ベルト部47が接続される側とは反対側に回動可能に接続されている。第1ベルト部47の締結部材に第2ベルト部48が係合することにより、第1ベルト部47と第2ベルト部48が締結される。第1ベルト部47と第2ベルト部48が締結されることにより、ユーザの手首に血圧測定装置10が装着される。
 ベルト42は、外向面42Aと、内向面42Bとを有する。外向面42Aと内向面42Bは、互いに対して反対側を向く。血圧測定装置10がユーザの手首に装着された状態では、ベルト42の外向面42Aは、外側を向く。また、血圧測定装置10がユーザの手首に装着された状態では、ベルト42の内向面42Bは、内側を向く。
 カフユニット43は、帯状の空気袋である。カフユニット43は、一端が本体41の側面に回動可能に取付けられている。カフユニット43は、ベルト42の内向面42Bに対向して配置される。カフユニット43の他端は、自由端である。このため、カフユニット43は、ベルト42の内周面から離間自在である。血圧測定装置10がユーザの手首Hに装着された状態では、カフユニット43は、ベルト42の内向面42Bとユーザの手首の間に延設される。
 カフユニット43は、押圧カフ26として機能する。カフユニット43は、例えば、可撓性チューブを介してポンプ27と接続されている。カフユニット43には、可撓性チューブを通して、本体41から流体が供給される。流体は、例えば、空気である。カフユニット43は、本体41のポンプ27から流体が供給されることにより、膨張する。また、カフユニット43は、カフユニット43内から空気が排出されることにより、収縮する。血圧測定装置10が装着された状態でカフユニット43に流体が供給されると、カフユニット43の膨張によって、ユーザの手首が圧迫される。
 カフユニット43は、外向面43Aと、内向面43Bと、を有する。内向面43Bは、外向面 43Aとは反対側を向く。カフユニット43の外向面43Aは、ベルト42の内向面42Bと対向する。内向面43Bは、血圧測定装置10が手首に装着された状態において、手首の皮膚と対向する。すなわち、内向面43Bの一部は、血圧測定装置10において、被装着部位に装着された状態で被装着部位の皮膚と対向する部位の一部を形成する。したがって、図4の一例では、血圧測定装置10が装着された状態において、本体41の裏面41B及びカフユニット43の内向面43Bが、ユーザの手首の皮膚に対向する。
 導電体44は、本体41の表面41Aに取付けられている。導電体44は、電気的導電性を有する。導電体44は、本体41の内部において電池29と電気的に接続される。導電体44は、電池29から電力が供給されることにより、第1電極30として機能する。第1電極30は、血圧測定装置10を被装着部位に装着した状態で外部に露出する位置に配置されればよい。したがって、導電体44は、例えば、本体41の側面又はベルト42の外向面42A等に配置されてもよい。
 導電体45は、本体41の裏面41Bに取付けられている。導電体45は、電気的導電性を有する。導電体45は、本体41の内部において電池29と電気的に接続される。導電体45は、電池29から電力が供給されることにより、第2電極31として機能する。第2電極31は、血圧測定装置10を被装着部位に装着した状態で、被装着部位の皮膚に対向する位置に配置されればよい。したがって、導電体45は、例えば、カフユニット43の内向面43Bに配置されてもよい。
 2.3 機能構成例
 次に、本実施形態に係る血圧測定システムの機能構成の一例について説明する。
 2.3.1 血圧測定装置の機能構成例
 図5は、本実施形態に係る血圧測定システムの血圧測定装置10の機能構成の一例を模式的に示すブロック図である。
 血圧測定装置10の制御部21は、記憶部22の不揮発性メモリに記憶された心電測定プログラムを記憶部22の揮発性メモリに展開する。そして、制御部21は、揮発性メモリに展開された心電測定プログラムを解釈及び実行することで、圧力取得部61、血圧算出部62、押圧カフ制御部63、電力制御部64、電流取得部65、心電波形生成部66、及び、出力部67として機能する。
 記憶部22の揮発性メモリは、圧力情報記憶部71、検出情報記憶部72、血圧情報記憶部73、心電情報記憶部74、及び、設定情報記憶部75として機能する。
 圧力情報記憶部71には、圧力情報が記憶される。圧力情報は、圧力センサ28で検出された押圧カフ26内の圧力を含む。
 検出情報記憶部72には、検出回路32で検出された検出情報が記憶される。検出情報は、第1電極30及び第2電極31の間に流れる電流値を含む。
 血圧情報記憶部73には、血圧情報が記憶される。血圧情報は、血圧値を含む。血圧値は、最高血圧、最低血圧、又はその他の指数である。また、血圧情報は、各血圧値についての測定日時及び測定場所を含むことができる。
 心電情報記憶部74には、心電情報が記憶される。心電情報は、心電波形表示データ等を含む。
 設定情報記憶部75には、心電測定処理に用いられる各設定情報が記憶されている。設定情報は、心電測定処理に用いられる閾値などを含む。
 圧力取得部61は、押圧カフ26内の圧力(カフ圧)を取得する。圧力取得部61は、例えば、圧力センサ28から、押圧カフ26内の圧力を取得する。圧力取得部61は、取得した圧力を、圧力情報として、記憶部22の圧力情報記憶部71に記憶する。
 血圧算出部62は、圧力取得部61で取得された圧力情報に基づいて、血圧値を算出する。血圧値は、例えば、最高血圧、最低血圧、及びその他の指数である。血圧算出部62は、オシロメトリック法を用いて、被装着部位の圧迫時における圧力変動に基づいて、すなわち、押圧カフ26の加圧過程又は減圧過程の圧力の変動から、血圧値を算出する。血圧算出部62は、算出した血圧値を、血圧情報として、記憶部22の血圧情報記憶部73に記憶する。
 押圧カフ制御部63は、圧力取得部61で取得された圧力情報に基づいて、押圧カフ26の状態を制御する。押圧カフ制御部63は、例えば、ポンプ27の駆動を制御することにより、押圧カフ26に供給する流体の量を制御する。押圧カフ制御部63は、カフ圧制御部の一例である。
 電力制御部64は、電池29から第1電極30及び第2電極31に供給する電力を制御する。電力制御部64は、圧力取得部61で取得された圧力情報に基づいて、第1電極30及び第2電極31に供給する電力を制御してもよい。
 電流取得部65は、検出情報を取得する。検出情報は、例えば、検出回路32で検出された電流の電流値を含む。電流取得部65は、取得した検出情報を、記憶部22の検出情報記憶部72に記憶する。電流取得部65は、心電検出情報取得部の一例である。また、電流取得部65は、心電測定部の一例である。
 心電波形生成部66は、圧力取得部61で取得された圧力情報と、電流取得部65で取得された検出情報とに基づいて、心電波形表示データを生成する。心電波形表示データは、表示部25に表示させるための画像データである。心電波形表示データは、心電情報として、記憶部22の心電情報記憶部74に記憶される。心電波形生成部66は、生成部の一例である。また、心電波形生成部66は、心電測定部の一例である。
 心電波形生成部66は、心電測定時間を設定する。心電測定時間は、心電測定処理において押圧カフ26の加圧過程の終了時から減圧過程の開始時までの間の時間である。これにより、心電波形生成部66は、加圧過程と減圧過程の間に、加圧状態保持過程を設定する。心電測定時間は、例えば、診断に有用な心電波形を得るために必要な測定時間である。心電測定時間は、例えば、10秒である。心電測定時間は、加圧状態保持過程の継続時間の一例である。心電測定時間は、例えば、記憶部22の設定情報記憶部75に記憶されている。
 心電波形生成部66は、加圧過程から減圧過程にかけて、検出情報を取得する。心電波形生成部66は、取得した検出情報のうち、加圧過程及び減圧過程における検出結果をノイズであると判断する。そして、心電波形生成部66は、ノイズであると判断された検出結果を除外して、心電波形表示データを生成する。このため、例えば、押圧カフ26の加圧過程及び減圧過程における、検出回路32での検出結果は、心電波形表示データに反映されない。したがって、心電波形生成部66は、加圧状態保持過程において検出回路32で検出された電流値のみに基づいて、心電波形表示データを生成する。
 出力部67は、血圧算出部62で算出された血圧情報を表示部25に出力し、表示部25に血圧の測定結果を表示させる。また、出力部67は、心電波形生成部66で生成された心電波形表示データを表示部25に出力し、表示部25に心電の測定結果を表示させる。
 2.4 動作例
 次に、本実施形態に係る血圧測定システムの動作例について説明する。なお、以下で説明する処理手順は一例に過ぎず、各処理は可能な限り変更されてよい。また、以下で説明する処理手順について、実施の形態に応じて、適宜、ステップの省略、置換、及び追加が可能である。
 2.4.1 血圧測定システムの動作例
 図6は、本実施形態に係る血圧測定システムを用いた心電測定における、血圧測定装置10の制御部21による処理の手順の一例を示すフローチャートである。制御部21は、例えば、血圧測定装置10をユーザの被装着部位に装着した状態で、血圧測定装置10の操作部24において心電の測定を開始させる指示が入力されたことに基づいて、心電測定処理を開始する。心電測定処理では、ユーザの血圧及び心電が測定され、血圧の測定結果及び心電の測定結果が表示部25に表示される。
 図7及び図8は、図4の一例に示す血圧測定装置10をユーザの手首Hに装着した状態を示す図である。図7は、心電測定処理において押圧カフ26が膨張していない状態を示す。図8は、心電測定処理において押圧カフ26が膨張した状態を示す。手首Hは、被装着部位の一例である。
 心電測定処理では、制御部21は、まず、第1電極30及び第2電極31への電力の供給を開始する(S101)。このとき、制御部21は、ユーザに心電測定操作を促す表示を、例えば表示部25に表示させてもよい。制御部21は、ユーザに心電測定操作を促す表示として、例えば、「心電測定を開始して下さい」又は「測定ボタンを押して下さい」などと表示部25に表示させる。表示部25での表示の代わりに、音声や点灯表示等を用いて心電測定操作を促してもよい。
 心電測定操作では、ユーザは、血圧測定装置10を被装着部位に装着した状態で、血圧測定装置10が装着されていない方の腕の指を、第1電極30に接触させる。第2電極31がユーザの被装着部位の皮膚に適切に接触した状態で心電測定操作が行われることにより、ユーザの心臓を介して第1電極30及び第2電極31の間に電流が流れる。検出回路32は、第1電極30及び第2電極31の間に流れる電流を検出し、制御部21に出力する。
 次に、制御部21は、ユーザによる心電測定操作が行われたか否かを判断する(S102)。これにより、制御部21は、心電の測定を開始させるための操作が行われたか否かを判断する。制御部21は、心電測定操作が行われるまで、待機する。例えば、制御部21は、検出回路32で検出された電流波形が所定の挙動を示したことに基づいて、心電測定操作が行われたと判断する。
 心電測定操作が行われると(S102-Yes)、制御部21は、押圧カフ26の加圧を開始する(S103)。このとき、制御部21は、ポンプ27から押圧カフ26への空気の供給を開始させることにより、押圧カフ26の加圧を開始する。これにより、押圧カフ26の加圧過程が開始する。
 次に、制御部21は、圧力センサ28で検出された圧力Pが第1閾値Pth1以上であるか否かを判断する(S104)。すなわち、制御部21は、押圧カフ26内の圧力が所定の値以上であるか否かを判断する。第1閾値Pth1は、血圧の測定において押圧カフ26の加圧を終了する際の所定の圧力値である。第1閾値Pth1は、例えば、記憶部22の設定情報記憶部75に記憶されている。
 圧力Pが第1閾値Pth1より小さい場合(S104-No)、制御部21は、S104の判断を繰り返す。すなわち、制御部21は、押圧カフ26内の圧力が所定の値以上となるまで、押圧カフ26の加圧を継続する。圧力Pが第1閾値Pth1以上である場合(S104-Yes)、制御部21は、押圧カフ26によってユーザの手首Hが充分に圧迫されていると判断する。そして、制御部21は、押圧カフ26の加圧を停止する(S105)。このとき、制御部21は、ポンプ27から押圧カフ26への空気の供給を停止させることにより、押圧カフ26の加圧を停止する。これにより、押圧カフ26の加圧過程が終了する。
 図7の一例に示すように、カフユニット43が膨張していない状態では、導電体45はユーザの手首Hに充分に密着していない。すなわち、押圧カフ26が充分に加圧されていない状態では、第2電極31はユーザの被装着部位に充分に密着しない。カフユニット43が加圧されることにより、導電体45はカフユニット43の膨張によって内側に向かって押圧され、ユーザの手首Hの皮膚に外側から押し付けられる。これにより、導電体45のユーザの手首Hへの密着強度が大きくなる。
 図8の一例に示すように、カフユニット43内の圧力Pが第1閾値Pth1以上である場合には、導電体45がユーザの手首Hに充分な密着強度で接触する。すなわち、押圧カフ26が充分に加圧された状態では、第2電極31がユーザの被装着部位に適切に接触する。
 次に、制御部21は、圧力Pが第1閾値Pth1以上であると判断された時点の時刻、すなわち、基準時刻T0として設定する(S106)。基準時刻T0は、押圧カフ26の加圧過程の終了時の時刻である。制御部21は、基準時刻T0からの経過時間dTを、継続的に取得する。
 次に、制御部21は、経過時間dTが閾値Tth以上であるか否かを判断する(S107)。閾値Tthは、心電測定時間の一例であり、加圧状態保持過程の継続時間の一例である。閾値Tthは、例えば、記憶部22の設定情報記憶部75に記憶されている。制御部21は、経過時間dTが閾値Tth以上であるか否かを判断することにより、加圧状態保持過程において心電測定時間が経過したか否かを判断する。加圧状態保持過程では、第2電極31がユーザの被装着部位に適切に接触した状態が維持される。
 経過時間dTが閾値Tthより小さい場合(S107-No)、制御部21は、S107の判断を繰り返す。すなわち、制御部21は、加圧状態保持過程において心電測定時間が経過するまで、待機する。
 経過時間dTが閾値Tth以上である場合(S107-Yes)、制御部21は、加圧状態保持過程において、心電測定時間が経過したと判断する。そして、制御部21は、押圧カフ26の減圧を開始する(S108)。このとき、制御部21は、押圧カフ26から空気を流出させることにより、押圧カフ26の減圧を開始する。これにより、押圧カフ26の減圧過程が開始する。押圧カフ26から空気が流出するにつれて、押圧カフ26は膨張した状態から収縮し、これにともなって、押圧カフ26からユーザの手首Hへの圧迫が緩和される。
 次に、制御部21は、圧力センサ28で検出された圧力Pが第2閾値Pth2以下であるか否かを判断する(S109)。すなわち、制御部21は、押圧カフ26内の圧力が所定の値以下であるか否かを判断する。第2閾値Pth2は、血圧の測定において押圧カフ26の減圧過程を終了する際の所定の圧力値である。第2閾値Pth2は、例えば、記憶部22の設定情報記憶部75に記憶されている。
 圧力Pが第2閾値Pth2より大きい場合(S109-No)、制御部21は、S109の判断を繰り返す。すなわち、制御部21は、押圧カフ26内の圧力が所定の値以下となるまで、押圧カフ26の減圧を継続する。圧力Pが第2閾値Pth2以下である場合(S109-Yes)、制御部21は、押圧カフ26の減圧を停止する(S110)。このとき、制御部21は、押圧カフ26からの空気の流出を停止させることにより、押圧カフ26の減圧を停止する。これにより、押圧カフ26の減圧過程が終了する。
 次に、制御部21は、圧力センサ28で検出された押圧カフ26内の圧力Pに基づいて、血圧値を算出する(S111)。制御部21は、例えば、S103からS110までの間において取得した押圧カフ26内の圧力Pの変動に基づいて、オシロメトリック法によって、最高血圧及び最低血圧を算出する。制御部21は、最高血圧及び最低血圧に基づいて、血圧の平均値、代表値などの他の指数を算出してもよい。制御部21は、算出した血圧値を、記憶部22の血圧情報記憶部73に記憶する。
 なお、S111の血圧算出処理は、押圧カフ26の加圧過程の開始(S103)から押圧カフ26の減圧過程の終了(S110)までの期間において継続的に行われてもよい。また、S111の血圧の算出処理は、押圧カフ26の加圧過程における押圧カフ26内の圧力Pの検出結果のみに基づいて行われてもよく、押圧カフ26の減圧過程における押圧カフ26内の圧力Pの検出結果のみに基づいて行われてもよい。
 次に、制御部21は、心電波形表示データを生成する(S112)。制御部21は、押圧カフ26の加圧の停止時から押圧カフ26の減圧の開始時までに取得された検出回路32での検出結果のみを用いて、心電波形表示データを生成する。制御部21は、例えば、加圧開始時(S103)から減圧終了時(S111)までの間における検出回路32での検出結果のうち、押圧カフ26の加圧過程及び減圧過程における検出結果をノイズであると判断し、加圧状態保持過程における検出結果のみが反映された心電波形表示データを生成する。制御部21は、生成した心電波形表示データを、心電測定の測定結果として、記憶部22の心電情報記憶部74に記憶する。
 次に、制御部21は、血圧測定の測定結果と、心電測定の測定結果とを、表示部25に表示させる(S113)。制御部21は、例えば、血圧の算出(S111)において算出された最高血圧及び最低血圧を、血圧の測定結果として、表示部25に表示させる。また、制御部21は、例えば、心電波形表示データの生成(S112)において生成された心電波形表示データを、心電測定の測定結果として、表示部25に表示させる。
 2.5 作用・効果
 次に、本実施形態に係る血圧測定システムの作用及び効果の一例について説明する。
 図9は、図6の一例に示す心電測定処理における検出回路32による検出結果の一例を示す図である。図9の一例では、検出回路32による検出結果は、心電波形Aを含む。心電波形Aの横軸は、時間Tである。また、心電波形Aの縦軸は、電流Iである。
 心電波形Aは、第1領域A1と、第2領域A2と、第3領域A3とを有する。第1領域A1は、加圧過程における検出結果に基づく。第2領域A2は、加圧状態保持過程における検出結果に基づく。第3領域A3は、減圧過程における検出結果に基づく。
 ここで、心電の測定において、電極が被装着部位の皮膚に適切に接触していない状態では、適切な測定結果が得られないことが知られている。例えば、図7の一例に示すように、押圧カフ26の加圧過程及び減圧過程には、第2電極31がユーザの手首Hに充分な密着強度で接触しない可能性がある。このため、図9の一例に示すように、押圧カフ26の加圧過程の検出結果に基づく心電波形(第1領域A1)、及び、押圧カフ26の減圧過程の検出結果に基づく心電波形(第3領域A3)は、不安定に変動しノイズとみなすことが好ましい。
 一方、心電の測定において、電極が被装着部位の皮膚に対して適切に押圧された状態では、適切な測定結果を得ることができる。例えば、図7の一例に示すように、血圧の測定において押圧カフ26が充分に加圧された状態では、第2電極31がユーザの手首Hに向かって充分な密着強度で押圧される。このため、例えば加圧状態保持過程のように押圧カフ26の加圧過程の終了後から減圧過程の開始までの期間における、検出結果に基づく心電波形(第2領域A2)は、図9の一例に示すように、比較的安定し、適切な検出結果として用いることができる。
 本実施形態では、押圧カフ26の加圧過程の後から減圧過程までの間に加圧状態保持過程が設けられる。加圧状態保持過程における検出回路32での検出結果が反映された心電波形表示データが生成される。加圧状態保持過程では、押圧カフ26の膨張によって第2電極31がユーザの被装着部位の皮膚に適切に押圧された状態で、検出回路32での検出結果が取得される。すなわち、本実施形態によれば、心電測定用電極がユーザの被装着部位に適切に接触した状態を生成し、心電測定用電極がユーザの被装着部位に適切に接触した状態において心電測定を行うことができる。
 また、本実施形態では、押圧カフ26の加圧過程から減圧過程までの検出回路32での検出結果が取得される。また、取得された検出結果のうち、押圧カフ26の加圧過程及び減圧過程における検出結果がノイズであると判断される。そして、押圧カフ26の加圧過程及び減圧過程を除いた検出結果のみを用いて、心電波形表示データが生成される。これにより、表示部には、心電測定の測定結果として、加圧状態保持過程での検出結果のみが反映された心電データのみが表示される。したがって、本実施形態によれば、心電波形が安定した状態における検出結果、すなわち、診断に有用な心電データのみが反映された心電波形を表示することができる。
 2.6 変形例
 なお、血圧測定装置10の第2電極31がユーザの被装着部位に適切に接触した状態でのみ、心電の測定を行ってもよい。この変形例では、制御部21は、例えば、第1電極30及び第2電極31への電力の供給、及び、検出回路32での検出を行わずに、押圧カフ26の加圧を開始する。そして、例えば、押圧カフ26の加圧の停止後に、ユーザに対して心電測定操作を指示する表示を表示部25に表示させる。そして、心電測定操作が行われたことに基づいて、第1電極30及び第2電極31への電力の供給を開始し、検出回路32での検出を開始する。そして、心電測定操作が入力されてから心電測定時間が経過したことに基づいて、第1電極30及び第2電極31への電力の供給を停止するともに、押圧カフ26の減圧を開始する。
 本変形例では、押圧カフ26の加圧の停止後に心電の測定が開始され、心電測定時間の経過後において押圧カフ26の減圧が開始されることにより、押圧カフ26の加圧の停止後から減圧の開始までの期間内においてのみ、検出回路32での検出結果の取得が行われる。これにより、押圧カフ26の膨張によって第2電極31がユーザの被装着部位の皮膚に適切に押圧された状態でのみ、検出回路32での検出結果の取得が行われる。したがって、心電波形が安定した状態における検出結果のみを用いて、心電波形表示データを生成することができる。本変形例によれば、適切な心電の測定結果を取得可能な時間においてのみ、心電測定のための電流をユーザに流す。このため、ユーザの体に電流を流す時間を不必要に長くすることなく、適切な心電波形のみを効果的に取得することができる。これにより、ユーザの体への負担を軽減することができる。
 3. 実施形態等の共通構成
 測定装置(1:10)は、押圧カフ内の圧力を表す圧力情報を取得する圧力取得部(2:61)と、前記押圧カフを加圧する加圧過程と、前記加圧過程の終了後に前記押圧カフが加圧された状態を保持する加圧状態保持過程と、前記加圧状態保持過程の終了後に前記押圧カフを減圧する減圧過程とのそれぞれにおける前記押圧カフ内の圧力を、前記圧力情報に基づいて制御するカフ圧制御部(3:63)と、前記圧力情報に基づいて、ユーザの血圧を算出する血圧算出部(4:62)と、前記加圧状態保持過程における前記ユーザの心電を測定する心電測定部(5:65,66)と、を備える。
 なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は適宜組み合わせて実施してもよく、その場合組み合わせた効果が得られる。更に、上記実施形態には種々の発明が含まれており、開示される複数の構成要件から選択された組み合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施形態に示される全構成要件からいくつかの構成要件が削除されても、課題が解決でき、効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
 [付記]
 前記実施形態の一部または全部は、特許請求の範囲のほか以下の付記に示すように記載することも可能であるが、これに限られない。
 (付記1)
 ハードウェアプロセッサ(21)とメモリ(22)とを有する測定装置であって、
 前記ハードウェアプロセッサ(21)は、
  押圧カフ内の圧力を表す圧力情報を取得し、前記取得した圧力情報を前記メモリ(22)に記憶させ、
  前記押圧カフを加圧する加圧過程と、前記加圧過程の終了後に前記押圧カフが加圧された状態を保持する加圧状態保持過程と、前記加圧状態保持過程の終了後に前記押圧カフを減圧する減圧過程とのそれぞれにおける前記押圧カフ内の圧力を、前記メモリ(22)に記憶された圧力情報に基づいて制御し、
  前記メモリ(22)に記憶された圧力情報に基づいて、ユーザの血圧を算出し、前記算出した血圧を前記メモリ(22)に記憶させ、
  前記加圧状態保持過程における前記ユーザの心電を測定し、前記測定した心電を前記メモリ(22)に記憶させる、
 測定装置。
1…血圧測定装置
2…圧力取得部
3…押圧カフ制御部
4…血圧算出部
5…心電測定部
6…出力部
10…血圧測定装置
11…携帯端末
12…医師端末
13…サーバ
21…制御部
22…記憶部
23…通信部
24…操作部
25…表示部
26…押圧カフ
27…ポンプ
28…圧力センサ
29…電池
30,31…電極
32…検出回路
41…本体
41A…表面
41B…裏面
42…ベルト
42A…外向面
42B…内向面
43…カフユニット
43A…外向面
43B…内向面
44,45…導電体
46…押しボタン
47,48…ベルト部
61…圧力取得部
62…血圧算出部
63…押圧カフ制御部
64…電力制御部
65…電流取得部
66…心電波形生成部
67…出力部
71…圧力情報記憶部
72…検出情報記憶部
73…血圧情報記憶部
74…心電情報記憶部
75…設定情報記憶部
A…心電波形

Claims (12)

  1.  押圧カフ内の圧力を表す圧力情報を取得する圧力取得部と、
     前記押圧カフを加圧する加圧過程と、前記加圧過程の終了後に前記押圧カフが加圧された状態を保持する加圧状態保持過程と、前記加圧状態保持過程の終了後に前記押圧カフを減圧する減圧過程とのそれぞれにおける前記押圧カフ内の圧力を、前記圧力情報に基づいて制御するカフ圧制御部と、
     前記圧力情報に基づいて、ユーザの血圧を算出する血圧算出部と、
     前記加圧状態保持過程における前記ユーザの心電を測定する心電測定部と、を備える測定装置。
  2.  前記カフ圧制御部は、前記加圧状態保持過程の継続時間を、診断に有用な心電波形を得るために必要な測定時間以上に設定する、請求項1に記載の測定装置。
  3.  前記カフ圧制御部は、前記加圧状態保持過程における前記押圧カフ内の圧力を一定値に保持する、請求項1に記載の測定装置。
  4.  前記血圧算出部は、前記圧力情報から取得した、前記加圧過程又は前記減圧過程における前記押圧カフ内の圧力の変動に基づいて、前記ユーザの血圧を算出する、請求項1に記載の測定装置。
  5.  前記心電測定部は、
      一対の心電測定用電極間で前記ユーザの心臓を介して流れる電流値を表す検出情報を取得する心電検出情報取得部と、
      前記心電検出情報取得部が取得した検出情報に基づいて、前記加圧状態保持過程における前記検出情報を反映した心電波形を生成する生成部と、を備える、請求項1に記載の測定装置。
  6.  前記心電検出情報取得部は、前記加圧過程から前記減圧過程にかけて検出情報を取得し、
     前記生成部は、前記取得した検出情報のうち、前記加圧状態保持過程に取得された検出情報のみを反映した心電波形を生成する、請求項5に記載の測定装置。
  7.  前記心電検出情報取得部は、前記検出情報として、前記加圧状態保持過程における前記電流値のみを取得する、請求項5に記載の測定装置。
  8.  前記心電測定用電極として、前記測定装置が前記ユーザに装着された状態において前記ユーザの被装着部位の皮膚に接触しない位置に配置された第1電極と、前記測定装置が前記ユーザに装着された状態において前記ユーザの被装着部位の皮膚に接触する位置に配置された第2電極とをさらに備え、
     前記心電検出情報取得部は、前記検出情報として、前記第1電極及び前記第2電極の間で前記ユーザの心臓を介して流れる電流を検出する、請求項5に記載の測定装置。
  9.  表示部が設けられる第1の面と前記第1の面に対し裏面となる第2の面とを有する本体と、
     前記ユーザに装着された状態で加圧されることにより前記ユーザの被装着部位を外側から圧迫可能な前記押圧カフと、をさらに備え、
     前記第1電極は、前記本体の前記第1の面に配置され、
     前記第2電極は、前記本体の前記第2の面に配置される、請求項8に記載の測定装置。
  10.  前記第2電極は、前記ユーザに装着され、かつ、前記押圧カフが加圧された状態において、前記押圧カフに押圧されることにより前記ユーザの被装着部位に密着する、請求項8に記載の測定装置。
  11.  請求項1乃至10のいずれか1項に記載の測定装置が備える前記各部の処理を前記測定装置が備えるプロセッサに実行させる、測定プログラム。
  12.  測定装置がユーザの血圧及びユーザの心電の測定を行う測定方法であって、
     押圧カフ内の圧力を表す圧力情報を取得する過程と、
     前記押圧カフを加圧する加圧過程と、前記加圧過程の終了後に前記押圧カフが加圧された状態を保持する加圧状態保持過程と、前記加圧状態保持過程の終了後に前記押圧カフを減圧する減圧過程とのそれぞれにおける前記押圧カフ内の圧力を、前記圧力情報に基づいて制御する過程と、
     前記圧力情報に基づいて、ユーザの血圧を算出する過程と、
     前記加圧状態保持過程における前記ユーザの心電を測定する過程と、を備える測定方法。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022249477A1 (ja) * 2021-05-28 2022-12-01 オムロンヘルスケア株式会社 生体情報測定装置及び生体情報測定装置の制御方法

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022249453A1 (ja) * 2021-05-28 2022-12-01 オムロンヘルスケア株式会社 生体情報測定装置
WO2022249459A1 (ja) * 2021-05-28 2022-12-01 オムロンヘルスケア株式会社 生体情報測定装置
JP2024014477A (ja) * 2022-07-22 2024-02-01 オムロンヘルスケア株式会社 生体情報測定装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004065336A (ja) * 2002-08-02 2004-03-04 Nec Access Technica Ltd 生体現象測定装置
JP2006326293A (ja) * 2005-05-20 2006-12-07 Dailycare Biomedical Inc 健康状態に応じて指標を与えるために心臓血管の働きを評価するための装置
JP2007195693A (ja) * 2006-01-25 2007-08-09 Matsushita Electric Works Ltd 携帯型心電計測装置
JP2014036843A (ja) * 2012-07-26 2014-02-27 Chang-An Chou 心血管檢測裝置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4453142B2 (ja) 2000-01-31 2010-04-21 パナソニック電工株式会社 電子血圧計
KR20100060141A (ko) 2008-11-27 2010-06-07 삼성전자주식회사 휴대용 혈압측정 장치 및 방법
GB2490594A (en) 2011-05-02 2012-11-07 Univ Ottawa Apparatus and methods for electrocardiogram assisted blood pressure measurement
CN204500639U (zh) 2014-12-26 2015-07-29 深圳市安科瑞仪器有限公司 便携式生理参数检测仪
US20180333056A1 (en) 2015-01-26 2018-11-22 Chang-An Chou Apparatus for monitoring cardiovascular health
US9782098B2 (en) 2015-02-17 2017-10-10 MD Biomedical, Inc. Cardiovascular monitoring device
AU2016290951A1 (en) * 2015-07-08 2018-02-08 CellAegis Devices Inc. Configurable system for performing remote ischemic conditioning (RIC) on a subject
US20180206734A1 (en) 2017-01-20 2018-07-26 Kentec Inc. Wrist type apparatus for measurement of cardiovascular health, system, and method thereof

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004065336A (ja) * 2002-08-02 2004-03-04 Nec Access Technica Ltd 生体現象測定装置
JP2006326293A (ja) * 2005-05-20 2006-12-07 Dailycare Biomedical Inc 健康状態に応じて指標を与えるために心臓血管の働きを評価するための装置
JP2007195693A (ja) * 2006-01-25 2007-08-09 Matsushita Electric Works Ltd 携帯型心電計測装置
JP2014036843A (ja) * 2012-07-26 2014-02-27 Chang-An Chou 心血管檢測裝置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2022249477A1 (ja) * 2021-05-28 2022-12-01 オムロンヘルスケア株式会社 生体情報測定装置及び生体情報測定装置の制御方法

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