WO2023199385A1 - センシング装置 - Google Patents

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WO2023199385A1
WO2023199385A1 PCT/JP2022/017519 JP2022017519W WO2023199385A1 WO 2023199385 A1 WO2023199385 A1 WO 2023199385A1 JP 2022017519 W JP2022017519 W JP 2022017519W WO 2023199385 A1 WO2023199385 A1 WO 2023199385A1
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WO
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unit
memory
sensing device
time
data
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/017519
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English (en)
French (fr)
Inventor
隆行 小笠原
賢一 松永
東一郎 後藤
健太郎 田中
真澄 山口
信吾 塚田
Original Assignee
日本電信電話株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日本電信電話株式会社 filed Critical 日本電信電話株式会社
Priority to PCT/JP2022/017519 priority Critical patent/WO2023199385A1/ja
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons

Definitions

  • the present invention relates to a sensing device.
  • wearable devices that are worn on the body
  • products that can be installed not only on the body but also in buildings, etc., and that can measure data while continuously charging have become commercially available.
  • the measured data is stored in the product's internal memory. At this time, if the data exceeds the memory capacity, the oldest data is overwritten by the newest data, allowing continuous operation. Further, data can be stored in memory and simultaneously transmitted to the outside via wireless communication in real time.
  • the present invention aims to provide a technology that can suppress the storage of unnecessary data.
  • One aspect of the present invention includes one or more sensors that acquire time series data, a memory data recording unit that temporarily records the time series data in a memory, and a first data output that outputs the time series data in real time. a second data output unit that outputs the time-series data at a user's arbitrary timing; and a power supply control unit that controls starting and stopping of the power supply of the device, the power supply control unit In this sensing device, the power supply of the device is stopped after the time-series data is transmitted by the second data output unit.
  • FIG. 2 is a diagram showing an external configuration of a sensing device in a first embodiment.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a functional configuration of a sensing device in a first embodiment. It is a flowchart which shows the flow of processing of a sensing device in a 1st embodiment. It is a figure showing an example of functional composition of a sensing device in a 2nd embodiment. It is a flowchart which shows the flow of processing of a sensing device in a 2nd embodiment. It is a figure showing an example of functional composition of a sensing device in a 3rd embodiment. It is a figure showing an example of functional composition of a sensing device in a 4th embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the configuration of a sensor system to which the sensing device shown in any of the first to ninth embodiments is applied.
  • FIG. 1 is a diagram showing the external configuration of a sensing device 10 in the first embodiment.
  • FIG. 1(A) shows the front side of the sensing device 10
  • FIG. 1(B) shows the back side of the sensing device 10.
  • the sensing device 10 is a device that acquires time-series data of at least one of environmental information and biological information.
  • the sensing device 10 acquires environmental information when installed in a building or a natural object.
  • the sensing device 10 acquires biometric information of a user while being worn by the user.
  • the environmental information is information obtained from the environment surrounding the sensing device 10, and includes, for example, acceleration, atmospheric pressure, temperature and humidity, amount of light, wind direction, and wind speed.
  • the biological information is information regarding the biological body of the user wearing the sensing device 10, and includes, for example, heartbeat, electrocardiogram, and the like. In the following description, when time-series data of environmental information and time-series data of biological information are not distinguished, they will be referred to as time-series data.
  • the sensing device 10 includes at least an external power supply section 11 and one or more sensors 12.
  • the external power supply section 11 is a functional section for controlling starting and stopping of the power supply of the sensing device 10 by the user. When the user presses down the external power supply section 11 for a predetermined period of time, starting and stopping of the power supply of the sensing device 10 is controlled.
  • the sensor 12 is a sensor that measures at least either environmental information or biological information.
  • the sensing device 10 When acquiring biological information of a user using the sensing device 10, the sensing device 10 is worn on the user so that one or more sensors 12 come into contact with the user's body.
  • the sensor 12 is provided with a metal snap that is fitted into the sensor 12, for example, and by connecting a snap of the same type as the snap, it is possible to acquire an electric signal and acquire time-series data.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the functional configuration of the sensing device 10 in the first embodiment.
  • the sensing device 10 includes an external power supply section 11, a sensor 12, a memory data recording section 13, a memory 14, a first data output section 15, a second data output section 16, a memory data storage section 17, and a power supply.
  • a control unit 18 is provided. Since the external power supply section 11 and the sensor 12 have already been explained, their explanation will be omitted.
  • the memory data recording unit 13 acquires the time series data acquired by the sensor 12, it sequentially records the acquired time series data in the memory 14.
  • the memory 14 temporarily stores time series data.
  • the memory 14 is, for example, a ring buffer from which older data is deleted when it becomes full.
  • the first data output unit 15 outputs the time series data acquired by the sensor 12 to the memory data storage unit 17 in real time. In this way, when the memory data storage section 17 is provided inside the sensing device 10, the first data output section 15 outputs time-series data in real time to the memory data storage section 17 provided inside the sensing device 10.
  • the second data output unit 16 outputs the time series data stored in the memory 14 to the memory data storage unit 17 at a timing instructed by the user. For example, the second data output unit 16 transfers the time series data stored in the memory 14 to the memory data storage unit 17 at the timing when a button (not shown) used to instruct output of time series data is pressed. Alternatively, the time series data stored in the memory 14 may be output to the memory data storage section 17 at the timing when a transmission instruction from an external device is input to the sensing device 10.
  • an instruction for the second data output unit 16 to output the time series data stored in the memory 14 to the memory data storage unit 17 will be referred to as an output instruction.
  • the memory data storage unit 17 stores time-series data output from at least one of the first data output unit 15 and the second data output unit 16.
  • a method for storing data by the memory data storage unit 17 for example, a database or a CSV (Comma Separated Values) file may be used.
  • the power supply control unit 18 controls starting and stopping of the sensing device 10. More specifically, the power supply control unit 18 stops the power supply of the sensing device 10 at the timing when the second data output unit 16 completes outputting the time series data.
  • the timing at which the output of the time series data is completed may be, for example, the timing at which the time series data is output by the second data output section 16, or the timing at which the time series data is stored in the memory data storage section 17. It may be the timing of detection.
  • starting the sensing device 10 means making it possible for the sensor 12 to measure time-series data
  • stopping the sensing device 10 means making it impossible for the sensor 12 to measure time-series data. It means to put into a state.
  • the power supply control unit 18 brings the sensing device 10 into a stopped state.
  • the power supply control unit 18 turns the sensing device 10 into an activated state when the external power supply unit 11 is pressed for a predetermined time while the sensing device 10 is in a stopped state.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the process flow of the sensing device 10 in the first embodiment.
  • the sensor 12 acquires time series data (step S101).
  • the sensor 12 outputs the acquired time series data to the memory data recording section 13 and the first data output section 15.
  • the first data output unit 15 outputs the time series data acquired by the sensor 12 to the memory data storage unit 17 in real time (step S102).
  • the memory data storage unit 17 stores the time series data output from the first data output unit 15 (step S103).
  • the memory data recording unit 13 temporarily stores the time series data acquired by the sensor 12 in the memory 14 (step S104).
  • the second data output unit 16 determines whether an instruction to output time series data has been input to the sensing device 10 (step S105). If the time-series data output instruction is not input to the sensing device 10 (step S105-NO), the second data output unit 16 waits until the time-series data output instruction is input to the sensing device 10.
  • the sensing device 10 acquires time-series data by the sensor 12 even when an instruction to output the time-series data is not input to the sensing device 10.
  • the sensing device 10 executes the processes of steps S101 to S104 when time series data is acquired by the sensor 12.
  • the second data output unit 16 acquires the time series data stored in the memory 14 when an instruction to output time series data is input to the sensing device 10 (step S105 - YES).
  • the second data output unit 16 may acquire all the time series data stored in the memory 14, or may acquire only a predetermined amount of time.
  • the second data output unit 16 outputs the acquired time series data to the memory data storage unit 17 (step S106).
  • the memory data storage unit 17 stores the time series data output from the second data output unit 16 (step S107).
  • the power supply control unit 18 stops the power supply of the sensing device 10 at the timing when the output of the time series data by the second data output unit 16 is completed (step S108).
  • the power of the sensing device 10 is stopped when the second data output section 16 completes data output to the memory data storage section 17.
  • the power supply continues to be activated after the transmission of time-series data from the sensing device 10 is completed, and to avoid storing unnecessary data in the memory 14 while the sensing device 10 is activated. Therefore, it is possible to suppress storage of unnecessary data.
  • data for both methods are stored in the memory data storage unit 17, so that measurements can be performed by attaching the device to clothing, or by installing it on a building or natural object.
  • the sensing device includes a timer and stops the power supply of the sensing device 10 when the time set in the timer has elapsed.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the functional configuration of the sensing device 10a in the second embodiment.
  • the sensing device 10a includes an external power supply section 11, a sensor 12, a memory data recording section 13, a memory 14, a first data output section 15, a second data output section 16, a memory data storage section 17, and a power supply. It includes a control section 18a and a timer 19.
  • the sensing device 10a differs in configuration from the sensing device 10 in that it includes a power control section 18a instead of the power control section 18 and further includes a timer 19.
  • the other configuration of the sensing device 10a is the same as that of the sensing device 10.
  • the differences from the sensing device 10 will be explained.
  • the timer 19 starts at the timing when the output of the time series data by the second data output unit 16 is completed, and stops at the timing when the specified time has elapsed.
  • the time set in the timer 19 may be any time, such as 10 minutes, 30 minutes, 1 hour, or no specified time.
  • the time set in the timer 19 is not limited to the above. No specification indicates that no time is specified. In other words, "no designation" means an indefinite period. Note that the time set in the timer 19 may be switched by a command.
  • an interrupt timer circuit built into the microcontroller may be used, or if the built-in timer of the microcontroller is insufficient, an interrupt can be generated by externally attaching a general-purpose timer IC. It's okay.
  • the power supply control unit 18a controls starting and stopping of the sensing device 10a. More specifically, the power supply control unit 18a stops the power supply of the sensing device 10a at the timing when the time set in the timer 19 has elapsed.
  • FIG. 5 is a flowchart showing the process flow of the sensing device 10a in the second embodiment.
  • the same processes as in FIG. 3 are given the same reference numerals as in FIG. 3, and the description thereof will be omitted.
  • the timer 19 is activated (step S107).
  • the timer 19 may be activated upon detecting that the second data output unit 16 has outputted time series data.
  • a countdown of the time set in the timer is started.
  • the timer 19 notifies the power supply control unit 18a that the set time has elapsed at the timing when the set time has elapsed.
  • the timer 19 performs interrupt processing for the power supply control unit 18a.
  • the power supply control unit 18a stops the power supply of the sensing device 10a in response to the notification output from the timer 19 (step S203).
  • the timer 19 is activated when the second data output section 16 completes data output to the memory data storage section 17, and the time set in the timer 19 elapses.
  • the power to the sensing device 10a can be stopped at this timing. This makes it possible to avoid storing unnecessary data.
  • the sensing device changes the timer setting time so that the power supply is not stopped regardless of the passage of time when the first data output unit 15 starts transmitting time-series data.
  • the main points of the third embodiment are as follows. As in the first embodiment and the second embodiment, convenience can be obtained by stopping the power supply of the sensing device after the second data output section completes transmission of time series data. On the other hand, when the sensing device is used again next time, it may be used again indefinitely to measure biological information or environmental information. In this case, if the timer is on (a time is set), there is a risk that the power to the sensing device may be stopped at a timing unintended by the user during measurement. Therefore, in the third embodiment, when time-series data is transmitted in real time in the first data output unit, by stopping the timer, erroneous stoppage can be prevented and highly reliable data collection can be performed. I can do it.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of the functional configuration of the sensing device 10b in the third embodiment.
  • the sensing device 10b includes an external power supply section 11, a sensor 12, a memory data recording section 13, a memory 14, a first data output section 15, a second data output section 16, a memory data storage section 17, and a power supply. It includes a control section 18b, a timer 19b, and a timer control section 20.
  • the sensing device 10b differs in configuration from the sensing device 10 in that it includes a power supply control section 18b instead of the power supply control section 18 and further includes a timer 19 and a timer control section 20.
  • the rest of the configuration of the sensing device 10b is the same as that of the sensing device 10.
  • the differences from the sensing device 10 will be explained.
  • the timer control unit 20 controls the timer 19b to change the set time without specifying it.
  • the timer 19b starts at the timing when the output of the time series data by the second data output unit 16 is completed, and stops at the timing when the specified time has elapsed. Further, the timer 19b changes the set time to no specification under the control of the timer control unit 20.
  • the power supply control unit 18b controls starting and stopping of the sensing device 10b. More specifically, the power supply control unit 18b stops the power supply of the sensing device 10b at the timing when the time set in the timer 19 has elapsed.
  • the sensing device 10b configured as described above, data transmission is performed in real time at the first data output section 15 under a situation where the timer 19b is set to stop after a certain period of time.
  • the power to the sensing device 10b is controlled so as not to be stopped regardless of the passage of time.
  • the sensing device 10b changes the set time of the timer 19b to no specification. As a result, the power to the sensing device 10b will not be stopped. Therefore, it is possible to prevent the power from being turned off at a timing not intended by the user, and to enable highly reliable data collection.
  • the main points of the fourth embodiment are as follows. Applications for directly detecting voltage without using an actuator or the like using a small device as described in the background art are often aimed at detecting biopotentials such as electrocardiograms, electromyography, and electroencephalograms. That is, the purpose of directly detecting voltage is to measure biological information.
  • environmental information mainly includes acceleration, atmospheric pressure, temperature and humidity, light intensity, wind direction, and wind speed, all of which are detection targets that are not based on direct voltage detection. That is, in many cases, it is acceptable to assume that the measurement target is limited to environmental information when the sensor is not electrically connected, and to identify that the target is biological information when the sensor is electrically conductive. Furthermore, environmental information does not necessarily need to be stored in memory because the distance between relay terminals and external terminals at the location where the sensing device is installed does not fluctuate as much as when it is worn on the human body, making it easier to successfully transmit real-time data wirelessly. There is no need to store it. Therefore, the sensing device in the fourth embodiment stores time series data in the memory when the sensor is electrically connected, and stores time series data in the memory when the sensor is not electrically conductive. Stop.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of the functional configuration of the sensing device 10c in the fourth embodiment.
  • the sensing device 10c includes an external power supply section 11, a sensor 12, a memory data recording section 13c, a memory 14, a first data output section 15, a second data output section 16, a memory data storage section 17, and a power supply. It includes a control section 18 and a continuity determination section 21.
  • the sensing device 10c may include a power supply control section 18a instead of the power supply control section 18 like the sensing device 10a, and may additionally include a timer 19.
  • the sensing device 10c may include a power supply control section 18b instead of the power supply control section 18 like the sensing device 10b, and may additionally include a timer 19 and a timer control section 20.
  • the sensing device 10c differs in configuration from the sensing device 10 in that it includes a memory data recording section 13c instead of the memory data recording section 13, and that it further includes a continuity determination section 21.
  • the other configuration of the sensing device 10c is the same as that of the sensing device 10.
  • the differences from the sensing device 10 will be explained.
  • the continuity determination unit 21 determines whether a voltage equal to or higher than a threshold value is detected from the electrical signal obtained by the sensor 12. Continuity determining section 21 determines that the sensor is conductive when it detects a voltage equal to or higher than the threshold, and determines that the sensor is not conductive when it does not detect a voltage equal to or higher than the threshold for a certain period of time. do.
  • Examples of the method for detecting continuity by the continuity determining section 21 include the detection method for determining continuity using a current source, which is disclosed in FIG. 37 of Non-Patent Document 2.
  • the continuity determining unit 21 controls the memory data recording unit 13c to stop storing time-series data in the memory only when determining that the sensor is not conductive. That is, the continuity determination unit 21 controls the memory data recording unit 13c to stop storing time-series data in the memory 14 only when a voltage equal to or higher than the threshold value is not continuously detected for a certain period of time. In this case, the continuity determining section 21 outputs a storage stop instruction to the memory data recording section 13c.
  • the continuity determining section 21 determines that the sensor is electrically conductive. In this case, the continuity determining section 21 outputs a storage start instruction to the memory data recording section 13c. In this way, the continuity determination unit 21 starts measuring time from the timing when a voltage equal to or higher than the threshold value is no longer detected, and determines whether the sensor is conductive.
  • the memory data recording unit 13c controls whether or not to store the time series data acquired by the sensor 12 in the memory 14 in accordance with the control of the continuity determination unit 21.
  • the memory data recording unit 13c stops saving the time-series data acquired by the sensor 12 in the memory 14 from the timing when the storage stop instruction is obtained from the continuity determination unit 21 until the storage start instruction is obtained. That is, the memory data recording unit 13c does not save the time-series data in the memory 14 from the timing when the storage stop instruction is obtained from the continuity determination unit 21 until the storage start instruction is obtained.
  • the memory data recording unit 13c records time-series data acquired by the sensor 12 before the storage stop instruction is obtained from the continuity determination unit 21, or from the timing when the storage start instruction is obtained until the storage stop instruction is obtained. is stored in the memory 14.
  • the sensing device 10c configured as described above, when there is no conduction of the sensor 12, storage of time-series data in the memory 14 is stopped and only data output is performed in real time. Thereby, compared to a configuration in which environmental information is always stored in the memory 14, the amount of environmental information stored in the memory 14 can be suppressed. Therefore, it is possible to prevent the biometric information stored in the memory 14 from being overwritten.
  • the first data output section performs real-time data processing.
  • the sensing device even when the sensor is not electrically connected, when the first data output section outputs time-series data in real time, the time to the memory is Change the settings so that you can store series data.
  • the sensing device Since biological information is measured by body movements during exercise, situations may frequently occur where it is determined that the sensor is not electrically connected, such as when the sensor does not come into contact with the user's body. If such a situation continues, with the configuration of the fourth embodiment, it is assumed that even biometric information cannot be stored in the memory. Therefore, in the sensing device according to the fifth embodiment, in order to prevent a situation in which biological information cannot be stored in the memory, the control according to the fourth embodiment is changed to the state before the control (the continuity determining section is stored in the memory data recording section). However, a configuration is provided for returning to a state in which storage of time-series data in memory is not stopped.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the functional configuration of the sensing device 10d in the fifth embodiment.
  • the sensing device 10d includes an external power supply section 11, a sensor 12, a memory data recording section 13d, a memory 14, a first data output section 15, a second data output section 16, a memory data storage section 17, and a power supply. It includes a control section 18, a continuity determination section 21, and a data control section 22.
  • the sensing device 10d may include a power supply control section 18a instead of the power supply control section 18 like the sensing device 10a, and may additionally include a timer 19.
  • the sensing device 10d may include a power supply control section 18b instead of the power supply control section 18 like the sensing device 10b, and may additionally include a timer 19 and a timer control section 20.
  • the sensing device 10d differs in configuration from the sensing device 10c in that it includes a memory data recording section 13d instead of the memory data recording section 13c and that it further includes a data control section 22.
  • the other configuration of the sensing device 10d is the same as that of the sensing device 10c.
  • the differences from the sensing device 10c will be explained.
  • the data control unit 22 allows the first data output unit 15 to output time series data in real time under a situation where the continuity determination unit 21 causes the memory data recording unit 13d to stop storing time series data in the memory 14.
  • the memory data recording unit 13d is instructed to release the stoppage of storing time series data from the memory data recording unit 13d to the memory 14.
  • the memory data recording unit 13d controls whether or not the time-series data acquired by the sensor 12 is stored in the memory 14 in accordance with the control of the continuity determination unit 21.
  • the memory data recording unit 13d stops saving the time-series data acquired by the sensor 12 in the memory 14 from the timing when the storage stop instruction is obtained from the continuity determination unit 21 until the storage start instruction is obtained. That is, the memory data recording unit 13d does not save the time series data in the memory 14 from the timing when the storage stop instruction is obtained from the continuity determination unit 21 until the storage start instruction is obtained.
  • the memory data recording unit 13d receives an instruction to cancel the stoppage from the data control unit 22 while the storage of time-series data in the memory 14 is stopped, the memory data recording unit 13d stores the time-series data in the memory 14. Save to.
  • the memory data recording unit 13d records time-series data acquired by the sensor 12 before the storage stop instruction is obtained from the continuity determination unit 21, or from the timing when the storage start instruction is obtained until the storage stop instruction is obtained. is stored in the memory 14.
  • the first data output unit 15 can output the time-series data in real time. If the time series data is stored in the memory 14, the time series data can be stored in the memory 14. This makes it possible to prevent a situation in which time-series data of biological information cannot be stored in the memory 14.
  • the sensing device in the sixth embodiment stores time-series data in the memory when the sensing device is not being charged, and stores time-series data in the memory when the sensing device is being charged. stops storing time series data in memory.
  • FIG. 9 is a diagram showing the external configuration of the sensing device 10e in the sixth embodiment.
  • FIG. 9(A) shows the front surface of the sensing device 10e
  • FIG. 9(B) shows the back surface of the sensing device 10e.
  • the sensing device 10e is a device that acquires time-series data of at least one of environmental information and biological information.
  • the sensing device 10e includes at least an external power supply section 11, one or more sensors 12, and a charging section 23.
  • the charging unit 23 charges the sensing device 10e by supplying power from the outside.
  • the charging unit 23 is provided to enable charging of the sensing device 10e by external connection.
  • a USB Universal Serial Bus
  • the charging unit 23 may be used for charging.
  • the main points of the sixth embodiment are as follows. Recent wearable devices have long operating times and can operate continuously for several days. Therefore, when the sensing device is worn on the user's body and used, power is supplied less frequently than in a smartphone or the like. On the other hand, when measuring environmental information using a sensing device, the measurement position is often fixed, and the measurement period is often intended to be maintained for several years. Therefore, it is often possible to constantly supply power to the sensing device by laying a power cable.
  • the sensing device in the sixth embodiment stores time-series data in the memory when the sensing device is not being charged, and stores the time-series data in the memory when the sensing device is being charged. Stop storing time series data to.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the functional configuration of the sensing device 10e in the sixth embodiment.
  • the sensing device 10e includes an external power supply section 11, a sensor 12, a memory data recording section 13e, a memory 14, a first data output section 15, a second data output section 16, a memory data storage section 17, and a power supply. It includes a control section 18, a charging section 23, and a charging status determination section 24.
  • the sensing device 10e may include a power supply control section 18a instead of the power supply control section 18 like the sensing device 10a, and may additionally include a timer 19.
  • the sensing device 10e may include a power supply control section 18b instead of the power supply control section 18 like the sensing device 10b, and may additionally include a timer 19 and a timer control section 20.
  • the sensing device 10e differs in configuration from the sensing device 10 in that it includes a memory data recording section 13e instead of the memory data recording section 13, and that it further includes a charging section 23 and a charging status determination section 24.
  • the rest of the configuration of the sensing device 10e is the same as that of the sensing device 10.
  • the differences from the sensing device 10 will be explained. Note that since the charging unit 23 has already been explained, the explanation will be omitted.
  • the charging status determination unit 24 determines whether the sensing device 10e is currently being charged.
  • the technique disclosed in Non-Patent Document 3 may be used.
  • a lithium ion battery charging control IC is provided with a charging detection terminal in order to turn on a lamp during charging. Using this technology, it is possible to realistically determine the charging status and no additional parts are required.
  • the charging status determining unit 24 determines that the sensing device 10e is currently being charged, it causes the memory data recording unit 13e to stop storing time-series data in the memory 14. In this case, the charging status determination unit 24 outputs a storage stop instruction to the memory data recording unit 13e.
  • the charging status determining unit 24 determines that the sensing device 10e is not currently being charged, it causes the memory data recording unit 13e to start storing time-series data in the memory 14. In this case, the charging status determining unit 24 outputs a storage start instruction to the memory data recording unit 13e. Note that the charging status determination unit 24 may output a storage start instruction to the memory data recording unit 13e when the memory data recording unit 13e has stopped storing time-series data in the memory 14.
  • the memory data recording unit 13e controls whether or not the time-series data acquired by the sensor 12 is stored in the memory 14 in accordance with the control of the charging status determining unit 24.
  • the memory data recording unit 13e stops saving the time-series data acquired by the sensor 12 in the memory 14 from the timing when the storage stop instruction is obtained from the charging status determination unit 24 until the storage start instruction is obtained. . That is, the memory data recording unit 13e does not save the time-series data in the memory 14 from the timing when the storage stop instruction is obtained from the charging status determination unit 24 until the storage start instruction is obtained.
  • the memory data recording unit 13e records the time series acquired by the sensor 12 before the storage stop instruction is obtained from the charging status determination unit 24, or from the timing when the storage start instruction is obtained until the storage stop instruction is obtained. Save the data to memory 14.
  • the sensing device 10e configured as described above, when charging is being performed, storage of time-series data in the memory 14 is stopped. This makes it possible to suppress unnecessary overwriting of biometric information, and also allows the first data output unit 15 to transmit time-series data in real time. Therefore, it is possible to achieve both convenience and convenience by being able to acquire time-series data obtained by installing it on buildings and natural objects.
  • FIG. 11 is a diagram showing the external configuration of a sensing device 10f in the seventh embodiment.
  • FIG. 11(A) shows the front side of the sensing device 10f
  • FIG. 11(B) shows the back side of the sensing device 10f.
  • the sensing device 10f is a device that acquires time-series data of at least one of environmental information and biological information.
  • the sensing device 10f includes at least an external power supply section 11, one or more sensors 12, and a lamp section 25.
  • the lamp unit 25 notifies the user of the state of the timer included in the sensing device 10f.
  • the state of the timer is whether the timer is activated or stopped.
  • the lamp section 25 is configured using, for example, an LED (Light-Emitting Diode) light. As shown in FIG. 12, the lamp unit 25 notifies whether the timer is activated or stopped by lighting the LED or by a combination of blinking and the color of the LED.
  • FIG. 13 is a diagram showing an example of the functional configuration of the sensing device 10f in the seventh embodiment.
  • the sensing device 10f includes an external power supply section 11, a sensor 12, a memory data recording section 13, a memory 14, a first data output section 15, a second data output section 16, a memory data storage section 17, and a power supply. It includes a control section 18, a timer 19, a lamp section 25, an apparatus state determination section 26, and a lamp control section 27.
  • the sensing device 10f differs in configuration from the sensing device 10a in that it further includes a lamp section 25, a device state determination section 26, and a lamp control section 27.
  • the other configuration of the sensing device 10e is the same as that of the sensing device 10a.
  • the differences from the sensing device 10a will be explained.
  • the device state determination unit 26 determines the state of the timer 19.
  • the device state determination section 26 outputs the determination result to the lamp control section 27 .
  • the device state determination section 26 outputs to the lamp control section 27 either a determination result indicating that the timer 19 is activated or a determination result indicating that the timer 19 is stopped.
  • the lamp control section 27 controls the output mode of the lamp section 25 based on the determination result output from the device state determination section 26. Specifically, when the determination result output from the device state determination unit 26 indicates that the timer 19 is activated, the lamp control unit 27 outputs an output mode indicating that the timer 19 is activated. The lighting of the LED of the lamp section 25 or the combination of blinking and color of the LED is controlled so that the following is achieved.
  • the lamp control unit 27 controls the lamp so that the output mode indicates that the timer 19 is stopped. Controls the lighting of the LED of the section 25 or the combination of blinking and color of the LED. Note that it is assumed that the determination result indicated by the combination of lighting or blinking of the LED of the lamp unit 25 and the color of the LED is set in advance.
  • the status of the timer 19 is notified by a combination of the color and lighting of the lamp section 25.
  • the user can grasp whether or not the timer 19 is activated by looking at the lamp section 25 of the sensing device 10f. If the timer 19 is activated, it can be understood that the power to the sensing device 10f will be stopped when the time set in the timer 19 has elapsed. Therefore, the user can also change the measurement target according to the output mode of the lamp section 25. Therefore, it becomes possible to improve convenience.
  • FIG. 14 is a diagram showing an example of the functional configuration of a sensing device 10g in the eighth embodiment.
  • the sensing device 10g includes an external power supply section 11, a sensor 12, a memory data recording section 13, a memory 14, a first data output section 15, a second data output section 16, a memory data storage section 17, and a power supply. It includes a control section 18, a lamp section 25, an apparatus state determination section 26g, and a lamp control section 27g.
  • the sensing device 10g differs in configuration from the sensing device 10 in that it further includes a lamp section 25, a device state determination section 26g, and a lamp control section 27g.
  • the other configuration of the sensing device 10g is the same as that of the sensing device 10.
  • the differences from the sensing device 10 will be explained.
  • the device state determination unit 26g determines the state of writing to the memory 14.
  • the state of writing to memory refers to whether or not the memory data recording unit 13 is writing time series data to the memory 14.
  • the device state determination section 26g outputs the determination result to the lamp control section 27g.
  • the device state determination unit 26g may provide a determination result indicating that the memory data recording unit 13 is writing time series data to the memory 14, or a determination result indicating that the memory data recording unit 13 is writing time series data to the memory 14.
  • One of the determination results indicating that writing has not been performed is output to the lamp control section 27g.
  • the lamp control section 27g controls the output mode of the lamp section 25 based on the determination result output from the device state determination section 26g. Specifically, if the determination result output from the device state determination unit 26g indicates that the memory data recording unit 13 is writing time series data to the memory 14, the lamp control unit 27g determines whether , controls the lighting of the LED of the lamp unit 25 or the combination of blinking and color of the LED so that the output mode indicates that time series data is being written to the memory 14 by the memory data recording unit 13. .
  • the lamp control unit 27g controls the memory data recording unit 27g. 13 controls the lighting of the LED of the lamp unit 25 or the combination of blinking and color of the LED so that the output mode indicates that time-series data is not being written to the memory 14. Note that it is assumed that the determination result indicated by the combination of lighting or blinking of the LED of the lamp unit 25 and the color of the LED is set in advance.
  • the sensing device 10g configured as described above, convenience can be improved by notifying whether memory data is to be written by a combination of the color and lighting of the lamp section. That is, the sensing device 10g notifies the state of writing of time-series data into the memory 14 by the memory data recording unit 13 using a combination of the color and lighting of the lamp unit 25. Thereby, the user can grasp whether or not time-series data is being written to the memory 14 by looking at the lamp section 25 of the sensing device 10f. Therefore, the user can also change the measurement target according to the output mode of the lamp section 25. Therefore, it becomes possible to improve convenience.
  • the sensing device 10g notifies the writing state of time-series data to the memory 14 of the sensing device 10g using the lamp unit 25, and when the writing of time-series data to the memory 14 of the sensing device 10g is stopped. , the user is notified via the lamp unit 25 that data is being transmitted in real time.
  • the sensing device 10g configured as described above, it is possible to prevent the user from manually stopping the power of the sensing device 10g via the external power supply unit 11.
  • the sensing device has shown a configuration in which time-series data is stored in the internal memory data storage section 17.
  • a sensing device outputs time-series data to an external device.
  • FIG. 15 is a diagram showing a configuration example of a sensor system 100 to which the sensing device shown in any of the first to ninth embodiments is applied.
  • the sensor system 100 includes one or more sensing devices 10, a relay terminal 30, and an external terminal 40.
  • FIG. 15 shows a configuration in which the sensor system 100 includes the sensing device 10 in the first embodiment, the sensor system 100 may also be used in other embodiments (for example, the second embodiment to the ninth embodiment). Any sensing device may be provided as long as it is a sensing device according to the configuration).
  • the sensor system 100 includes a plurality of sensing devices, it may include sensing devices of different embodiments, or may include a plurality of sensing devices of the same embodiment.
  • the sensing device 10 will be described as an example, but the same applies to the sensing devices 10a to 10g in the second to ninth embodiments.
  • the sensing device 10 when the sensing device 10 is applied to the sensor system 100, the sensing device 10 does not need to include the memory data storage section 17.
  • the first data output unit 15 of the sensing device 10 transmits the time series data acquired by the sensor 12 to the relay terminal 30 in real time.
  • the first data output unit 15 transmits time-series data to the relay terminal 30 in real time using wireless communication technology such as Bluetooth (registered trademark) or Wi-Fi (registered trademark).
  • the second data output unit 16 of the sensing device 10 transmits the time series data stored in the memory 14 to the relay terminal 30 at the timing instructed by the user. .
  • the relay terminal 30 relays the time series data transmitted from the sensing device 10 to the external terminal 40.
  • Relay terminal 30 is, for example, a smartphone or a tablet terminal.
  • the external terminal 40 acquires the time series data relayed and transmitted by the relay terminal 30.
  • the external terminal 40 includes at least a communication section and a memory data storage section 17.
  • the communication unit of the external terminal 40 receives the time series data relayed and transmitted by the relay terminal 30.
  • the memory data storage section 17 stores time series data received by the communication section.
  • the external terminal 40 is an information processing device such as a personal computer.
  • the external terminal 40 is provided at a location different from the location where the sensing device 10 is located (for example, a location where the administrator of the sensor system 100 is located, a cloud).
  • the memory capacity of the sensing device 10 can be suppressed.
  • the sensing devices in each embodiment may be configured in combination.
  • the same processing will be performed under different conditions. Examples of the same process under different conditions include the process of stopping the power supply of the sensing device 10 (the power control unit 18 and the power control unit 18a) shown in the first embodiment and the second embodiment, and the process of stopping the power supply of the sensing device 10 shown in the first embodiment and the second embodiment, and the process of stopping the power supply of the sensing device 10 shown in the first embodiment and the second embodiment, and Examples include processing for controlling storage of time-series data in the memory 14 (memory data recording unit 13c and memory data recording unit 13e) shown in the sixth embodiment.
  • the execution may be triggered when any of the conditions are met, the execution may be triggered when a preset condition is met, or the execution is triggered by the fulfillment of the conditions for each time period. It may be executed when a set condition corresponding to a time period is satisfied.
  • the power supply control unit 18 operates at the timing when the output of time series data is completed by the second data output unit 16, or at the time set in the timer 19. The power to the sensing device 10 is stopped at the timing when the time has elapsed.
  • the power supply control unit 18 may execute the process when one of the conditions is met, or may execute the process when a preset condition is met. It may be executed, or it may be executed when conditions are set for each time period and the conditions according to the time period are satisfied.
  • the configuration of the sensing device 10 the configuration of the sensing device 10a, and the configuration of the sensing device 10b are combined, in addition to the above processing, the power of the sensing device 10 is not stopped regardless of the passage of time shown in the third embodiment. It also performs processing to change the timer setting.
  • the memory data recording unit 13 stores time-series data in the memory 14 according to the determination result of the continuity determination unit 21 or the charging status determination unit 24. It is only necessary to control whether or not.
  • the configurations of all the sensing devices in the first to ninth embodiments may be combined as long as settings are made to perform the same processing under different conditions.
  • the present invention can be applied to user biometric information and technology.

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Abstract

時系列データを取得する1以上のセンサと、時系列データをメモリに一時的に記録するメモリデータ記録部と、時系列データをリアルタイムに出力する第1データ出力部と、時系列データを、ユーザの任意のタイミングで出力する第2データ出力部と、装置の電源の起動と停止を制御する電源制御部と、を備え、電源制御部は、第2データ出力部により時系列データの送信後に装置の電源を停止するセンシング装置。 

Description

センシング装置
 本発明は、センシング装置に関する。
 身体に装着して用いるウェアラブルデバイスにおいて、近年、身体のみならず建造物等に設置し、継続的に充電しながらデータを計測可能な製品が市販されている。計測されたデータは、製品内のメモリに格納される。この際、データがメモリの容量を超えると最も古いデータが最新のデータに上書きされるため、連続運転が可能である。また、メモリに格納されると同時に無線通信によってリアルタイムにデータを外部に送信することができる。
 しかしながら、ウェアラブルデバイスが備えるメモリは、容量が小さいため、計測された古い生体情報が、新たに取得された情報によって上書きされてしまうという問題があった。
 上記事情に鑑み、本発明は、不要なデータの格納を抑制することができる技術の提供を目的としている。
 本発明の一態様は、時系列データを取得する1以上のセンサと、前記時系列データをメモリに一時的に記録するメモリデータ記録部と、前記時系列データをリアルタイムに出力する第1データ出力部と、前記時系列データを、ユーザの任意のタイミングで出力する第2データ出力部と、装置の電源の起動と停止を制御する電源制御部と、を備え、前記電源制御部は、前記第2データ出力部により前記時系列データの送信後に前記装置の電源を停止するセンシング装置である。
 本発明により、不要なデータの格納を抑制することが可能となる。
第1の実施形態におけるセンシング装置の外部構成を示す図である。 第1の実施形態におけるセンシング装置の機能構成例を示す図である。 第1の実施形態におけるセンシング装置の処理の流れを示すフローチャートである。 第2の実施形態におけるセンシング装置の機能構成例を示す図である。 第2の実施形態におけるセンシング装置の処理の流れを示すフローチャートである。 第3の実施形態におけるセンシング装置の機能構成例を示す図である。 第4の実施形態におけるセンシング装置の機能構成例を示す図である。 第5の実施形態におけるセンシング装置の機能構成例を示す図である。 第6の実施形態におけるセンシング装置の外部構成を示す図である。 第6の実施形態におけるセンシング装置の機能構成例を示す図である。 第7の実施形態におけるセンシング装置の外部構成を示す図である。 第7の実施形態におけるランプ部の出力態様を説明するための図である。 第7の実施形態におけるセンシング装置の機能構成例を示す図である。 第8の実施形態におけるセンシング装置の機能構成例を示す図である。 第1の実施形態~第9の実施形態のいずれかに示したセンシング装置を適用したセンサシステムの構成例を示す図である。
 以下、本発明の一実施形態を、図面を参照しながら説明する。
(第1の実施形態)
 図1は、第1の実施形態におけるセンシング装置10の外部構成を示す図である。図1(A)はセンシング装置10の表面を表し、図1(B)はセンシング装置10の裏面を表す。センシング装置10は、環境情報又は生体情報の少なくともいずれかの時系列データを取得する装置である。例えば、センシング装置10は、建造物や自然物に設置された状況で環境情報を取得する。例えば、センシング装置10は、ユーザに装着された状況でユーザの生体情報を取得する。環境情報は、センシング装置10を取り巻く環境で得られる情報であり、例えば加速度、気圧、温湿度、光量、風向、風速である。生体情報は、センシング装置10を装着したユーザの生体に関する情報であり、例えば心拍、心電図等である。以下の説明では、環境情報の時系列データと生体情報の時系列データとを区別しない場合には、時系列データと記載する。
 センシング装置10は、少なくとも外部電源部11及び1以上のセンサ12を備える。外部電源部11は、ユーザによりセンシング装置10の電源の起動と停止とを制御するための機能部である。ユーザが、外部電源部11を所定の時間押下することでセンシング装置10の電源の起動と停止とが制御される。
 センサ12は、環境情報又は生体情報の少なくともいずれかを計測するセンサである。センシング装置10においてユーザの生体情報を取得する場合には、1以上のセンサ12がユーザの身体に接触するようにセンシング装置10がユーザに装着される。センサ12は、例えば嵌め込む形式の金属製のスナップを設けており、スナップと同形式のスナップを接続することにより電気信号を取得し時系列データの取得を可能とする。
 図2は、第1の実施形態におけるセンシング装置10の機能構成例を示す図である。センシング装置10は、外部電源部11と、センサ12と、メモリデータ記録部13と、メモリ14と、第1データ出力部15と、第2データ出力部16と、メモリデータ格納部17と、電源制御部18とを備える。外部電源部11及びセンサ12は、既に説明しているため、説明を省略する。
 メモリデータ記録部13は、センサ12により取得された時系列データを取得した場合に、取得した時系列データをメモリ14に逐次記録する。
 メモリ14は、時系列データを一時的に格納する。メモリ14は、例えば容量が満載となった際に古いデータから削除されるリングバッファである。
 第1データ出力部15は、センサ12により取得された時系列データをリアルタイムにメモリデータ格納部17に出力する。このように、メモリデータ格納部17がセンシング装置10内部に備えられる場合、第1データ出力部15は時系列データをリアルタイムに、センシング装置10内部に備えられるメモリデータ格納部17に出力する。
 第2データ出力部16は、メモリ14に時系列データが格納されている場合、ユーザから指示されたタイミングで、メモリ14に格納されている時系列データをメモリデータ格納部17に出力する。例えば、第2データ出力部16は、時系列データの出力を指示するために利用される不図示のボタンが押下されたタイミングで、メモリ14に格納されている時系列データをメモリデータ格納部17に出力してもよいし、外部装置からの送信指示がセンシング装置10に入力されたタイミングでメモリ14に格納されている時系列データをメモリデータ格納部17に出力してもよい。以下、第2データ出力部16がメモリ14に格納されている時系列データをメモリデータ格納部17に出力するための指示を出力指示と記載する。
 メモリデータ格納部17は、第1データ出力部15又は第2データ出力部16の少なくともいずれかから出力された時系列データを格納する。メモリデータ格納部17によるデータの格納方法として、例えばデータベースやCSV(Comma Separated Values)などのファイルが用いられてもよい。
 電源制御部18は、センシング装置10の起動と停止を制御する。より具体的には、電源制御部18は、第2データ出力部16により時系列データの出力が完了したタイミングでセンシング装置10の電源を停止する。時系列データの出力が完了したタイミングとは、例えば第2データ出力部16により時系列データが出力されたタイミングであってもよいし、時系列データがメモリデータ格納部17へ格納されたことを検知したタイミングであってもよい。ここで、センシング装置10の起動とは、センサ12による時系列データの計測を可能な状態にすることを意味し、センシング装置10の停止とは、センサ12による時系列データの計測を不可能な状態にすることを意味する。
 電源制御部18は、センシング装置10が起動状態時に外部電源部11が所定の時間押下された場合、センシング装置10を停止状態にする。電源制御部18は、センシング装置10が停止状態時に外部電源部11が所定の時間押下された場合、センシング装置10を起動状態にする。
 図3は、第1の実施形態におけるセンシング装置10の処理の流れを示すフローチャートである。
 センサ12は、時系列データを取得する(ステップS101)。センサ12は、取得した時系列データをメモリデータ記録部13及び第1データ出力部15に出力する。第1データ出力部15は、センサ12により取得された時系列データをリアルタイムにメモリデータ格納部17に出力する(ステップS102)。メモリデータ格納部17は、第1データ出力部15から出力された時系列データを格納する(ステップS103)。
 メモリデータ記録部13は、センサ12により取得された時系列データをメモリ14に一時的に保存する(ステップS104)。第2データ出力部16は、時系列データの出力指示がセンシング装置10に入力されたか否かを判定する(ステップS105)。第2データ出力部16は、時系列データの出力指示がセンシング装置10に入力されていない場合(ステップS105-NO)、時系列データの出力指示がセンシング装置10に入力されるまで待機する。
 なお、センシング装置10は、時系列データの出力指示がセンシング装置10に入力されていない場合でも、センサ12により時系列データが取得される。センシング装置10は、センサ12により時系列データが取得された場合にはステップS101~S104の処理を実行する。
 第2データ出力部16は、時系列データの出力指示がセンシング装置10に入力された場合(ステップS105-YES)、メモリ14に格納されている時系列データを取得する。第2データ出力部16は、メモリ14に格納されている時系列データを全て取得してもよいし、予め定められた時間分だけ取得してもよい。第2データ出力部16は、取得した時系列データをメモリデータ格納部17に出力する(ステップS106)。メモリデータ格納部17は、第2データ出力部16から出力された時系列データを格納する(ステップS107)。電源制御部18は、第2データ出力部16による時系列データの出力が完了したタイミングで、センシング装置10の電源を停止する(ステップS108)。
 以上のように構成されたセンシング装置10によれば、第2データ出力部16によるメモリデータ格納部17へのデータ出力が完了した際にセンシング装置10の電源を停止する。これにより、センシング装置10から時系列データの送信が完了後に電源が起動し続ける状態を避け、起動している間のメモリ14への不要なデータの格納を避けることができる。そのため、不要なデータの格納を抑制することが可能となる。
 本実施形態において、メモリデータ格納部17に両方法のデータが格納されることで、ウェアに装着し計測を行う、もしくは建築物や自然物へ設置して計測を行うことも可能である。
(第2の実施形態)
 第2の実施の形態では、センシング装置が、タイマーを備え、タイマーに設定された時間経過したタイミングでセンシング装置10の電源を停止する構成について説明する。
 図4は、第2の実施形態におけるセンシング装置10aの機能構成例を示す図である。センシング装置10aは、外部電源部11と、センサ12と、メモリデータ記録部13と、メモリ14と、第1データ出力部15と、第2データ出力部16と、メモリデータ格納部17と、電源制御部18aと、タイマー19とを備える。
 センシング装置10aは、電源制御部18に代えて電源制御部18aを備える点、タイマー19をさらに備える点でセンシング装置10と構成が異なる。センシング装置10aのその他の構成についてはセンシング装置10と同様である。以下、センシング装置10との相違点について説明する。
 タイマー19は、第2データ出力部16により時系列データの出力が完了したタイミングで起動し、指定された時間が経過したタイミングで停止する。タイマー19に設定される時間は、例えば10分、30分、1時間、指定なし等の任意の時間でよい。タイマー19に設定される時間は、上記に限られない。指定なしとは、時間の指定を行わないことを示す。すなわち、指定なしとは、無期限を表す。なお、タイマー19に設定される時間は、指令によって切り替えられてもよい。タイマー19の具体的実装としては、マイコンに内蔵されている割り込みタイマー回路が用いられてもよいし、マイコン内蔵のタイマーが不足する場合には汎用のタイマーICを外付けすることで割り込みを生じさせても良い。
 電源制御部18aは、センシング装置10aの起動と停止を制御する。より具体的には、電源制御部18aは、タイマー19に設定された時間が経過したタイミングでセンシング装置10aの電源を停止する。
 図5は、第2の実施形態におけるセンシング装置10aの処理の流れを示すフローチャートである。図5において、図3と同様の処理については図3と同様の符号を付して説明を省略する。
 ステップS106の処理後、タイマー19は起動する(ステップS107)。例えば、タイマー19は、第2データ出力部16が時系列データを出力したことを検知して起動してもよい。タイマー19が起動すると、タイマーに設定された時間のカウントダウンが開始される。タイマー19は、設定された時間が経過したタイミングで、設定された時間が経過したことを電源制御部18aに通知する。例えば、タイマー19は、割り込み処理を電源制御部18aに対して行う。電源制御部18aは、タイマー19から出力された通知に応じて、センシング装置10aの電源を停止する(ステップS203)。
 以上のように構成されたセンシング装置10aによれば、第2データ出力部16によるメモリデータ格納部17へのデータ出力が完了した際にタイマー19が起動し、タイマー19に設定された時間が経過したタイミングでセンシング装置10aの電源を停止することができる。これにより、不要なデータの格納を避けることができる。
(第3の実施形態)
 第3の実施形態では、タイマーに時間が設定されている場合、第1データ出力部15による時系列データの送信開始時に、タイマーの設定時間を指定なしに変更する構成について説明する。このように、第3の実施形態におけるセンシング装置は、第1データ出力部15による時系列データの送信開始時に、時間の経過によらず電源が停止されないようにタイマーの設定時間を変更する。
 第3の実施形態の要点は以下の通りである。第1の実施形態や第2の実施形態のように、第2データ出力部による時系列データの送信完了後にセンシング装置の電源を停止することで利便性が得られる。一方、センシング装置を次に新たに利用する際には再び無期限に生体情報や環境情報を計測する用途で用いられる場合もある。その場合にタイマーがオン(時間が設定されている状態)になっていると、計測中にユーザの意図しないタイミングでセンシング装置の電源停止が生じる恐れがある。よって、第3の実施形態では、第1データ出力部においてリアルタイムに時系列データの送信が行われる際には、タイマーを停止させることで、誤停止を抑止し、高信頼なデータ収集を行うことができる。
 図6は、第3の実施形態におけるセンシング装置10bの機能構成例を示す図である。センシング装置10bは、外部電源部11と、センサ12と、メモリデータ記録部13と、メモリ14と、第1データ出力部15と、第2データ出力部16と、メモリデータ格納部17と、電源制御部18bと、タイマー19bと、タイマー制御部20とを備える。
 センシング装置10bは、電源制御部18に代えて電源制御部18bを備える点、タイマー19及びタイマー制御部20をさらに備える点でセンシング装置10と構成が異なる。センシング装置10bのその他の構成についてはセンシング装置10と同様である。以下、センシング装置10との相違点について説明する。
 タイマー制御部20は、第1データ出力部15においてリアルタイムに時系列データの出力が行われる場合、タイマー19bの設定時間を指定なしに変更するよう制御する。
 タイマー19bは、第2データ出力部16により時系列データの出力が完了したタイミングで起動し、指定された時間が経過したタイミングで停止する。さらに、タイマー19bは、タイマー制御部20の制御に応じて、設定時間を指定なしに変更する。
 電源制御部18bは、センシング装置10bの起動と停止を制御する。より具体的には、電源制御部18bは、タイマー19に設定された時間が経過したタイミングでセンシング装置10bの電源を停止する。
 以上のように構成されたセンシング装置10bによれば、タイマー19bの設定時間が、一定の時間で停止するように設定されている状況下で、第1データ出力部15においてリアルタイムにデータ送信が行われる場合、時間の経過によらずセンシング装置10bの電源が停止されないように制御される。具体的には、センシング装置10bは、タイマー19bの設定時間を指定なしに変更する。これにより、センシング装置10bの電源が停止されなくなる。そのため、ユーザの意図しないタイミングでの電源の停止を抑止し、高信頼なデータ収集が可能になる。
(第4の実施形態)
 第4の実施形態では、センサが導通されているか否かに応じて、メモリへの時系列データの格納を制御する構成について説明する。
 第4の実施形態の要点は以下の通りである。背景技術に記載のような小型の装置を用いてアクチュエーターなどを介さずに電圧を直接検知する用途は、主に心電、筋電、脳波といった生体電位の検出を目的としていることが多い。すなわち、電圧を直接検知する用途は、生体情報を計測することである。
 一方で、環境情報は、加速度、気圧、温湿度、光量、風向、風速が主であり、いずれも直接的な電圧の検出によらない検知対象である。すなわち、センサが導通されていない場合には計測対象が環境情報に限られるものとみなし、導通がある場合には対象が生体情報であると識別しても、多くの場合には差し支えない。さらに、環境情報は、センシング装置の設置場所において、中継端末や外部端末との距離が人体装着時のように大きく変動しないため、無線によるリアルタイムのデータの送信が成功しやすいことから必ずしもメモリへの格納する必要はない。そこで、第4の実施形態におけるセンシング装置は、センサが導通されている場合にはメモリへの時系列データの格納を行い、センサが導通されていない場合にはメモリへの時系列データの格納を停止する。
 図7は、第4の実施形態におけるセンシング装置10cの機能構成例を示す図である。センシング装置10cは、外部電源部11と、センサ12と、メモリデータ記録部13cと、メモリ14と、第1データ出力部15と、第2データ出力部16と、メモリデータ格納部17と、電源制御部18と、導通判定部21とを備える。なお、センシング装置10cは、センシング装置10aのように電源制御部18に代えて電源制御部18aを備え、タイマー19を新たに備えてもよい。センシング装置10cは、センシング装置10bのように電源制御部18に代えて電源制御部18bを備え、タイマー19及びタイマー制御部20を新たに備えてもよい。
 センシング装置10cは、メモリデータ記録部13に代えてメモリデータ記録部13cを備える点、導通判定部21をさらに備える点でセンシング装置10と構成が異なる。センシング装置10cのその他の構成についてはセンシング装置10と同様である。以下、センシング装置10との相違点について説明する。
 導通判定部21は、センサ12で得られる電気信号から閾値以上の電圧を検知したか否かを判定する。導通判定部21は、閾値以上の電圧を検知した場合には、センサが導通されていると判定し、閾値以上の電圧を一定時間検知していない場合には、センサが導通されていないと判定する。
 導通判定部21による導通検知の方法としては、非特許文献2のFig.37に開示されている電流源による導通判定の検知手法などが挙げられる。導通判定部21は、センサが導通されていないと判定した場合にかぎり、メモリデータ記録部13cを制御して、メモリへの時系列データの格納を停止させる。すなわち、導通判定部21は、閾値以上の電圧を一定時間継続して検知していない場合にかぎり、メモリデータ記録部13cを制御して、メモリ14への時系列データの格納を停止させる。この場合、導通判定部21は、メモリデータ記録部13cに対して保存停止指示を出力する。
 一定時間経過する前に閾値以上の電圧が検知された場合には、導通判定部21はセンサが導通されていると判定する。この場合、導通判定部21は、メモリデータ記録部13cに対して保存開始指示を出力する。このように、導通判定部21は、閾値以上の電圧が検知されなくなったタイミングから時間の計測を開始して、センサが導通されているか否かを判定する。
 メモリデータ記録部13cは、導通判定部21の制御に応じて、センサ12によって取得された時系列データをメモリ14へ保存するか否かを制御する。メモリデータ記録部13cは、導通判定部21から保存停止指示が得られたタイミングから保存開始指示が得られるまでの間、センサ12によって取得された時系列データをメモリ14への保存を停止する。すなわち、メモリデータ記録部13cは、導通判定部21から保存停止指示が得られたタイミングから保存開始指示が得られるまでの間、時系列データをメモリ14へ保存しない。
 メモリデータ記録部13cは、導通判定部21から保存停止指示が得られる前、又は、保存開始指示が得られたタイミングから保存停止指示が得られるまでの間、センサ12によって取得された時系列データをメモリ14へ保存する。
 以上のように構成されたセンシング装置10cによれば、センサ12の導通が無い場合には、メモリ14への時系列データの格納を停止させ、リアルタイムにデータ出力のみを行う。これにより、常時環境情報をメモリ14に保存する構成に比べて、メモリ14に保存される環境情報を抑制することができる。そのため、メモリ14に保存されている生体情報が上書きされてしまう事態を抑制することが可能になる。
(第5の実施形態)
 第5の実施形態では、第4の実施形態のように導通判定部がメモリデータ記録部に対してメモリへの時系列データの格納を停止させている状況下において、第1データ出力部がリアルタイムに時系列データを出力する場合には、メモリデータ記録部からメモリへの時系列データの格納の停止を解除する構成について説明する。具体的には、第5の実施形態におけるセンシング装置では、センサの導通がなされていない場合であっても、第1データ出力部がリアルタイムに時系列データを出力する場合には、メモリへの時系列データの格納を行うことができるように設定を変更する。
 生体情報の計測は、運動時の体動により行われるため、センサがユーザの身体に接触しない等、センサが導通されていないと判定される状況が頻繁に生じ得る。このような状況が継続してしまうと、第4の実施形態の構成では、生体情報もメモリへ格納することができない場合も想定される。そこで、第5の実施形態におけるセンシング装置では、生体情報のメモリへの格納ができないという状況を防ぐために、第4の実施形態における制御を、制御前の状態(導通判定部がメモリデータ記録部に対してメモリへの時系列データの格納を停止させていない状態)に戻すための構成を備える。
 図8は、第5の実施形態におけるセンシング装置10dの機能構成例を示す図である。センシング装置10dは、外部電源部11と、センサ12と、メモリデータ記録部13dと、メモリ14と、第1データ出力部15と、第2データ出力部16と、メモリデータ格納部17と、電源制御部18と、導通判定部21と、データ制御部22とを備える。なお、センシング装置10dは、センシング装置10aのように電源制御部18に代えて電源制御部18aを備え、タイマー19を新たに備えてもよい。センシング装置10dは、センシング装置10bのように電源制御部18に代えて電源制御部18bを備え、タイマー19及びタイマー制御部20を新たに備えてもよい。
 センシング装置10dは、メモリデータ記録部13cに代えてメモリデータ記録部13dを備える点、データ制御部22をさらに備える点でセンシング装置10cと構成が異なる。センシング装置10dのその他の構成についてはセンシング装置10cと同様である。以下、センシング装置10cとの相違点について説明する。
 データ制御部22は、導通判定部21がメモリデータ記録部13dに対してメモリ14への時系列データの格納を停止させている状況下において、第1データ出力部15がリアルタイムに時系列データを出力する場合には、メモリデータ記録部13dからメモリ14への時系列データの格納の停止を解除するようにメモリデータ記録部13dに指示する。
 メモリデータ記録部13dは、導通判定部21の制御に応じて、センサ12によって取得された時系列データをメモリ14へ保存するか否かを制御する。メモリデータ記録部13dは、導通判定部21から保存停止指示が得られたタイミングから保存開始指示が得られるまでの間、センサ12によって取得された時系列データをメモリ14への保存を停止する。すなわち、メモリデータ記録部13dは、導通判定部21から保存停止指示が得られたタイミングから保存開始指示が得られるまでの間、時系列データをメモリ14へ保存しない。ただし、メモリデータ記録部13dは、時系列データのメモリ14への保存を停止している間に、データ制御部22から停止を解除する指示が得られた場合には、時系列データのメモリ14への保存を行う。
 メモリデータ記録部13dは、導通判定部21から保存停止指示が得られる前、又は、保存開始指示が得られたタイミングから保存停止指示が得られるまでの間、センサ12によって取得された時系列データをメモリ14へ保存する。
 以上のように構成されたセンシング装置10dによれば、時系列データのメモリ14への保存が停止している状況であっても、第1データ出力部15によりリアルタイムに時系列データの出力が行われている場合には、時系列データのメモリ14への保存を行うことができる。これにより、生体情報の時系列データをメモリ14へ格納ができないという状況を防ぐことが可能になる。
(第6の実施形態)
 第6の実施形態では、センシング装置の充電状態に応じて、メモリへの時系列データの格納を制御する構成について説明する。具体的には、第6の実施形態におけるセンシング装置は、センシング装置への充電が行われていない場合にはメモリへ時系列データの格納を行い、センシング装置への充電が行われている場合にはメモリへの時系列データの格納を停止する。
 図9は、第6の実施形態におけるセンシング装置10eの外部構成を示す図である。図9(A)はセンシング装置10eの表面を表し、図9(B)はセンシング装置10eの裏面を表す。センシング装置10eは、環境情報又は生体情報の少なくともいずれかの時系列データを取得する装置である。センシング装置10eは、少なくとも外部電源部11、1以上のセンサ12及び充電部23を備える。
 充電部23は、外部からの給電によりセンシング装置10eへの充電を行う。充電部23は、外部からの接続でセンシング装置10eへの充電を可能とするよう設けられている。充電には、例えばUSB(Universal Serial Bus)等が用いられてもよい。
 第6の実施形態の要点は以下の通りである。近年のウェアラブルデバイスは動作時間が長く、数日にわたって連続運転が可能である。そのため、センシング装置をユーザの身体に装着して用いる際に給電される頻度はスマートフォン等に比べて稀である。一方で、センシング装置で環境情報を計測する場合、計測位置は多くの場合に固定され、計測期間も数年間の維持管理や保守を意図する場合が多い。そのため、電源ケーブルを敷設してセンシング装置に常時給電が可能であることが多い。
 以上の点を踏まえ、外部からの給電がある場合には環境情報を計測しているものとみなし、外部からの給電が無い場合には生体情報を計測しているとみなしても差し支えない。そこで、第6の実施形態におけるセンシング装置は、センシング装置への充電が行われていない場合にはメモリへの時系列データの格納を行い、センシング装置への充電が行われている場合にはメモリへの時系列データの格納を停止する。
 図10は、第6の実施形態におけるセンシング装置10eの機能構成例を示す図である。センシング装置10eは、外部電源部11と、センサ12と、メモリデータ記録部13eと、メモリ14と、第1データ出力部15と、第2データ出力部16と、メモリデータ格納部17と、電源制御部18と、充電部23と、充電状況判定部24とを備える。なお、センシング装置10eは、センシング装置10aのように電源制御部18に代えて電源制御部18aを備え、タイマー19を新たに備えてもよい。センシング装置10eは、センシング装置10bのように電源制御部18に代えて電源制御部18bを備え、タイマー19及びタイマー制御部20を新たに備えてもよい。
 センシング装置10eは、メモリデータ記録部13に代えてメモリデータ記録部13eを備える点、充電部23及び充電状況判定部24をさらに備える点でセンシング装置10と構成が異なる。センシング装置10eのその他の構成についてはセンシング装置10と同様である。以下、センシング装置10との相違点について説明する。なお、充電部23について既に説明したため、説明を省略する。
 充電状況判定部24は、センシング装置10eが現在充電中であるか否かを判定する。現在充電中であるか否かを判定する方法として、非特許文献3に示す技術が用いられてもよい。例えば、非特許文献3に示すようにリチウムイオン電池充電制御ICにおいては充電中のランプを点灯させるために充電検知用の端子が設けられている。この技術を利用すれば現実的に充電状況の判定が可能かつ、追加の部品も不要となる。
 充電状況判定部24は、センシング装置10eが現在充電中であると判定した場合、メモリデータ記録部13eに対してメモリ14への時系列データの格納を停止させる。この場合、充電状況判定部24は、メモリデータ記録部13eに対して保存停止指示を出力する。
 充電状況判定部24は、センシング装置10eが現在充電中ではないと判定した場合、メモリデータ記録部13eに対してメモリ14への時系列データの格納を開始させる。この場合、充電状況判定部24は、メモリデータ記録部13eに対して保存開始指示を出力する。なお、充電状況判定部24は、メモリデータ記録部13eがメモリ14への時系列データの格納を停止している場合にメモリデータ記録部13eに対して保存開始指示を出力すればよい。
 メモリデータ記録部13eは、充電状況判定部24の制御に応じて、センサ12によって取得された時系列データをメモリ14へ保存するか否かを制御する。メモリデータ記録部13eは、充電状況判定部24から保存停止指示が得られたタイミングから保存開始指示が得られるまでの間、センサ12によって取得された時系列データをメモリ14への保存を停止する。すなわち、メモリデータ記録部13eは、充電状況判定部24から保存停止指示が得られたタイミングから保存開始指示が得られるまでの間、時系列データをメモリ14へ保存しない。
 メモリデータ記録部13eは、充電状況判定部24から保存停止指示が得られる前、又は、保存開始指示が得られたタイミングから保存停止指示が得られるまでの間、センサ12によって取得された時系列データをメモリ14へ保存する。
 以上のように構成されたセンシング装置10eによれば、充電が行われている場合には、メモリ14への時系列データの格納を停止する。これにより、生体情報の不要な上書きを抑制することができるとともに、第1データ出力部15によるリアルタイムの時系列データの送信は可能する。そのため、建造物や自然物への設置で得られる時系列データは取得できるように利便性を両立させることができる。
(第7の実施形態)
 第7の実施形態では、センシング装置のタイマーの状態をユーザに通知する構成について説明する。
 図11は、第7の実施形態におけるセンシング装置10fの外部構成を示す図である。図11(A)はセンシング装置10fの表面を表し、図11(B)はセンシング装置10fの裏面を表す。センシング装置10fは、環境情報又は生体情報の少なくともいずれかの時系列データを取得する装置である。センシング装置10fは、少なくとも外部電源部11、1以上のセンサ12及びランプ部25を備える。
 ランプ部25は、センシング装置10fが備えるタイマーの状態をユーザに通知する。タイマーの状態とは、タイマーが起動しているか停止しているかである。ランプ部25は、例えばLED(Light-Emitting Diode)ライトを用いて構成される。ランプ部25は、図12に示すように、LEDの点灯、又は、点滅とLEDの色の組み合わせでタイマーが起動しているか停止しているかを通知する。
 図13は、第7の実施形態におけるセンシング装置10fの機能構成例を示す図である。センシング装置10fは、外部電源部11と、センサ12と、メモリデータ記録部13と、メモリ14と、第1データ出力部15と、第2データ出力部16と、メモリデータ格納部17と、電源制御部18と、タイマー19と、ランプ部25と、装置状態判定部26と、ランプ制御部27とを備える。
 センシング装置10fは、ランプ部25、装置状態判定部26及びランプ制御部27をさらに備える点でセンシング装置10aと構成が異なる。センシング装置10eのその他の構成についてはセンシング装置10aと同様である。以下、センシング装置10aとの相違点について説明する。
 装置状態判定部26は、タイマー19の状態を判定する。装置状態判定部26は、判定結果をランプ制御部27に出力する。例えば、装置状態判定部26は、タイマー19が起動していることを示す判定結果、又は、タイマー19が停止していることを示す判定結果のいずれかをランプ制御部27に出力する。
 ランプ制御部27は、装置状態判定部26から出力された判定結果に基づいてランプ部25の出力態様を制御する。具体的には、ランプ制御部27は、装置状態判定部26から出力された判定結果が、タイマー19が起動していることを示す場合には、タイマー19が起動していることを示す出力態様となるようにランプ部25のLEDの点灯、又は、点滅とLEDの色の組み合わせを制御する。
 ランプ制御部27は、装置状態判定部26から出力された判定結果が、タイマー19が停止していることを示す場合には、タイマー19が停止していることを示す出力態様となるようにランプ部25のLEDの点灯、又は、点滅とLEDの色の組み合わせを制御する。なお、ランプ部25のLEDの点灯、又は、点滅とLEDの色の組み合わせがいずれの判定結果を示すのかは、予め設定されているものとする。
 以上のように構成されたセンシング装置10fによれば、タイマー19の状態をランプ部25の色や点灯の組み合わせで通知する。これにより、ユーザは、センシング装置10fのランプ部25を見ることで、タイマー19が起動しているか否かを把握することができる。もし、タイマー19が起動している場合には、タイマー19に設定されている時間が経過したタイミングでセンシング装置10fの電源が停止することも把握できる。したがって、ユーザは、ランプ部25の出力態様に応じて、計測対象を変更することもできる。そのため、利便性を向上させることが可能になる。
(第8の実施形態)
 第8の実施形態では、センシング装置のメモリへの書き込みの状態を通知する構成について説明する。
 図14は、第8の実施形態におけるセンシング装置10gの機能構成例を示す図である。センシング装置10gは、外部電源部11と、センサ12と、メモリデータ記録部13と、メモリ14と、第1データ出力部15と、第2データ出力部16と、メモリデータ格納部17と、電源制御部18と、ランプ部25と、装置状態判定部26gと、ランプ制御部27gとを備える。
 センシング装置10gは、ランプ部25、装置状態判定部26g及びランプ制御部27gをさらに備える点でセンシング装置10と構成が異なる。センシング装置10gのその他の構成についてはセンシング装置10と同様である。以下、センシング装置10との相違点について説明する。
 装置状態判定部26gは、メモリ14への書き込みの状態を判定する。メモリへの書き込みの状態とは、メモリデータ記録部13によりメモリ14への時系列データの書き込みが行われているか否かである。装置状態判定部26gは、判定結果をランプ制御部27gに出力する。例えば、装置状態判定部26gは、メモリデータ記録部13によりメモリ14への時系列データの書き込みが行われていることを示す判定結果、又は、メモリデータ記録部13によりメモリ14への時系列データの書き込みが行われていないことを示す判定結果のいずれかをランプ制御部27gに出力する。
 ランプ制御部27gは、装置状態判定部26gから出力された判定結果に基づいてランプ部25の出力態様を制御する。具体的には、ランプ制御部27gは、装置状態判定部26gから出力された判定結果が、メモリデータ記録部13によりメモリ14への時系列データの書き込みが行われていることを示す場合には、メモリデータ記録部13によりメモリ14への時系列データの書き込みが行われていることを示す出力態様となるようにランプ部25のLEDの点灯、又は、点滅とLEDの色の組み合わせを制御する。
 ランプ制御部27gは、装置状態判定部26gから出力された判定結果が、メモリデータ記録部13によりメモリ14への時系列データの書き込みが行われていないことを示す場合には、メモリデータ記録部13によりメモリ14への時系列データの書き込みが行われていないことを示す出力態様となるようにランプ部25のLEDの点灯、又は、点滅とLEDの色の組み合わせを制御する。なお、ランプ部25のLEDの点灯、又は、点滅とLEDの色の組み合わせがいずれの判定結果を示すのかは、予め設定されているものとする。
 以上のように構成されたセンシング装置10gによれば、メモリデータが書き込まれる状態であるかをランプ部の色や点灯の組み合わせで通知することで、利便性を向上させることができる。すなわち、センシング装置10gは、メモリデータ記録部13によるメモリ14への時系列データの書き込みの状態をランプ部25の色や点灯の組み合わせで通知する。これにより、ユーザは、センシング装置10fのランプ部25を見ることで、メモリ14への時系列データの書き込みが行われているか否かを把握することができる。したがって、ユーザは、ランプ部25の出力態様に応じて、計測対象を変更することもできる。そのため、利便性を向上させることが可能になる。
(第9の実施形態)
 第9の実施形態では、第8の実施形態における構成において、ランプ部が示す組み合わせよりユーザへの誤動作の防止として用いる構成について説明する。第9の実施形態におけるセンシング装置が備える構成は、第8の実施形態におけるセンシング装置10gと同様である。
 センシング装置10gは、例えば、センシング装置10gのメモリ14への時系列データの書き込み状態をランプ部25で通知し、センシング装置10gのメモリ14への時系列データの書き込みが停止している場合には、リアルタイムにデータを送信していることをユーザにランプ部25を介して通知する。
 以上のように構成されたセンシング装置10gによれば、ユーザによる手動で外部電源部11を介してセンシング装置10gの電源の停止の誤動作を防ぐことができる。
(第10の実施形態)
 第10の実施形態では、第1の実施形態~第9の実施形態のいずれかに示したセンシング装置を適用したセンサシステムについて説明する。第1の実施形態~第9の実施形態では、センシング装置が、内部に備えるメモリデータ格納部17に時系列データを格納する構成を示した。第10の実施形態では、センシング装置が、時系列データを外部の装置に出力する。
 図15は、第1の実施形態~第9の実施形態のいずれかに示したセンシング装置を適用したセンサシステム100の構成例を示す図である。センサシステム100は、1以上のセンシング装置10と、中継端末30と、外部端末40とを備える。なお、図15では、センサシステム100が、第1の実施形態におけるセンシング装置10を備える構成を示しているが、センサシステム100は他の実施形態(例えば、第2の実施形態~第9の実施形態)におけるセンシング装置であればいずれのセンシング装置を備えてもよい。例えば、センサシステム100が複数のセンシング装置を備える場合、異なる実施形態のセンシング装置を備えてもよいし、同一実施形態のセンシング装置を複数備えてもよい。以下の説明では、センシング装置10を例に説明するが、第2の実施形態~第9の実施形態におけるセンシング装置10a~10gにおいても同様である。
 図15に示すように、センシング装置10がセンサシステム100に適用される場合、センシング装置10はメモリデータ格納部17を備えなくてもよい。この場合、センシング装置10の第1データ出力部15は、センサ12により取得された時系列データをリアルタイムに中継端末30に送信する。第1データ出力部15は、Bluetooth(登録商標)やWi-Fi(登録商標)等の無線通信技術を用いて、リアルタイムに時系列データを中継端末30に送信する。
 センシング装置10の第2データ出力部16は、メモリ14に時系列データが格納されている場合、ユーザから指示されたタイミングで、メモリ14に格納されている時系列データに中継端末30に送信する。
 中継端末30は、センシング装置10から送信された時系列データを外部端末40に中継伝送する。中継端末30は、例えばスマートフォンやタブレット端末である。
 外部端末40は、中継端末30により中継伝送された時系列データを取得する。外部端末40は、少なくとも通信部とメモリデータ格納部17とを備える。外部端末40の通信部は、中継端末30により中継伝送された時系列データを受信する。メモリデータ格納部17は、通信部により受信された時系列データを格納する。外部端末40は、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置である。外部端末40は、センシング装置10が位置する場所とは異なる場所(例えば、センサシステム100の管理者が位置する場所、クラウド)に設けられる。
 以上のように構成されたセンサシステム100によれば、センシング装置10に時系列データを全て保存しておかなくても済む。したがって、センシング装置10のメモリの容量を抑制することができる。
 以下、各実施形態の変形例について説明する。
 各実施形態におけるセンシング装置は、組み合わせて構成されてもよい。各実施形態におけるセンシング装置の構成を組み合わせた場合、異なる条件で同じ処理を行うことも想定される。異なる条件で同じ処理としては、例えば第1の実施形態と第2の実施形態に示すセンシング装置10の電源を停止する処理(電源制御部18と電源制御部18a)や、第4の実施形態と第6の実施形態に示すメモリ14への時系列データの格納を制御する処理(メモリデータ記録部13cとメモリデータ記録部13e)等が挙げられる。この場合には、いずれかの条件が満たされたことを契機に実行されてもよいし、予め設定された条件が満たされたことを契機に実行されてもよいし、時間帯毎に条件が設定されて時間帯に応じた条件が満たされたことを契機に実行されてもよい。例えば、センシング装置10の構成とセンシング装置10aの構成とを組み合わせた場合、電源制御部18は第2データ出力部16により時系列データの出力が完了したタイミング、又は、タイマー19に設定された時間が経過したタイミングでセンシング装置10の電源を停止する。このように、異なる条件で同じ処理を行う場合、電源制御部18はいずれかの条件が満たされたことを契機に実行してもよいし、予め設定された条件が満たされたことを契機に実行されてもよいし、時間帯毎に条件が設定されて時間帯に応じた条件が満たされたことを契機に実行されてもよい。センシング装置10の構成とセンシング装置10aの構成とセンシング装置10bの構成とを組み合わせた場合、センシング装置10は上記の処理に加えて第3の実施形態に示す時間の経過によらず電源が停止されないようにタイマーの設定時間を変更する処理も行う。センシング装置10cの構成とセンシング装置10eの構成とを組み合わせた場合、メモリデータ記録部13は導通判定部21、又は、充電状況判定部24の判定結果に応じて時系列データをメモリ14へ保存するか否かを制御すればよい。異なる条件で同じ処理を行うための設定がなされていれば第1の実施形態~第9の実施形態の全てのセンシング装置の構成が組み合わせされてもよい。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
 本発明は、ユーザの生体情報及び技術に適用できる。
10、10a、10b、10c、10d、10e、10f、10g…センシング装置, 11…外部電源部, 12…センサ, 13、13c、13d、13e…メモリデータ記録部, 14…メモリ, 15…第1データ出力部, 16…第2データ出力部, 17…メモリデータ格納部, 18、18a、18b…電源制御部, 19、19b…タイマー, 20…タイマー制御部, 21…導通判定部, 22…データ制御部, 23…充電部, 24…充電状況判定部, 25…ランプ部, 26、26g…装置状態判定部, 27、27g…ランプ制御部, 30…中継端末, 40…外部端末

Claims (8)

  1.  時系列データを取得する1以上のセンサと、
     前記時系列データをメモリに一時的に記録するメモリデータ記録部と、
     前記時系列データをリアルタイムに出力する第1データ出力部と、
     前記時系列データを、ユーザの任意のタイミングで出力する第2データ出力部と、
     装置の電源の起動と停止を制御する電源制御部と、
     を備え、
     前記電源制御部は、前記第2データ出力部により前記時系列データの送信後に前記装置の電源を停止するセンシング装置。
  2.  前記第2データ出力部の送信後に起動するタイマー部をさらに備え、
     前記電源制御部は、前記第2データ出力部により前記時系列データの送信後であって、前記タイマー部に設定された時間経過したタイミングで前記装置の電源を停止する、請求項1に記載のセンシング装置。
  3.  前記タイマー部に設定する時間を制御するタイマー制御部をさらに備え、
     前記タイマー制御部は、前記第1データ出力部において前記時系列データをリアルタイムに出力している場合には、前記タイマー部における時間を、時間の指定を行わないことを示す指定なしに変更する、請求項2に記載のセンシング装置。
  4.  前記1以上のセンサが導通しているか否かを判定する導通判定部をさらに備え、
     前記メモリデータ記録部は、前記1以上のセンサが導通していないと判定されている間、前記時系列データのメモリへの記録を停止する、請求項1に記載のセンシング装置。
  5.  前記時系列データのメモリへの記録を停止している場合であって、前記第1データ出力部において前記時系列データをリアルタイムに出力している場合に、前記時系列データの前記メモリへの記録を開始させるデータ制御部、をさらに備え、
     前記メモリデータ記録部は、前記データ制御部により前記時系列データの前記メモリへの記録を開始させる指示が得られた場合には、前記時系列データを前記メモリへ記録する、請求項4に記載のセンシング装置。
  6.  外部からの給電により装置への充電を行う充電部と、
     前記充電部により充電が行われているか否かを判定する充電状況判定部と、
     をさらに備え、
     前記メモリデータ記録部は、前記充電部により充電が行われていると判定されている間、前記時系列データのメモリへの記録を停止する、請求項1に記載のセンシング装置。
  7.  装置内部の状態をユーザに通知するランプ部と、
     前記タイマー部が起動しているか否かを判定する装置状態判定部と、
     前記タイマー部が起動しているか否かに応じた出力態様でランプ部の出力を制御するランプ制御部と、
     をさらに備える、請求項2に記載のセンシング装置。
  8.  装置内部の状態をユーザに通知するランプ部と、
     前記メモリデータ記録部により前記メモリへ時系列データの書き込みが行われているか否かを判定する装置状態判定部と、
     前記メモリデータ記録部により前記メモリへ時系列データの書き込みが行われているか否かに応じた出力態様でランプ部の出力を制御するランプ制御部と、
     をさらに備える、請求項1に記載のセンシング装置。
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