JP2001078966A - Sweating detector - Google Patents

Sweating detector

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JP2001078966A
JP2001078966A JP26347199A JP26347199A JP2001078966A JP 2001078966 A JP2001078966 A JP 2001078966A JP 26347199 A JP26347199 A JP 26347199A JP 26347199 A JP26347199 A JP 26347199A JP 2001078966 A JP2001078966 A JP 2001078966A
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JP
Japan
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humidity
perspiration
sleep
state
detection device
Prior art date
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Pending
Application number
JP26347199A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Tetsuya Matsuura
哲哉 松浦
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Daikin Industries Ltd
Original Assignee
Daikin Industries Ltd
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To accurately detect the presence/absence of sweating and the sweating quantity of a resident by comparing a first humidity sensor detecting the humidity adjacent to a human body and a second humidity sensor detecting the environment humidity and by judging the sweating state of the person. SOLUTION: While a first humidity sensor 53 detects the humidity adjacent to a human body, a second humidity sensor 14 detects the humidity of an indoor environment. The detection results of the both humidity sensors 53, 14 are compared by a sweating judgment means 12 to judge that a residents is in a sweating state of approximately some deg.C. When the humidity adjacent to the human body is compared with the humidity of the indoor environment, it is different from a case of detecting only the humidity adjacent to the human body so as to be prevented from judged in error that even though a person is not sweating, he/she is judged to be sweating, because the indoor humidity is high, or inversely even though a person is sweating, he/she is judged to be not sweating, because the indoor humidity is low. This constitution can highly accurately detect the presence/absence of the sweating and the sweating quantity so as to control the comfortable air conditioning according to the sweating state of the resident.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、発汗検出装置と、
該発汗検出装置を利用した入眠検出装置、睡眠状態検出
装置及び空気調和装置に関し、特に、発汗検出精度の向
上策に係るものである。
TECHNICAL FIELD The present invention relates to a perspiration detection device,
The present invention relates to a sleep detection device, a sleep state detection device, and an air conditioner using the sweat detection device, and particularly relates to a measure for improving sweat detection accuracy.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来より、室内の温湿度環境が居住者に
とって快適であるかどうかをその居住者の発汗状態に基
づいて判断し、その判断結果に基づいて室内の空調制御
を行うシステムが提案されている(例えば、特開平11
−223374号公報参照)。
2. Description of the Related Art Conventionally, there has been proposed a system for judging whether or not the indoor temperature / humidity environment is comfortable for a occupant based on the occupant's sweating state, and performing indoor air conditioning control based on the judgment result. (See, for example,
-223374).

【0003】この公報に記載のシステムでは、居住者の
発汗量を検出し、その発汗量に基づいて睡眠中の空調制
御を行うようにしている。そして、発汗量を検出するた
めの湿度センサは、寝床に設置したり、就寝する人の体
や衣服に装着するようにしている。
In the system described in this publication, the amount of perspiration of a resident is detected, and air conditioning control during sleep is performed based on the amount of perspiration. A humidity sensor for detecting the amount of perspiration is installed on a bed or worn on the body or clothes of a sleeping person.

【0004】なお、発汗検出装置は、睡眠中の発汗量の
経時変化に基づいてレム睡眠状態とノンレム睡眠状態を
判別する睡眠状態検出装置(上記特開平11−2233
74号公報参照)や、同じく発汗量の経時変化に基づい
て入眠を検出する入眠検出装置(本願出願人の出願した
特願平10−093502号を参照のこと)にも利用す
ることが提案されている。
[0004] The perspiration detection device is a sleep state detection device that discriminates between REM sleep state and non-REM sleep state based on the change over time in the amount of sweat during sleep (see Japanese Patent Laid-Open No. Hei 11-2233).
No. 74), and a sleep detection device for detecting sleep falling on the basis of a temporal change in the amount of sweating (see Japanese Patent Application No. 10-093502 filed by the present applicant). ing.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、このように人
体の近傍に設けた湿度センサのみで発汗の有無や発汗量
を測定しようとしても、検出精度に問題があった。その
理由は以下のとおりである。
However, even if it is attempted to measure the presence or absence of perspiration and the amount of perspiration using only the humidity sensor provided near the human body, there is a problem in the detection accuracy. The reason is as follows.

【0006】例えば、人体近傍に設けた湿度センサの検
出値が65RH%を越えた場合を発汗有りとみなす設定
にして、湿度センサ付近の温度(つまり人体近傍の温
度)が32°Cであると仮定する。この条件で、仮に室
温が27°Cで湿度が87RH%である場合、その湿度
を人体近傍の32°Cの温度環境に換算すると65RH
%を越える。従って、部屋が高湿であるだけで、居住者
が汗をかいていない状態でも発汗していると判定される
ことになり、誤判定が生じることになる。逆に室内が乾
燥していれば、居住者が若干発汗していても発汗なしと
判定されるおそれがある。
For example, if the detection value of the humidity sensor provided near the human body exceeds 65 RH%, it is assumed that sweating is present, and the temperature near the humidity sensor (that is, the temperature near the human body) is 32 ° C. Assume. Under these conditions, if the room temperature is 27 ° C. and the humidity is 87 RH%, the humidity is converted into a temperature environment of 32 ° C. near the human body and 65 RH
%. Therefore, it is determined that the occupant is sweating even if the occupant is not sweating because the room is only high humidity, and an erroneous determination occurs. Conversely, if the room is dry, even if the occupants are slightly sweating, it may be determined that there is no sweating.

【0007】本発明は、このような問題点に鑑みて創案
されたものであり、その目的とするところは、居住者の
発汗の有無や発汗量をより正確に検出できる発汗検出装
置を提供し、空調制御、睡眠状態検出及び入眠検出等の
精度を高めることである。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a perspiration detecting device capable of detecting the presence or absence of perspiration of a resident and the amount of perspiration more accurately. , Air conditioning control, sleep state detection, sleep detection, and the like.

【0008】[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、湿度センサを
居住者の体の近傍だけでなく、室内で居住者から離れた
位置にも配置して、体近傍の湿度と室内の湿度とを比較
して発汗状態を検出するようにしたものである。
SUMMARY OF THE INVENTION According to the present invention, a humidity sensor is arranged not only near a resident's body but also at a position distant from a resident in a room to measure the humidity near the body and the humidity in the room. In comparison, the state of perspiration is detected.

【0009】具体的に、本発明が講じた解決手段は、人
の発汗状態を検出する発汗検出装置において、人体近傍
の湿度を検出する第1湿度センサ(53)と、環境湿度を検
出する第2湿度センサ(14)と、両湿度センサ(51,14) の
検出結果を比較して人の発汗状態を判定する発汗判定手
段(12)とを備えた構成としたものである。
Specifically, a solution taken by the present invention is a sweat detection device for detecting a human sweat state, wherein a first humidity sensor (53) for detecting humidity near a human body and a second humidity sensor for detecting environmental humidity. The apparatus is provided with a 2 humidity sensor (14) and a perspiration determination means (12) for comparing the detection results of the two humidity sensors (51, 14) to determine the state of perspiration of a person.

【0010】上記構成においては、両湿度センサ(51,1
4) を相対湿度センサとし、第1湿度センサ(53)の近傍
に第1温度センサ(63)を配置し、第2湿度センサ(14)の
近傍に第2温度センサ(15)を配置した構成とすることが
できる。
In the above configuration, both humidity sensors (51, 1)
4) is a relative humidity sensor, a first temperature sensor (63) is arranged near the first humidity sensor (53), and a second temperature sensor (15) is arranged near the second humidity sensor (14). It can be.

【0011】また、上記構成においては、発汗判定手段
(12)を、第1湿度センサ(53)により検出した人体近傍の
相対湿度と第2湿度センサ(14)により検出した室内環境
の相対湿度を温度換算して比較し、両相対湿度の差に基
づいて発汗状態を判定するように構成することができ
る。また、発汗判定手段(12)は、第1湿度センサ(53)に
より検出した人体近傍の相対湿度と第2湿度センサ(14)
により検出した室内環境の相対湿度を絶対湿度に換算し
て比較し、両絶対湿度値の差に基づいて発汗状態を判定
するように構成してもよい。
Further, in the above configuration, the perspiration determination means is provided.
(12) is compared with the relative humidity near the human body detected by the first humidity sensor (53) and the relative humidity of the indoor environment detected by the second humidity sensor (14) in terms of temperature, and the difference between the two is calculated. It can be configured to determine the state of perspiration based on the determination. In addition, the perspiration determination means (12) includes a relative humidity near the human body detected by the first humidity sensor (53) and a second humidity sensor (14).
The relative humidity of the indoor environment detected by the above may be converted into absolute humidity and compared, and the sweating state may be determined based on the difference between the absolute humidity values.

【0012】また、本発明によれば、上記発汗検出装置
(S) と、該発汗検出装置(S) によって検出された発汗量
の経時変化に基づいて入眠を判定する入眠判定手段(12)
とから、入眠検出装置を構成することができる。
Further, according to the present invention, the above-mentioned perspiration detecting apparatus is provided.
(S) and sleep onset determining means (12) for determining sleep on the basis of a temporal change in the amount of perspiration detected by the perspiration detection device (S).
Thus, a sleep detection device can be configured.

【0013】また、本発明によれば、上記発汗検出装置
(S) と、該発汗検出装置(S) によって検出された発汗量
の経時変化に基づいてレム睡眠状態またはノンレム睡眠
状態を判別する睡眠状態判別手段(12)とから、睡眠状態
検出装置を構成することができる。
Further, according to the present invention, the above-mentioned perspiration detecting apparatus is provided.
(S) and sleep state determination means (12) for determining a REM sleep state or a non-REM sleep state based on a temporal change in the amount of sweat detected by the sweat detection apparatus (S), and constitutes a sleep state detection apparatus. can do.

【0014】また、本発明によれば、上記発汗検出装置
(S) と、該発汗検出装置(S) によって検出された発汗状
態に基づいて室内環境の温熱状態を変化させるように運
転制御を行う制御手段(12)とから、空気調和装置を構成
することができる。
According to the present invention, the above-mentioned perspiration detecting apparatus is provided.
(S) and control means (12) for performing operation control to change the thermal state of the indoor environment based on the sweat state detected by the sweat detection device (S), to constitute an air conditioner. Can be.

【0015】−作用−上記解決手段では、第1湿度セン
サ(53)によって人体近傍の湿度が検出される一方、第2
湿度センサ(14)によって室内環境の湿度が検出される。
そして、両湿度センサ(51,14) の検出結果が発汗判定手
段(12)によって比較され、居住者がどの程度の発汗状態
であるかが判定される。なお、両湿度センサ(51,14) に
より検出した湿度は、相対湿度で比較することも、絶対
湿度で比較することも可能である。
In the above solution, while the humidity near the human body is detected by the first humidity sensor (53), the second humidity sensor (53)
The humidity of the indoor environment is detected by the humidity sensor (14).
Then, the detection results of the two humidity sensors (51, 14) are compared by the perspiration determination means (12), and it is determined how much the occupant is in the perspiration state. The humidity detected by the two humidity sensors (51, 14) can be compared by relative humidity or absolute humidity.

【0016】このように人体近傍の湿度を室内環境の湿
度と比較すれば、単に人体近傍の湿度だけを検出する場
合とは違って、発汗していないのに室内の湿度が高いた
めに発汗有りと誤判定したり、逆に発汗しているのに室
内の湿度が低いために発汗なしと誤判定したりするのを
防止できる。
As described above, when the humidity near the human body is compared with the humidity in the indoor environment, unlike the case where only the humidity near the human body is simply detected, sweating occurs because the indoor humidity is high even though the person does not sweat. Erroneous determination, or, on the contrary, erroneous determination that there is no perspiration due to low indoor humidity despite perspiration.

【0017】[0017]

【発明の効果】上記解決手段によれば、人体近傍の湿度
と室内環境の湿度とを比較することにより、発汗の有無
や発汗量をより高精度に検出できる。従って、この発汗
検出装置(S) を空気調和装置に用いれば、居住者の発汗
状態に応じてより快適な空調制御を行える。また、この
発汗検出装置を用いれば、睡眠状態(レム睡眠状態また
はノンレム睡眠状態)の検出や入眠の検出も精度良く行
うことができる。
According to the above solution, the presence or absence of perspiration and the amount of perspiration can be detected with higher accuracy by comparing the humidity in the vicinity of the human body with the humidity in the indoor environment. Therefore, if this perspiration detection device (S) is used for an air conditioner, more comfortable air conditioning control can be performed according to the occupant's perspiration state. In addition, if this sweat detection device is used, detection of a sleep state (REM sleep state or non-REM sleep state) and detection of falling asleep can be accurately performed.

【0018】[0018]

【発明の実施の形態1】以下、本発明の実施形態を図面
に基づいて詳細に説明する。
Embodiment 1 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

【0019】−機器構成− 図1は、本実施形態1に係る空気調和装置を設置した室
内を示す斜視図であり、(1) はコントローラ、(2) は空
気調和装置の室内機、(3) は照明装置、(4) はテレビや
ラジオ等のオーディオ機器、(5) は人の発汗状態を検出
する発汗センサである。本実施形態1では、1台のコン
トローラ(1) で、室内機(2) 、照明装置(3) 、及びオー
ディオ機器(4) を操作できるようになっている。つま
り、コントローラ(1) は、室内機(2) のリモートコント
ローラであると同時に、照明装置(3) やオーディオ機器
(4) のリモートコントローラとしても使用することがで
きる。なお、図では、ユーザが発汗センサ(5) を就寝時
に装着している状態を示している。
-Equipment Configuration- FIG. 1 is a perspective view showing a room in which an air conditioner according to the first embodiment is installed, (1) is a controller, (2) is an indoor unit of the air conditioner, (3) ) Is a lighting device, (4) is an audio device such as a television or a radio, and (5) is a perspiration sensor that detects the state of human perspiration. In the first embodiment, the indoor unit (2), the lighting device (3), and the audio equipment (4) can be operated by one controller (1). In other words, the controller (1) is a remote controller for the indoor unit (2), as well as the lighting device (3) and audio equipment.
It can also be used as a remote controller of (4). The figure shows a state in which the user wears the sweat sensor (5) at bedtime.

【0020】発汗センサ(5) は、ユーザの発汗量を検出
するためのセンサであり、人体の生理量を検出する生理
量センサの一種である。図2に示すように、発汗センサ
(5)は、感湿部(51)、CPU(54)、送信部(55)及び電源
部(57)を備えている。感湿部(51)は、人体近傍の湿度を
検出するとともに当該検出湿度を電圧信号に変換してC
PU(54)に送信する部分であり、複数の通気孔(31)が形
成された筐体(52)の内部に第1湿度センサ(53)が配設さ
れて構成されている。第1湿度センサ(53)は、例えば、
高分子素子や塩化リチウム素子などを検出部として電気
抵抗変化により周囲の相対湿度を検出する相対湿度セン
サで構成することが可能であるが、この検出方式に限定
されるものではない。なお、発汗センサ(5) には、湿度
に加えて温度を検出する第1温度センサ(63)(図5参
照)も内蔵されている。
The perspiration sensor (5) is a sensor for detecting the amount of perspiration of the user, and is a type of physiological sensor for detecting the physiological amount of the human body. As shown in FIG.
(5) includes a moisture sensing section (51), a CPU (54), a transmission section (55), and a power supply section (57). The humidity sensing section (51) detects humidity near the human body, converts the detected humidity into a voltage signal, and
This is a part for transmitting to the PU (54), and is configured by disposing a first humidity sensor (53) inside a housing (52) in which a plurality of ventilation holes (31) are formed. The first humidity sensor (53) is, for example,
It is possible to configure a relative humidity sensor that detects a surrounding relative humidity by a change in electric resistance using a polymer element, a lithium chloride element, or the like as a detection unit, but is not limited to this detection method. The perspiration sensor (5) also has a built-in first temperature sensor (63) (see FIG. 5) for detecting temperature in addition to humidity.

【0021】送信部(55)は、感湿部(51)の検出情報をコ
ントローラ(1) に送信する部分であり、検出情報を無線
で送信するためのアンテナ(56)を備えている。CPU(5
4)は、感湿部(51)及び送信部(55)を制御する制御部であ
り、感湿部(51)からの検出情報を適宜補正等して、送信
部(55)に送信するものである。電源部(57)は、感湿部(5
1)、CPU(54)及び送信部(55)を駆動するための電力供
給部であり、電源としていわゆるボタン型の電池(58)が
設けられている。
The transmitting section (55) is a section for transmitting detection information of the humidity sensing section (51) to the controller (1), and includes an antenna (56) for transmitting the detection information wirelessly. CPU (5
4) is a control unit that controls the moisture-sensing unit (51) and the transmission unit (55), and corrects the detection information from the moisture-sensing unit (51) as appropriate and transmits the information to the transmission unit (55). It is. The power supply section (57) is
1) A power supply unit for driving the CPU (54) and the transmission unit (55), and a so-called button-type battery (58) is provided as a power supply.

【0022】これら感湿部(51)、CPU(54)、送信部(5
5)及び電源部(57)は、それぞれ別体となっており、互い
に信号線(59)によって接続されている。これにより、発
汗センサ(5) は、全体として容易にたわみやすくなって
おり、柔軟性が向上している。また、これらセンサ本体
(50)、すなわち感湿部(51)、CPU(54)、送信部(55)、
電源部(57)、及び信号線(59)は、人体への直接接触によ
る不快感を防止するために、柔軟材料としてのシリコン
ゴム(60)によって覆われている。
The moisture sensing section (51), the CPU (54), and the transmitting section (5
5) and the power supply section (57) are separate bodies, and are connected to each other by a signal line (59). Thus, the perspiration sensor (5) is easily bent as a whole, and the flexibility is improved. In addition, these sensor bodies
(50), i.e., the moisture-sensitive part (51), the CPU (54), the transmitting part (55),
The power supply section (57) and the signal line (59) are covered with a silicone rubber (60) as a flexible material to prevent discomfort due to direct contact with the human body.

【0023】シリコンゴム(60)の裏面には、柔軟な薄板
状の磁石(61)が貼り付けられている。図3及び図4に示
すように、発汗センサ(5) を装着する際には、磁石(61)
が被服(21)に接触するようにして被服(21)の内部に発汗
センサ(5) を設け、被服(21)の外側から薄板状の磁石(6
2)を被服(21)内部の磁石(61)の貼り合わせる。つまり、
磁石(61)と磁石(62)とによって被服(21)を挟み込む。こ
れにより、発汗センサ(5) は脱落することなく常に人体
近傍に位置づけられることになる。なお、正確かつ安定
して湿度を検出するために、発汗センサ(5) は胸部に設
けることが好ましい。また、磁石(61,62) の一方は磁性
材にしてもよい。
A flexible thin plate-shaped magnet (61) is attached to the back surface of the silicone rubber (60). As shown in FIGS. 3 and 4, when attaching the perspiration sensor (5), the magnet (61)
A sweat sensor (5) is provided inside the clothing (21) so that the magnet contacts the clothing (21), and a thin plate-shaped magnet (6) is placed from outside the clothing (21).
2) is attached to the magnet (61) inside the clothing (21). That is,
The clothing (21) is sandwiched between the magnet (61) and the magnet (62). Thus, the perspiration sensor (5) is always positioned near the human body without falling off. In order to accurately and stably detect the humidity, the sweat sensor (5) is preferably provided on the chest. One of the magnets (61, 62) may be made of a magnetic material.

【0024】図5に示すように、コントローラ(1) は、
受信部(11)と、制御部(12)と、送信部(13)と、第2湿度
センサ(14)と、第2温度センサ(15)と、これらのセンサ
(14,15) と制御部(12)との間に介装された換算部(16)と
を備えている。そして、このうちの制御部(12)、第2湿
度センサ(14)、第2温度センサ(15)、及び換算部(16)
と、発汗センサ(5) の第1湿度センサ(53)及び第1温度
センサ(63)とから、本発明の発汗検出装置(S) が構成さ
れている。
As shown in FIG. 5, the controller (1)
A receiving unit (11), a control unit (12), a transmitting unit (13), a second humidity sensor (14), a second temperature sensor (15), and these sensors
A conversion unit (16) is provided between (14, 15) and the control unit (12). The control unit (12), the second humidity sensor (14), the second temperature sensor (15), and the conversion unit (16)
The first humidity sensor (53) and the first temperature sensor (63) of the perspiration sensor (5) constitute a perspiration detection device (S) of the present invention.

【0025】受信部(11)は、発汗センサ(5) からの無線
信号を受信し、その信号を制御部(12)に伝達する。第2
湿度センサ(14)及び第2温度センサ(15)は、コントロー
ラ(1) の設置された個所において、室内の相対湿度と温
度とを測定する。そして、換算部(16)は、制御部(12)と
の間で信号のやりとりをしながら、第2湿度センサ(14)
で検出した室内環境の相対湿度を、発汗センサ(5) を装
着している人体の近傍の温度での相対湿度に換算する。
The receiving section (11) receives a radio signal from the perspiration sensor (5) and transmits the signal to the control section (12). Second
The humidity sensor (14) and the second temperature sensor (15) measure the indoor relative humidity and temperature at the location where the controller (1) is installed. Then, the conversion unit (16) exchanges signals with the control unit (12), while the second humidity sensor (14)
The relative humidity of the indoor environment detected in step is converted into a relative humidity at a temperature near the human body wearing the sweat sensor (5).

【0026】上記制御部(12)は、発汗センサ(5) から受
信部(11)を介して伝達された信号と、第2湿度センサ(1
4)から換算部(16)を介して伝達された信号とを比較して
人の発汗状態を判定する発汗判定手段であるとともに、
その発汗状態に基づいて居住者の入眠を判定する入眠判
定手段でもある。また、制御部(12)は、睡眠状態(レム
睡眠及びノンレム睡眠)の検出を行う睡眠状態判別手段
でもあり、さらに、その発汗状態に応じて空気調和装置
(2) 等の運転制御をおこなう制御手段にもなっている。
The control unit (12) includes a signal transmitted from the perspiration sensor (5) via the receiving unit (11) and the second humidity sensor (1).
4) is a perspiration determination means for comparing the signal transmitted through the conversion unit (16) with the signal to determine the perspiration state of the person,
It is also a sleep onset judging means for judging the occupant's sleep on the basis of the sweating state. The control unit (12) is also a sleep state determination unit that detects a sleep state (REM sleep and non-REM sleep), and furthermore, controls the air conditioner according to the sweat state.
It is also a control means for performing operation control such as (2).

【0027】このように制御部(12)が入眠判定手段と睡
眠状態判別手段を兼ねていることから、上記発汗検出装
置(S) が、本発明でいうところの入眠検出装置であると
ともに、睡眠状態検出装置にもなっている。なお、本実
施形態では、空気調和装置(2) 、照明装置(3) 、及びオ
ーディオ機器(4) 等からなる機器システムに入眠検出装
置と睡眠状態検出装置を組み込んだ構成としているが、
入眠検出装置及び睡眠状態検出装置は、これらの機器
(2),(3),(4) とは別体の装置としてもよい。
As described above, since the control section (12) also functions as a sleep onset judging means and a sleep state judging means, the sweat detection device (S) is the sleep onset detection device according to the present invention, It is also a state detection device. In this embodiment, the air conditioner (2), the lighting device (3), the audio system (4) and the device system including the sleep detection device and the sleep state detection device is configured to be configured,
The sleep onset detection device and the sleep state detection device
It may be a separate device from (2), (3) and (4).

【0028】上記制御部(12)は、各センサ(14),(15),(5
3),(63) により検出した居住者の発汗状態に応じた運転
制御信号を送信部(13)に伝達するとともに、コントロー
ラ(1) に設けられている不図示の操作ボタン等による操
作信号を送信部(13)に伝達するようにも構成されてい
る。
The control unit (12) includes the sensors (14), (15), (5)
3), while transmitting a driving control signal corresponding to the occupant's sweating state detected by (63) to the transmission unit (13), and transmitting an operation signal by an operation button (not shown) provided on the controller (1). It is also configured to transmit to the transmission unit (13).

【0029】送信部(13)は、制御部(12)からの制御信号
及び操作信号を受けて各機器(2),(3),(4) に信号を無線
で送信する。本実施形態では、赤外線信号によりリモー
トコントロールが可能な既存の機器をそのまま利用でき
るように、送信部(13)は、各機器(2),(3),(4) に応じた
赤外線信号を送信するように構成されている。なお、操
作する機器に応じて、赤外線以外の無線信号を送信する
ようにしてもよいことは当然である。
The transmission section (13) receives the control signal and the operation signal from the control section (12) and wirelessly transmits the signal to each of the devices (2), (3) and (4). In the present embodiment, the transmitting unit (13) transmits an infrared signal corresponding to each of the devices (2), (3), and (4) so that an existing device that can be remotely controlled by the infrared signal can be used as it is. It is configured to be. It should be noted that a radio signal other than infrared rays may be transmitted according to the device to be operated.

【0030】−発汗状態の検出−発汗状態の検出には、
第1湿度センサ(53)で検出した人体近傍の相対湿度と、
第2湿度センサ(14)で検出した室内の相対湿度とが用い
られる。例えば、コントローラ(1) が設置されている個
所において室温が27°Cで相対湿度が87RH%であ
るとすれば、絶対湿度は0.01964Kg/Kg(D
A)であり、これは、発汗センサ(5) を装着している人
体近傍の温度が32°Cであるとすると、換算すれば6
5.2RH%に相当する。
-Detection of sweating state-For detection of sweating state,
The relative humidity near the human body detected by the first humidity sensor (53),
The indoor relative humidity detected by the second humidity sensor (14) is used. For example, if the room where the controller (1) is installed has a room temperature of 27 ° C. and a relative humidity of 87 RH%, the absolute humidity is 0.01964 kg / kg (D
A), which means that if the temperature near the human body wearing the perspiration sensor (5) is 32 ° C., it can be converted to 6 ° C.
It corresponds to 5.2 RH%.

【0031】発汗の有無や発汗量は、第2湿度センサ(1
4)の検出値を温度換算して求めた相対湿度に対して、第
1湿度センサ(53)で実測した相対湿度がどの程度上回っ
ているかから判定することができる。例えば、第2湿度
センサ(14)の検出値を温度換算して求めた相対湿度値
と、人体近傍の相対湿度との差が5%以上になったとき
に発汗ありと判定するように設定すれば、上記条件で
は、第1湿度センサ(53)で検出した相対湿度が約70%
以上となったときに発汗していると判定する。
The presence or absence of perspiration and the amount of perspiration are determined by the second humidity sensor (1).
The determination can be made based on how much the relative humidity actually measured by the first humidity sensor (53) exceeds the relative humidity obtained by converting the detection value of 4) to the temperature. For example, when the difference between the relative humidity value obtained by converting the detection value of the second humidity sensor (14) into the temperature and the relative humidity near the human body becomes 5% or more, it is determined that sweating is determined to be present. For example, under the above conditions, the relative humidity detected by the first humidity sensor (53) is about 70%.
When it becomes the above, it is determined that sweating is occurring.

【0032】また、例えば室温が27°Cで相対湿度が
60%であったとすれば、絶対湿度は約0.0135K
g/Kg(DA)で、体表温度32°Cに換算すると約
45RH%に相当する。従って、この場合は、第1湿度
センサでの実測値が約50RH%以上になると発汗あり
と判定する。
For example, if the room temperature is 27 ° C. and the relative humidity is 60%, the absolute humidity is about 0.0135 K
When converted to a body surface temperature of 32 ° C. in g / Kg (DA), it corresponds to about 45 RH%. Therefore, in this case, when the measured value of the first humidity sensor becomes about 50 RH% or more, it is determined that there is perspiration.

【0033】なお、以上の説明では、人体近傍の相対湿
度と室内の相対湿度とを温度換算して比較し、発汗状態
を検出するようにしているが、人体近傍の絶対湿度と室
内環境の絶対湿度を比較して発汗状態を判定してもよい
ことは当然である。
In the above description, the relative humidity in the vicinity of the human body and the relative humidity in the room are converted by temperature and compared to detect the state of perspiration. However, the absolute humidity in the vicinity of the human body and the absolute humidity in the room environment are detected. Naturally, the sweating state may be determined by comparing the humidity.

【0034】また、本実施形態では、室内の湿度を、コ
ントローラを設置する1箇所でのみ検出するようにして
いるが、複数箇所で検出し、その平均値を利用するよう
にしてもよい。
In the present embodiment, the indoor humidity is detected only at one location where the controller is installed. However, the humidity may be detected at a plurality of locations and an average value thereof may be used.

【0035】−入眠の判定− 一般に、人が入眠する際、寝床についてから入眠するま
での期間(入眠潜時)は、人体近傍湿度はほぼ一定で、
発汗量に殆ど変化はない。ところが、入眠して睡眠深度
が深くなる期間では、人体近傍湿度は急激に上昇する。
これは、入眠の際には、深部体温を低下させるように発
汗量が増加することに起因する。そして、発汗量がピー
クに達した後の期間では、発汗量の増減が繰り返され
る。この発汗量の増減は、後述するレム睡眠とノンレム
睡眠とが交互に繰り返されるのに対応しており、レム睡
眠状態では発汗量が減少し、ノンレム睡眠状態では発汗
量が増加する。
-Judgment of falling asleep-In general, when a person falls asleep, the humidity in the vicinity of the human body is substantially constant during a period from a bed to sleep (sleep latency).
There is almost no change in the amount of sweating. However, in the period in which the person falls asleep and the sleep depth is deep, the humidity near the human body sharply increases.
This is because the amount of perspiration increases so as to lower the core body temperature when falling asleep. Then, in a period after the amount of sweating reaches the peak, the increase and decrease of the amount of sweating are repeated. The increase / decrease in the amount of sweating corresponds to the alternate repetition of REM sleep and non-REM sleep described below. The amount of sweating decreases in the REM sleep state, and increases in the non-REM sleep state.

【0036】このように、入眠の際には、人間の生理特
性から発汗量が著しく増加する。そこで、上述のように
第1湿度センサ(53)と第2湿度センサ(14)とから検出し
た就寝時の発汗量が所定量を超えると、入眠時の著しい
発汗増加状態に達したとみなし、就寝者が入眠したと判
定する。本実施形態では、発汗量が正確に測定されるの
で、入眠を高精度に検出できる。
As described above, when falling asleep, the amount of perspiration significantly increases due to human physiological characteristics. Therefore, as described above, when the amount of perspiration at bedtime detected from the first humidity sensor (53) and the second humidity sensor (14) exceeds a predetermined amount, it is considered that a state of remarkable increase in perspiration during falling asleep has been reached, It is determined that the sleeping person has fallen asleep. In the present embodiment, since the amount of perspiration is accurately measured, falling asleep can be detected with high accuracy.

【0037】−睡眠状態の検出− 睡眠は、大別してノンレム睡眠とレム睡眠とに分類する
ことができる。睡眠時の生理特性としての発汗現象に着
目すると、ノンレム睡眠中には相当量の発汗が見られる
が、レム睡眠中には発汗量が著しく減少する傾向があ
る。そこで、本実施形態では、上述したようにして検出
した発汗量の経時変化に基づいて睡眠リズムを予測する
ようにしている。
-Detection of Sleep State- Sleep can be roughly classified into non-REM sleep and REM sleep. Focusing on the sweating phenomenon as a physiological characteristic during sleep, a considerable amount of sweating is observed during non-REM sleep, but the amount of sweating tends to decrease significantly during REM sleep. Therefore, in the present embodiment, the sleep rhythm is predicted based on the temporal change of the amount of perspiration detected as described above.

【0038】そこで、睡眠時の生理特性と睡眠サイクル
との関係について説明する。
The relationship between the physiological characteristics during sleep and the sleep cycle will be described.

【0039】図6(a)〜(c)に、睡眠時の生理特性
として、睡眠深度、深部体温及び発汗量の経時変化を示
す。
FIGS. 6 (a) to 6 (c) show changes over time in the depth of sleep, the deep body temperature and the amount of perspiration as physiological characteristics during sleep.

【0040】図6(a)に示すように、睡眠深度は、脳
波分析により深度1から4までに分類される。深度1は
覚醒状態に近い状態を表し、深度4は深い眠りにある状
態を表す。脳波の特徴上、特に深度3と4は徐波睡眠と
呼ばれる。これとは別に、覚醒時に近い脳波反応を示し
ながら実際は睡眠状態にある睡眠を、レム睡眠と呼ぶ。
このレム睡眠と区別するため、深度1から4で示される
睡眠状態をノンレム睡眠と呼ぶ。通常、ノンレム睡眠と
レム睡眠は、規則性をもって周期的に交互に出現する。
一周期は約90分であり、これを睡眠サイクルと呼ぶ。
ノンレム睡眠中は、脳は必要最低限しか活動しないが、
レム睡眠中は、脳は活発に活動すると言われている。
As shown in FIG. 6A, sleep depths are classified into depths 1 to 4 by brain wave analysis. Depth 1 represents a state close to an awake state, and depth 4 represents a state of deep sleep. Due to the characteristics of brain waves, especially depths 3 and 4 are called slow-wave sleep. Separately, sleep that is actually in a sleep state while exhibiting an electroencephalographic response close to waking is called REM sleep.
To distinguish from REM sleep, sleep states indicated by depths 1 to 4 are called non-REM sleep. Normally, non-REM sleep and REM sleep appear regularly and alternately with regularity.
One cycle is about 90 minutes, which is called a sleep cycle.
During non-REM sleep, the brain is only minimally active,
During REM sleep, the brain is said to be active.

【0041】図6(a)に示すように、入眠してからし
ばらくすると、非常に深い睡眠(徐波睡眠)が訪れる。
その後、レム睡眠とノンレム睡眠が交互に出現するが、
ノンレム睡眠の深度は明け方になるにつれて、浅くなっ
ていく。
As shown in FIG. 6A, after a while, a very deep sleep (slow-wave sleep) comes.
After that, REM sleep and non-REM sleep alternately appear,
The depth of non-REM sleep becomes shallower as it dawns.

【0042】図6(b)に示すように、睡眠中の深部体
温は、入眠時から明け方にかけて低下していき、起床前
に上昇傾向に転ずる。このような傾向から、睡眠中は、
人体のエネルギー消費量を減らすために、深部体温を低
下させることが必要と考えられている。
As shown in FIG. 6 (b), the deep body temperature during sleep decreases from the time of falling asleep until dawn, and turns to a rising tendency before getting up. Because of this tendency, during sleep,
It is considered necessary to reduce core body temperature in order to reduce human energy consumption.

【0043】図6(c)は、睡眠中の発汗特性を示す。
発汗は基本的にノンレム睡眠時に起こり、レム睡眠時に
はほとんど発汗しないと言われている。ただし、レム睡
眠中に見る夢の影響により、例外的に発汗が起こる場合
はある。上述したように、睡眠中には深部体温を下げる
必要があるため、入眠直後には多量の発汗が見られる。
その後、起床するまで、ノンレム睡眠時には発汗する
が、その量は朝方にかけて減少していく。
FIG. 6C shows the sweating characteristics during sleep.
It is said that sweating basically occurs during non-REM sleep and hardly sweats during REM sleep. However, sweating may occur exceptionally due to the effects of dreams during REM sleep. As described above, since it is necessary to lower the core body temperature during sleep, a large amount of sweating is observed immediately after falling asleep.
After that, until they wake up, they sweat during non-REM sleep, but the amount decreases in the morning.

【0044】このように、就寝時の発汗量と睡眠深度と
の間には、一定の相関関係が見られる。そこで、本実施
形態では、第1湿度センサ(53)と第2湿度センサ(14)と
から、就寝中の発汗量及びその経時変化を正確に検出し
て、睡眠サイクルを高精度に推定するようにしている。
As described above, there is a certain correlation between the amount of perspiration at bedtime and the depth of sleep. Therefore, in the present embodiment, the amount of perspiration during sleep and its temporal change are accurately detected from the first humidity sensor (53) and the second humidity sensor (14), and the sleep cycle is estimated with high accuracy. I have to.

【0045】−快眠条件− 次に、図7を参照しながら、睡眠生理に基づく快眠のた
めの条件を説明する。
-Sleep condition- Next, conditions for a good sleep based on sleep physiology will be described with reference to FIG.

【0046】快眠の条件として、まず、入床から眠りに
入るまでの時間(入眠潜時)が短いことが挙げられる。
次に、最初の徐波睡眠の深度が十分に深く、時間的にも
長いことが必要である。ここで、最初の徐波睡眠を深く
長くとるためには、深部体温を十分に低下させることが
必要不可欠である。
As a condition for a good sleep, first, the time from entering the bed until going into sleep (sleep latency) is short.
Next, it is necessary that the depth of the first slow wave sleep be sufficiently deep and long in time. Here, in order to take the first slow wave sleep deeply and long, it is essential to sufficiently lower the core body temperature.

【0047】また、快眠のためには、寝始めの時間が最
も重要であるが、それだけでなく、その後の睡眠リズム
が規則正しく実現されることも重要な条件である。
For a good sleep, the time at the beginning of sleep is most important, but not only that, but also that the subsequent sleep rhythm is realized regularly is also an important condition.

【0048】また、起床時の目覚め感に関しては、レム
睡眠の終了直後に起きることが望ましい。ノンレム睡眠
中に覚醒すると、脳の活動が活発でないため、目覚め感
がぼんやりとしたものになるからである。また、レム睡
眠中には夢を見ていることが多いため、レム睡眠中での
覚醒は寝不足感をもたらす。
Regarding the feeling of waking up when waking up, it is desirable to wake up immediately after the end of REM sleep. This is because if you wake up during non-REM sleep, your brain activity will not be active, and your awakening feeling will be blurred. In addition, awakening during REM sleep leads to a feeling of lack of sleep because REM sleep is often a dream.

【0049】つまり、快眠条件として、以下の4つが重
要である。
That is, the following four are important as sleep conditions.

【0050】 入眠潜時が短いこと、 最初の深睡眠が十分に長いこと、 規則正しい睡眠リズムが実現されること、 レム睡眠の終了直後に覚醒すること。Short sleep latency, sufficiently long initial deep sleep, regular sleep rhythm achieved, awakening shortly after REM sleep ends.

【0051】本実施形態では、入眠検出装置により入眠
を正確に判定し、睡眠状態検出装置により睡眠サイクル
を正確に検出しているので、これらの条件を満たすよう
な運転制御を行うことにより、快適な睡眠環境を提供す
ることが可能となる。
In the present embodiment, the onset of sleep is accurately determined by the onset detection device and the sleep cycle is accurately detected by the sleep state detection device. It is possible to provide a comfortable sleeping environment.

【0052】−運転制御例− 本実施形態では、ユーザがコントローラ(1) を使って空
気調和装置の目標温度や風量を設定するとともに、照明
装置(3) やオーディオ機器(4) の操作もできることに加
えて、上述のように発汗状態を正確に検出していること
を利用して以下のような運転制御を行うこともできる。
-Operation Control Example- In this embodiment, the user can set the target temperature and the air volume of the air conditioner by using the controller (1), and also can operate the lighting device (3) and the audio equipment (4). In addition to the above, the following operation control can be performed by utilizing the fact that the sweating state is accurately detected as described above.

【0053】<制御例1>まず、検出した発汗量を利用
して、睡眠中の生理現象に合わせ、「寝冷え」や「中途
覚醒」を防いで質の高い睡眠環境を実現することができ
る。
<Control Example 1> First, using the detected amount of perspiration, a high-quality sleep environment can be realized by preventing "cold sleep" and "intermediate awakening" in accordance with the physiological phenomenon during sleep.

【0054】すなわち、入床後、質の高い睡眠で重要と
なる最初の深い睡眠を得るには、深部体温を速やかに低
下させるために、体放熱を促進することが必要である。
従って、起きているときの通常の冷房運転状態(ユーザ
ーが覚醒時に好む温度であり、相対的に低い温度による
運転状態)を保持していれば、十分に放熱が促進され
る。
That is, after getting into bed, in order to obtain the first deep sleep which is important for high quality sleep, it is necessary to promote body heat radiation in order to rapidly lower the deep body temperature.
Therefore, if a normal cooling operation state when the user is awake (a temperature that the user prefers at the time of awakening and an operation state at a relatively low temperature) is maintained, heat radiation is sufficiently promoted.

【0055】しかし、放熱により十分に深部体温が低下
した後も同じ温度条件下で睡眠を続けると、放熱過多と
なり、「寝冷え」や「だるさ」の原因となる。
However, if sleep is continued under the same temperature condition even after the core body temperature has sufficiently decreased due to heat radiation, excessive heat radiation will result, resulting in "cool sleep" and "sloppyness".

【0056】これを環境温度と人間産放熱の関係から説
明する。図8は、環境温度に対する人間の産放熱現象を
示している。通常の至適温度域Aにおいては、主に血管
の収縮により、末梢部の血液量を制御することにより、
外界との熱バランスを保っている。一方、この血管の収
縮によって調整可能な温度範囲Aより環境温度が高い領
域Bでは、発汗が行われ、発汗による蒸発熱で効果的に
体から外部への熱移動が行われる。逆に、至適温度範囲
Aよりも環境温度が低い領域Cでは、ふるえが起こり、
体内に熱が産生される。領域Aの中の領域A1は、通常
冷房運転時に環境温度として設定される領域であり、覚
醒時に設定される温度領域である。領域A1では、多少
動いてもすぐに汗をかくことはなく、かつ、寒すぎるこ
ともない。従って、領域A1は、覚醒時において快適な
環境領域である。
This will be described based on the relationship between the ambient temperature and the heat radiation produced by humans. FIG. 8 shows a human heat radiation phenomenon with respect to the environmental temperature. In the normal optimal temperature range A, by controlling the peripheral blood volume mainly by the contraction of blood vessels,
Maintains heat balance with the outside world. On the other hand, in the region B where the environmental temperature is higher than the temperature range A that can be adjusted by the contraction of the blood vessels, sweating is performed, and heat is effectively transferred from the body to the outside by the heat of evaporation caused by the sweating. Conversely, in the region C where the environmental temperature is lower than the optimum temperature range A, the trembling occurs,
Heat is produced in the body. An area A1 in the area A is an area set as the environmental temperature during the normal cooling operation, and is a temperature area set at the time of awakening. In the area A1, even if it moves a little, it does not sweat immediately and it is not too cold. Therefore, the area A1 is a comfortable environment area when awake.

【0057】これに対し、睡眠中は副交感神経活動が優
勢になり、心肺活動が低下したり、筋肉が弛緩したりす
る。また、レム睡眠中には体温調整機能が消失すると言
われており、十分な体温調節機能は期待できない。その
ため、入床前に設定した設定温度のまま睡眠すると、
「寝冷え」を起こすことになる。
On the other hand, during sleep, parasympathetic nervous activity becomes dominant, and cardiopulmonary activity decreases and muscles relax. In addition, it is said that the body temperature regulation function disappears during REM sleep, and a sufficient body temperature regulation function cannot be expected. Therefore, if you sleep at the set temperature set before entering the bed,
"Cooling down" will be caused.

【0058】そこで、図8に示すように、設定温度を常
に至適温度中の高温度の領域A2に設定することによ
り、放熱過多による「寝冷え」を起こすことがなく、ま
た、多量の発汗による「中途覚醒」を起こすこともない
快適な状態が実現できる。設定温度を上記領域A2に収
めるには、常に発汗状態を監視し、発汗量が多くなりか
ければ設定温度を下げ、逆に、期待される発汗が起こら
ない場合には温度を上げるとよい。
Therefore, as shown in FIG. 8, by always setting the set temperature in the high temperature area A2 within the optimum temperature, "cooling down" due to excessive heat radiation does not occur, and a large amount of sweating occurs. A comfortable state without "intermediate awakening" can be realized. In order to keep the set temperature in the area A2, it is preferable to constantly monitor the state of perspiration, lower the set temperature if the amount of perspiration does not increase, and raise the temperature if the expected perspiration does not occur.

【0059】<制御例2>また、本実施形態では、1台
のコントローラ(1) で、空気調和装置の室内機(2) に加
えて照明装置(3) やオーディオ機器(4) も操作できるよ
うにしていることから、以下のような運転制御を行うこ
ともできる。
<Control Example 2> In this embodiment, one controller (1) can operate not only the indoor unit (2) of the air conditioner but also the lighting device (3) and the audio equipment (4). As a result, the following operation control can be performed.

【0060】この運転制御例2における室内機(2) 、照
明装置(3) 及びオーディオ機器(4)の動作を経時的に説
明する。まず、就寝者の就寝に際し、室内機(2) の運転
モードはお休み運転モードに設定される。このお休み運
転モードでは、当初、室内機(2) は覚醒時と同様、比較
的低温の冷房運転を行う。つまり、深部体温を低下させ
て快適かつ速やかに入眠を促すような初期温度を設定温
度とした冷房運転を行う。一方、照明装置(3) 及びオー
ディオ機器(4) は、電源がONの状態に維持される。
The operation of the indoor unit (2), the lighting device (3), and the audio equipment (4) in the operation control example 2 will be described with time. First, when a sleeper goes to bed, the operation mode of the indoor unit (2) is set to the rest operation mode. In the rest operation mode, the indoor unit (2) initially performs a relatively low-temperature cooling operation as in the case of awakening. In other words, the cooling operation is performed with the initial temperature set as the set temperature that lowers the core body temperature and prompts the user to fall asleep comfortably and promptly. On the other hand, the lighting device (3) and the audio equipment (4) are kept powered on.

【0061】その後、就寝者は発汗し、睡眠深度が徐々
に深まる。このとき、発汗センサ(5) の第1湿度センサ
(53)が所定の時間間隔で就寝者近傍の湿度検出を行い、
その検出情報がコントローラ(1) に送信される。コント
ローラ(1) では第2湿度センサ(14)によって室内の湿度
を検出し、換算部(16)と制御部(12)によって就寝者の発
汗量が正確に測定される。
Thereafter, the sleeping person sweats, and the sleeping depth gradually increases. At this time, the first humidity sensor of the perspiration sensor (5)
(53) performs humidity detection near the sleeping person at predetermined time intervals,
The detection information is transmitted to the controller (1). In the controller (1), the second humidity sensor (14) detects the indoor humidity, and the conversion unit (16) and the control unit (12) accurately measure the amount of sweating of the sleeping person.

【0062】この制御例2では、睡眠深度が1以上の状
態は覚醒状態であり、睡眠深度が1よりも小さい状態は
睡眠状態であると判断する。従って、検出した発汗量か
ら睡眠深度が1に達したと判断すると、コントローラ
(1) は就寝者が入眠したと判定する。
In the control example 2, it is determined that the state where the sleep depth is 1 or more is the awake state, and the state where the sleep depth is smaller than 1 is the sleep state. Therefore, when it is determined that the sleep depth has reached 1 from the detected amount of perspiration, the controller determines
(1) determines that the sleeping person has fallen asleep.

【0063】入眠を判定すると、コントローラ(1) は室
内機(2) 、照明装置(3) 及びオーディオ機器(4) に制御
信号を送信し、これらの機器(2),(3),(4) はそれぞれ以
下のように制御される。
When it is determined that the user falls asleep, the controller (1) transmits control signals to the indoor unit (2), the lighting device (3), and the audio device (4), and these devices (2), (3), (4) ) Are controlled as follows.

【0064】すなわち、室内機(1) では、設定温度が初
期温度から少しだけ高い寝冷え防止温度に変更される。
その結果、寝室内の温度は上昇し、入眠後の寝冷えが確
実に防止される。なお、入眠後は、上記運転制御例1に
おいて説明したように、就寝者の発汗状態に応じた運転
制御を行うとよい。
That is, in the indoor unit (1), the set temperature is changed from the initial temperature to a slightly higher cooling prevention temperature.
As a result, the temperature in the bedroom rises, and cooling down after falling asleep is reliably prevented. After falling asleep, it is preferable to perform operation control according to the sweating state of the sleeping person, as described in the operation control example 1.

【0065】一方、照明装置(3) は電源がOFFにさ
れ、消灯する。なお、消灯する代わりに、照度を低下す
るように制御を行ってもよいことは勿論である。これに
より、快適な睡眠環境が提供される。
On the other hand, the lighting device (3) is turned off and turned off. Note that, of course, instead of turning off the light, control may be performed so as to reduce the illuminance. Thereby, a comfortable sleeping environment is provided.

【0066】また、オーディオ機器(4) も電源がOFF
にされる。これにより、寝室内は静寂化し、就寝者の睡
眠が促進される。従って、快適な睡眠環境が提供され
る。
The power of the audio device (4) is also turned off.
To be. Thereby, the inside of the bedroom is silenced, and the sleep of the sleeping person is promoted. Therefore, a comfortable sleeping environment is provided.

【0067】<制御例3>制御例3として、睡眠サイク
ルに基づいて快適な目覚め感を得るために好適な覚醒時
期を推定し、当該覚醒時期になると各機器 (2),(3),(4)
の運転モードを変更して就寝者の覚醒を促すようにする
ことができる。
<Control Example 3> As Control Example 3, a suitable wake-up time for obtaining a comfortable wake-up feeling is estimated based on the sleep cycle, and when the wake-up time comes, each device (2), (3), ( Four)
Can be changed so as to encourage the sleeping person to wake up.

【0068】つまり、睡眠サイクルを推定していること
を利用すれば、快眠条件の一つである「レム睡眠の終了
直後に覚醒すること」を満足するように、各機器 (2),
(3),(4)をコントローラ (1)により一括して起動するこ
とができる。
In other words, by utilizing the fact that the sleep cycle is estimated, each device (2), (2),
(3) and (4) can be started collectively by the controller (1).

【0069】具体例を挙げると、時刻が快適覚醒時刻
(この場合、睡眠サイクルの周期の数は、ユーザが予め
適当にセットしておく)の例えば30分前になると、コ
ントローラ (1)から室内機 (2)に制御信号を送信し、室
内機 (2)で通常の冷房運転を開始すれば、覚醒時には室
内の温度が所定温度に調節された状態となり、心地よい
目覚め感を得ることができる。
As a specific example, if the time is, for example, 30 minutes before the comfortable wake-up time (in this case, the number of sleep cycles is appropriately set in advance by the user), the controller (1) sends a signal from the controller (1) to the room. If the control signal is transmitted to the indoor unit (2) and the normal cooling operation is started in the indoor unit (2), the room temperature is adjusted to a predetermined temperature when awakened, and a comfortable wake-up feeling can be obtained.

【0070】一方、時刻が快適覚醒時刻になると、コン
トローラ (1)からオーディオ機器 (4)に制御信号を送信
し、当該オーディオ機器 (4)の電源をONにすれば、就
寝者の覚醒を促すことができる。
On the other hand, when the time reaches a comfortable wake-up time, a control signal is transmitted from the controller (1) to the audio equipment (4), and when the power of the audio equipment (4) is turned on, the sleeping person is woken up. be able to.

【0071】−実施形態の効果− 以上説明したように、本実施形態では発汗センサ(5) に
設けた第1湿度センサ(53)と、コントローラ(1) に設け
た第2湿度センサ(14)とを用いて、人体近傍の湿度と室
内の湿度とを比較するようにしているので、ユーザの発
汗状態を正確に検出することができる。そして、ユーザ
の発汗状態を正確に検出できることから、ユーザの入眠
や睡眠サイクルを正確に判定することができ、しかもユ
ーザの発汗状態に応じた快適な空調制御を行うことがで
きる。
-Effects of Embodiment- As described above, in the present embodiment, the first humidity sensor (53) provided on the perspiration sensor (5) and the second humidity sensor (14) provided on the controller (1). Is used to compare the humidity in the vicinity of the human body with the humidity in the room, so that the sweating state of the user can be accurately detected. Since the user's sweating state can be accurately detected, the user's sleep onset and sleep cycle can be accurately determined, and comfortable air conditioning control according to the user's sweating state can be performed.

【0072】[0072]

【発明のその他の実施の形態】本発明は、上記実施形態
について、以下のような構成としてもよい。
Other Embodiments of the Invention The present invention may be configured as follows with respect to the above embodiment.

【0073】例えば、上記実施形態では、第2湿度セン
サ(14)の検出値を温度換算した相対湿度よりも、第1湿
度センサ(53)で実測した相対湿度が5%以上大きい場合
に発汗有りと判定するようにしているが、この値は単な
る一例であり、適宜変更することが可能である。
For example, in the above embodiment, sweating occurs when the relative humidity measured by the first humidity sensor (53) is 5% or more greater than the temperature-converted relative humidity of the second humidity sensor (14). However, this value is merely an example, and can be changed as appropriate.

【0074】また、上記実施形態では主に室内機(2) を
睡眠中に運転する状態について説明したが、居住者の発
汗状態に応じた運転(入眠の判定や睡眠サイクルの判定
を除く)は、ユーザが起きている日中に行ってもよいこ
とは当然である。
In the above embodiment, the state in which the indoor unit (2) is driven while sleeping is mainly described. However, the driving (excluding the sleep onset judgment and the sleep cycle judgment) according to the occupant's sweating state is described. Of course, it may be done during the day when the user is awake.

【0075】また、上記コントローラ(1) は空気調和装
置の室内機(2) 以外の機器もコントロールできるものと
して説明したが、室内機専用のリモートコントローラで
あってもよい。また、コントローラ(1) を室内機(2) に
内蔵し、第2湿度センサ(14)及び第2温度センサ(15)を
室内に別途設置してもよい。
Although the controller (1) has been described as being capable of controlling equipment other than the indoor unit (2) of the air conditioner, it may be a remote controller dedicated to the indoor unit. Further, the controller (1) may be built in the indoor unit (2), and the second humidity sensor (14) and the second temperature sensor (15) may be separately installed in the room.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の実施形態に係る空気調和装置を設置し
た室内を示す概略斜視図である。
FIG. 1 is a schematic perspective view showing a room where an air conditioner according to an embodiment of the present invention is installed.

【図2】発汗センサの構成を示す断面図である。FIG. 2 is a sectional view showing a configuration of a perspiration sensor.

【図3】発汗センサの取り付け方法を示す説明図であ
る。
FIG. 3 is an explanatory diagram showing a method of attaching a perspiration sensor.

【図4】ユーザが発汗センサを装着した状態を示す図で
ある。
FIG. 4 is a diagram showing a state in which a user wears a perspiration sensor.

【図5】図1の室内の機器制御関係を示すブロック図で
ある。
FIG. 5 is a block diagram showing the relationship between equipment control in the room in FIG. 1;

【図6】睡眠中の人間生理特性を示す図であり、(a)
は睡眠深度の経時変化、(b)は深部体温の経時変化、
(c)は発汗量の経時変化を示す。
6A and 6B are diagrams showing human physiological characteristics during sleep, and FIG.
Is the time course of sleep depth, (b) is the time course of deep body temperature,
(C) shows the change over time in the amount of perspiration.

【図7】睡眠生理に基づいて快眠条件を示す図である。FIG. 7 is a diagram showing a good sleep condition based on sleep physiology.

【図8】環境温度と産放熱の関係及び覚醒時の空調設定
温度範囲を示す図である。
FIG. 8 is a diagram showing a relationship between an ambient temperature and heat production and radiation, and an air conditioning set temperature range at the time of awakening.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

(1) コントローラ (2) 室内機 (3) 照明装置 (4) オーディオ機器 (5) 発汗センサ (11) 受信部 (12) 制御部(発汗判定手段、入眠判定手段、睡眠状態
判別手段、制御手段) (13) 送信部 (14) 第2湿度センサ (15) 第2温度センサ (16) 換算部 (50) センサ本体 (51) 感湿部 (52) 筐体 (53) 第1湿度センサ (54) CPU (55) 送信部 (57) 電源部 (63) 第1温度センサ (S) 発汗検出装置(入眠検出装置、睡眠状態検出装
置)
(1) Controller (2) Indoor unit (3) Lighting device (4) Audio equipment (5) Sweating sensor (11) Receiving unit (12) Control unit (Sweating judging means, sleep onset judging means, sleep state judging means, control means (13) Transmitter (14) Second humidity sensor (15) Second temperature sensor (16) Converter (50) Sensor body (51) Humidity detector (52) Housing (53) First humidity sensor (54) ) CPU (55) Transmission unit (57) Power supply unit (63) First temperature sensor (S) Perspiration detection device (sleep detection device, sleep state detection device)

Claims (7)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 人の発汗状態を検出する発汗検出装置で
あって、 人体近傍の湿度を検出する第1湿度センサ(53)と、環境
湿度を検出する第2湿度センサ(14)と、両湿度センサ(5
1,14) の検出結果を比較して人の発汗状態を判定する発
汗判定手段(12)とを備えている発汗検出装置。
1. A perspiration detection device for detecting a perspiration state of a person, comprising: a first humidity sensor (53) for detecting humidity near a human body; and a second humidity sensor (14) for detecting environmental humidity. Humidity sensor (5
A perspiration detection device comprising: a perspiration determination means (12) for comparing the detection results of (1) and (14) to determine a person's state of perspiration.
【請求項2】 両湿度センサ(51,14) は相対湿度センサ
であり、第1湿度センサ(53)の近傍に配置された第1温
度センサ(63)と、第2湿度センサ(14)の近傍に配置され
た第2温度センサ(15)とを備えている請求項1記載の発
汗検出装置。
2. The two humidity sensors (51, 14) are relative humidity sensors, and include a first temperature sensor (63) arranged near the first humidity sensor (53) and a second humidity sensor (14). The perspiration detecting device according to claim 1, further comprising a second temperature sensor (15) disposed in the vicinity.
【請求項3】 発汗判定手段(12)は、第1湿度センサ(5
3)により検出した人体近傍の相対湿度と第2湿度センサ
(14)により検出した室内環境の相対湿度を温度換算して
比較し、両相対湿度の差に基づいて発汗状態を判定する
ように構成されている請求項2記載の発汗検出装置。
3. The method according to claim 1, wherein the perspiration determining means includes a first humidity sensor.
Relative humidity near the human body detected by 3) and the second humidity sensor
3. The perspiration detecting apparatus according to claim 2, wherein the relative humidity of the indoor environment detected in (14) is converted into a temperature and compared, and the perspiration state is determined based on a difference between the two relative humidity.
【請求項4】 発汗判定手段(12)は、第1湿度センサ(5
3)により検出した人体近傍の相対湿度と第2湿度センサ
(14)により検出した室内環境の相対湿度を絶対湿度に換
算して比較し、両絶対湿度値の差に基づいて発汗状態を
判定するように構成されている請求項2記載の発汗検出
装置。
4. The first perspiration determining means (12) includes a first humidity sensor (5).
Relative humidity near the human body detected by 3) and the second humidity sensor
3. The perspiration detecting apparatus according to claim 2, wherein the relative humidity of the indoor environment detected in (14) is converted into an absolute humidity and compared, and the sweating state is determined based on a difference between the absolute humidity values.
【請求項5】 請求項1乃至4の何れか1項に記載の発
汗検出装置(S) を備えた入眠検出装置であって、 上記発汗検出装置(S) によって検出された発汗量の経時
変化に基づいて入眠を判定する入眠判定手段(12)を備え
ている入眠検出装置。
5. A sleep detection device comprising the sweat detection device (S) according to claim 1, wherein the sweat amount detected by the sweat detection device (S) changes over time. A sleep onset detection device including a sleep onset determination unit (12) that determines sleep on the basis of a sleep detection.
【請求項6】 請求項1乃至4の何れか1項に記載の発
汗検出装置(S) を備えた睡眠状態検出装置であって、 上記発汗検出装置(S) によって検出された発汗量の経時
変化に基づいてレム睡眠状態またはノンレム睡眠状態を
判別する睡眠状態判別手段(12)を備えている睡眠状態検
出装置。
6. A sleep state detection device comprising the sweat detection device (S) according to any one of claims 1 to 4, wherein the sweat amount detected by the sweat detection device (S) is time-dependent. A sleep state detection device including a sleep state determination unit (12) for determining a REM sleep state or a non-REM sleep state based on a change.
【請求項7】 請求項1乃至4の何れか1項に記載の発
汗検出装置(S) を備えた空気調和装置であって、 上記発汗検出装置(S) によって検出された発汗状態に基
づいて室内環境の温熱状態を変化させるように運転制御
を行う制御手段(12)を備えている空気調和装置。
7. An air conditioner comprising the perspiration detection device (S) according to claim 1, wherein the perspiration detection device (S) detects a perspiration state based on the perspiration state detected by the perspiration detection device (S). An air conditioner including a control unit (12) for performing operation control so as to change a thermal state of an indoor environment.
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