CN112584764A - 心电图仪 - Google Patents

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和田洋贵
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Abstract

本发明的一个方案的心电图仪具备:心电测定部,测定用户的心电信息;生理指标测定部,测定与所述心电信息不同的所述用户的生理指标;第一判定部,基于所述生理指标的测定结果,判定所述用户是否处于放松状态;以及测定控制部,基于所述第一判定部的判定结果,控制所述心电测定部。

Description

心电图仪
技术领域
本发明的一方案涉及例如便携式的心电图仪。
背景技术
为了进行针对心房颤动等的心脏疾病的诊察,一般会使用霍尔特氏心电图仪等的便携式的心电图仪长时间(例如24小时)地测定患者的心电信息。为了减轻由于装接心电图仪而引起的患者的负担,开发了采用衬衫等衣服的形态的心电图仪(例如参照专利文献1)。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:日本特开2014-226367号公报
发明内容
发明要解决的问题
在便携式的心电图仪中,要求能收集关于心脏疾病的诊察所需的心电信息的数据,并且能减少耗电。
本发明是着眼于上述的情况而完成的,在一个方面,其目的在于提供一种谋求省电的心电图仪。
技术方案
为了解决上述问题,本发明例如采用以下的构成。
一个方案的心电图仪具备:心电测定部,测定用户的心电信息;生理指标测定部,测定与所述心电信息不同的所述用户的生理指标;第一判定部,基于所述生理指标的测定结果,判定所述用户是否处于放松状态;以及测定控制部,基于所述第一判定部的判定结果,控制所述心电测定部。
已知在用户放松时容易发生心房颤动等心脏的某种异常。放松状态是指副交感神经占优势的状态,或被推定为副交感神经占优势的状态。根据上述构成,在被判定为用户处于放松状态的情况下,开始心电信息的测定。由此,能够在用户处于放松状态时测定心电信息。其结果是,能获取为了诊察心房颤动等的心脏异常所需的心电信息的数据,并且能减少耗电。
在一个方案中,也可以是,所述生理指标可以是呼吸数,所述第一判定部在所述呼吸数低于预设的阈值的情况下,判定为所述用户处于放松状态,在所述呼吸数超过所述阈值的情况下,判定为所述用户不处于放松状态。
根据上述构成,通过对呼吸数的测定结果的阈值处理来判定用户是否处于放松状态。因此,判定处理容易,判定处理所消耗的电力小。
在一个方案中,也可以是,所述测定控制部以如下的方式控制所述心电测定部:响应于所述第一判定部判定为所述用户处于放松状态这一情况,开始所述心电信息的测定,响应于所述第一判定部判定为所述用户不处于放松状态这一情况,停止所述心电信息的测定。
根据上述构成,能够在用户处于放松状态时测定心电信息,在用户不处于放松状态时不测定心电信息。其结果是,能获取为了诊察心房颤动等的在用户处于放松状态时容易发生的心脏异常所需的心电信息的数据,并且能减少耗电。
在一个方案中,也可以是,所述测定控制部以在基于所述心电测定部的所述心电信息的测定未进行的期间持续进行所述生理指标的测定的方式,控制所述生理指标测定部。
根据上述构成,与周期性地进行生理指标的测定的情况相比,能很快检测到用户已进入放松状态这一情况。
在一个方案中,心电图仪可以还具备:第二判定部,基于所述心电信息的测定结果,判定所述用户是否处于放松状态,也可以是,所述测定控制部以如下的方式控制所述心电测定部:响应于所述第一判定部判定为所述用户处于放松状态这一情况,开始所述心电信息的测定,响应于所述第二判定部判定为所述用户不处于放松状态这一情况,停止所述心电信息的测定。
根据上述构成,在心电信息的测定中,基于心电信息的测定结果来判定用户是否处于放松状态。因此,在心电信息的测定中就不需要驱动生理指标测定部了。其结果是,能减少耗电。
在一个方案中,所述心电图仪可以还具备将所述心电信息的测定结果发送到外部装置的通信控制部。
根据上述构成,由于心电信息的数据量减少,因此为了发送心电信息的数据所消耗的电力减少。
在一个方案中,上述的心电图仪可以还具备将所述第一判定部的判定结果通知给所述用户的第一通知部。
根据上述构成,能向用户通知用户不处于放松状态这一情况。其结果是,能促使用户进入放松状态。
在一个方案中,上述的心电图仪可以还具备第二通知部,可以是,所述生理指标测定部测定与所述心电信息不同的所述用户的多种生理指标,所述第一判定部在判定为所述用户不处于放松状态的情况下,生成表示所述多种生理指标中的成为判定为所述用户不处于放松状态的主要原因的种类的生理指标的判定信息,所述第二通知部将由所述判定信息表示的成为判定为所述用户不处于放松状态的主要原因的种类的生理指标通知给所述用户。
根据上述构成,能向用户通知判定为用户不处于放松状态的主要原因。其结果是,能促使用户进入放松状态。
发明效果
根据本发明,能提供一种谋求省电的心电图仪。
附图说明
图1是概略地表示一实施方式的心电图仪的图。
图2是表示图1所示的心电图仪的硬件构成的框图。
图3是表示图1所示的心电图仪的外观的图。
图4是表示图1所示的心电图仪的软件构成的框图。
图5是表示图1所示的心电图仪所执行的心电信息测定方法的流程图。
图6是表示一实施方式的心电图仪的软件构成的框图。
图7是表示一实施方式的心电图仪的软件构成的框图。
图8是概略地表示一实施方式的心电图仪的图。
具体实施方式
以下,参照附图对本发明的实施方式进行说明。
[应用例]
参照图1,对应用本发明的场景的一例进行说明。图1举例示出了一实施方式的便携式的心电图仪10。心电图仪10例如构成为用户能够穿戴。心电图仪10具备:穿戴构件20、心电测定部30、呼吸数测定部40、判定部50以及测定控制部51。
在图1的例子中,穿戴构件20构成为穿在用户的上身的衬衫,用于将心电图仪10穿戴在用户身上。
心电测定部30测定用户的心电信息。呼吸数测定部40测定用户的呼吸数。呼吸数是每单位时间的呼吸的次数。呼吸数测定部40是测定与心电信息不同的用户的生理指标的生理指标测定部的一例。生理指标是与用户的生体信息相关联的指标。如后所述,生理指标的测定结果用于判定用户是否处于放松状态。因此,生理指标测定部的作为测定对象的生理指标能够用于判定用户是否处于放松状态,例如为,呼吸数、脉搏、心跳、脉搏波等。放松状态是指副交感神经占优势的状态,或被推定为副交感神经占优势的状态。
判定部50基于从呼吸数测定部40输出的呼吸数的测定结果,判定用户是否处于放松状态。具体而言,判定部50在呼吸数低于预设的阈值的情况下,判定为用户处于放松状态,在呼吸数超过阈值的情况下,判定为用户不处于放松状态。
测定控制部51控制心电测定部30和呼吸数测定部40。测定控制部51基于判定部50的判定结果,控制心电测定部30。作为一例,测定控制部51以周期性地进行测定的方式控制呼吸数测定部40,以如下的方式控制心电测定部30:响应于判定部50判定为用户处于放松状态这一情况,开始心电信息的测定,响应于判定部50判定用户不处于放松状态这一情况,停止心电信息的测定。
根据具有上述构成的心电图仪10,在用户处于放松状态的情况下,测定心电信息,在用户不处于放松状态的情况下,不测定心电信息。已知在用户放松(副交感神经占优势)时容易发生心房颤动等心脏的某种异常。因此,心电图仪10被控制为在容易发生心房颤动时测定心电信息。由此,能获取诊察心房颤动等的心脏异常所需的心电信息的数据,并且能减少耗电。
接着,针对心电图仪10进行详细说明。
[构成例]
(硬件构成)
参照图2和图3,对心电图仪10的软件构成的一例进行说明。在图2的例子中,心电图仪10具备:控制部11、存储部15、显示装置16、电源按钮17、通信接口18、电池19、穿戴构件20、壳体21、电极31、32、信号处理电路33、加速度传感器41以及信号处理电路42。如图3所示,壳体21、电极31、32以及加速度传感器41设于穿戴构件20。在壳体21设有控制部11、存储部15、显示装置16、电源按钮17、通信接口18、电池19、信号处理电路33以及信号处理电路42。
参照图2,控制部11包括CPU(Central Processing Unit:中央处理器)12、RAM(Random Access Memory:随机存取存储器)13、ROM(Read Only Memory:只读存储器)14等,对各构成要素进行控制。存储部15例如是半导体存储器(例如闪存)等的辅助存储装置,非易失性地存储由控制部11执行的程序、为了执行程序所需的设定数据、心电信息的测定数据等。存储部15具备的存储介质是以计算机、机械等能够读取被记录的程序等信息的方式,将该程序等信息通过电、磁、光、机械或化学的作用进行储存的介质。需要说明的是,程序的一部分或全部可以存储于ROM14。
显示装置16具备例如表示动作状态的一个以上的LED(Light Emitting Diode:发光二极管)灯。例如,显示装置16具备:表示电源是否接入的LED灯、表示是否处于能通信的状态LED灯、表示用户是否处于放松状态的判定结果的LED灯。需要说明的是,显示装置16也可以具备液晶显示装置等的图像显示装置。电源按钮17是用于切换电源的开/关(ON/OFF)的按钮。
通信接口18是用于与外部装置(例如用户的智能手机)通信的接口。典型地,通信接口18具备Bluetooth(蓝牙)(注册商标)等的低耗电的符合无线通信标准的无线模块。
电池19向各构成要素供给电力。具体而言,电池19向控制部11、存储部15、显示装置16、通信接口18、信号处理电路33、加速度传感器41以及信号处理电路42供给电力。电池19可以是可充电的电池。
参照图3,电极31、32设于穿戴构件20的内周面。穿戴构件20的内周面是指穿戴构件20的表面中的,以将心电图仪10穿戴在用户身上的状态(以下,简称为穿戴状态)面向用户的部分。在穿戴状态下,电极31、32与用户的身体表面接触。电极31、32以在穿戴状态下用户的心脏位于这些电极之间的方式配置于穿戴构件20。电极31、32使用例如含浸有导电性高分子的纤维形成。电极31、32与信号处理电路33连接。
参照图2,信号处理电路33包括仪表放大器331、低通滤波器(LPF)332、放大器333以及模数转换器(ADC)334。仪表放大器331具备两个输入端子,这些输入端子分别连接有电极31和电极32。仪表放大器331差动放大电极31的电位和电极32的电位,生成与电极31和电极32之间的电位差对应的电位差信号。仪表放大器331是生成表示电极31与电极32之间的电位差的电位差信号的电位差信号生成部的一例。电位差信号通过LPF332被滤波,通过放大器333被放大,通过ADC334被转换为数字信号。控制部11获取从信号处理电路33以时间序列输出的电位差信号作为心电信息的测定结果。心电信息是表示心脏的电活动的波形信号。在该例中,电极31、32、信号处理电路33以及控制部11构成图1所示的心电测定部30。
需要说明的是,电极31、32的配置不限于图3所示的例子。此外,也可以将三个以上的电极设于穿戴构件20的内周面,使用这些电极测定心电信息。
参照图3,加速度传感器41设于穿戴构件20的与胸部对应的部分。加速度传感器41例如是三轴加速度传感器,生成表示相互正交的三个方向的加速度的加速度信号。加速度传感器41的输出与信号处理电路42连接。
参照图2,信号处理电路42具备LPF421、放大器422以及ADC423。加速度信号通过LPF421被滤波,通过放大器422被放大,通过ADC423被转换为数字信号。控制部11基于从信号处理电路42以时间序列输出的加速度信号测定呼吸数。在该例中,加速度传感器41、信号处理电路42以及控制部11构成图1所示的呼吸数测定部40。
需要说明的是,也可以使用应变计、压电传感器等的其他传感器来代替加速度传感器41。
关于心电图仪10的具体的硬件构成,可以根据实施方式适当地进行构成要素的省略、置换以及追加。例如,控制部11可以包括多个处理器。
(软件构成)
参照图4,对心电图仪10的软件构成的一例进行说明。在图4的例子中,心电图仪10具备:判定部50、测定控制部51、心电信息获取部52、呼吸数计算部53、通信控制部54、通知部55以及心电信息存储部57。判定部50、测定控制部51、心电信息获取部52、呼吸数计算部53、通信控制部54以及通知部55通过执行心电图仪10的控制部11存储在存储部15的程序来执行下述的处理。在控制部11执行程序时,控制部11将程序在RAM13展开。然后,控制部11将在RAM13展开的程序通过CPU12解释并执行,控制各构成要素。心电信息存储部57由存储部15实现。
心电信息获取部52获取从信号处理电路33以时间序列输出的表示电极31与电极32之间的电位差的电位差信号,作为心电信息,并将心电信息的数据存储在心电信息存储部57中。
呼吸数计算部53基于从信号处理电路42以时间序列输出的加速度信号来计算呼吸数。作为基于加速度信号计算呼吸数的方法,能利用公知的技术,因此省略其详细的说明。
判定部50基于由呼吸数计算部53计算出的呼吸数,判定用户是否处于放松状态。例如,判定部50在呼吸数低于预设的阈值的情况下,判定为用户处于放松状态,在呼吸数超过阈值的情况下,判定为用户不处于放松状态。呼吸数例如被定义为每分钟的呼吸的次数。阈值例如为13.5(次/分)。
测定控制部51控制信号处理电路33、加速度传感器41以及信号处理电路42。测定控制部51控制加速度传感器41和信号处理电路42的动作来周期性地进行呼吸数的测定。例如,测定控制部51反复进行以下处理:驱动加速度传感器41和信号处理电路42一分钟,然后使加速度传感器41和信号处理电路42停止14分钟。由此,以15分钟为周期测定呼吸数,判定部50基于呼吸数的测定结果进行判定。
测定控制部51响应于判定部50判定为用户处于放松状态这一情况,驱动信号处理电路33,响应于判定部50判定为用户不处于放松状态这一情况,停止信号处理电路33。在信号处理电路33被驱动期间中测定心电信息。
通信控制部54控制通信接口18。例如,通信控制部54从心电信息存储部57读出心电信息的数据,经由通信接口18向外部装置发送心电信息的数据。
通知部55例如经由显示装置16向用户通知判定部50的判定结果。例如,表示显示装置16所包含的判定结果的LED灯在用户处于放松状态的情况下发蓝色的光,在用户不处于放松状态的情况下发红色的光。需要说明的是,LED灯也可以只在用户不处于放松状态的情况下发光。通知部55相当于本发明的“第一通知部”。
需要说明的是,在本实施方式中,对心电图仪10的功能都由通用的处理器实现的例子进行了说明。然而,也可以是将功能的一部分或全部通过一个或多个专用的处理器来实现。
[动作例]
图5举例示出心电图仪10测定心电信息时的动作流程。
在图5的步骤S11中,控制部11测定用户的呼吸数。具体而言,控制部11作为呼吸数计算部53进行动作,基于加速度传感器41的输出计算用户的呼吸数。周期性地执行呼吸数的测定。
在步骤S12中,控制部11作为判定部50发挥功能,基于呼吸数的测定结果判定用户是否处于放松状态。具体而言,控制部11在呼吸数低于阈值的情况下,判定为用户处于放松状态,如果不是那样的话,判定为用户不处于放松状态。在控制部11判定为用户处于放松状态的情况下,处理进入步骤S13,在控制部11判定为用户不处于放松状态的情况下,处理返回到步骤S11。
在步骤S13中,控制部11测定用户的心电信息。具体而言,控制部11作为测定控制部51发挥功能,驱动信号处理电路33。然后,控制部11作为心电信息获取部52发挥功能,获取从信号处理电路33输出的表示电极31与电极32之间的电位差的电位差信号作为心电信息,存储在心电信息存储部57中。
在步骤S14中,控制部11测定用户的呼吸数。如上所述,周期性地执行呼吸数的测定。因此,在心电信息的测定中也执行呼吸数的测定。
在步骤S15中,控制部11作为判定部50发挥功能,基于呼吸数的测定结果,判定用户是否处于放松状态。在控制部11判定为用户处于放松状态的情况下,处理返回到步骤S13,在控制部11判定为用户不处于放松状态的情况下,处理进入步骤S16。
在步骤S16中,控制部11结束心电信息的测定。具体而言,控制部11作为测定控制部51发挥功能,停止信号处理电路33。其后,处理返回步骤S11。重复步骤S11到步骤S16的处理,直到电源被切断为止。
这样,控制部11在从判定为用户处于放松状态直到判定为用户不处于放松状态的期间内,测定用户的心电信息。
需要说明的是,图5所示的处理过程不过是一个例子,处理过程或各处理的内容可以适当变更。例如,控制部11可以作为通信控制部54动作,将在步骤S13中得到的心电信息的数据实时地发送至外部装置。
控制部11能作为通知部55进行动作。例如,控制部11以红色点亮表示判定结果的LED灯,直到在步骤S12中判定为用户处于放松状态。从控制部11在步骤S12中判定为用户处于放松状态开始,直到在步骤S15中判定为用户不处于放松状态,以蓝色点亮表示判定结果的LED灯。控制部11若在步骤S15中判定为用户不处于放松状态,则以红色点亮表示判定结果的LED灯。
[效果]
如以上那样,心电图仪10测定用户的呼吸数,基于呼吸数的测定结果,判定用户是否处于放松状态。然后,心电图仪10在判定为用户处于放松状态的情况下开始心电信息的测定,在判定为用户不处于放松状态的情况下结束心电信息的测定。由此,可以在容易发生心房颤动的期间内测定心电信息,在除此以外的期间内不测定心电信息。其结果是,能减少耗电,同时能收集心房颤动的诊察所需的心电信息的数据。由于心电信息的数据量减少,因此能减少用于无线发送心电信息的数据所消耗的电力。
用户是否处于放松状态的判定通过对呼吸数的测定结果的阈值处理来进行。因此,判定处理容易,能抑制判定处理所消耗的电力。
并且,向用户通知用户是否处于放松状态的判定结果。由此,能向用户通知不处于放松状态这一情况。其结果是,能促使用户进入放松状态,以免心电信息的测定过于不足。
[变形例]
需要说明的是,本发明并不限于上述实施方式。
在上述实施方式中,周期性地执行呼吸数的测定。在一实施方式中,也可以持续地进行呼吸数的测定。即,也可以始终监测用户的呼吸数。在一实施方式中,也可以在未进行心电信息的测定时,持续进行呼吸数的测定,在心电信息的测定中,周期性地进行呼吸数的测定。根据这些实施方式,能很快检测到用户已进入放松状态这一情况。其结果是,在用户处于放松状态时测定心电信息的可靠性提高。
在一实施方式中,心电图仪10也可以测定与心电信息不同的多种生理指标,基于这些测定结果,判定用户是否处于放松状态。控制部11在判定为所述用户不处于放松状态的情况下,可以生成表示所述多种生理指标中的成为判定为所述用户不处于放松状态的主要原因的种类的生理指标的判定信息。控制部11作为第二通知部进行动作,例如经由显示装置16将由判定信息表示的成为判定为所述用户不处于放松状态的主要原因的种类的生理指标通知给所述用户。通知可以是变更LED灯的颜色。在显示装置16具备图像显示装置的情况下,控制部11也可以将确定成为判定为所述用户不处于放松状态的主要原因的种类的生理指标的字符串显示于图像显示装置。由此,能向用户通知判定为用户不处于放松状态的主要原因。其结果是,能促使用户进入放松状态。例如,当用户意识到不处于放松状态的主要原因是呼吸数的情况下,可以采取深呼吸等使其变为放松状态的行动。
在一实施方式中,也可以在心电信息的测定中,基于心电信息的测定结果判定用户是否处于放松状态。参照图6对该实施方式进行简单说明。
图6举例示出一实施方式的心电图仪的软件构成的一例。在图6的例子中,心电图仪具备:测定控制部51、心电信息获取部52、呼吸数计算部53、通信控制部54、通知部55、第一判定部61、第二判定部62以及心电信息存储部57。在图6中,对于与图4所示的要素相同的要素标注相同的附图标记,适当地省略对它们的说明。测定控制部51、心电信息获取部52、呼吸数计算部53、通信控制部54、通知部55、第一判定部61以及第二判定部62通过执行心电图仪的控制部存储在存储部的程序来执行规定的处理。
第一判定部61对应于图4所示的判定部50。具体而言,第一判定部61在由呼吸数计算部53计算出的呼吸数低于预设的阈值的情况下,判定为用户处于放松状态,在呼吸数超过阈值的情况下,判定为用户不处于放松状态。
第二判定部62基于由心电信息获取部52获取到的心电信息,判定用户是否处于放松状态。具体而言,第二判定部62根据心电信息计算出作为相邻的R波的间隔的RRI(R-RInterval),生成RRI的时间序列数据。接着,第二判定部62使用自回归模型,根据RRI的时间序列数据计算功率谱密度,计算出从0.05Hz到0.15Hz的频域上的功率的积分值作为LF,计算出从0.15Hz到0.40Hz的频域上的功率的积分值作为HF。LF与HF的比即LF/HF表示交感神经与副交感神经的平衡,若该数值高则表示交感神经占优势,若该数值低则表示副交感神经占优势。第二判定部62在LF/HF低于预设的阈值的情况下,判定为用户处于放松状态,在LF/HF为阈值以上的情况下,判定为用户不处于放松状态。
通知部55基于第一判定部61的判定结果和第二判定部62的判定结果,向用户通知用户是否处于放松状态的判定结果。
需要说明的是,第二判定部62也可以根据心电信息计算心率,在计算出的心率的值低于预设的阈值的情况下,判定为用户处于放松状态,在计算出的心率的值超过阈值的情况下,判定为用户不处于放松状态。心率是指每单位时间的心脏跳动的次数。
第一判定部61在未进行心电信息的测定时进行动作,第二判定部62在心电信息的测定中进行动作。在该情况下,在心电信息的测定中不必进行呼吸数的测定了。换言之,在心电信息的测定中,不必驱动信号处理电路42,也不进行呼吸数计算部53的处理。由此,能够减少耗电。
在一实施方式中,如图7所示,心电图仪10还可以具备检测部71和通知部72。检测部71和通知部72通过执行心电图仪10的控制部11存储在存储部15的程序来执行下述的处理。
检测部71基于由心电信息获取部52获取到的心电信息,检测在用户的心脏发生了心房颤动。通知部72响应于检测部71检测到发生了心房颤动这一情况,向用户进行通知。通知可以通过声音、光、振动等进行。由此,用户能意识到发生了心房颤动。
在上述实施方式中,采用呼吸数作为与心电信息不同的生理指标。在一实施方式中,也可以采用脉搏波作为生理指标。
图8举例示出一实施方式的心电图仪100。在图8的例子中,心电图仪100构成为穿戴在用户的上臂。心电图仪100具备:穿戴构件120、心电测定部130、脉搏波测定部140、判定部150以及测定控制部151。
穿戴构件120是卷缠在用户的上臂的构件,具有带状、带束状或卷筒状的形状。心电测定部130、脉搏波测定部140、判定部150以及测定控制部151设于穿戴构件120。
心电测定部130测定用户的心电信息。心电测定部130在穿戴构件120的内周面具备至少两个电极,使用这些电极来测定心电信息。在穿戴状态下,电极与用户的上臂的皮肤接触。众所周知,能仅使用配置在四肢中的任意一个的多个电极来测定心电信息。
脉搏波测定部140在上臂上测定用户的脉搏波。在一例中,脉搏波测定部140具备光电传感器,使用光电传感器测定容积脉搏波。作为在上臂上测定脉搏波的方法,能利用公知的技术,因此省略其说明。脉搏波测定部140输出表示脉搏波的变动的波形信号即脉搏波信号。
判定部150基于从脉搏波测定部140输出的脉搏波信号,判定用户是否处于放松状态。具体而言,判定部150基于脉搏波信号,计算出相邻的峰值的间隔即峰值间隔,生成峰值间隔的时间序列数据。接着,判定部150使用自回归模型,根据峰值间隔的时间序列数据计算出功率谱密度,计算出从0.05Hz到0.15Hz的频域上的功率的积分值作为LF,计算出从0.15Hz到0.40Hz的频域上的功率的积分值作为HF。判定部150在LF与HF的比即LF/HF低于预设的阈值的情况下,判定为用户处于放松状态,在LF/HF为阈值以上的情况下,判定为用户不处于放松状态。
需要说明的是,判定部150也可以基于脉搏波信号计算心率,在计算出的心率的值低于预设的阈值的情况下,判定为用户处于放松状态,在计算出的心率的值超过阈值的情况下,判定为用户不处于放松状态。
测定控制部151控制心电测定部130和脉搏波测定部140。测定控制部151以响应于判定部150判定为用户处于放松状态这一情况,开始心电信息的测定的方式控制心电测定部130。作为一例,测定控制部151以周期性地进行测定的方式控制脉搏波测定部140,以如下的方式控制心电测定部130:响应于判定部150判定为用户处于放松状态这一情况,开始心电信息的测定,响应于判定部150判定为用户不处于放松状态这一情况,停止心电信息的测定。
根据具有上述构成的心电图仪100,能够得到与图1所示的心电图仪10同样的效果。
总而言之,本发明并不原封不动地限于上述实施方式,在实施阶段中,能够在不脱离其主旨的范围内对构成要素进行变形而具体化。此外,可以通过上述实施方式中公开的多个构成要素的适当组合来形成各种发明。例如,可以从实施方式所示的所有构成要素中删除若干构成要素。而且,可以将不同的实施方式中的构成要素进行适当组合。
[附记]
上述各实施方式的一部分或全部除了权利要求书以外,也可以如以下的附记所示那样记载,但不限于此。
(附记1)
一种心电图仪(10),具备:
心电测定部(30),测定用户的心电信息;
生理指标测定部(40),测定与所述心电信息不同的所述用户的生理指标;
第一判定部(50),基于所述生理指标的测定结果,判定所述用户是否处于放松状态;以及
测定控制部(51),基于所述第一判定部的判定结果,控制所述心电测定部。
附图标记说明
10……心电图仪
11……控制部
12……CPU
13……RAM
14……ROM
15……存储部
16……显示装置
17……电源按钮
18……通信接口
19……电池
20……穿戴构件
21……壳体
30……心电测定部
31、32……电极
33……信号处理电路
331……仪表放大器
332……低通滤波器
333……放大器
334……模数转换器
40……呼吸数测定部
41……加速度传感器
42……信号处理电路
421……低通滤波器
422……放大器
423……模数转换器
50……判定部
51……测定控制部
52……心电信息获取部
53……呼吸数计算部
54……通信控制部
55……通知部
57……心电信息存储部
61……第一判定部
62……第二判定部
71……检测部
72……通知部
100……心电图仪
120……穿戴构件
130……心电测定部
140……脉搏波测定部
150……判定部
151……测定控制部

Claims (8)

1.一种心电图仪,具备:
心电测定部,测定用户的心电信息;
生理指标测定部,测定与所述心电信息不同的所述用户的生理指标;
第一判定部,基于所述生理指标的测定结果,判定所述用户是否处于放松状态;以及
测定控制部,基于所述第一判定部的判定结果,控制所述心电测定部。
2.根据权利要求1所述的心电图仪,其中,
所述生理指标是呼吸数,
所述第一判定部在所述呼吸数低于预设的阈值的情况下,判定为所述用户处于放松状态,在所述呼吸数超过所述阈值的情况下,判定为所述用户不处于放松状态。
3.根据权利要求1或2所述的心电图仪,其中,
所述测定控制部以如下的方式控制所述心电测定部:响应于所述第一判定部判定为所述用户处于放松状态这一情况,开始所述心电信息的测定,响应于所述第一判定部判定为所述用户不处于放松状态这一情况,停止所述心电信息的测定。
4.根据权利要求3所述的心电图仪,其中,
所述测定控制部以在基于所述心电测定部的所述心电信息的测定未进行的期间持续进行所述生理指标的测定的方式,控制所述生理指标测定部。
5.根据权利要求1或2所述的心电图仪,还具备:
第二判定部,基于所述心电信息的测定结果,判定所述用户是否处于放松状态,
所述测定控制部以如下的方式控制所述心电测定部:响应于所述第一判定部判定为所述用户处于放松状态这一情况,开始所述心电信息的测定,响应于所述第二判定部判定为所述用户不处于放松状态这一情况,停止所述心电信息的测定。
6.根据权利要求1至5中的任意一项所述的心电图仪,还具备:
通信控制部,将所述心电信息的测定结果发送到外部装置。
7.根据权利要求1至6中的任意一项所述的心电图仪,还具备:
第一通知部,将所述第一判定部的判定结果通知给所述用户。
8.根据权利要求1至7中的任意一项所述的心电图仪,其中,
所述心电图仪还具备第二通知部,
所述生理指标测定部测定与所述心电信息不同的所述用户的多种生理指标,
所述第一判定部在判定为所述用户不处于放松状态的情况下,生成表示所述多种生理指标中的成为判定为所述用户不处于放松状态的主要原因的种类的生理指标的判定信息,
所述第二通知部将由所述判定信息表示的成为判定为所述用户不处于放松状态的主要原因的种类的生理指标通知给所述用户。
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