JP2007190197A - Respiratory condition monitoring device and respiratory condition monitoring system - Google Patents

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JP2007190197A JP2006011335A JP2006011335A JP2007190197A JP 2007190197 A JP2007190197 A JP 2007190197A JP 2006011335 A JP2006011335 A JP 2006011335A JP 2006011335 A JP2006011335 A JP 2006011335A JP 2007190197 A JP2007190197 A JP 2007190197A
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Junichi Akiyama
純一 秋山
Katsuhiko Horii
克彦 堀井
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  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a respiratory condition monitoring device and a respiratory condition monitoring system for recognizing the cause of interrupting the measurement of a respiratory condition. <P>SOLUTION: In a step 100, whether or not a measurement start switch 41 is turned on is judged. In a step 110, the measurement start time and mode are recorded in a flash memory 55. In a step 120, data of detection signals from a respiratory sensor 1 are recorded in the flash memory 55. In a step 130, whether or not the voltage of a battery 69 is lowered to a voltage E2 or below is judged. In a step 140, the time and mode of becoming the voltage E2 or below are recorded in the flash memory 55. In a step 150, whether or not the measurement start switch 41 is turned off is judged. In a step 160, the measurement end time and mode are recorded in the flash memory 55. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、圧電フィルム等を用いて、例えば睡眠時などの呼吸の正常・異常やいびきなどの呼吸状態を調べることができる呼吸状態監視装置及び呼吸状態監視システムに関する。   The present invention relates to a respiratory condition monitoring device and a respiratory condition monitoring system that can check a respiratory condition such as normal / abnormal breathing and snoring, such as during sleep, using a piezoelectric film or the like.

従来より、人の呼吸の状態を調べる技術として、口元にサーミスタを貼り付ける技術が知られている。また、体の動きを圧電素子で検出し、その検出結果から呼吸の状態を調べる技術も知られている。   Conventionally, as a technique for examining a person's breathing state, a technique for attaching a thermistor to the mouth is known. A technique is also known in which body movement is detected by a piezoelectric element, and the state of respiration is examined from the detection result.

更に、近年では、圧電素子であるPVDF(ポリフッ化ビニリデン)フィルムからなる呼吸センサを、被験者(患者)の口に貼り付け、その検出信号から呼吸を検出する技術も開示されている(特許文献1、2参照)。   Furthermore, in recent years, a technique has also been disclosed in which a respiration sensor made of a PVDF (polyvinylidene fluoride) film, which is a piezoelectric element, is attached to the subject's (patient) mouth and respiration is detected from the detection signal (Patent Document 1). 2).

この特許文献1、2の技術により、患者の睡眠中の呼吸データから、例えば睡眠無呼吸症候群を検出することが可能である。
特開2000−312669号公報 特開2005−137479号公報
With the techniques of Patent Documents 1 and 2, it is possible to detect, for example, sleep apnea syndrome from the respiratory data during sleep of the patient.
JP 2000-31669 A JP 2005-137479 A

しかしながら、上述した引用文献1、2の技術では、呼吸センサをマイコン等が内蔵された装置本体に装着して呼吸状態を測定することが可能であるが、例えば睡眠中の測定の際に、装置本体を駆動するバッテリの電圧が低下した場合(バッテリが切れた場合)には、不都合が生じすることがあった。   However, in the techniques of the above cited references 1 and 2, it is possible to measure a respiratory state by attaching a respiratory sensor to a device main body incorporating a microcomputer or the like. When the voltage of the battery that drives the main body drops (when the battery runs out), inconvenience may occur.

つまり、呼吸センサから得られた信号のデータは、装置本体のメモリに記憶されるが、患者が装置の電源等の作動スイッチを切った場合だけでなく、バッテリ電圧が低下した場合にも、その後のデータの記録ができない。そのため、患者が装置の作動スイッチを切った場合なのかバッテリ電圧が低下した場合なのか判定ができず、データの解析に支障があるという問題があった。   In other words, the signal data obtained from the respiration sensor is stored in the memory of the device body, but not only when the patient turns off the operation switch such as the power supply of the device, but also when the battery voltage drops, Cannot record the data. For this reason, it is impossible to determine whether the patient has switched off the operation switch of the apparatus or the battery voltage has been lowered, and there has been a problem that the analysis of data is hindered.

本発明は以上の点に鑑みてなされたものであり、呼吸状態の測定を中断した原因が分かる呼吸状態監視装置及び呼吸状態監視システムを提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a respiratory state monitoring device and a respiratory state monitoring system in which the cause of interrupting the measurement of the respiratory state can be understood.

(1)請求項1の発明は、生体の呼吸状態(例えば呼吸の有無やいびき)に対応した信号を出力する呼吸センサが(例えば着脱可能に)装着されて、該呼吸センサからの信号に基づいて前記呼吸状態の測定が行われる呼吸状態監視装置に関するものである。   (1) The invention of claim 1 is based on a signal from a respiratory sensor that is equipped with a respiratory sensor (for example, detachable) that outputs a signal corresponding to the respiratory state of the living body (for example, presence or absence of breathing or snoring). The present invention relates to a respiratory condition monitoring apparatus for measuring the respiratory condition.

特に本発明では、呼吸状態監視装置を駆動するバッテリと呼吸状態監視装置の動作状態を記録するメモリとを備えており、呼吸状態の測定の開始後に、バッテリの電圧が所定値以下に低下した場合には、バッテリの電圧が低下した時刻をメモリに記録する。   In particular, the present invention includes a battery that drives the respiratory condition monitoring device and a memory that records the operating state of the respiratory condition monitoring device, and the battery voltage drops below a predetermined value after the start of measurement of the respiratory condition The time when the battery voltage drops is recorded in the memory.

これにより、バッテリの電圧が低下した時刻が分かるので、メモリに記録されたデータが中断した場合でも、その中断が、バッテリの電圧の低下によるものか患者等が電源等のスイッチを切ったものによるものかが容易に分かる。従って、データを解析する場合に、その解析の信頼性等を高めることができる。   As a result, the time when the voltage of the battery has dropped can be known, so even if the data recorded in the memory is interrupted, the interruption is due to a decrease in the battery voltage or because the patient has switched off the power supply etc. You can easily see what is going on. Therefore, when analyzing data, the reliability of the analysis can be improved.

尚、前記メモリは、バッテリが切れた場合でもデータを保持できるメモリであり、例えばフラッシュメモリ等の不揮発性メモリや、別途電池でバックアップされたSRAM等の揮発性メモリなどを使用できる。   The memory is a memory that can retain data even when the battery runs out. For example, a nonvolatile memory such as a flash memory or a volatile memory such as an SRAM backed up by a battery can be used.

(2)請求項2の発明は、前記メモリに前記バッテリの電圧が低下した時刻を記録する場合には、その記録する時刻が前記バッテリの電圧が低下した時刻であることを示すモードデータも記録することを特徴とする。   (2) In the invention of claim 2, when the time when the voltage of the battery is reduced is recorded in the memory, the mode data indicating that the time when the voltage is recorded is the time when the voltage of the battery is reduced is also recorded. It is characterized by doing.

本発明では、メモリにバッテリの電圧が低下した時刻を記録する場合には、その時刻だけでなく、その時刻のデータが、バッテリの電圧が低下した時刻であることを示すデータも記録するので、時刻のデータの種類を明確に把握することができる。   In the present invention, when recording the time when the battery voltage drops in the memory, not only that time but also the data indicating that time is the time when the battery voltage drops, The type of time data can be clearly understood.

(3)請求項3の発明は、前記呼吸状態の測定の停止又は終了後に、所定のデータ要求動作(指令信号等)に応じて、前記バッテリの電圧が低下した時刻のデータを出力することを特徴とする。   (3) The invention of claim 3 outputs the data at the time when the voltage of the battery drops in accordance with a predetermined data request operation (command signal or the like) after the measurement of the respiratory state is stopped or ended. Features.

これにより、必要に応じて、簡単に装置からデータを取り出すことができる。尚、時刻のデータを取り出す際には、前記モードデータも取り出すこともできる。
(4)請求項4の発明は、請求項1〜3のいずれかの呼吸状態監視装置に呼吸センサを装着した呼吸状態監視システムである。
As a result, data can be easily extracted from the apparatus as necessary. When extracting time data, the mode data can also be extracted.
(4) The invention of claim 4 is a respiratory condition monitoring system in which a respiratory sensor is attached to the respiratory condition monitoring apparatus of any one of claims 1 to 3.

つまり、呼吸状態監視装置に呼吸センサを装着した呼吸状態監視システムを用いることにより、呼吸状態を測定することができる。   That is, the respiratory state can be measured by using a respiratory state monitoring system in which a respiratory sensor is attached to the respiratory state monitoring device.

次に、本発明を実施するための最良の形態の例(実施例)について説明する。   Next, an example (example) of the best mode for carrying out the present invention will be described.

本実施例の呼吸状態監視システムは、多くの被験者に対して、その呼吸の異常を抽出(スクリーニング)するために用いられるものである。
a)まず、本実施例の呼吸状態監視システムを、図1〜図3を用いて説明する。
The respiratory condition monitoring system of the present embodiment is used for extracting (screening) respiratory abnormalities for many subjects.
a) First, the respiratory condition monitoring system of the present embodiment will be described with reference to FIGS.

図1及び図2に示す様に、本実施例の呼吸状態監視システム(睡眠時無呼吸スクリーナ)は、呼吸状態、詳しくは睡眠時の呼吸の有無を検出するためのシステムであり、被験者に取り付けられる呼吸センサ1と、呼吸センサ1が着脱可能に取り付けられて、呼吸センサ1からの信号を記録する呼吸状態監視装置3とから構成されている。   As shown in FIG. 1 and FIG. 2, the respiratory state monitoring system (sleep apnea screener) of the present embodiment is a system for detecting the respiratory state, specifically the presence or absence of breathing during sleep, and is attached to the subject. The respiration sensor 1 and the respiration sensor 1 are detachably attached to the respiration sensor 1 and records a signal from the respiration sensor 1.

前記呼吸センサ1は、略T字形状のセンサ本体5と、センサ本体5の左右の下端を連結する連結部7と、センサ本体5から伸びる一対のリード線9、11と、リード線9、11の先端に取り付けられたセンサ側コネクタ13(図2参照)とから構成されている。   The respiratory sensor 1 includes a substantially T-shaped sensor body 5, a connecting portion 7 that connects the left and right lower ends of the sensor body 5, a pair of lead wires 9 and 11 extending from the sensor body 5, and lead wires 9 and 11. The sensor side connector 13 (refer FIG. 2) attached to the front-end | tip of this is comprised.

このうち、センサ本体5は、中央部にて(図1の手前方向に)山形に折り曲げられた薄肉のフィルム状の部材であり、口及び鼻からの息を検出するための呼吸検出部15と、呼吸検出部15の左右の両端から突出する一対の脚部17、19とから構成されている。   Among these, the sensor main body 5 is a thin film-like member bent in a mountain shape (in the front direction of FIG. 1) at the center, and a breath detection unit 15 for detecting breath from the mouth and nose. The respiration detection unit 15 includes a pair of leg portions 17 and 19 projecting from both left and right ends.

前記センサ本体5は、略T字状の例えばポリエステルからなるフィルム状の基材21と、基材21の山形の斜面の内側に貼り付けられた長方形の圧電素子(例えばピエゾ素子)23とからなる。また、呼吸検出部15は、図1の手前の方向に凸の山形となるように折り曲げられ、口からの息が当たってその流れが遮られるように口からの息のかかる方向に対向するとともに、鼻からの息が流れる方向と並行となっている。   The sensor body 5 includes a film-shaped base material 21 made of, for example, polyester having a substantially T-shape, and a rectangular piezoelectric element (for example, a piezo element) 23 attached to the inside of the mountain-shaped slope of the base material 21. . Further, the respiration detection unit 15 is bent so as to form a convex mountain shape in the front direction of FIG. 1 and faces the direction in which the breath from the mouth is applied so that the flow from the mouth is blocked and the flow is blocked. In parallel with the direction of breathing from the nose.

一方、前記呼吸状態監視装置3は、腕等に装着可能なような軽量な装置であり、図3に示す様に、略直方体のプラスチック製の筐体25と、その内部に収容された電子制御装置27(図4参照)とを備えている。   On the other hand, the respiratory condition monitoring device 3 is a lightweight device that can be worn on an arm or the like, and as shown in FIG. 3, a substantially rectangular plastic casing 25 and an electronic control housed therein. And a device 27 (see FIG. 4).

この呼吸状態監視装置3の上面には、センサ側コネクタ13が嵌め込まれる装置側上コネクタ(モジュラージャック)29が設けられ、第1〜第4LED31〜37が半透明のカバー39に覆われて配置されている。   A device-side upper connector (modular jack) 29 into which the sensor-side connector 13 is fitted is provided on the upper surface of the respiratory condition monitoring device 3, and the first to fourth LEDs 31 to 37 are covered with a translucent cover 39. ing.

また、呼吸状態監視装置3の左側面には、呼吸状態の測定(監視)の開始や終了のオン・オフを行う測定開始スイッチ41が配置されている。
更に、呼吸状態監視装置3の下面には、呼吸状態監視装置3をベース装置(図示せず)に接続するために、装置側下コネクタ(D−SUBコネクタ)45が配置されている。
In addition, a measurement start switch 41 for turning on / off the measurement (monitoring) of the respiratory state is disposed on the left side surface of the respiratory state monitoring device 3.
Furthermore, a device-side lower connector (D-SUB connector) 45 is disposed on the lower surface of the respiratory condition monitoring device 3 in order to connect the respiratory condition monitoring device 3 to a base device (not shown).

b)次に呼吸状態監視装置3の構造について、図4を用いて説明する。
図4に示す様に、呼吸状態監視装置3の電子制御装置27として、周知のA/D内蔵マイコン49、内蔵のバッテリ(充電池)69で別経路でバックアップされたリアルタイムクロック51、不揮発性メモリ53、フラッシュメモリ55、シリアル通信回線57を備えるとともに、チャージアンプ(AMP)59、ゲイン1倍AMP61、ゲイン2倍AMP63を備えている。
b) Next, the structure of the respiratory condition monitoring device 3 will be described with reference to FIG.
As shown in FIG. 4, the electronic control device 27 of the respiratory condition monitoring device 3 includes a well-known A / D built-in microcomputer 49, a built-in battery (rechargeable battery) 69, a real-time clock 51 backed up by another path, and a nonvolatile memory. 53, a flash memory 55, and a serial communication line 57, a charge amplifier (AMP) 59, a gain 1 × AMP 61, and a gain 2 × AMP 63.

このうち、チャージAMP59は、通常、圧電素子23からの信号を増幅するために用いられるものであり、ゲイン1倍AMP61は、チャージAMP59からの出力のゲインを1倍にするためのものであり、ゲイン2倍AMP63は、チャージAMP59からの出力のゲインを2倍にするためのものである。   Of these, the charge AMP 59 is normally used for amplifying a signal from the piezoelectric element 23, and the gain 1 × AMP 61 is for increasing the gain of the output from the charge AMP 59 by 1 ×. The gain AMP 63 is for doubling the gain of the output from the charge AMP 59.

そして、前記A/D内蔵マイコン49は、バッテリ切れ表示器65の第1LED31、呼吸フロー表示器67の第2〜第4LED33〜37に接続されている。
また、バッテリ69は、前記A/D内蔵マイコン49に接続され、バッテリ69の電圧が検出できるようにされている。従って、後述するように、バッテリ69の電圧が低下し、呼吸状態を示すデータ、詳しくは呼吸センサからの検出信号(呼吸信号:電圧のデータ)が、フラッシュメモリ55に書き込めない様な電圧E1となる所定の直前の電圧E2(E1<E2)以下となると、バッテリ69の電圧が前記電圧E2になった時刻とその時刻の意味を示すデータ(モード)とを、フラッシュメモリ55に書き込む。
The A / D built-in microcomputer 49 is connected to the first LED 31 of the battery exhaustion indicator 65 and the second to fourth LEDs 33 to 37 of the respiratory flow indicator 67.
The battery 69 is connected to the A / D built-in microcomputer 49 so that the voltage of the battery 69 can be detected. Therefore, as will be described later, the voltage E1 is such that the voltage of the battery 69 decreases, and the data indicating the breathing state, specifically, the detection signal (breathing signal: voltage data) from the breathing sensor cannot be written to the flash memory 55. When the voltage is equal to or lower than the predetermined immediately preceding voltage E2 (E1 <E2), the time when the voltage of the battery 69 becomes the voltage E2 and the data (mode) indicating the meaning of the time are written in the flash memory 55.

尚、バッテリ切れ表示器65の第1LED31は、バッテリ69の電圧が低下すると、電圧が低下したことを患者等に報知するためのランプであり、例えばバッテリ69の電圧が前記E2或いはそのE2より高い所定の電圧E3となった場合に点灯する。   The first LED 31 of the battery running out indicator 65 is a lamp for notifying a patient or the like that the voltage has decreased when the voltage of the battery 69 decreases. For example, the voltage of the battery 69 is higher than E2 or higher than E2. Lights when the voltage reaches a predetermined voltage E3.

更に、第2〜第4LED33〜37は、呼吸状態に応じて点滅するランプであり、第3LED35は呼吸センサ1が呼吸状態監視装置3に接続されると点灯し、第2LED33は息が吸われと点灯し、第4LED37は息が吐かれると点灯する。これにより、呼吸が行われている場合には、第2〜第4LED33〜37が、順次点滅を繰り返すことになる。   Further, the second to fourth LEDs 33 to 37 are lamps that blink in accordance with the respiratory state, the third LED 35 is turned on when the respiratory sensor 1 is connected to the respiratory state monitoring device 3, and the second LED 33 is inhaled. Turns on and the fourth LED 37 lights up when breathing out. Thereby, when breathing is being performed, the second to fourth LEDs 33 to 37 sequentially repeat blinking.

c)次に、A/D内蔵マイコン49にて行われる処理(バッテリ状態記録処理)について、図5を用いて説明する。
このバッテリ状態記録処理は、バッテリ69の電圧が所定の低い電圧(バッテリ切れを示す電圧)E2以下に低下した場合に、その時刻を記録するための処理である。
c) Next, processing (battery state recording processing) performed by the A / D built-in microcomputer 49 will be described with reference to FIG.
This battery state recording process is a process for recording the time when the voltage of the battery 69 drops below a predetermined low voltage (voltage indicating battery exhaustion) E2.

具体的には、図5のフローチャートに示す様に、ステップ(S)100では、測定開始スイッチ41がオンされたか否かを判定する。ここで、肯定判断されると、ステップ110に進み、一方、否定判断されると待機する。   Specifically, as shown in the flowchart of FIG. 5, in step (S) 100, it is determined whether or not the measurement start switch 41 is turned on. Here, if an affirmative determination is made, the process proceeds to step 110, while if a negative determination is made, the process waits.

ステップ110では、測定開始スイッチ41がオンされたので、測定開始時刻を、フラッシュメモリ55に記録するとともに、記録した時刻の意味、即ちこの時刻が測定開始時刻であることを示すモードデータ(ソフトバージョン(V01))も、併せて記録する。   In step 110, since the measurement start switch 41 is turned on, the measurement start time is recorded in the flash memory 55, and the meaning of the recorded time, that is, mode data (software version) indicating that this time is the measurement start time. (V01)) is also recorded.

続くステップ120では、呼吸センサ1からの検出信号のデータ、詳しくは0.1秒毎の電圧信号を、順次フラッシュメモリ55に記録する。
続くステップ130では、バッテリ69の電圧が前記電圧E2以下に低下したか否かを判定する。ここで肯定判断されるとステップ140に進み、一方否定判断されるとステップ150に進む。
In the following step 120, data of the detection signal from the respiration sensor 1, specifically, a voltage signal every 0.1 second is sequentially recorded in the flash memory 55.
In the following step 130, it is determined whether or not the voltage of the battery 69 has decreased to the voltage E2 or less. If an affirmative determination is made here, the process proceeds to step 140, while if a negative determination is made, the process proceeds to step 150.

ステップ140では、バッテリ69の電圧が、しばらくするとバッテリ69が極めて低減圧の好ましくない状態、即ち、フラッシュメモリ55にデータを書き込めない様な電圧E1以下となるので、前記電圧E2以下となった時刻を、バッテリ切れの時刻としてフラッシュメモリ55に記録する。それとともに、記録した時刻の意味、即ちこの時刻がバッテリ切れの時刻であることを示すモードデータ(BAT)も、併せて記録し、一旦本処理を終了する。   In step 140, the voltage of the battery 69 is in a state in which the battery 69 is extremely undesirably reduced after a while, that is, the voltage E1 or less at which data cannot be written to the flash memory 55. Is recorded in the flash memory 55 as the time of battery exhaustion. At the same time, the meaning of the recorded time, that is, the mode data (BAT) indicating that this time is the time when the battery runs out is also recorded, and this processing is temporarily terminated.

一方、ステップ150では、測定開始スイッチ41がオフされたか否か、即ち、患者等によりスイッチが切られたか否かを判定する。ここで、肯定判断されるとステップ160に進み、一方、否定判断されると前記ステップ120に戻る。   On the other hand, in step 150, it is determined whether or not the measurement start switch 41 is turned off, that is, whether or not the measurement start switch 41 is turned off by a patient or the like. Here, if an affirmative determination is made, the process proceeds to step 160, while if a negative determination is made, the process returns to step 120.

ステップ160では、測定開始スイッチ41がオフされたので、測定終了時刻をフラッシュメモリ55に記録するとともに、記録した時刻の意味、即ちこの時刻が測定終了時刻であることを示すモードデータ(OFF)も併せて記録し、一旦本処理を終了する。   In step 160, since the measurement start switch 41 is turned off, the measurement end time is recorded in the flash memory 55, and the meaning of the recorded time, that is, mode data (OFF) indicating that this time is the measurement end time is also provided. At the same time, the process is recorded and the process is temporarily terminated.

尚、バッテリ69が切れると、測定開始スイッチ41の操作のオフの操作にかかわらず、本処理は終了する。
また、呼吸状態の測定の停止又は終了後に、外部装置からの所定のデータ要求動作に応じて、バッテリ69の電圧が低下した時刻のデータ及びモードデータを出力することができる。
Note that when the battery 69 is exhausted, this process ends regardless of whether the measurement start switch 41 is turned off.
In addition, after the stop or end of the measurement of the breathing state, it is possible to output data and mode data at the time when the voltage of the battery 69 decreases in accordance with a predetermined data request operation from the external device.

この様に、本実施例では、バッテリ69の電圧が低下した場合には、その時刻をモードデータとともに記録するので、呼吸データの記録が中断したときであっても、その中断の原因を的確に把握することができる。よって、呼吸データの解析を的確に行うことができるので、解析精度が向上するという効果がある。   As described above, in this embodiment, when the voltage of the battery 69 decreases, the time is recorded together with the mode data. Therefore, even when the recording of the respiratory data is interrupted, the cause of the interruption is accurately determined. I can grasp it. Therefore, since the respiration data can be analyzed accurately, the analysis accuracy is improved.

また、測定終了後には、例えば第2及び第4LED33、37が所定の明るさ(例えば初期設定の明るさ)で点滅することにより、被検者に測定が終了したことを伝えることができる。これにより、起床後、正常に測定が終了したことが分かるとともに、呼吸センサ1のセンサ側コネクタ13の抜き忘れを防止することができる。   In addition, after the measurement is completed, for example, the second and fourth LEDs 33 and 37 blink at a predetermined brightness (for example, a default brightness), so that the subject can be informed that the measurement is completed. Thereby, it can be understood that the measurement has been normally completed after getting up, and the forgetting to disconnect the sensor-side connector 13 of the respiratory sensor 1 can be prevented.

更に、不揮発性メモリ53に、装置固有の番号を記憶し、その番号を検査後の解析時に読み出すことにより、測定データの判別、即ちどの装置のデータか(誰のデータか)を自動的に行うことが可能である。尚、この不揮発性メモリ53としては、EEPROMを使用することができる。   Further, a device-specific number is stored in the non-volatile memory 53, and the number is read at the time of analysis after the inspection, so that determination of measurement data, that is, which device data (who data) is automatically performed. It is possible. Note that an EEPROM can be used as the nonvolatile memory 53.

尚、本発明は前記実施例に何ら限定されることなく、本発明の技術的範囲を逸脱しない限り、種々の態様で実施できることはいうまでもない。   Needless to say, the present invention is not limited to the above-described embodiments and can be implemented in various modes without departing from the technical scope of the present invention.

実施例の呼吸状態監視システムを示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the respiratory condition monitoring system of an Example. 呼吸センサの呼吸状態監視装置への装着状態を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the mounting state to the respiration condition monitoring apparatus of a respiration sensor. 呼吸状態監視装置を示し、(a)は上面図、(b)は正面図、(c)は底面図、(d)は左側面図、(e)は背面図である。The respiratory condition monitoring apparatus is shown, (a) is a top view, (b) is a front view, (c) is a bottom view, (d) is a left side view, and (e) is a rear view. 呼吸状態監視装置の電気的構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the electric constitution of a respiratory condition monitoring apparatus. 呼吸状態監視装置のバッテリ状態記録処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the battery state recording process of a respiratory condition monitoring apparatus.

符号の説明Explanation of symbols

1・・・呼吸センサ
3・・・呼吸状態監視装置
5・・・センサ本体
13・・・センサ側コネクタ
29・・・装置側上コネクタ
23・・・圧電素子
31、33、35、37・・・LED
41・・・測定開始スイッチ
49・・・A/D内蔵マイコン
55・・フラッシュメモリ
69・・バッテリ
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Respiration sensor 3 ... Respiration state monitoring apparatus 5 ... Sensor main body 13 ... Sensor side connector 29 ... Apparatus side upper connector 23 ... Piezoelectric element 31, 33, 35, 37 ...・ LED
41 ... Measurement start switch 49 ... A / D built-in microcomputer 55 ·· Flash memory 69 · · Battery

Claims (4)

生体の呼吸状態に対応した信号を出力する呼吸センサが装着されて、該呼吸センサからの信号に基づいて前記呼吸状態の測定が行われる呼吸状態監視装置であって、
前記呼吸状態監視装置を駆動するバッテリと前記呼吸状態監視装置の動作状態を記録するメモリとを備えるとともに、
前記呼吸状態の測定の開始後に、前記バッテリの電圧が所定値以下に低下した場合には、前記バッテリの電圧が低下した時刻を前記メモリに記録することを特徴とする呼吸状態監視装置。
A respiratory state monitoring device, which is equipped with a respiratory sensor that outputs a signal corresponding to a respiratory state of a living body, and that measures the respiratory state based on a signal from the respiratory sensor,
A battery for driving the respiratory condition monitoring device and a memory for recording an operational state of the respiratory condition monitoring device;
When the battery voltage drops below a predetermined value after the start of measurement of the breathing state, the breathing state monitoring device records the time when the battery voltage dropped in the memory.
前記メモリに前記バッテリの電圧が低下した時刻を記録する場合には、その記録する時刻が前記バッテリの電圧が低下した時刻であることを示すモードデータも記録することを特徴とする請求項1に記載の呼吸状態監視装置。   The mode data indicating that when the time when the battery voltage decreases is recorded in the memory, the time when the battery voltage is recorded is also recorded. The respiratory state monitoring device described. 前記呼吸状態の測定の停止又は終了後に、所定のデータ要求動作に応じて、前記バッテリの電圧が低下した時刻のデータを出力することを特徴とする請求項1又は2に記載の呼吸状態監視装置。   3. The respiratory condition monitoring apparatus according to claim 1, wherein after the measurement of the respiratory condition is stopped or ended, data at a time when the voltage of the battery is reduced is output according to a predetermined data request operation. . 前記請求項1〜3のいずれかの呼吸状態監視装置に前記呼吸センサを装着したことを特徴とする呼吸状態監視システム。   A respiratory state monitoring system, wherein the respiratory sensor is attached to the respiratory state monitoring device according to claim 1.
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