JP6868153B2 - 通信装置 - Google Patents

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Description

本願は、アンテナ部によって通信を行う通信装置に関するものである。
従来の通信装置の構成は、以下のようになっていた。
すなわち、従来の通信装置は、本体ケースと、本体ケース内に設けられた制御部と、制御部に接続された通信部と、通信部に接続されたアンテナ部と、を備え、アンテナ部を用いて外部機器と通信する構成となっていた。
このような通信装置は、例えば、継続的に血糖値を測定する生体情報測定器に使用され、測定された血糖値が通信装置を用いて携帯電話に送信される(例えば、下記特許文献1)。
生体情報測定器は、継続的に血糖値を測定するために、患者の腕に1〜2週間継続して装着される。このように、人体に常時装着されるので、できるだけ小型化された生体情報測定器が求められる。
そのため、アンテナ部を含む通信装置も小さくすることが求められる。
特表2013−523217号公報
上記従来例における課題は、通信装置が大きくなることであった。
すなわち、従来の通信装置では、制御部と、通信部と、アンテナ部とが、同じ基板上に実装されていた。
アンテナ部は、周囲に配置された金属によって悪影響を受けるおそれがある。このため、アンテナ部の周囲には、他の金属を含む部品(例えば、制御マイコン、通信用IC、電池等)が実装されない特別なエリアが設けられる。この結果、アンテナ部と他の金属を含む部品とを離間するための特別なエリア分だけ基板が大きくなり、通信装置が大きくなっていた。
そこで、本発明は、アンテナ部を含む通信装置を従来よりも小型化することを目的とする。
この目的を達成するために、本発明の通信装置は、本体ケースと、本体ケース内に設けられた制御部と、制御部に接続された通信部と、通信部に接続された長形状のアンテナ部と、を備えている。そして、アンテナ部は、本体ケースの内側壁面に沿って配置されている。
この構成により所期の目的を達成する。
(発明の効果)
すなわち、本発明においては、長形状のアンテナ部は、本体ケースの内側壁面に沿って配置されている。
このため、アンテナ部は、他の金属を含む部品から離れた位置、つまり内側壁面に沿って配置される。したがって、他の金属を含む部品が実装されている基板には、従来のように、アンテナ部の周囲に必要な金属を含む部品の未実装エリアを設ける必要がない。
その結果、基板のサイズを小さくすることができるため、通信装置を小型化することができる。
本発明の実施形態1係るトランスミッタを適用した生体情報測定器の斜視図。 図1の生体情報測定器の装着状態を示す図。 図1の生体情報測定器の分解斜視図。 図1のトランスミッタの制御ブロック図。 図1のトランスミッタの分解斜視図。 図5の制御基板の正面図。 図6の制御基板を組み立てた斜視図。 図5のA−A線断面図。
以下に、本発明の一実施形態を、図面とともに詳細に説明する。
なお、以下の実施形態において、「上」、「下」とは、図2に示す生体情報測定器1の使用状態(人体2へ装着状態)における「上」、「下」を表すものとする。
(実施形態1)
図1は、持続血糖測定を行う生体情報測定器1を示している。生体情報測定器1は、図1に示すように、例えば、患者の上腕部2に装着された状態で、5分おきに1〜2週間継続して血糖値の測定を行う。これにより、患者の血糖状態の傾向や、寝ている時の血糖状態を把握することができる。
図2は、図1の状態における生体情報測定器1の断面図である。
生体情報測定器1の下面には、図2に示すように、針状のセンサ3が突出している。センサ3は、先端が皮下組織4に届いた状態で、上腕部2内に留置されている。このセンサ3を用いて、間質液中のグルコースの濃度(血糖値)を連続的に測定する。
図3は、生体情報測定器1の構成を示している。
生体情報測定器1は、図3に示すように、ベースユニット5、センサユニット6、トランスミッタ7(通信装置の一例)を備えている。
ベースユニット5は、樹脂によって円板状に形成されている。ベースユニット5の下面には、患者の皮膚に対する装着性を向上させるため、接着部8が設けられている。ベースユニット5の中央部付近には、円筒形状のセンサユニット装着部9が設けられている。センサユニット6は、センサユニット装着部9に装着される。
センサユニット6には、下面から針状のセンサ3が突出するように、センサ3が取り付けられている。
トランスミッタ7は、樹脂によってドーム形状に形成されている。なお、トランスミッタ7の詳細な構成については、後段において詳細に説明する。
生体情報測定器1の装着について、図2および図3を用いて説明すれば以下の通りである。
患者は、まず、図3のベースユニット5を、接着部8を接着面として、患者の上腕部2に装着する。
次に、患者は、センサ装着装置(図示せず)を用いて、センサユニット6を、ベースユニット5のセンサユニット装着部9に装着する。すると、センサ3は、上腕部2に刺されたまま、上腕部2内に留置される(図2参照)。
その後、トランスミッタ7の下部がベースユニット5の環状の嵌合部10に嵌め込まれると、生体情報測定器1の装着が完了する。このとき、センサユニット6の接続端子11が、トランスミッタ7の測定部12(図4参照)に、電気的に接続される。
図4は、トランスミッタ7の制御ブロック図を示している。
センサユニット6が接続された測定部12は、制御部13に電気的に接続されている。制御部13には、電池14、温度センサ15、記憶部16、通信部17が電気的に接続されている。通信部17には、アンテナ部18が電気的に接続されている。
電池14は、本体ケース20内に設けられており、制御部13に接続された各部に電力を供給する。より具体的には、電池14は、本体ケース20の下ケース20bの底面に取り付けられた第1基板22上に配置されている(図5および図6参照)。
生体情報測定器1では、所定時間(例えば5分)毎に、測定部12がセンサユニット6を用いて血糖値を測定する。制御部13は、温度センサ15の検出温度に基づいて血糖値を補正した後、記憶部16に記憶させる。
また、制御部13が通信部17を動作させると、通信部17は、アンテナ部18を介して記憶部16に記憶された測定値を含む各種情報を、外部機器(例えば、携帯電話19)に送信する。
以上の説明では、本実施形態における基本的な構成と動作を説明した。
以下で、本実施形態のトランスミッタ7の構成について詳細に説明する。
トランスミッタ7は、図3に示すように、生体情報測定器1の大きな部分を占めている。本実施形態においては、トランスミッタ7を小さくすることで、生体情報測定器1を小型化する。
トランスミッタ7は、図5および図6に示すように、ドーム形状の本体ケース20と、ベース基板21とを備えている。ベース基板21は、円形状の第1基板22と、接続部23と、円形状の第2基板24と、連結部25と、アンテナ部27と、を有している(図5および図6参照)。
本体ケース20は、樹脂製の上ケース20aと、樹脂製の下ケース20bとを有している。上ケース20aは、下面側に開口を有するドーム形状に形成されており、図8に示すように、円筒状の内側に内周面(内側壁面)20aaを有している。下ケース20bは、有底で円筒状に形成されており、図5に示すように、上方を覆われるように上ケース20aが取り付けられる。
図5は、トランスミッタ7の内部の構成を示しており、上ケース20aが取り外された状態を示している。下ケース20bの内部には、ベース基板21が配置されている。
図6は、図5のベース基板21の展開図である。
ベース基板21は、図6に示すように、円形状の第1基板22と、接続部23と、円形状の第2基板24とを含むように構成されている。
第1基板22は、本体ケース20(下ケース20b)の底面に略平行に配置されている(図8参照)。また、第1基板22上には、第1端側(図6の右側)に測定部12が配置され、その反対側である第2端側(図6の左側)に2個の電池14が配置されている。つまり、第1基板22は、測定を行うためのアナログ部品が配置されたアナログ基板である。
接続部23は、長方形状に形成されており、その長辺側において、第1基板22と第2基板24とを連結している。また、接続部23は、図7および図8に示すように、互いに略平行に配置された第1基板22と第2基板24との間の隙間に、第1基板22および第2基板24に対して略垂直な向きで配置されている。
第2基板24は、第1基板22と同様に、本体ケース20(下ケース20b)の底面に略平行に配置されている。また、第2基板24は、図6に示すように、第1端側に設けられた部品基板24aと、その反対側である第2端側に設けられたグランド基板24bと、これら2つの基板24a,24bを連結する連結部25と、を含むように構成されている。
部品基板24aとグランド基板24bとは、図7に示すように、長方形状の連結部25を中心にして折り畳まれ、連結部25を挟んで互いに略平行に設けられている。そして、部品基板24aは、接続部23を介して、第1基板22に連結されている。また、図6に示すように、部品基板24aとグランド基板24bとは、連結部25を挟んで対称に配置されている。
第2基板24において、部品基板24a上には、制御部13、温度センサ15、記憶部16、通信部17が配置されている。グランド基板24b上には、その略全面にグランド26が配置されている。つまり、第2基板24は、制御部13、温度センサ15等のデジタル部品が配置されたデジタル基板である。
このように、ベース基板21において、第1基板22(アナログ基板)と、第2基板24(デジタル基板)とは、それぞれの端部において接続部23によって連結され、本体ケース20内において互いに略平行に配置される(図8参照)。そして、この接続部23の短辺に、アンテナ基板(第3基板)27が連結されている。
アンテナ基板27は、図6に示すように、長方形状を有しており、第1端側が接続部23に連結され、第1端側とは反対側の第2端側は遊端になっている。アンテナ基板27には、第1端側から第2端側にかけて、長形状を有するアンテナ部18が設けられている。
第1基板22、接続部23、第2基板24およびアンテナ基板27は、互いに連結されたフレキシブル基板によって構成されており、それぞれの基板22〜24,27に配置された電子部品が電気的に接続されている。
そして、ベース基板21は、小さく折り畳まれた状態で、本体ケース20の内部に収納される。
具体的には、図6および図7に示すように、先ず、第2基板24において、グランド基板24bが、連結部25を中心にして部品基板24aに重ねるように折り畳まれる。グランド基板24bは、連結部25の幅に相当する隙間を介して、部品基板24aに対向配置される。
次に、この折り畳まれた第2基板24が、接続部23を中心にして、第1基板22上に重ねるように折り畳まれる。すると、第2基板24は、図7に示すように、接続部23を介して、第1基板22に対向配置される。
図7に示す状態では、第2基板24に実装された部品と、第1基板22に実装された部品とが、対向配置される。そこで、それぞれの基板に実装された部品がお互いに干渉しないようにするため、第1基板22と第2基板24との間には、接続部23の幅(図中、上下方向における高さ)によって、所定の隙間が形成される。そして、この隙間の外周部を覆うように、長方形状のアンテナ基板27が、第1基板22および第2基板24の外周部分に沿って巻きつけられている。
これにより、アンテナ基板27は、図8に示すように、本体ケース20の上ケース20aの内周面(内側壁面)20aaに略平行に配置される。この結果、アンテナ基板27上に設けられたアンテナ部18は、本体ケース20の内部において、最も外周側に沿って配置される。
すなわち、本実施形態においては、アンテナ基板27に配置された長形状のアンテナ部18は、本体ケース20の内周面20aaに沿って配置されている。
このため、アンテナ部18は、悪影響を受けるおそれがある金属を含む他の部品(例えば、測定部12、制御部13、電池14、通信部17)から離れた位置、つまり、本体ケース20内における最も外周側の内側壁面に沿って配置される。したがって、本実施形態の構成によれば、金属を含む他の部品が実装されている第1基板22あるいは第2基板24には、アンテナ部18の周囲に部品が実装されない特別なエリアを設ける必要がない。
その結果として、ベース基板21を小さくできるため、通信装置であるトランスミッタ7を従来よりも小型化することができる。
また、本実施形態においては、図7に示すように、アンテナ基板27は、第1基板22および第2基板24の外周部分に沿って巻きつけられるように配置されている。
このため、第1基板22および第2基板24の外周側の本体ケース20の内周面20aaに沿った平面部分を活用して、アンテナ部18を最適な長さで形成することができる。その結果として、アンテナ部18による通信を安定させることができる。
また、第1基板22と第2基板24との間、より具体的には、第1基板22と部品基板24aとの間には、上下方向に所定の隙間が形成されている。
本実施形態においては、この隙間を利用して、隙間に対応する位置にアンテナ基板27が配置されている。
このため、アンテナ基板27は、折り畳まれたベース基板21の第1基板22と第2基板24との間に形成される隙間に配置されるので、ベース基板21を小さくすることができる。この点からも、トランスミッタ7を従来よりも小型化することができる。
さらに本実施形態においては、トランスミッタ7を従来よりも小型化するために、第1基板22、接続部23、第2基板24、アンテナ基板27が、連結されたフレキシブル基板によって構成されている。
このため、ベース基板21を折り畳むことができる。また、折り畳まれたベース基板21の外周側のスペースに、ベース基板21の外周部分に沿うようにアンテナ基板27を曲げながら配置することができる。
その結果、ベース基板21の設置スペースを小さくすることができるので、従来よりも小型化されたトランスミッタ7を得ることができる。
さらにまた、本実施形態においては、折り畳まれたベース基板21を本体ケース20内に安定的に配置するため、アンテナ部18が導電性パターンによって形成され、アンテナ基板27において、アンテナ部18の表裏面が樹脂板によってラミネートされている。
このため、アンテナ基板27は、樹脂板の剛性によって平板の状態を維持しようとする。
すなわち、アンテナ基板27は、図5に示すように、本体ケース20の内周面20aaに沿って円弧状に曲げられている。そして、アンテナ基板27は、表裏面に取り付けられた樹脂板の剛性によって平板の状態に戻ろうとするので、その復元力によって本体ケース20の内周面20aaに対して押し付けられる。
その結果、アンテナ部18は、本体ケース20内において安定的に配置される。
また、図5に示すように、本体ケース20内には、電池14が配置されている。電池14は、測定部12、制御部13および通信部17等と同様に、金属を含む部品であって、特に、大きな金属製部品であるため、アンテナ部18への悪影響が懸念される。
そこで、本実施形態のトランスミッタ7では、本体ケース20内には、制御部13と通信部17とに電力を供給する電池14が配置されると共に、電池14は、アンテナ部18が配置された内周面20aaとは反対の内周面寄りの位置に配置されている。
このため、アンテナ部18は、金属製の電池14から離れた位置に配置されるので、電池14からアンテナ部18へ悪影響が及ぶことを回避して、通信を安定させることができる。
なお、本実施形態においては、第1基板22に電池14が配置されているが、第2基板24に電池14が配置されていてもよい。
また、アンテナ基板27に設けられたアンテナ部18の先端は、図5に示すように、電池14と近接する位置よりも手前までしか延長されていない。しかし、アンテナ基板27は、図5に示すように、アンテナ部18よりも先端よりもさらに先端側へと延長された延長部(非通電部)27aを有している。
延長部27aは、アンテナ基板27の中で電気が通じていない部分であって、電池14の外周面と本体ケース20の内周面20aaとの間で最も間隔が狭くなる部分まで延長されている。
つまり、フレキシブル基板によって構成されるアンテナ基板27自体は、平面形状であったものを、本体ケース20の内周面に沿って湾曲させられている。このため、電池14の近傍まで延伸されたアンテナ基板27の先端は、本体ケース20の内周面20aaに適切に押し付けられた状態で安定して配置されている。よって、アンテナ部18の特性も安定化することができる。
一方で、上腕部2に装着される前に、本体ケース20を落下させてしまったり、過度の振動を与えてしまったりした場合には、アンテナ基板27の先端が本体ケース20内で不用意に移動してしまい、その結果、アンテナ部18の特性が変化してしまうおそれがある。
そこで、本実施形態では、上述のように、図5に示すように、アンテナ基板27自体は、アンテナ部18の先端よりもさらに延長される。そして、延長部27aは、電池14の外周面と本体ケース20の内周面20aaとの間の隙間が最も狭くなる部分まで延長されている。
この結果、隙間の小さい電池14の外周面と本体ケース20の内周面20aaとの間において先端部27aが配置されているため、上述した落下や過度の振動によってもアンテナ基板27の先端部が不用意に移動してしまうことを抑制し、アンテナ部18の特性を極めて安定した状態で維持することができる。
さらにまた、本実施形態のトランスミッタ7では、上述のように、第1基板22(アナログ基板)および第2基板24(デジタル基板)は、接続部23を介して分離されている。これにより、デジタルの制御回路の電気特性が、アナログの測定回路の特性に悪影響を及ぼすことを回避することができる。
以上のように、本実施形態のトランスミッタ7では、測定への悪影響をできる限り排除した状態で、トランスミッタ7を小型化するために、図7に示すベース基板21が折り畳まれる。
折り畳まれた状態では、第2基板24の部品基板24aのデジタル回路が、第1基板22のアナログ回路に近接した位置に対向配置される。よって、デジタル回路の電気特性がアナログの測定回路に悪影響を及ぼすことが懸念される。
そこで、本実施形態においては、図7に示すように、第2基板24が第1基板22に対して近接した位置において対向配置された状態において、第1基板22(アナログ基板)と第2基板24(デジタル基板)の部品基板24aとの間に、グランド基板24bが配置されている。
これにより、部品基板24aのデジタルの制御回路の電気特性による悪影響を、グランド基板24bによって遮ることができる。
その結果、デジタルの制御回路の電気特性が、アナログの測定回路の特性に悪影響を及ぼすことを抑制することができる。
なお、図5に示すように、本実施形態のアンテナ基板27は、本体ケース20の底面に対して垂直になるように配置されているが、本体ケース20の形状に応じて、本体ケース20の底面に対して斜めになるように、傾きが設定されてもよい。
例えば、本体ケース20の形状が円錐台形状である場合には、アンテナ基板27が本体ケース20の内周面に沿って配置される。このため、アンテナ基板27の上部を径方向内側に傾けた状態で、アンテナ基板27が配置されていてもよい。この場合、アンテナ基板27は、細長い円弧形状に形成され、一方の端部が接続部23に連結されていればよい。
この構成においても、長形状のアンテナ部18は、金属を含む他の部品(例えば、測定部12、制御部13、電池14および通信部17)から離れた位置、つまり内周面20aaに沿って配置される。したがって、金属を含む他の部品が実装されている第1基板22あるいは第2基板24には、アンテナ部18の周囲に部品が実装されないエリアを設ける必要がない。
これにより、ベース基板21を小型化し、結果として、トランスミッタ7の小型化を図ることができる。
本発明は、アンテナ部によって通信を行う通信装置として活用が期待される。
1 生体情報測定器
2 上腕部
3 センサ
4 皮下組織
5 ベースユニット
6 センサユニット
7 トランスミッタ(通信装置の一例)
8 接着部
9 センサユニット装着部
10 嵌合部
11 接続端子
12 測定部
13 制御部
14 電池
15 温度センサ
16 記憶部
17 通信部
18 アンテナ部
19 携帯電話
20 本体ケース
20a 上ケース
20aa 内周面(内側壁面)
20b 下ケース
21 ベース基板
22 第1基板
23 接続部
24 第2基板
24a 部品基板
24b グランド基板
25 連結部
26 グランド
27 アンテナ基板(第3基板)
27a 延長部(非通電部)

Claims (14)

  1. 本体ケースと、
    前記本体ケース内に設けられた制御部と、
    前記制御部に接続された通信部と、
    前記通信部に接続された長形状のアンテナ部と、
    前記制御部に接続されており、生体情報を測定する測定部と、
    を備え、
    前記アンテナ部は、前記本体ケースの内側壁面に沿って配置されており
    前記制御部は、前記本体ケース内における前記内側壁面から離間した位置に配置されている、
    通信装置。
  2. 本体ケースと、
    前記本体ケース内に設けられた制御部と、
    前記制御部に接続された通信部と、
    前記通信部に接続された長形状のアンテナ部と、
    前記制御部に接続されており、生体情報を測定する測定部と、
    を備え、
    前記アンテナ部は、前記本体ケースの内側壁面に沿って配置されており、
    前記本体ケースの内部に配置された第1基板、第2基板、および第3基板を、さらに備え、
    前記アンテナ部は、前記第3基板に配置されている
    信装置。
  3. 前記測定部は、前記本体ケースの底面に沿って配置された前記第1基板に配置されており、
    前記制御部は、前記本体ケースの底面に沿って配置された前記第2基板に配置されている、
    請求項に記載の通信装置。
  4. 前記第1基板と前記第2基板を連結している接続部を、さらに備え、
    前記接続部は、前記アンテナ部が配置された前記第3基板に連結されている、
    請求項に記載の通信装置。
  5. 前記第2基板は、前記接続部を介して前記第1基板に対向配置され、
    前記第1基板および前記第2基板の外周部分に、前記第3基板が配置されている、
    請求項に記載の通信装置。
  6. 前記第2基板が前記第1基板に対向配置された状態で、
    前記第2基板と前記第1基板との間の隙間に対応する位置に、前記第3基板が配置されている、
    請求項に記載の通信装置。
  7. 前記第3基板は、前記本体ケースの前記内側壁面に対して略平行に配置されている、
    請求項からのいずか1項に記載の通信装置。
  8. 前記第1基板、前記第2基板および前記第3基板は、1枚のフレキシブル基板によって構成されている、
    請求項からのいずれか1項に記載の通信装置。
  9. 本体ケースと、
    前記本体ケース内に設けられた制御部と、
    前記制御部に接続された通信部と、
    前記通信部に接続された長形状のアンテナ部と、
    前記制御部に接続されており、生体情報を測定する測定部と、
    を備え、
    前記アンテナ部は、前記本体ケースの内側壁面に沿って配置されており、
    前記アンテナ部は、導電性パターンによって形成されており、
    前記アンテナ部の表裏面の少なくとも一方は、樹脂板によってラミネートされている
    信装置。
  10. 本体ケースと、
    前記本体ケース内に設けられた制御部と、
    前記制御部に接続された通信部と、
    前記通信部に接続された長形状のアンテナ部と、
    前記制御部に接続されており、生体情報を測定する測定部と、
    を備え、
    前記アンテナ部は、前記本体ケースの内側壁面に沿って配置されており、
    前記本体ケース内には、前記制御部と前記通信部に電力を供給する電池が配置されると共に、
    前記電池は、前記アンテナ部が配置された内側壁面とは反対の内側壁面側に配置されている
    信装置。
  11. 前記電池と前記本体ケースの内側壁面との間における前記アンテナ部の先端側に設けられた非通電部を、さらに備えている、
    請求項1に記載の通信装置。
  12. 前記第2基板は、前記制御部が配置された部品基板と、グランドが配置されたグランド基板と、を有している、
    請求項からのいずれか1項に記載の通信装置。
  13. 前記第2基板が前記第1基板に対向配置された状態で、
    前記部品基板と前記第1基板との間には、前記グランド基板が配置されている、
    請求項1に記載の通信装置。
  14. 前記本体ケースは、ドーム形状に形成されている、
    請求項1から1のいずれか1項に記載の通信装置。
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