JP2020153394A - Alarm device, alarm method, and program - Google Patents

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Abstract

To strictly manage delivery of the content of a cylinder.SOLUTION: A pressure inside a cylinder is detected, and an alarm is given on the basis of change of the pressure per unit time.SELECTED DRAWING: Figure 1

Description

本発明は、警報装置、警報方法、プログラムに関する。 The present invention relates to an alarm device, an alarm method, and a program.

ボンベの内容物の残量が空となることにより問題が発生する場合がある。例えば医療現場においては酸素ボンベの内容物の残量が空となり、患者に対する酸素の供給が停止する問題が発生している。関連する技術として特許文献1〜3の技術が開示されている。 Problems may occur when the contents of the cylinder are empty. For example, in the medical field, there is a problem that the remaining amount of the contents of the oxygen cylinder becomes empty and the supply of oxygen to the patient is stopped. The techniques of Patent Documents 1 to 3 are disclosed as related techniques.

特許文献1には、圧力計の指針の位置を検知し、圧力容器内の圧力が予め定めた値以下に低下したときに警報を発する技術が開示されている。
また特許文献2には、医療用酸素ボンベの残量を検知して、残量が予め設定した規定値を下回った場合には警報を発生させ、残量をモニタと外部サーバに出力する技術が開示されている。
また特許文献3には、気体供給源から供給された気体を生体内に注入する際に、供給される圧力が通常使用時の圧力範囲よりも低下した状態を警告する技術が開示されている。
Patent Document 1 discloses a technique of detecting the position of a pointer of a pressure gauge and issuing an alarm when the pressure in the pressure vessel drops below a predetermined value.
Further, Patent Document 2 describes a technique for detecting the remaining amount of a medical oxygen cylinder, generating an alarm when the remaining amount falls below a preset specified value, and outputting the remaining amount to a monitor and an external server. It is disclosed.
Further, Patent Document 3 discloses a technique for warning that when a gas supplied from a gas supply source is injected into a living body, the supplied pressure is lower than the pressure range during normal use.

特開2018−93896号公報JP-A-2018-93896 実用新案登録第3135122号公報Utility Model Registration No. 3135122 Gazette 特開2000−139812号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2000-139812

上述のような高圧の気体などを輸送、貯蔵するための耐圧容器を管理する場合において、当該耐圧容器の内容物送出の状態を厳しく管理することが望まれている。 When managing a pressure-resistant container for transporting and storing a high-pressure gas or the like as described above, it is desired to strictly control the state of delivering the contents of the pressure-resistant container.

そこでこの発明は、上述の課題を解決することのできる警報装置、警報方法、プログラムを提供することを目的としている。 Therefore, an object of the present invention is to provide an alarm device, an alarm method, and a program capable of solving the above-mentioned problems.

本発明の第1の態様によれば、警報装置は、ボンベ内部の圧力を検知する圧力検知部と、前記圧力の単位時間当たりの変化に基づいて警報を出力する警報部と、を備えることを特徴とする。 According to the first aspect of the present invention, the alarm device includes a pressure detection unit that detects the pressure inside the cylinder and an alarm unit that outputs an alarm based on the change in the pressure per unit time. It is a feature.

本発明の第2の態様によれば、警報方法は、ボンベ内部の圧力を検知し、前記圧力の単位時間当たりの変化に基づいて警報を出力することを特徴とする。 According to the second aspect of the present invention, the alarm method is characterized in that the pressure inside the cylinder is detected and an alarm is output based on the change in the pressure per unit time.

本発明の第3の態様によれば、プログラムは、警報装置のコンピュータを、ボンベ内部の圧力を検知する圧力検知手段、前記圧力の単位時間当たりの変化に基づいて警報を出力する警報手段、として機能させることを特徴とする。 According to the third aspect of the present invention, the program uses the computer of the alarm device as a pressure detecting means for detecting the pressure inside the cylinder and an alarm means for outputting an alarm based on the change of the pressure per unit time. It is characterized by making it work.

本発明によれば、ボンベの内容物の送出の状態を厳しく管理することができる。 According to the present invention, it is possible to strictly control the sending state of the contents of the cylinder.

本発明の一実施形態による警報装置の第一の正面図である。It is a 1st front view of the alarm device by one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態による警報装置の第二の正面図である。It is a 2nd front view of the alarm device by one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態による警報装置の斜視図である。It is a perspective view of the alarm device by one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態による警報装置とボンベとレギュレータが接続されている状態示す斜視図である。It is a perspective view which shows the state which the alarm device by one Embodiment of this invention, a cylinder and a regulator are connected. 本発明の一実施形態による装置本体のハードウェア構成を示す図である。It is a figure which shows the hardware structure of the apparatus main body by one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態による警報装置の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the alarm device by one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態による警報装置の液晶ディスプレイを示す図である。It is a figure which shows the liquid crystal display of the alarm device by one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態による液晶ディスプレイの表示内容を示す第一の図である。It is the first figure which shows the display content of the liquid crystal display by one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態による液晶ディスプレイの表示内容を示す第二の図である。It is a second figure which shows the display content of the liquid crystal display by one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態による液晶ディスプレイの表示内容を示す第三の図である。It is a third figure which shows the display content of the liquid crystal display by one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態による警報装置の処理フローを示す図である。It is a figure which shows the processing flow of the alarm device by one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態による警報装置の監視概要を示す図である。It is a figure which shows the monitoring outline of the alarm device by one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態による電源遮断制御部の詳細を示す図である。It is a figure which shows the detail of the power-off control part by one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態による警報装置の最小構成を示す図である。It is a figure which shows the minimum structure of the alarm device by one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態による警報装置の最小構成による処理フローを示す図である。It is a figure which shows the processing flow by the minimum structure of the alarm device by one Embodiment of this invention.

以下、本発明の一実施形態による警報装置を図面を参照して説明する。
図1は同実施形態による警報装置の第一の正面図である。
図2は同実施形態による警報装置の第二の正面図である。
図3は同実施形態による警報装置の斜視図である。
図1で示すように警報装置1は、装置本体11、アラームスイッチ12、動作開始スイッチ13、締め具14、ボンベ接続口15、レギュレータ接続口16を備えている。
警報装置1は耐圧容器の一例であるボンベ2に接続し、当該ボンベ内部の圧力を検知すると共に、圧力の単位時間の変化や、圧力の下限閾値との比較に基づいて警報を出力する。そして、警報装置1は、ボンベ内部の圧力を検知する処理や、警報を出力する処理を行うCPU(Central Processing Unit)等の制御装置を内部に備えた装置本体11、アラームスイッチ12、動作開始スイッチ13、ボンベ接続口15とボンベ栓21(図4参照)の根本にある接手との接続を固定して締める締め具14、ボンベ2と接続するボンベ接続口15、レギュレータ3と接続するレギュレータ接続口16を備える。
Hereinafter, the alarm device according to the embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a first front view of the alarm device according to the same embodiment.
FIG. 2 is a second front view of the alarm device according to the same embodiment.
FIG. 3 is a perspective view of the alarm device according to the same embodiment.
As shown in FIG. 1, the alarm device 1 includes a device main body 11, an alarm switch 12, an operation start switch 13, a fastener 14, a cylinder connection port 15, and a regulator connection port 16.
The alarm device 1 is connected to a cylinder 2 which is an example of a pressure-resistant container, detects the pressure inside the cylinder, and outputs an alarm based on a change in the unit time of the pressure and a comparison with the lower limit threshold of the pressure. The alarm device 1 includes a device main body 11, an alarm switch 12, and an operation start switch, which are internally provided with a control device such as a CPU (Central Processing Unit) that performs a process of detecting the pressure inside the cylinder and a process of outputting an alarm. 13. Fastener 14 that fixes and tightens the connection between the cylinder connection port 15 and the joint at the base of the cylinder plug 21 (see FIG. 4), the cylinder connection port 15 that connects to the cylinder 2, and the regulator connection port that connects to the regulator 3. 16.

アラームスイッチ12は警報が作動した後にその警報動作を停止させるスイッチである。アラームスイッチ12は通常時は緑色に光り、警報が作動した場合に赤く光る発光素子を内部に備えている。動作開始スイッチ13は警報装置1の動作を開始させるスイッチであり、ダイヤル式の形状を有している。動作開始スイッチ13を所定方向に回転させることで警報装置1の動作を開始させることができる。アラームスイッチ12が動作開始スイッチ13の機能を有していてもよい。締め具14はボンベ接続口15と一体を成しており、当該締め具14もダイヤル形状を有している。なお図4で示すボンベ栓21を開方向に旋回することでボンベ2の内容物が当該ボンベ2の内部圧力の影響により、ボンベ接続口15から流入し、レギュレータ接続口16から流出する。本実施形態においてボンベ2の内容物は酸素であるとする。 The alarm switch 12 is a switch that stops the alarm operation after the alarm is activated. The alarm switch 12 is internally provided with a light emitting element that normally glows green and glows red when an alarm is activated. The operation start switch 13 is a switch for starting the operation of the alarm device 1 and has a dial type shape. The operation of the alarm device 1 can be started by rotating the operation start switch 13 in a predetermined direction. The alarm switch 12 may have the function of the operation start switch 13. The fastener 14 is integrated with the cylinder connection port 15, and the fastener 14 also has a dial shape. By turning the cylinder plug 21 shown in FIG. 4 in the opening direction, the contents of the cylinder 2 flow in from the cylinder connection port 15 and flow out from the regulator connection port 16 due to the influence of the internal pressure of the cylinder 2. In this embodiment, it is assumed that the content of the cylinder 2 is oxygen.

図2は図1で示した警報装置1の装置本体11を除いた場合の正面図である。図1と図2とを比較してわかるように、警報装置1の装置本体11はダイヤル形状の動作開始スイッチ13と、ボンベ接続口15から流入した酸素がレギュレータ接続口16へ流れる酸素流路管17とを覆う構造となっている。これにより装置本体11が動作開始スイッチ13と、酸素流路管17とを外部の衝撃から保護する。装置本体11とアラームスイッチ12、動作開始スイッチ13は電気信号線で接続されている。これにより装置本体11の処理部がアラームスイッチ12の押下や、動作開始スイッチ13の回動を検知する。 FIG. 2 is a front view of the alarm device 1 shown in FIG. 1 when the device main body 11 is removed. As can be seen by comparing FIG. 1 and FIG. 2, the device main body 11 of the alarm device 1 has a dial-shaped operation start switch 13 and an oxygen flow path tube through which oxygen flowing from the cylinder connection port 15 flows to the regulator connection port 16. It has a structure that covers 17 and. As a result, the apparatus main body 11 protects the operation start switch 13 and the oxygen flow path tube 17 from external impacts. The apparatus main body 11, the alarm switch 12, and the operation start switch 13 are connected by an electric signal line. As a result, the processing unit of the apparatus main body 11 detects the pressing of the alarm switch 12 and the rotation of the operation start switch 13.

図4は警報装置とボンベとレギュレータが接続されている状態示す斜視図である。
図4で示すように警報装置1のボンベ接続口15は、第一流量調整部であるボンベ栓21の根本の接手に直接接続できる構造となっている。ボンベ接続口15をボンベ栓21の根本の接手に直接接続することにより、ボンベ栓21がボンベ2の主栓となる。そしてボンベ栓21を開方向に旋回することによりボンベ2の内部の酸素が警報装置1の酸素流路管17に流れる。レギュレータ3には、ダイヤル形状の第二流量調整部31が備わり、この第二流量調整部31が副栓となる。第二流量調整部31を開方向に旋回することで、ボンベ栓21よりもさらに精度高く微小な酸素の流量の変化を調整することができる。
FIG. 4 is a perspective view showing a state in which the alarm device, the cylinder, and the regulator are connected.
As shown in FIG. 4, the cylinder connection port 15 of the alarm device 1 has a structure that can be directly connected to the base contact of the cylinder plug 21 which is the first flow rate adjusting unit. By directly connecting the cylinder connection port 15 to the base contact of the cylinder plug 21, the cylinder plug 21 becomes the main plug of the cylinder 2. Then, by turning the cylinder plug 21 in the opening direction, oxygen inside the cylinder 2 flows into the oxygen flow path pipe 17 of the alarm device 1. The regulator 3 is provided with a dial-shaped second flow rate adjusting unit 31, and the second flow rate adjusting unit 31 serves as a secondary plug. By turning the second flow rate adjusting unit 31 in the opening direction, it is possible to adjust a minute change in the flow rate of oxygen with higher accuracy than the cylinder plug 21.

図5は警報装置の装置本体のハードウェア構成を示す図である。
装置本体11には、図5で示すように制御装置111、電源112、圧力センサ113、加速度センサ114、記憶部115、スピーカ116、無線通信装置117、発光素子118、液晶ディスプレイ(LCD)119、アラームスイッチ12、動作開始スイッチ13が少なくとも備わる。
FIG. 5 is a diagram showing a hardware configuration of the main body of the alarm device.
As shown in FIG. 5, the device main body 11 includes a control device 111, a power supply 112, a pressure sensor 113, an acceleration sensor 114, a storage unit 115, a speaker 116, a wireless communication device 117, a light emitting element 118, and a liquid crystal display (LCD) 119. At least an alarm switch 12 and an operation start switch 13 are provided.

制御装置111は、圧力センサ113から出力された信号に基づいてボンベ2の内部圧力を検知し、またその圧力の単位時間の変化や、圧力の下限閾値との比較に基づいて警報を出力する。
電源112は制御装置111の各部に電源を供給する。
圧力センサ113はボンベ2の内部圧力を検出する。
加速度センサ114は警報装置1に与えられた加速度を検出する。
記憶部115は本実施形態においては不揮発性メモリであるとする。警報装置1は記憶部115として揮発性メモリを備えてもよい。
スピーカ116は警報音を出力する。
無線通信装置117は警報が発生した場合に制御装置111からの制御に基づいて警報情報を他の装置へ送信する。
発光素子118は、アラームスイッチ12の内部に備える上記の発光素子である。
液晶ディスプレイ(LCD)119は、制御装置111の出力した警報情報やその他の情報を表示する。
The control device 111 detects the internal pressure of the cylinder 2 based on the signal output from the pressure sensor 113, and outputs an alarm based on the change in the unit time of the pressure and the comparison with the lower limit threshold of the pressure.
The power supply 112 supplies power to each part of the control device 111.
The pressure sensor 113 detects the internal pressure of the cylinder 2.
The acceleration sensor 114 detects the acceleration given to the alarm device 1.
The storage unit 115 is assumed to be a non-volatile memory in the present embodiment. The alarm device 1 may include a volatile memory as the storage unit 115.
The speaker 116 outputs an alarm sound.
When an alarm occurs, the wireless communication device 117 transmits the alarm information to another device based on the control from the control device 111.
The light emitting element 118 is the above-mentioned light emitting element provided inside the alarm switch 12.
The liquid crystal display (LCD) 119 displays alarm information and other information output by the control device 111.

図6は警報装置の機能ブロック図である。
警報装置1の制御装置111は、電源投入検知部61、圧力検知部62、振動検知部63、起動制御部64、警報部65、電源遮断制御部66、の各機能を備える。
FIG. 6 is a functional block diagram of the alarm device.
The control device 111 of the alarm device 1 includes the functions of a power-on detection unit 61, a pressure detection unit 62, a vibration detection unit 63, a start control unit 64, an alarm unit 65, and a power cutoff control unit 66.

電源投入検知部61は、動作開始スイッチ13の回動に基づく電源の投入を検知する。
圧力検知部62は、ボンベ2の内部の圧力を検知する。
振動検知部63は、警報装置1に与えられた加速度に基づいて振動を検知する。
起動制御部64は、圧力検知部62の検知した圧力が、ボンベ2の開栓状態に相当する圧力を示す場合に、警報部65の機能を起動する。また起動制御部64は、振動検知部63の検知した加速度が所定の第一閾値を越えた場合に、警報部65の機能を起動する。
警報部65は、圧力検知部62の検知した圧力が所定の閾値未満の場合や、当該圧力の単位時間当たりの変化が予め記憶する単位時間当たりの変化と乖離する場合に警報情報を出力する。例えば、警報部65は、電源の投入後に圧力の単位時間当たりの減少割合が所定の減少割合で無い場合には、酸素供給状態の異常を示す警報情報を出力する。または警報部65は、電源の投入後に圧力の単位時間当たりの変化がない場合には、ボンベ2の開栓忘れ状態を示す警報情報を出力する。
電源遮断制御部66は、振動検知部63で検知した加速度が上記第一加速度閾値より大きい第二加速度閾値を越えた場合に、自装置への電源供給を遮断する遮断機構を遮断状態にする。
The power-on detection unit 61 detects the power-on based on the rotation of the operation start switch 13.
The pressure detection unit 62 detects the pressure inside the cylinder 2.
The vibration detection unit 63 detects vibration based on the acceleration given to the alarm device 1.
The start control unit 64 activates the function of the alarm unit 65 when the pressure detected by the pressure detection unit 62 indicates a pressure corresponding to the opened state of the cylinder 2. Further, the activation control unit 64 activates the function of the alarm unit 65 when the acceleration detected by the vibration detection unit 63 exceeds a predetermined first threshold value.
The alarm unit 65 outputs alarm information when the pressure detected by the pressure detection unit 62 is less than a predetermined threshold value or when the change in the pressure per unit time deviates from the change in the unit time stored in advance. For example, the alarm unit 65 outputs alarm information indicating an abnormality in the oxygen supply state when the reduction rate of the pressure per unit time after the power is turned on is not a predetermined reduction rate. Alternatively, if there is no change in pressure per unit time after the power is turned on, the alarm unit 65 outputs alarm information indicating a state in which the cylinder 2 has forgotten to be opened.
When the acceleration detected by the vibration detection unit 63 exceeds the second acceleration threshold value larger than the first acceleration threshold value, the power supply cutoff control unit 66 shuts off the cutoff mechanism that cuts off the power supply to the own device.

図7は警報装置の液晶ディスプレイを示す図である。
図8は液晶ディスプレイの表示内容を示す第一の図である。
図9は液晶ディスプレイの表示内容を示す第二の図である。
図10は液晶ディスプレイの表示内容を示す第三の図である。
図7で示すように、液晶ディスプレイ119は装置本体11に設けられている。
警報装置1の制御装置111の処理により、液晶ディスプレイ119には警報情報等が表示される。
FIG. 7 is a diagram showing a liquid crystal display of the alarm device.
FIG. 8 is a first diagram showing the display contents of the liquid crystal display.
FIG. 9 is a second diagram showing the display contents of the liquid crystal display.
FIG. 10 is a third diagram showing the display contents of the liquid crystal display.
As shown in FIG. 7, the liquid crystal display 119 is provided on the apparatus main body 11.
Alarm information and the like are displayed on the liquid crystal display 119 by the processing of the control device 111 of the alarm device 1.

一例としては図8で示すように、振動検知部63が第二加速度閾値を超える加速度を検知することにより、警報部65が「装置が衝撃を受けました。本装置は使用できません。点検して下さい。」などの装置が使用できないこと示す警報情報を表示する(81)。また他の例としては、制御装置111が無線通信装置117の受信感度が低い状態であることを検知し、警報部65が「無線電波の受信感度が不安定です。遠隔監視、操作ができません。ご注意下さい。」などの警報情報を表示する(82)。また他の例としては、制御装置111が電源112の電圧レベルを検知して、電圧レベルが低い場合に、警報部65が「電池残量が残り僅かです。交換して下さい。」などの警報情報を表示する(83)。 As an example, as shown in FIG. 8, when the vibration detection unit 63 detects an acceleration exceeding the second acceleration threshold value, the alarm unit 65 “The device was impacted. This device cannot be used. Check it. Display alarm information indicating that the device cannot be used, such as "Please." (81). As another example, the control device 111 detects that the reception sensitivity of the wireless communication device 117 is low, and the alarm unit 65 says, "The reception sensitivity of wireless radio waves is unstable. Remote monitoring and operation are not possible. Please note. ”And other alarm information is displayed (82). As another example, when the control device 111 detects the voltage level of the power supply 112 and the voltage level is low, the alarm unit 65 gives an alarm such as "The battery level is low. Please replace." Display information (83).

また他の例としては、制御装置111が圧力検知部62の検知した圧力が所定の第一圧力閾値(検知レベル1)に達した場合に、警報部65が、「残圧低下検知レベル1に達しました。酸素ボンベ残量にご注意下さい。」などの警報情報(91)を表示する。また他の例としては、制御装置111が圧力検知部62の検知した圧力が第一圧力閾値より低い第二圧力閾値(検知レベル2)に達した場合に、警報部65が、「残圧低下検知レベル2に達しました。酸素ボンベを交換して下さい。」などの警報情報を表示する。また他の例としては、制御装置111が圧力検知部62の検知した圧力が第二圧力閾値より低い残圧ゼロに相当する下限閾値に達した場合に、警報部65が、「残圧ゼロです。酸素ボンベを至急交換して下さい。」などの警報情報を表示する。 As another example, when the pressure detected by the pressure detection unit 62 by the control device 111 reaches a predetermined first pressure threshold value (detection level 1), the alarm unit 65 sets the “residual pressure drop detection level 1”. Warning information (91) such as "Reached. Please be careful about the remaining amount of oxygen cylinder." Is displayed. As another example, when the pressure detected by the pressure detection unit 62 by the control device 111 reaches the second pressure threshold value (detection level 2) lower than the first pressure threshold value, the alarm unit 65 sets the “residual pressure decrease”. Warning information such as "The detection level has been reached 2. Please replace the oxygen cylinder." Is displayed. As another example, when the pressure detected by the pressure detection unit 62 by the control device 111 reaches the lower limit threshold value corresponding to the residual pressure zero lower than the second pressure threshold value, the alarm unit 65 is set to "zero residual pressure". Display alarm information such as "Please replace the oxygen cylinder as soon as possible."

また他の例としては、制御装置111が無線通信装置117を介して外部からの圧力の低下を知らせる警報を発する閾値(第一圧力閾値、第二圧力閾値、下限閾値)の数値設定変更の操作を受け付けたことを検知した場合、警報部65が、「残圧低下検知レベルが設定されました。」(101)や、「残圧低下検知レベル(警告1)がリモートで設定されました。」(102)などの警報情報を表示する。 As another example, the operation of changing the numerical setting of the threshold values (first pressure threshold value, second pressure threshold value, lower limit threshold value) in which the control device 111 issues an alarm notifying the decrease in pressure from the outside via the wireless communication device 117. When it is detected that the alarm unit 65 has been received, the alarm unit 65 has set the "residual pressure drop detection level set" (101) or the "residual pressure drop detection level (warning 1) remotely." "(102) and other alarm information is displayed.

図11は警報装置の処理フローを示す図である。
図12は警報装置の監視概要を示す図である。
以下、酸素を格納したボンベ2を用いて介護者が患者に酸素を吸引させる場合の例を用いて説明する。
警報装置1は電池が搭載された場合や、AC電源が接続された場合に、電源投入検知部61が超低消費電力モードのスリープ状態に移行する(ステップS101)。超低消費電力モードのスリープ状態においては、一例として、圧力センサ113、加速度センサ114、制御装置111の一部の機能(例えば、電源投入検知部61、起動制御部64、圧力検知部62、振動検知部63)に電力が供給されて、それらが起動しているものとする。なおAC電源が接続された場合には、警報装置1は完全起動してもよい。
FIG. 11 is a diagram showing a processing flow of the alarm device.
FIG. 12 is a diagram showing an outline of monitoring of the alarm device.
Hereinafter, an example will be described in which a caregiver causes a patient to inhale oxygen using a cylinder 2 containing oxygen.
When the alarm device 1 is equipped with a battery or when an AC power source is connected, the power-on detection unit 61 shifts to the sleep state of the ultra-low power consumption mode (step S101). In the sleep state of the ultra-low power consumption mode, as an example, some functions of the pressure sensor 113, the acceleration sensor 114, and the control device 111 (for example, power-on detection unit 61, start control unit 64, pressure detection unit 62, vibration). It is assumed that power is supplied to the detection unit 63) and they are activated. When the AC power supply is connected, the alarm device 1 may be completely activated.

介護者はボンベ2の第一流量調整部であるボンベ栓21の根本近傍に設けられる接手に警報装置1のボンベ接続口15を接続する。介護者はその後、警報装置のレギュレータ接続口16にレギュレータ3を接続する。レギュレータ3の酸素排出口にはさらに患者の酸素マスクに繋がる管が接続されている。介護者は動作開始スイッチ13をオン方向に回し電源を入れる。これにより、電源投入検知部61は電源オンを検知する(ステップS102)。電源投入検知部61は、起動制御部64に電源オンの信号を出力する。起動制御部64は電源オンの信号を入力すると、圧力検知部62、振動検知部63、警報部65を起動する(ステップS103)。 The caregiver connects the cylinder connection port 15 of the alarm device 1 to the contact provided near the root of the cylinder plug 21, which is the first flow rate adjusting unit of the cylinder 2. The caregiver then connects the regulator 3 to the regulator connection port 16 of the alarm device. A tube connected to the patient's oxygen mask is further connected to the oxygen outlet of the regulator 3. The caregiver turns the operation start switch 13 in the on direction to turn on the power. As a result, the power-on detection unit 61 detects the power-on (step S102). The power-on detection unit 61 outputs a power-on signal to the start control unit 64. When the start control unit 64 inputs a power-on signal, the pressure detection unit 62, the vibration detection unit 63, and the alarm unit 65 are activated (step S103).

そしてこの時、加速度センサ114が加速度(振動)を検知して制御装置111へ加速度を出力する。すると、振動検知部63は、入力した加速度が、警報装置1がボンベ2に接続される際に与えられる可能性のある加速度(振動)の閾値を越えたかどうかを判定する(ステップS104)。振動検知部63は、加速度が閾値を越えた場合に起動制御部64に完全起動を指示する。起動制御部64は完全起動の指示の信号を入力した場合、制御装置111の警報部65等の起動していない残りの機能部や、警報装置1のその他の構成(無線通信装置117、液晶ディスプレイ119など)に電源を供給して完全起動する(ステップS105)。 At this time, the acceleration sensor 114 detects the acceleration (vibration) and outputs the acceleration to the control device 111. Then, the vibration detection unit 63 determines whether or not the input acceleration exceeds the threshold value of the acceleration (vibration) that may be given when the alarm device 1 is connected to the cylinder 2 (step S104). The vibration detection unit 63 instructs the start control unit 64 to completely start when the acceleration exceeds the threshold value. When the start control unit 64 inputs a signal indicating a complete start, the remaining unactivated functional units such as the alarm unit 65 of the control device 111 and other configurations of the alarm device 1 (wireless communication device 117, liquid crystal display). (119, etc.) is supplied with power to start up completely (step S105).

または超低消費電力モードのスリープ状態の際に、介護者はボンベ栓21を開方向に回す。これによりボンベ2の内部の酸素が内部圧力の影響により酸素流路管17に流れる。圧力センサ113はこの酸素流路管17の圧力を検知して、検知した圧力値を制御装置111へ出力する。圧力検知部62は圧力値を入力したかを判定する(ステップS106)。圧力検知部62は圧力値を入力すると、起動制御部64に完全起動を指示する。起動制御部64は完全起動の指示の信号を入力した場合、制御装置111の警報部65等の起動していない残りの機能部や、警報装置1のその他の構成(無線通信装置117、液晶ディスプレイ119など)に電源を供給して完全起動する。 Alternatively, the caregiver turns the cylinder stopper 21 in the opening direction during the sleep state in the ultra-low power consumption mode. As a result, oxygen inside the cylinder 2 flows into the oxygen flow path tube 17 due to the influence of the internal pressure. The pressure sensor 113 detects the pressure of the oxygen flow path pipe 17 and outputs the detected pressure value to the control device 111. The pressure detection unit 62 determines whether or not the pressure value has been input (step S106). When the pressure detection unit 62 inputs the pressure value, the pressure detection unit 62 instructs the start control unit 64 to start completely. When the start control unit 64 inputs a signal indicating a complete start, the remaining unactivated functional units such as the alarm unit 65 of the control device 111 and other configurations of the alarm device 1 (wireless communication device 117, liquid crystal display). 119 etc.) is supplied with power to start up completely.

このように加速度センサ114が所定の加速度を検知した場合や、圧力センサ113が圧力を検知した場合に、自動で警報装置1の機能が起動する。これにより、警報部65が自動起動するので、介護者などのユーザが電源の投入を忘れた場合でも、警報装置1が動作し、以降の処理により警報情報をユーザに知らせることができる。 When the acceleration sensor 114 detects a predetermined acceleration or the pressure sensor 113 detects the pressure in this way, the function of the alarm device 1 is automatically activated. As a result, the alarm unit 65 is automatically activated, so that even if a user such as a caregiver forgets to turn on the power, the alarm device 1 operates, and the alarm information can be notified to the user by the subsequent processing.

警報装置1は完全起動した後、制御装置111が圧力センサ113の検知する圧力を監視し、また完全起動の前から監視している加速度センサ114の検知する加速度を引き続き監視する(ステップS107)。具体的には、警報部65は圧力検知部62から所定時間間隔の圧力を記憶する。警報部65は、圧力が下限閾値以下である場合には(図12参照)、警報情報(図9(93))を液晶ディスプレイ119に出力する(ステップS108)。また警報部65は、スピーカ116から警報音を出力してもよい。また警報部65は発光素子118を赤く点灯させてもよい。 After the alarm device 1 is fully activated, the control device 111 monitors the pressure detected by the pressure sensor 113, and continues to monitor the acceleration detected by the acceleration sensor 114, which has been monitored before the complete activation (step S107). Specifically, the alarm unit 65 stores the pressure at predetermined time intervals from the pressure detection unit 62. When the pressure is equal to or lower than the lower limit threshold value (see FIG. 12), the alarm unit 65 outputs alarm information (FIG. 9 (93)) to the liquid crystal display 119 (step S108). Further, the alarm unit 65 may output an alarm sound from the speaker 116. Further, the alarm unit 65 may light the light emitting element 118 in red.

また警報部65は、現在の圧力と所定時間前に検知した圧力の単位時間当たりの傾きを算出する(図12参照)。警報部65はこの単位時間当たりの傾きが所定の減少傾向を示す傾きの範囲よりも、大きな減少傾向を示す傾きである場合、酸素の供給量が多い異常と判定する。または警報部65は、所定の減少傾向を示す傾きの範囲よりも小さな減少傾向を示す傾きである場合、酸素の供給量が少ない異常と判定する。警報部65はこれらの異常を判定した場合、その以上を介護者等のユーザに通知するための警報情報を、液晶ディスプレイ119や、スピーカ116、発光素子118に出力する。液晶ディスプレイ119や、スピーカ116、発光素子118は警報情報に対応する態様で、警報を出力する。 Further, the alarm unit 65 calculates the inclination of the current pressure and the pressure detected before a predetermined time per unit time (see FIG. 12). When the slope per unit time is a slope showing a larger decreasing tendency than the range of the slope showing a predetermined decreasing tendency, the alarm unit 65 determines that the abnormality has a large amount of oxygen supplied. Alternatively, when the inclination shows a decreasing tendency smaller than the range of the inclination showing the predetermined decreasing tendency, the alarm unit 65 determines that the oxygen supply amount is small. When the alarm unit 65 determines these abnormalities, it outputs alarm information for notifying a user such as a caregiver of these abnormalities to the liquid crystal display 119, the speaker 116, and the light emitting element 118. The liquid crystal display 119, the speaker 116, and the light emitting element 118 output an alarm in a manner corresponding to the alarm information.

また警報部65は現在の圧力と所定時間前に検知した圧力の差が所定の差未満である場合には、警報装置1のボンベ栓21、またはレギュレータ3の第二流量調整部31が開になっていないと判定する。この場合、警報部65は警報装置1のボンベ栓21、またはレギュレータ3の第二流量調整部31を開にするよう促す警報情報を、液晶ディスプレイ119や、スピーカ116、発光素子118に出力する。液晶ディスプレイ119や、スピーカ116、発光素子118は警報情報に対応する態様で、警報を出力する。 When the difference between the current pressure and the pressure detected before a predetermined time is less than the predetermined difference, the alarm unit 65 opens the cylinder plug 21 of the alarm device 1 or the second flow rate adjusting unit 31 of the regulator 3. Judge that it is not. In this case, the alarm unit 65 outputs alarm information prompting the opening of the cylinder plug 21 of the alarm device 1 or the second flow rate adjusting unit 31 of the regulator 3 to the liquid crystal display 119, the speaker 116, and the light emitting element 118. The liquid crystal display 119, the speaker 116, and the light emitting element 118 output an alarm in a manner corresponding to the alarm information.

以上の処理によれば、ボンベ2の内部の酸素残圧の低下検知だけでなく、ボンベ、レギュレータの開栓忘れの防止を行うことで、ボンベ2内の酸素供給を必要としている患者に対し、安全な酸素供給が可能となる。また、ボンベ2の警報部65の自動起動により、ボンベを扱う看護師や介護者等のユーザの取り扱いのミスも軽減され、それらユーザの負担軽減することができる。 According to the above treatment, not only the decrease in the residual oxygen pressure inside the cylinder 2 is detected, but also the prevention of forgetting to open the cylinder and the regulator is performed to prevent the patient who needs the oxygen supply in the cylinder 2 from being supplied with oxygen. Safe oxygen supply is possible. Further, by automatically activating the alarm unit 65 of the cylinder 2, mistakes in handling of users such as nurses and caregivers who handle the cylinder can be reduced, and the burden on those users can be reduced.

図13は電源遮断制御部の詳細を示す図である。
電源遮断制御部66は、具体的には図13に示すように、増幅器661、ヒューズ662、スイッチ663により構成される。
増幅器661は加速度センサ114の出力信号を増幅する。増幅器661は増幅した出力信号をスイッチ663へ出力する。スイッチ663は、入力した信号が所定の値以上である場合、つまり加速度センサ114において加速度が上記第一加速度閾値より大きい上記の第二加速度閾値を越えた場合にオンとなる。通常は電源112からの電流は警報装置1内の各電源供給先へ電流が流れる。しかしながら、スイッチがオンとなると電源112からの電流がGNDラインへ流れ込み、ショート状態となる。これによりヒューズ662が溶断し、以降、電源供給先への電流が断たれる。これにより、所定の第二加速度閾値以上の加速度を加速度センサ114が検知した場合には、自装置への電源供給を遮断する遮断機構を遮断状態にすることなる。警報装置の回収時、このヒューズ662が溶断していることを把握して、警報装置1に衝撃が加わったことを判定することができる。なお電源遮断制御部66は、増幅器661に代えて検出器を備えて構成するようにしてもよい。
FIG. 13 is a diagram showing details of the power cutoff control unit.
Specifically, as shown in FIG. 13, the power cutoff control unit 66 includes an amplifier 661, a fuse 662, and a switch 663.
The amplifier 661 amplifies the output signal of the acceleration sensor 114. The amplifier 661 outputs the amplified output signal to the switch 663. The switch 663 is turned on when the input signal is equal to or higher than a predetermined value, that is, when the acceleration in the acceleration sensor 114 exceeds the second acceleration threshold value larger than the first acceleration threshold value. Normally, the current from the power supply 112 flows to each power supply destination in the alarm device 1. However, when the switch is turned on, the current from the power supply 112 flows into the GND line, resulting in a short circuit. As a result, the fuse 662 is blown, and thereafter, the current to the power supply destination is cut off. As a result, when the acceleration sensor 114 detects an acceleration equal to or higher than a predetermined second acceleration threshold value, the shutoff mechanism for shutting off the power supply to the own device is turned off. At the time of collecting the alarm device, it is possible to grasp that the fuse 662 is blown and determine that an impact has been applied to the alarm device 1. The power cutoff control unit 66 may be configured to include a detector instead of the amplifier 661.

上記の電源遮断制御部66の機能により、警報装置1自体や警報装置が接続されたボンベ2に対する衝撃に対して耐衝撃値以上の衝撃が加わった場合、警報装置1が自律で使用を制限させる機能を持つ。なお、警報装置1は、衝撃時に加わった加速度の値を即座に無線モジュール経由でサーバ或いは遠隔にいる看護師、介護者等のユーザの携帯端末に通知すると共にボンベ2の液晶ディスプレイ119にその情報を表示してもよい。尚、この衝撃結果は警報装置1が電源オフしても情報がクリアされず、警報装置1の点検又は回収される迄保持する必要がある為、その衝撃時の加速度の値を記憶部115に格納して保持する。 By the function of the power cutoff control unit 66 described above, when an impact equal to or greater than the impact resistance value is applied to the impact on the alarm device 1 itself or the cylinder 2 to which the alarm device is connected, the alarm device 1 autonomously restricts its use. Has a function. The alarm device 1 immediately notifies the server or the mobile terminal of a remote user such as a nurse or a caregiver of the value of the acceleration applied at the time of impact via the wireless module, and the information is displayed on the liquid crystal display 119 of the cylinder 2. May be displayed. Since the information of this impact result is not cleared even when the power of the alarm device 1 is turned off and it is necessary to hold it until the alarm device 1 is inspected or recovered, the value of the acceleration at the time of the impact is stored in the storage unit 115. Store and hold.

衝撃時の加速度の大きさによっては、その加速度の値を記憶部115へ格納する前に回路が破損し、衝撃時の加速度の値を記憶部115に格納できない状況も想定される。しかしながら、衝撃時に即座にヒューズ662を溶断させて警報装置1の電源の各電力供給先への電流を断つことで、警報装置を継続使用ができないようにすることができる。 Depending on the magnitude of the acceleration at the time of impact, it is assumed that the circuit is damaged before the value of the acceleration is stored in the storage unit 115, and the value of the acceleration at the time of impact cannot be stored in the storage unit 115. However, by immediately blowing the fuse 662 at the time of impact and cutting off the current of the power supply of the alarm device 1 to each power supply destination, it is possible to prevent the alarm device from being continuously used.

医療現場等では精密機器だとしても丁寧な扱いはされない可能性があり、また、不注意から警報装置1やボンベ2を落としたり、ぶつけたりすることも想定される。警報装置1は医療機器ではないものの、高い信頼性が要求される精密機器である。警報装置1が衝撃によって故障し誤動作した場合は、大きな問題に繋がる恐れがある為、上述の警報装置1は、堅牢性を備えるだけではなく、自己安全機能を持ち、事故防止を行うことができる。 Even if it is a precision instrument, it may not be handled carefully in the medical field, and it is assumed that the alarm device 1 and the cylinder 2 may be inadvertently dropped or hit. Although the alarm device 1 is not a medical device, it is a precision device that requires high reliability. If the alarm device 1 breaks down due to an impact and malfunctions, it may lead to a big problem. Therefore, the above-mentioned alarm device 1 not only has robustness but also has a self-safety function and can prevent accidents. ..

警報装置1の制御装置1は、無線通信装置117を介して、通信接続された携帯端末やサーバ装置に対して、警報情報を送信してもよい。警報装置1の警報を、離れた場所で受信できることで、警報装置1のスピーカ116が発する音や、発光素子118の点灯、液晶ディスプレイ119の警報情報の表示が確認できない場合でも、介護者や看護師等のユーザがリアルタイムで警報情報を確認でき、速やかな処置が可能となる。 The control device 1 of the alarm device 1 may transmit alarm information to a mobile terminal or a server device communicated and connected via the wireless communication device 117. By being able to receive the alarm of the alarm device 1 at a remote location, even if the sound emitted by the speaker 116 of the alarm device 1, the lighting of the light emitting element 118, or the display of the alarm information of the liquid crystal display 119 cannot be confirmed, the caregiver or nursing Users such as teachers can check the alarm information in real time, and prompt action is possible.

また、警報情報をサーバ装置で記憶することで、サーバ装置側での管理、監視が可能となるだけでなく、サーバ装置側から遠隔操作でボンベ2の酸素の圧力を監視するための上記の各閾値の設定も可能となる。また、サーバ装置に送られた警報装置1からの情報より、病院内などの所定の領域で使用されているボンベ2の本数が把握でき、ボンベメーカと情報を共有することで、ボンベ2の在庫管理、補充も効率的に行う事が可能となる。 Further, by storing the alarm information in the server device, not only the management and monitoring on the server device side become possible, but also each of the above for remotely monitoring the oxygen pressure of the cylinder 2 from the server device side. It is also possible to set a threshold value. In addition, the number of cylinders 2 used in a predetermined area such as in a hospital can be grasped from the information sent from the alarm device 1 to the server device, and by sharing the information with the cylinder maker, the inventory of the cylinders 2 can be grasped. It is possible to efficiently manage and replenish.

図14は警報装置の最小構成を示す図である。
図15は警報装置の最小構成による処理フローを示す図である。
警報装置1は少なくとも圧力検知部62、警報部65を備える。
警報装置1の圧力検知部62は、ボンベ2の内部の圧力を検知する(ステップS151)。警報装置1の警報部65は、圧力の単位時間当たりの変化に基づいて警報を出力する(ステップS152)。
FIG. 14 is a diagram showing the minimum configuration of the alarm device.
FIG. 15 is a diagram showing a processing flow with the minimum configuration of the alarm device.
The alarm device 1 includes at least a pressure detection unit 62 and an alarm unit 65.
The pressure detection unit 62 of the alarm device 1 detects the pressure inside the cylinder 2 (step S151). The alarm unit 65 of the alarm device 1 outputs an alarm based on the change in pressure per unit time (step S152).

上述の警報装置は内部に、コンピュータシステムを有していてよい。そして、上述した各処理の過程は、プログラムの形式でコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されており、このプログラムをコンピュータが読み出して実行することによって、上記処理が行われてよい。 The alarm device described above may have a computer system inside. The process of each process described above is stored in a computer-readable recording medium in the form of a program, and the process may be performed by the computer reading and executing this program.

また、上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル(差分プログラム)であっても良い。 Further, the above program may be for realizing a part of the above-mentioned functions. Further, a so-called difference file (difference program) may be used, which can realize the above-mentioned functions in combination with a program already recorded in the computer system.

1・・・警報装置
2・・・ボンベ
3・・・レギュレータ
11・・・装置本体
12・・・アラームスイッチ
13・・・動作開始スイッチ
14・・・締め具
15・・・ボンベ接続口
16・・・レギュレータ接続口
17・・・酸素流路管
21・・・ボンベ栓
31・・・第二流量調整部
61・・・電源投入検知部
62・・・圧力検知部
63・・・振動検知部
64・・・起動制御部
65・・・警報部
66・・・電源遮断制御部
111・・・制御装置
112・・・電源
113・・・圧力センサ
114・・・加速度センサ
115・・・記憶部
116・・・スピーカ
117・・・無線通信装置
118・・・発光素子
119・・・液晶ディスプレイ
661・・・増幅器
662・・・ヒューズ
1 ... Alarm device 2 ... Cylinder 3 ... Regulator 11 ... Device body 12 ... Alarm switch 13 ... Operation start switch 14 ... Fastener 15 ... Cylinder connection port 16 ...・ ・ Regulator connection port 17 ・ ・ ・ Oxygen flow path pipe 21 ・ ・ ・ Cylinder plug 31 ・ ・ ・ Second flow rate adjusting unit 61 ・ ・ ・ Power-on detection unit 62 ・ ・ ・ Pressure detection unit 63 ・ ・ ・ Vibration detection unit 64 ... Start control unit 65 ... Alarm unit 66 ... Power cutoff control unit 111 ... Control device 112 ... Power supply 113 ... Pressure sensor 114 ... Acceleration sensor 115 ... Storage unit 116 ... Speaker 117 ... Wireless communication device 118 ... Light emitting element 119 ... Liquid crystal display 661 ... Amplifier 662 ... Fuse

本発明の第1の態様によれば、警報装置は、ボンベ内部の圧力を検知する圧力検知部と、前記圧力の単位時間当たりの変化に基づいて警報を出力する警報部と、前記圧力に基づいて前記ボンベの開栓を検知した場合に、前記警報部の機能を起動制御させる起動制御部と、を備えることを特徴とする。また警報装置は、ボンベの内部の圧力を検知する圧力検知部と、前記圧力の単位時間当たりの変化に基づいて警報を出力する警報部と、振動を検知する振動検知部と、前記振動が所定の第一閾値を越えた場合に、前記警報部の機能を起動させる起動制御部と、を備えることを特徴とする。 According to the first aspect of the present invention, the alarm device includes a pressure detection unit that detects the pressure inside the cylinder, an alarm unit that outputs an alarm based on a change in the pressure per unit time, and the pressure. It is characterized by including an activation control unit that activates and controls the function of the alarm unit when the opening of the cylinder is detected . Further, the alarm device includes a pressure detection unit that detects the pressure inside the cylinder, an alarm unit that outputs an alarm based on the change in the pressure per unit time, a vibration detection unit that detects vibration, and the vibration is predetermined. It is characterized by including an activation control unit that activates the function of the alarm unit when the first threshold value of the above is exceeded.

本発明の第2の態様によれば、警報方法は、ボンベ内部の圧力を検知し、前記圧力の単位時間当たりの変化に基づいて警報を出力し、前記圧力に基づいて前記ボンベの開栓を検知した場合に、前記警報を出力する警報部の機能を起動制御させることを特徴とする。また警報方法は、ボンベの内部の圧力を検知し、前記圧力の単位時間当たりの変化に基づいて警報を出力し、振動を検知し、前記振動が所定の第一閾値を越えた場合に、前記警報を出力する警報部の機能を起動させることを特徴と売る。 According to the second aspect of the present invention, the alarm method detects the pressure inside the cylinder, outputs an alarm based on the change in the pressure per unit time , and opens the cylinder based on the pressure. When it is detected, the function of the alarm unit that outputs the alarm is activated and controlled . Further, the alarm method detects the pressure inside the cylinder, outputs an alarm based on the change in the pressure per unit time, detects the vibration, and when the vibration exceeds a predetermined first threshold value, the alarm method is described. It is characterized by activating the function of the alarm unit that outputs an alarm.

本発明の第3の態様によれば、プログラムは、警報装置のコンピュータを、ボンベ内部の圧力を検知する圧力検知手段、前記圧力の単位時間当たりの変化に基づいて警報を出力する警報手段、前記圧力に基づいて前記ボンベの開栓を検知した場合に、前記警報を出力する警報部の機能を起動制御させる起動制御手段、として機能させることを特徴とする。またプログラムは、警報装置のコンピュータを、ボンベの内部の圧力を検知する圧力検知手段、前記圧力の単位時間当たりの変化に基づいて警報を出力する警報手段、振動を検知する振動検知手段、前記振動が所定の第一閾値を越えた場合に、前記警報を出力する警報部の機能を起動させる起動制御手段、として機能させる。 According to a third aspect of the present invention, the program uses the computer of the alarm device as a pressure detecting means for detecting the pressure inside the cylinder, an alarm means for outputting an alarm based on a change in the pressure per unit time, the said. When the opening of the cylinder is detected based on the pressure, the function of the alarm unit that outputs the alarm is activated and controlled as an activation control means . The program also uses the computer of the alarm device as a pressure detecting means for detecting the pressure inside the bomb, an alarm means for outputting an alarm based on a change in the pressure per unit time, a vibration detecting means for detecting vibration, and the vibration. Functions as an activation control means for activating the function of the alarm unit that outputs the alarm when the value exceeds a predetermined first threshold value.

Claims (8)

ボンベの内部の圧力を検知する圧力検知部と、
前記圧力の単位時間当たりの変化に基づいて警報を出力する警報部と、
を備える警報装置。
A pressure detector that detects the pressure inside the cylinder,
An alarm unit that outputs an alarm based on the change in pressure per unit time,
An alarm device equipped with.
前記圧力に基づいて前記ボンベの開栓を検知した場合に、前記警報部の機能を起動制御させる起動制御部と、
を備える請求項1に記載の警報装置。
A start control unit that activates and controls the function of the alarm unit when the opening of the cylinder is detected based on the pressure.
The alarm device according to claim 1.
振動を検知する振動検知部と、
前記振動が所定の第一閾値を越えた場合に、前記警報部の機能を起動させる起動制御部と、
を備える請求項1に記載の警報装置。
A vibration detector that detects vibration and
A start control unit that activates the function of the alarm unit when the vibration exceeds a predetermined first threshold value.
The alarm device according to claim 1.
前記振動が前記第一閾値より大きい第二閾値を越えた場合に、自装置への電源供給を遮断する遮断機構を遮断状態にする電源遮断制御部と、
を備える請求項3に記載の警報装置。
When the vibration exceeds the second threshold value larger than the first threshold value, the power cutoff control unit that shuts off the cutoff mechanism that cuts off the power supply to the own device, and
The alarm device according to claim 3.
電源の投入を検知する電源投入検知部と、を備え、
前記警報部は、前記電源の投入後に前記圧力の単位時間当たりの変化に基づいて前記ボンベの開栓忘れ状態を示す警報を出力する
請求項1から請求項4の何れか一項に記載の警報装置。
Equipped with a power-on detector that detects power-on
The alarm according to any one of claims 1 to 4, wherein the alarm unit outputs an alarm indicating a state of forgetting to open the cylinder based on a change in the pressure per unit time after the power is turned on. apparatus.
前記警報部は、前記単位時間当たりの変化が、予め記憶する単位時間当たりの変化と乖離する場合に前記警報を出力する
請求項1から請求項5の何れか一項に記載の警報装置。
The alarm device according to any one of claims 1 to 5, wherein the alarm unit outputs the alarm when the change per unit time deviates from the change per unit time stored in advance.
ボンベの内部の圧力を検知し、
前記圧力の単位時間当たりの変化に基づいて警報を出力する
警報方法。
Detects the pressure inside the cylinder and
An alarm method that outputs an alarm based on the change in pressure per unit time.
警報装置のコンピュータを、
ボンベの内部の圧力を検知する圧力検知手段、
前記圧力の単位時間当たりの変化に基づいて警報を出力する警報手段、
として機能させるプログラム。
The computer of the alarm device,
Pressure detecting means that detects the pressure inside the cylinder,
An alarm means that outputs an alarm based on the change in pressure per unit time.
A program that functions as.
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