WO2020251248A1 - 휴대용 혈압 측정 장치 - Google Patents

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WO2020251248A1
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pressure
blood pressure
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wrist strap
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이동화
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(주)참케어
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Definitions

  • the present invention relates to a portable blood pressure measuring device, and more particularly, to a portable blood pressure measuring device that measures a radial artery pressure wave and an ulnar artery pressure wave and provides a blood pressure value by removing mutual interference.
  • the present invention is to solve the problems of the prior art described above, by disposing a pressure sensor at a position corresponding to the radial artery and the ulnar artery, respectively, to measure the pressure, removing the mutual interference wavelength from the measured pressure, and using this
  • An object of the present invention is to provide a portable blood pressure measuring device that calculates more accurate blood pressure.
  • Another object of the present invention is to provide a portable blood pressure measuring device that can be used in combination with a smart watch.
  • the portable blood pressure measuring apparatus includes: a control unit for calculating blood pressure information, a main unit having a display and a power supply unit for outputting blood pressure information, and a main unit.
  • the first pressure sensor unit is disposed so as to be adjacent to a location through which the user's radial artery passes
  • the second pressure sensor unit is disposed so as to be adjacent to a location through which the user’s ulnar artery passes
  • the control unit includes the first pressure sensor unit and the second pressure sensor unit. It is a portable blood pressure measuring device that calculates a blood pressure based on an interference constant determined by the first pressure and the second pressure measured by the wrist strap.
  • the arterial pressure waves generated in the radial and ulnar arteries are measured, respectively, and interference is eliminated to provide high precision blood pressure. Measurement is possible.
  • the portable blood pressure measuring apparatus may be used in a form combined with a wearable device such as an existing smart watch or a healthcare band, in addition to being used alone.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a portable blood pressure measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the configuration of a portable blood pressure measuring device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view illustrating a portable blood pressure measuring device each having a pressing portion for each pressure sensor according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating a portable blood pressure measuring device used in combination with a smart watch according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a portable blood pressure measuring device using a roller instead of a pressing part according to an embodiment of the present invention.
  • 6A, 6B, 6C, and 6D are views showing measured ulnar arterial pressure waves and radial arterial pressure waves according to an embodiment of the present invention.
  • the'wrist' is a body part positioned between the hand and the arm, and may include a'wrist' positioned between the wrist and the elbow.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a portable blood pressure measuring apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the portable blood pressure measurement device is composed of a body portion 100 and a sensor portion 200.
  • the main body 100 includes a display 110, a control unit 120, and a power supply unit 130, and may further include a communication module 140.
  • the sensor unit 200 may include a first pressure sensor unit 210 and a second pressure sensor unit 220.
  • the display 110 may be implemented with various types of display modules such as a liquid crystal display, a reflective display, and an OLED display.
  • the display 110 may display blood pressure or other information calculated by the controller 120.
  • the controller 120 may calculate the blood pressure of the artery based on the pressure measured by the first pressure sensor unit 210 and the second pressure sensor unit 220.
  • Arterial blood pressure Pa is calculated by Equation 1 below.
  • P v represents the blood pressure of the ulnar artery
  • S a represents the blood pressure value measured by the first pressure sensor unit 210
  • S v represents the second pressure sensor unit ( 220)
  • K denotes the interference constant determined by the wrist strap.
  • the first pressure sensor unit 210 When the blood pressure is measured by the first pressure sensor unit 210, not only the blood pressure P a of the radial artery but also the blood pressure P v of the ulnar artery are transmitted through the wrist strap 500 and the pressure unit 300 surrounding the wrist. .
  • the interference constant is defined as K
  • the first pressure sensor unit 210 is measured by adding the blood pressure P v of the ulnar artery multiplied by the interference constant K to the blood pressure P a of the radial artery.
  • the second pressure sensor In the unit 220 the blood pressure P a of the radial artery multiplied by the interference constant K is added to the blood pressure P v of the ulnar artery and measured. If this is summarized according to Equation 1, the actual radial artery blood pressure P a can be calculated.
  • the control unit 120 controls the sensor unit 200 to measure the blood pressure at a time when blood pressure measurement is required, such as receiving the blood pressure measurement request information or automatically setting the blood pressure measurement at a predetermined period, and stores the measured information. To be displayed on the display 110.
  • the controller 120 measures blood pressure in units of time, displays the measured blood pressure information on the display 110, and may generate an alarm when a blood pressure outside a preset range is measured, and the communication module ( 140) can be used to perform a series of processes for transmitting corresponding information to a mobile phone or medical facility set in advance.
  • the power supply unit 130 may be configured in a form built into the body unit 100 or may be configured as a replaceable battery.
  • the communication module 140 may transmit and receive data such as blood pressure information measured by communicating in a communication format set between the main body 100 and various external devices (servers or terminals). In addition, the communication module 140 may receive update information, such as a program related to blood pressure measurement, from an external device and transmit it to the controller 120.
  • data such as blood pressure information measured by communicating in a communication format set between the main body 100 and various external devices (servers or terminals).
  • the communication module 140 may receive update information, such as a program related to blood pressure measurement, from an external device and transmit it to the controller 120.
  • the sensor unit 200 for measuring blood pressure may include a first pressure sensor unit 210 and a second pressure sensor unit 220.
  • the first pressure sensor unit 210 and the second pressure sensor unit 220 included in the sensor unit 200 are adjacent to a location where the radial artery (A) and the ulna artery (B) pass, respectively, and will be in close contact with the wrist. Are arranged to be able to.
  • the first pressure sensor unit 210 and the second pressure sensor unit 220 may include a strain gauge-based semiconductor thin film sensor, a capacitive thin film sensor that detects a change in capacity according to pressure, a piezoresistive sensor using a piezo resistance effect, or It may be a variety of other pressure sensors.
  • the strain gauge-based thin film sensor has the advantage of controlling only the resistance change as four resistors are arranged on the diaphragm in the form of a wheatstone bridge.
  • the capacitive thin film sensor has the advantage that it has strong heat resistance and corrosion resistance, and enables high-precision measurement when measuring pressure.
  • Piezoresistive sensors have the advantage of high sensitivity, linearity, and reproducibility when measuring pressure, and easy mass production.
  • first pressure sensor unit 210 and the second pressure sensor unit 220 may each include a plurality of sensors arranged in an array form.
  • the first pressure sensor unit 210 and the second pressure sensor unit 220 each measure pressure
  • the pressures detected by the sensors included in each of the pressure sensor units 210 and 220 when calculating blood pressure At least one of a maximum value, a minimum value, a mode (maximum frequency value), or an average value can be specified and used as the first pressure and the second pressure, respectively.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view showing the configuration of a portable blood pressure measuring device according to an embodiment of the present invention.
  • the body part 100, the first pressure sensor part 210, the second pressure sensor part 220, the pressure part 300, and the fastening part 400 may be located on the wrist strap 500. I can.
  • the display 110 is positioned on the outer part of the main body 100 farthest from the wrist when worn on the wrist so that the user can easily recognize it.
  • the control unit 120 and the power supply unit 130 are located inside the display 110 and are not limited to a specific position.
  • the first pressure sensor unit 210 is disposed on the wrist strap 500 so as to be adjacent to a location through which the user's radial artery A passes, and the second pressure sensor unit 220 is disposed on the wrist strap 500 to provide the user's ulna. It is arranged so as to be adjacent to the location through which the artery (B) passes.
  • the main body 100 is located under the first pressure sensor unit 210 and the second pressure sensor unit 220, and may be electrically connected to the first pressure sensor unit 210 and the second pressure sensor unit 220. have.
  • the pressurization unit 300 is disposed between the first pressure sensor unit 210 and the second pressure sensor unit 220 and the wrist strap 500, the first pressure sensor unit 210 and the second pressure sensor unit 220 ) And wrist adhesion can be adjusted.
  • the pressurizing unit 300 may be an air bag, an actuator, a thermal expansion device, or a deformable alloy device.
  • the air bag may be operated by receiving air supplied by a valve or the like to contact the sensor unit 200, and the actuator may be operated using electricity, hydraulic pressure, compressed air, or the like to contact the sensor unit 200.
  • the degree of close contact between the wrist strap 500 and the sensor unit 200 may be adjusted using a thermal expansion device having a high coefficient of thermal expansion or a strain alloy device.
  • the fastening part 400 is located at both ends of the wrist strap 500 to fasten one end and the other end of the wrist strap 500, and the degree of adhesion of the wrist strap 500 may be adjusted in consideration of the thickness of the wrist. .
  • each pressure sensor is located in a position adjacent to the radial artery (A) and the ulnar artery (B), and the body part 100 is located below the body part 100, the body part 100 is located in a position opposite to the back of the user's hand. ) Is located.
  • FIG. 3 is a cross-sectional view illustrating a portable blood pressure measuring device having a pressurizing unit for each pressure sensor according to an embodiment of the present invention.
  • a first air bag 310 and a second air bag 320 may be installed between the wrist strap 500 and the wrist to serve as a pressing unit.
  • a first air bag is disposed between the first pressure sensor unit 210 and the wrist strap 500 disposed to be adjacent to the location through which the radial artery A passes, and adjacent to the location through which the ulnar artery B passes.
  • a second air bag 320 may be disposed between the disposed second pressure sensor unit 210 and the wrist strap 500.
  • FIG. 4 is a cross-sectional view illustrating a portable blood pressure measuring device used in combination with a smart watch according to an embodiment of the present invention.
  • the portable blood pressure measurement device can be used in combination with the smart watch module 600.
  • Both ends of the wrist strap 500 have a first fastening means 410 and a second fastening means 420 that are coupled to the smart watch module 600, so that the first connection part 610 of the smart watch module 600 and the Each may be coupled to the second connection portion 620, and by adjusting the length of the wrist strap 500 using the first fastening means 410 and the second fastening means 420, the degree of contact with the wrist can be adjusted.
  • a separate device including the first connector 610 and the second connector 620 may be combined, or a smart watch case including the connector may be used.
  • the method of combining the smart watch module 600 is not limited thereto.
  • the first pressure sensor unit 210 includes a first air bag 310 and a first pressure sensor included in the first air bag 310, and the second pressure sensor unit 220 includes a second air bag 320. ) And a second pressure sensor included in the second air bag 320.
  • FIG. 5 is a cross-sectional view showing a portable blood pressure measuring device using a roller instead of a pressing part according to an embodiment of the present invention.
  • a wrist strap 500 including a roller 700 may be used instead of the pressing unit 300.
  • the roller 700 rotates, the length of the wrist strap 500 is adjusted, so when measuring blood pressure, the roller can be rotated to tighten the wrist strap 500 so that the sensor can be in close contact with the wrist.
  • FIG. 6 is a view showing an ulnar artery pressure wave and a radial artery pressure wave measured according to an embodiment of the present invention. That is, FIG. 6A is a diagram illustrating systolic and diastolic blood pressure, FIG. 6B is a diagram showing a blood pressure waveform generated in the radial artery, FIG. 6C is a diagram illustrating a blood pressure waveform generated in the ulnar artery, and FIG. 6D is It is a diagram showing the result of measuring the waveforms of the radial and ulnar arteries together.
  • the arterial pressure wave is amplified by the mutual interference signal of the radial arterial pressure wave and the ulnar arterial pressure wave transmitted by the cuff strap surrounding the wrist, as shown in Fig. 6d.
  • the amplified blood pressure can be measured as described above.
  • the first pressure sensor unit 210 measures the second pressure sensor unit ( 220)
  • the waveform of FIG. 6C may be removed in consideration of the measured value and the interference constant, and blood pressure may be measured based on the waveform of FIG. 6B.
  • SYSTOLIC is systolic blood pressure
  • DIASTOLIC diastolic blood pressure.
  • An embodiment of the present invention may also be implemented in the form of a recording medium including instructions executable by a computer, such as a program module executed by a computer.
  • Computer-readable media can be any available media that can be accessed by a computer, and includes both volatile and nonvolatile media, removable and non-removable media. Further, the computer-readable medium may include a computer storage medium. Computer storage media includes both volatile and nonvolatile, removable and non-removable media implemented in any method or technology for storage of information such as computer readable instructions, data structures, program modules or other data.
  • main body 110 display
  • control unit 130 power supply
  • first pressure sensor unit 220 second pressure sensor unit
  • first air bag 320 second air bag
  • first fastening means 420 second fastening means
  • first connector 620 second connector

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Abstract

본원의 일 측면에 따른 휴대용 혈압 측정 장치는, 혈압 정보를 산출하는 제어부, 혈압 정보를 출력하는 디스플레이 및 전원부를 내장한 본체부, 본체부에 결합된 손목 스트랩, 손목 스트랩을 손목에 체결하는 체결부, 손목 스트랩의 제 1 위치에 결합된 제 1 압력 센서부, 및 손목 스트랩의 제 2 위치에 결합된 제 2 압력 센서부를 포함하되, 제 1압력 센서부는 사용자의 요골동맥이 경유하는 위치에 인접하도록 배치되고, 제 2 압력 센서부는 사용자의 척골동맥이 경유하는 위치에 인접하도록 배치되며, 제어부는 제 1 압력 센서부 및 제 2 압력 센서부에 의해 측정된 제 1 압력 및 제 2 압력과 손목 스트랩에 의하여 결정되는 간섭 상수에 기초하여 혈압을 산출하는 것인 휴대용 혈압 측정 장치이다.

Description

휴대용 혈압 측정 장치
본 발명은 휴대용 혈압 측정 장치에 관한 것으로서, 구체적으로 요골동맥압파와 척골동맥압파를 측정하여 상호 간섭을 제거한 혈압 값을 제공하는 휴대용 혈압 측정 장치에 관한 것이다.
최근 헬스 케어에 대한 관심이 높아지고 있으며, 고혈압 및 저혈압 환자가 증가함에 따라 간편하게 자신의 혈압을 체크할 수 있는 혈압 측정용 웨어러블 디바이스에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다.
특히, 혈압 장치의 휴대성을 향상시키기 위해 센서를 활용하여 혈압을 측정하는 혈압 측정용 웨어러블 디바이스가 개발되고 있다.
종래의 압력센서를 이용하는 혈압 측정용 웨어러블 디바이스는 압력 센서를 이용하여 요골동맥에서 맥파를 측정하는 경우 척골동맥에서 발생하는 맥파의 영향도 받아 해당 측정 값이 부정확한 문제가 있다.
본 발명은 전술한 종래 기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 요골동맥과 척골동맥에 대응하는 위치에 각각 압력 센서를 배치하여 압력을 측정하며, 측정된 압력에서 상호 간섭 파장을 제거하고, 이를 이용하여 보다 정확한 혈압을 계산하는 휴대용 혈압 측정 장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 스마트워치 등과 결합되어 사용 가능한 휴대용 혈압 측정 장치를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.
다만, 본 실시예가 이루고자 하는 기술적 과제는 상기된 바와 같은 기술적 과제로 한정되지 않으며, 또 다른 기술적 과제들이 존재할 수 있다.
상술한 기술적 과제를 해결하기 위한 기술적 수단으로서, 본 개시의 제 1측면에 따른 휴대용 혈압 측정 장치는, 혈압 정보를 산출하는 제어부, 혈압 정보를 출력하는 디스플레이 및 전원부를 내장한 본체부, 본체부에 결합된 손목 스트랩, 손목 스트랩을 손목에 체결하는 체결부, 손목 스트랩의 제 1 위치에 결합된 제 1 압력 센서부, 및 손목 스트랩의 제 2 위치에 결합된 제 2 압력 센서부를 포함하되, 제 1압력 센서부는 사용자의 요골동맥이 경유하는 위치에 인접하도록 배치되고, 제 2 압력 센서부는 사용자의 척골동맥이 경유하는 위치에 인접하도록 배치되며, 제어부는 제 1 압력 센서부 및 제 2 압력 센서부에 의해 측정된 제 1 압력 및 제 2 압력과 손목 스트랩에 의하여 결정되는 간섭 상수에 기초하여 혈압을 산출하는 것인 휴대용 혈압 측정 장치이다.
전술한 본원의 과제 해결 수단에 의하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈압 측정 장치를 이용하는 경우, 요골동맥 및 척골동맥에서 발생하는 동맥압파를 각각 측정하고 상호간의 간섭을 제거하여 높은 정밀도의 혈압 측정이 가능하다.
또한, 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈압 측정 장치는 단독으로 사용되는 형태 외에도 기존의 스마트워치 또는 헬스케어 밴드와 같은 웨어러블 디바이스와 결합한 형태로 사용될 수 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈압 측정 장치의 구성을 도시한 블록도이다.
도 2은 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈압 측정 장치의 구성을 도시한 단면도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 압력 센서별로 각각 가압부을 가지는 휴대용 혈압 측정 장치를 설명하는 단면도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 스마트 워치 등과 결합되어 사용되는 휴대용 혈압 측정 장치를 도시한 단면도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 가압부 대신 롤러를 사용하는 휴대용 혈압 측정 장치를 도시한 단면도이다.
도 6a, 6b, 6c, 6d는 본 발명의 일 실시예에 따른 측정되는 척골동맥압파와 요골동맥압파를 도시하는 도면이다.
아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본원이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본원의 실시예를 상세히 설명한다. 그러나 본원은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본원을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
본원 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다.
본원 명세서 전체에서, 어떤 부재가 다른 부재 “상에” 위치하고 있다고 할 때, 이는 어떤 부재가 다른 부재에 접해 있는 경우뿐 아니라 두 부재 사이에 또 다른 부재가 존재하는 경우도 포함한다.
본원 명세서 전체에서 '손목'은 손과 팔 사이에 위치하는 신체부위로, 손목으로부터 팔꿈치 사이에 위치하는 '팔목'을 포함할 수 있다.
이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명의 일 실시예를 상세히 설명하기로 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈압 측정 장치의 구성을 도시한 블록도이다.
도시된 바와 같이, 휴대용 혈압 측정 장치는 본체부(100)와 센서부(200)로 구성된다. 본체부(100)는 디스플레이(110), 제어부(120) 및 전원부(130)로 구성되고, 통신모듈(140)을 더 포함할 수 있다. 센서부(200)는 제1압력센서부(210)와 제2압력센서부(220)를 포함할 수 있다.
디스플레이(110)는 액정 디스플레이, 반사형 디스플레이, OLED 디스플레이 등 다양한 형태의 표시 모듈로 구현될 수 있다. 디스플레이(110)는 제어부(120)가 계산한 혈압이나 그 외 정보들을 표시할 수 있다.
제어부(120)는 제1압력센서부(210) 및 제2압력센서부(220)에서 측정된 압력을 기초로 하여 동맥의 혈압을 계산할 수 있다. 동맥 혈압 Pa는 하기 수학식 1에 의해 산출된다.
[수학식1]
Sa = Pa - Pv × K
Sv = Pv - Pa × K
Pa = Sa - Sv × K - Pa × K2
Figure PCTKR2020007491-appb-I000001
상기 수학식 1에서 Pa는 요골동맥의 혈압을 나타내며 Pv는 척골동맥의 혈압을 나타내고, Sa 는 제1압력센서부(210)에서 측정한 혈압값, Sv는 제2압력센서부(220)에서 측정한 혈압값이고, K는 손목 스트랩에 의하여 결정되는 간섭상수를 나타낸다.
제1압력센서부(210)에서 혈압을 측정하는 경우, 요골동맥의 혈압Pa 뿐 아니라 척골동맥의 혈압Pv 또한 손목을 감싸고 있는 손목 스트랩(500) 및 가압부(300) 등을 통해 전달된다. 이때 간섭 상수를 K로 정의하면, 제1압력센서부(210)에서는 요골동맥의 혈압Pa 에, 간섭상수 K가 곱해진 척골동맥의 혈압Pv값이 더해져서 측정되고, 반대로 제2압력센서부(220)에서는 척골동맥의 혈압Pv 에, 간섭상수 K가 곱해진 요골동맥의 혈압Pa 값이 더해져 측정된다. 이를 상기 수학식 1에 따라 정리하면 실제 요골동맥의 혈압 Pa 를 산출할 수 있다.
제어부(120)는 혈압측정 요청 정보가 수신되거나 자동으로 일정 주기마다 혈압 측정하도록 설정 되는 등으로 혈압측정이 필요한 시기에 센서부(200)가 혈압을 측정할 수 있도록 제어하고, 이렇게 측정된 정보를 디스플레이(110) 에 표시되도록 한다.
예를 들면, 제어부(120)는 시간단위로 혈압을 측정하고, 측정한 혈압 정보를 디스플레이(110)에 표시하며, 기설정된 범위를 벗어나는 혈압이 측정되는 경우 알람을 발생 시킬 수 있고, 통신모듈(140)을 이용하여 미리 설정된 휴대폰, 의료시설 등에 해당 정보를 전송할 수 있는 일련의 과정들을 수행할 수 있다.
전원부(130)는 본체부(100)에 내장된 형태로 구성되거나 교환 가능한 교체형 배터리로 구성될 수 있다.
통신모듈(140)은 본체부(100)와 각종 외부 장치(서버 또는 단말)간에 설정된 통신 포맷으로 통신하여 측정된 혈압 정보 등의 데이터를 송수신할 수 있다. 또한, 통신 모듈(140)은 외부 장치로부터 혈압 측정과 관련된 프로그램 등의 업데이트 정보 등을 수신하여 제어부(120)에 전송할 수 있다.
혈압 측정을 위한 센서부(200)는 제1압력 센서부(210), 제2압력 센서부(220)를 포함할 수 있다.
센서부(200)에 포함된 제1압력 센서부(210) 및 제2압력 센서부(220)는 각각 요골동맥(A)과 척골동맥(B)이 경유하는 위치에 인접하고, 손목에 밀착 될 수 있도록 배치된다.
이때, 제 1 압력 센서부(210) 및 제 2 압력 센서부(220)는 스트레인 게이지 기반의 반도체 박막센서, 압력에 따른 용량 변화를 감지하는 용량형 박막센서, 피에조 저항 효과를 이용한 압저항센서 또는 그 외 다양한 압력센서일 수 있다.
여기서, 스트레인 게이지 기반 박막센서는 4개의 저항기가 휘트스톤 브릿지 형태로 다이어프램에 배열되어 저항 변화만 통제하면 되는 장점이 있다. 용량형 박막센서는 내열성, 내부식성이 강하고 압력 측정 시 정밀도 높은 측정이 가능하다는 장점이 있다. 압저항센서는 압력 측정 시 고감도, 선형성, 재현성이 우수하며, 대량 생산이 용이하다는 장점이 있다.
또한 제 1 압력 센서부(210)와 제 2 압력 센서부(220)는 각각 어레이 형태로 배치된 복수의 센서를 포함할 수 있다.
제 1 압력 센서부(210) 및 제 2 압력 센서부(220)는 각각 복수의 센서가 압력을 측정하므로, 혈압 계산시에 각 압력 센서부(210, 220)에 포함된 센서들이 감지한 압력들 중 최댓값, 최솟값, 최빈값 (최대 빈도수 값) 또는 평균값 중 적어도 어느 하나를 제 1 압력과 제 2 압력으로 각각 특정하여 사용할 수 있다.
도 2은 본 발명의 일 실시예에 따른 휴대용 혈압 측정 장치의 구성을 도시한 단면도이다.
휴대용 혈압 측정 장치에서 본체부(100), 제1압력 센서부(210), 제2압력 센서부(220), 가압부(300)및 체결부(400)는 손목 스트랩(500)상에 위치할 수 있다.
본체부(100)에서 디스플레이(110)는 사용자가 용이하게 인식할 수 있도록 손목에 착용시 손목에서 가장 먼 본체부(100)의 바깥부분에 위치한다. 제어부(120) 및 전원부(130)는 디스플레이(110)의 안쪽에 위치하며 특정 위치에 한정되지 않는다.
제1압력 센서부(210)는 손목 스트랩(500)상에서 사용자의 요골동맥(A)이 경유하는 위치에 인접하도록 배치되고, 제2압력 센서부(220)는 손목 스트랩(500)상에서 사용자의 척골동맥(B)이 경유하는 위치에 인접하도록 배치된다.
본체부(100)는 제1압력 센서부(210) 및 제2압력 센서부(220)의 하부에 위치하고, 제1압력 센서부(210) 및 제2압력 센서부(220)와 전기적으로 연결될 수 있다.
가압부(300)는 제1압력 센서부(210) 및 제2압력 센서부(220)와 손목 스트랩(500) 사이에 배치되어, 제1압력 센서부(210) 및 제2압력 센서부(220)와 손목의 밀착 정도를 조절할 수 있다. 가압부(300)는 공기 주머니, 액추에이터, 열팽창장치 또는 변형합금장치 등이 사용될 수 있다.
공기주머니는 밸브 등에 의해 공기를 공급받아 동작하여 센서부(200)를 밀착 시킬 수 있고, 액추에이터는 전기, 유압, 압축공기 등을 이용하여 동작하여 센서부(200)를 밀착 시킬 수 있다. 열팽창률이 큰 열팽창장치를 이용하거나 변형합금장치를 이용하여 손목 스트랩(500) 및 센서부(200)의 밀착 정도를 조절할 수도 있다.
체결부(400)는 손목 스트랩(500)의 양 단부에 위치하여 손목 스트랩(500)의 일단부와 타단부를 체결하며, 손목의 굵기를 고려하여 손목 스트랩(500)의 밀착 정도를 조절할 수 있다. 도 2의 구성에서는 요골동맥(A)과 척골동맥(B)에 인접한 위치에 각 압력 센서가 위치하고, 그 하부에 본체부(100)가 위치하므로, 사용자의 손등과 반대되는 위치에 본체부(100)가 위치하게 된다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 압력 센서별로 가압부를 가지는 휴대용 혈압 측정 장치를 설명하는 단면도이다.
도 2에서 도시된 가압부(300) 대신에 제1공기 주머니(310) 및 제2공기 주머니(320)가 손목 스트랩(500)과 손목 사이에 설치되어 가압부 역할을 수행할 수 있다. 요골동맥(A)이 경유하는 위치에 인접하도록 배치된 제 1 압력 센서부(210)와 손목 스트랩(500) 사이에 제1공기 주머니가 배치되고, 척골동맥(B)이 경유하는 위치에 인접하도록 배치된 제 2 압력 센서부(210)와 손목 스트랩(500) 사이에 제 2 공기 주머니(320)가 배치될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 스마트 워치 등과 결합되어 사용되는 휴대용 혈압 측정 장치를 도시한 단면도이다.
휴대용 혈압 측정 장치는 스마트 워치 모듈(600)과 결합되어 사용 가능하다. 손목 스트랩(500)의 양 단부는 스마트 워치 모듈(600)과 결합되는 제 1 체결 수단(410) 및 제 2 체결수단(420)이 있어, 스마트 워치 모듈(600)의 제1 연결부(610)와 제2연결부(620)에 각각 결합 될 수 있고, 제 1 체결 수단(410) 및 제 2 체결수단(420)을 이용하여 손목 스트랩(500)의 길이를 조절하여 손목 밀착 정도를 조절 할 수 있다.
스마트 워치 모듈(600)을 손목 스트랩(500)에 체결하기 위해 제1 연결부(610)와 제2연결부(620)를 포함하는 별도의 장치를 결합하거나 연결부가 포함된 스마트 워치 케이스 등을 사용할 수 있으나, 스마트 워치 모듈(600)을 결합하는 방식은 이에 한정되지는 않는다.
제 1 압력 센서부(210)는 제 1 공기 주머니(310) 및 제 1 공기 주머니(310)에 포함된 제 1 압력 센서를 포함하고, 제 2 압력 센서부(220)는 제 2 공기 주머니(320) 및 제 2 공기 주머니(320)에 포함된 제 2 압력 센서를 포함할 수 있다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 가압부 대신 롤러를 사용하는 휴대용 혈압 측정 장치를 도시한 단면도이다.
휴대용 혈압 측정 장치에서 가압부(300)대신에 롤러(700)를 포함하는 손목 스트랩(500)이 사용될 수 있다. 롤러(700)가 회전하면 손목 스트랩(500)의 길이가 조절되므로 혈압 측정시 롤러를 회전시켜 손목 스트랩(500)을 조여 센서를 손목에 밀착 시킬 수 있다.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 측정되는 척골동맥압파와 요골동맥압파를 도시하는 도면이다. 즉, 도 6a는 수축기 및 이완기 혈압을 설명하는 도면이고, 도 6b는 요골동맥에서 발생하는 혈압 파형을 도시한 도면이며, 도 6c는 척골동맥에서 발생하는 혈압 파형을 도시한 도면이고, 도 6d는 요골동맥과 척골동맥의 파형이 함께 측정된 결과를 도시한 도면이다.
휴대용 혈압 측정 장치에서 센서부(200)를 이용하여 혈압을 측정하는 경우, 손목을 감싸는 커프줄에 의해 전달되는 요골 동맥압파와 척골 동맥압파의 상호간섭신호에 의해 동맥압파가 증폭되고, 도6d에 도시된 바와 같이 증폭된 혈압이 측정될 수 있다. 본 발명에서는 제1압력센서부(210) 및 제2압력센서부(220) 두 곳에서 혈압을 측정하므로, 제1압력센서부(210)에서는 도 6d의 신호가 측정되더라도 제2압력센서부(220)에서 측정된 값과 간섭상수를 고려하여 도6c의 파형을 제거할 수 있고, 도 6b의 파형을 중심으로 혈압을 측정할 수 있다. 이때, SYSTOLIC는 수축기 혈압이며, DIASTOLIC는 이완기 혈압이다.
본 발명의 일 실시예는 컴퓨터에 의해 실행되는 프로그램 모듈과 같은 컴퓨터에 의해 실행가능한 명령어를 포함하는 기록 매체의 형태로도 구현될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 컴퓨터에 의해 액세스될 수 있는 임의의 가용 매체일 수 있고, 휘발성 및 비휘발성 매체, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다. 또한, 컴퓨터 판독가능 매체는 컴퓨터 저장 매체를 포함할 수 있다. 컴퓨터 저장 매체는 컴퓨터 판독가능 명령어, 데이터 구조, 프로그램 모듈 또는 기타 데이터와 같은 정보의 저장을 위한 임의의 방법 또는 기술로 구현된 휘발성 및 비휘발성, 분리형 및 비분리형 매체를 모두 포함한다.
본 발명의 방법 및 시스템은 특정 실시예와 관련하여 설명되었지만, 그것들의 구성 요소 또는 동작의 일부 또는 전부는 범용 하드웨어 아키텍쳐를 갖는 컴퓨터 시스템을 사용하여 구현될 수 있다.
전술한 본원의 설명은 예시를 위한 것이며, 본원이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본원의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.
본원의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본원의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.
[부호의 설명]
10: 혈압 측정 장치
100: 본체부 110: 디스플레이
120: 제어부 130: 전원부
140: 통신모듈
200: 센서부
210: 제1압력 센서부 220: 제2압력 센서부
300: 가압부
310: 제 1 공기 주머니 320: 제 2 공기 주머니
400: 체결부
410: 제1체결 수단 420: 제 2 체결 수단
500: 손목 스트랩
600: 스마트 워치 모듈
610: 제1연결부 620: 제2연결부
700: 롤러

Claims (12)

  1. 휴대용 혈압 측정 장치에 있어서,
    혈압 정보를 산출하는 제어부를 내장한 본체부,
    상기 본체부에 결합된 손목 스트랩,
    상기 손목 스트랩의 제 1 위치에 결합된 제 1 압력 센서부, 및
    상기 손목 스트랩의 제 2 위치에 결합된 제 2 압력 센서부를 포함하되,
    상기 제 1 압력 센서부는 사용자의 요골동맥이 경유하는 위치에 인접하도록 배치되고, 상기 제 2 압력 센서부는 사용자의 척골동맥이 경유하는 위치에 인접하도록 배치되며,
    상기 제어부는 제 1 압력 센서부 및 제 2 압력 센서부에 의해 측정된 제 1 압력 및 제 2 압력과 상기 손목 스트랩에 의하여 결정되는 간섭 상수에 기초하여 혈압을 산출하는 것인 휴대용 혈압 측정 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 손목 스트랩을 손목에 체결하는 체결부를 더 포함하는 휴대용 혈압 측정 장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 제어부는 하기 수학식 1에 따라 혈압을 산출하는 것인 휴대용 혈압 측정 장치.
    [수학식 1]
    Figure PCTKR2020007491-appb-I000002
    Pa: 산출된 혈압
    Sa: 제1압력 센서부에서 측정한 혈압값,
    Sv: 제2압력 센서부에서 측정한 혈압값
    K: 손목 스트랩에 의하여 결정되는 간섭상수
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 본체부는 상기 제 1 압력 센서부 및 제 2 압력 센서부의 하부에 위치하고, 상기 제 1 압력 센서부 및 제 2 압력 센서부와 전기적으로 연결되는 것인 휴대용 혈압 측정 장치.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 손목 스트랩의 양 단부는 상기 본체부와는 구분되는 스마트 워치 모듈과 결합되는 제 1 체결 수단 및 제 2 체결수단이 결합된 것인 휴대용 혈압 측정 장치.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 압력 센서부 및 제 2 압력 센서부는 스트레인 게이지 기반의 반도체 박막 센서, 압력에 따른 용량 변화를 감지하는 용량형 박막센서 또는 피에조 저항 효과를 이용한 압저항센서인 것인 휴대용 혈압 측정 장치.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 압력 센서부 및 제 2 압력 센서부와 상기 손목 스트랩의 사이에 배치된 가압부를 더 포함하고,
    상기 가압부에 의하여 상기 제 1 압력 센서부 및 제 2 압력 센서부와 손목의 밀착 정도가 조절되는 것인 휴대용 혈압 측정 장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 가압부는 공기 주머니, 액추에이터, 열팽창장치 또는 변형합금장치인 것인 휴대용 혈압 측정 장치.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 압력 센서부는 제 1 공기 주머니 및 상기 제 1 공기 주머니에 포함된 제 1 압력 센서를 포함하고,
    상기 제 2 압력 센서부는 제 2 공기 주머니 및 상기 제 2 공기 주머니에 포함된 제 2 압력 센서를 포함하고,
    상기 제 1 압력 센서에 의하여 감지되는 압력이 상기 제 1 압력으로 사용되고, 상기 제 2 압력 센서에 의하여 감지되는 압력이 상기 제 2 압력으로 사용되는 것인 휴대용 혈압 측정 장치.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 압력 센서부 및 제 2 압력 센서부는 각각 어레이 형태로 배치된 복수의 센서를 포함하고,
    상기 제어부는 상기 제 1 압력 센서부에 포함된 센서들이 감지한 압력들 중 최댓값, 최솟값, 최빈값 또는 평균값을 상기 제 1 압력으로 특정하고, 상기 제 2 압력 센서부에 포함된 센서들이 감지한 압력들 중 최댓값, 최솟값, 최빈값 또는 평균값을 상기 제 2 압력으로 특정하는 휴대용 혈압 측정 장치.
  11. 제 1 항에 있어서,
    데이터 통신을 수행하는 통신 모듈을 더 포함하고,
    상기 제어부는 상기 통신 모듈을 통해 상기 측정된 혈압 정보를 외부 기기로 전송하는 휴대용 혈압 측정 장치.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 본체부는 상기 혈압 정보를 출력하는 디스플레이 및 전원부를 더 포함하는 휴대용 혈압 측정 장치.
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Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2022178064A (ja) * 2021-05-19 2022-12-02 オムロンヘルスケア株式会社 血圧測定装置
US20240016398A1 (en) * 2022-07-14 2024-01-18 The Florida International University Board Of Trustees Devices and methods for pumpless blood pressure measurement
WO2024101834A1 (ko) * 2022-11-07 2024-05-16 이상진 동맥혈 측정이 가능한 밴드

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002541894A (ja) * 1999-04-21 2002-12-10 捷 ▲かん▼ 無侵襲血圧測定方法と装置
JP3873625B2 (ja) * 1999-02-22 2007-01-24 セイコーエプソン株式会社 血圧測定装置
JP2014064666A (ja) * 2012-09-25 2014-04-17 Omron Healthcare Co Ltd 血圧測定装置及びその制御方法
KR101798495B1 (ko) * 2017-03-31 2017-11-16 주식회사 엠프로스 웨어러블 손목 혈압계
KR20180057907A (ko) * 2016-11-23 2018-05-31 (주)참케어 손목 혈압계

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101068116B1 (ko) * 2008-05-23 2011-09-27 (주)한별메디텍 비침습적 연속 혈압 및 동맥 탄성도 측정을 위한 요골 맥파센싱 장치 및 방법
WO2015177649A2 (en) * 2014-05-23 2015-11-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Adjustable wearable system having a modular sensor platform
KR20160014307A (ko) * 2014-07-29 2016-02-11 엘지전자 주식회사 혈압 측정 장치 및 이를 구비하는 이동 단말기
KR20160063471A (ko) 2014-11-26 2016-06-07 이은관 건축용 도료 조성물

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3873625B2 (ja) * 1999-02-22 2007-01-24 セイコーエプソン株式会社 血圧測定装置
JP2002541894A (ja) * 1999-04-21 2002-12-10 捷 ▲かん▼ 無侵襲血圧測定方法と装置
JP2014064666A (ja) * 2012-09-25 2014-04-17 Omron Healthcare Co Ltd 血圧測定装置及びその制御方法
KR20180057907A (ko) * 2016-11-23 2018-05-31 (주)참케어 손목 혈압계
KR101798495B1 (ko) * 2017-03-31 2017-11-16 주식회사 엠프로스 웨어러블 손목 혈압계

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