KR100732600B1 - 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 사용자가 직접 자신의 심전도 및 맥진을 동시에 측정할 수 있도록 휴대 단말기의 소정의 위치에 심전도 센서 및 맥진 센서를 각각 설치하여 상기 사용자의 심전도 파형 및 맥진 파형을 측정하고, 상기 심전도 파형을 참조하여 상기 맥진 파형의 하나 이상의 특징점을 검출함으로써, 사용자의 생체신호 정보를 보다 정확하게 검출할 수 있는 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기에 관한 것이다. 본 발명의 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기에 따르면, 심전도 센서 및 맥진 센서를 통해 사용자의 심전도 파형과 맥진 파형을 동시에 측정하고, 상기 심전도 파형을 참조하여 맥진 파형의 특징점을 검출함으로써, 손흔들림과 같은 외부 노이즈(Noise)에 따라 발생할 수 있는 맥진 파형의 오류를 최소화하여 보다 정확성이 향상된 생체신호 정보를 획득할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.

Description

생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기{PORTABLE DEVICE HAVING BIOSIGNAL-MEASURING INSTRUMENT}
본 발명은 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 사용자가 직접 자신의 심전도 및 맥진을 동시에 측정할 수 있도록 휴대 단말기의 소정의 위치에 심전도 센서 및 맥진 센서를 각각 설치하여 상기 사용자의 심전도 파형 및 맥진 파형을 측정하고, 상기 심전도 파형을 참조하여 상기 맥진 파형의 하나 이상의 특징점을 검출함으로써, 사용자의 생체신호를 보다 정확하게 검출할 수 있는 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기에 관한 것이다.
유비쿼터스(Ubiquitous)란 사용자가 네트워크나 컴퓨터를 의식하지 않고 장소에 상관없이 자유롭게 네트워크에 접속할 수 있는 정보통신 환경을 의미한다. 유비쿼터스가 상용화되면 집안이나 자동차에서는 물론 심지어 산 꼭대기에서도 누구나 자유롭게 정보기술을 활용할 수 있다. 또한, 유비쿼터스의 상용화는 네트워크에 연결되는 컴퓨터 사용자의 수를 증가시켜 정보기술산업 또한 그에 상응하는 규모와 범위로 확대시킬 수 있다. 이처럼 휴대성과 편의성뿐만 아니라 시간과 장소에 구애 받지 않고도 네트워크에 접속할 수 있는 장점들로 인해, 현재 전세계 각국에서 유비쿼터스 관련 기술에 대한 개발 경쟁의 붐이 일고 있다.
이러한 유비쿼터스 관련 기술은 인간 생활의 모든 분야에 적용될 수 있는데, 특히 근래에는 웰빙(Well-Being) 현상으로 인해 유비쿼터스 헬스 케어(U-HealthCare)가 주목할 만한 기술분야로 각광 받고 있다. 유비쿼터스 헬스 케어란 인간의 생활 공간 곳곳에 의료 서비스와 관련된 칩이나 센서를 설치함으로써, 모든 사람이 언제 어디서나 자연스럽게 의료 서비스를 제공 받을 수 있도록 하는 유비쿼터스 기술을 의미한다. 이러한 유비쿼터스 헬스 케어에 따르면, 각종 건강진단이나 질병관리, 응급관리, 의사와의 만남 등 병원에서만 이루어지던 의료 행위들이 병원에 가지 않고도 자연스럽게 일상 생활에서 구현될 수 있다.
예를 들어, 당뇨환자의 경우 혈당관리 프로그램이 탑재된 혈당관리용 허리띠를 착용할 수 있다. 상기 허리띠에 부착된 혈당센서는 수시로 상기 당뇨환자의 혈당을 체크하고 그에 적합한 인슐린 양을 산출할 수 있다. 만일 상기 당뇨환자의 혈당이 급격하게 낮아지거나 높아질 경우, 그 혈당정보를 주치의에게 무선 통신망을 통해 제공할 수 있고, 상기 혈당정보를 제공 받은 주치의는 상기 응급상황에 따른 최적의 처방이나 조치를 취할 수 있다.
이러한 유비쿼터스 헬스 케어에 대한 일례로 현재 심전도, 체지방, 또는 맥파 등의 각종 생체신호를 측정할 수 있는 휴대기기가 개발되어 사용되고 있다.
한국공개특허공보 제10-2004-0020584호 "자동혈압 측정장치 및 방법"(이하, 종래기술 1)은 압력센서와 심전도 측정기에서 맥파와 심전도 측정 신호를 획득하여 양 신호 간의 상관관계를 분석하고, 분석된 데이터에 근거하여 최고혈압과 최저혈압을 연산하여 디스플레이 하는 구성을 개시하고 있다. 그러나 상기 종래기술 1에 따른 자동혈압 측정장치는 맥파를 측정하는 맥파 센서와 심전도를 측정하는 심전도 센서가 일체형이 아닌 분리형으로 구성됨으로써, 사용자가 휴대하기 불편하고, 기존의 심전도 센서를 그대로 채용하여 사용자가 각 전극을 팔과 다리에 부착하여야 하는 불편함이 있다.
또한, 한국공개특허공보 제10-2005-0008972호 "생체측정계를 구비하는 휴대기기"(이하, 종래기술 2)는 심전도 내지 체지방이나 맥파 신호를 측정할 수 있는 측정기기를 휴대기기에 결함시킴으로써 언제 어디서나 사용자가 자신의 생체건강정보를 얻을 수 있도록 하는 구성을 개시하고 있다. 그러나 상기 종래기술 2에 따른 휴대기기는 맥파 센서와 심전도 센서가 상기 휴대기기의 특정 면에 고정되어 설치됨으로써, 사용자 손가락으로부터만 맥파를 측정할 수 있다.
즉, 상기 종래기술 2에 따른 휴대기기는 사용자로부터 맥진의 측정에 있어 일반적으로 널리 사용되는 요골맥파가 아닌 지첨맥파만을 측정할 수 밖에 없으므로 생체신호의 획득에 오류가 빈번하게 발생할 수 있는 문제점이 있다. 또한, 상기 종래기술 2에서는 맥진을 심전도와의 상관관계를 고려하지 않고 단순히 사용자의 손가락으로부터 측정되는 지첨맥파로만 수행하므로, 맥진 시 더욱 큰 오류를 초래할 수 있다는 단점이 있다.
도 1은 종래 기술에 따라 심전도를 고려하지 않고 맥파를 측정하였을 경우 발생할 수 있는 오류를 도시한 그래프이다.
도 1 (a)에 도시된 바와 같이, 맥파는 일정한 주기에 따라 유사한 파형의 반복이 지속될 수 있다. 즉, 도 1(a)에서는 구간 1(110), 구간 2(120), 및 구간 3(130)이 각각 하나의 파형으로 인식될 수 있다.
그러나, 상기 파형에는 맥파 센서 또는 측정인의 흔들림 등에 의한 노이즈(Noise)가 포함될 확률이 높은 편이다. 따라서, 맥파 단독으로 파형을 인식할 경우 심각한 오류를 범할 확률이 높다.
예를 들어, 도 1의 (a)에서는 구간 2(120)가 하나의 파형으로 인식되었지만, (b)에서와 같이 심전도와 맥파를 비교하는 경우, 구간 2(120)는 하나의 파형이 아니라 구간 2-1(121)과 구간 2-2(122)로 나뉘는 두 개의 파형임을 알 수 있다. 따라서, 맥진시에 맥파의 단독측정은 파형에 포함되는 노이즈로 인하여 파형 인식의 오류가 빈번하게 발생하고, 이로 인해 사용자의 생체신호 정보 획득에 큰 어려움이 따를 수 밖에 없었다.
상기와 같은 종래기술의 문제점에 따라, 사용자가 언제 어디서나 편리하게 자신의 맥파 및 심전도를 동시에 측정하여 보다 정확한 생체정보를 얻을 수 있도록 하는 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기의 개발이 요구되고 있다.
본 발명은 상기와 같은 종래 기술을 개선하기 위해 안출된 것으로서, 심전도 센서 및 맥진 센서를 통해 사용자의 심전도 파형과 맥진 파형을 동시에 측정하고, 상기 심전도 파형을 참조하여 맥진 파형의 특징점을 검출함으로써, 손흔들림과 같은 외부 노이즈(Noise)에 따라 발생할 수 있는 맥진 파형의 오류를 최소화하여 보다 정확성이 향상된 생체신호 정보를 획득할 수 있는 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기를 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 사용자가 스스로 자신의 심전도 및 맥파를 측정할 수 있도록 상기 휴대 단말기의 측면이나 밑면 또는 안테나 첨단에 상기 심전도 센서 및 맥진 센서를 각각 상기 휴대 단말기와 일체형으로 설치함으로써, 사용자가 보다 쉽고 편리하게 자신의 생체신호를 측정할 수 있는 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기를 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 사용자의 손목으로부터 감지되는 요골 동맥파를 전기 신호로 변환하는 트랜스듀서(Transducer) 수단인 맥진 센서를 통해 상기 사용자의 맥진 파형을 획득함으로써, 보다 정확하고 효과적으로 맥진 파형을 측정할 수 있는 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기를 제공하는 것을 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 심전도 센서 및 맥진 센서를 통해 측정한 사용자의 맥진 파형의 특징점을 근거리 통신을 수행하여 소정의 출력 수단으로 전송하고, 상기 출력 수단을 통해 상기 특징점에 따른 맥파 분석 결과를 상기 사용자에게 제공함으로써, 유비쿼터스 헬스 케어(U-HealthCare)를 구현할 수 있는 휴대형 생체신호 측정장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.
상기의 목적을 이루고 종래기술의 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명에 따른 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기는, 사용자가 손으로 파지할 수 있는 상기 휴대 단말기의 제1 면에 하나 이상 설치되고, 상기 휴대 단말기를 파지한 사용자의 제1 손으로부터 상기 사용자의 제1 심전도 신호를 측정하기 위한 제1 심전도 센서부; 상기 사용자의 제2 손의 손목에 접촉 가능한 상기 휴대 단말기의 제2 면에 하나 이상 설치되고, 상기 손목으로부터 제2 심전도 신호를 측정하기 위한 제2 심전도 센서부; 상기 제2 면에 상기 제2 심전도 센서부와 나란히 설치되고, 상기 손목의 맥파 진동을 감지하는 맥진 센서; 상기 측정한 제1 심전도 신호 및 제2 심전도 신호로부터 상기 사용자의 심전도 파형을 생성하고, 상기 감지된 맥파 진동으로부터 상기 사용자의 맥진 파형을 생성하며, 상기 심전도 파형을 참조하여 상기 맥진 파형의 하나 이상의 특징점을 검출하는 파형 제어부; 및 상기 검출된 특징점에 따른 맥파 분석 결과를 상기 사용자에게 제공하기 위한 출력 수단을 포함한다.
또한, 본 발명에 따른 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기는, 상기 휴대 단말기와 소정의 케이블을 통해 연결되고, 사용자의 목에 접촉되어 상기 사용자의 경동맥파 진동을 전기 신호로 변환하는 제1 맥진 센서 및 상기 사용자의 제1 심전도 신호를 측정하기 위한 제1 심전도 센서를 포함하는 제1 센서부; 상기 휴대 단말기의 일면에 설치되고, 상기 사용자의 손목에 접촉되어 상기 사용자의 요골 동맥파 진동을 전기 신호로 변환하는 제2 맥진 센서 및 상기 사용자의 제2 심전도 신호를 측정하기 위한 제2 심전도 센서를 포함하는 제2 센서부; 상기 측정한 제1 심전도 신호 및 제2 심전도 신호로부터 상기 사용자의 심전도 파형을 생성하고, 상기 변환한 경동맥파 전기 신호 및 요골 동맥파 전기 신호로부터 상기 사용자의 맥진 파형을 생성하며, 상기 심전도 파형을 참조하여 상기 맥진 파형의 하나 이상의 특징점을 검출하는 파형 제어부; 및 상기 검출된 특징점에 따른 맥파 분석 결과를 상기 사용자에게 제공하기 위한 출력 수단을 포함한다.
또한, 본 발명에 따른 휴대형 생체신호 측정장치는, 사용자의 제1 손의 손목에 지지되는 띠형의 손목 지지대; 상기 손목 지지대의 내면에 설치되고, 상기 제1 손의 손목에 접촉되어 상기 사용자의 맥파 진동을 전기 신호로 변환하는 맥파 센서; 상기 손목 지지대의 내면에 설치되고, 상기 제1 손의 손목으로부터 제1 심전도 신호를 측정하기 위한 제1 심전도 센서부; 상기 손목 지지대의 외면에 설치되고, 상기 사용자의 제2 손으로부터 제2 심전도 신호를 측정하기 위한 제2 심전도 센서부; 및 상기 측정한 제1 심전도 신호 및 제2 심전도 신호로부터 상기 사용자의 심전도 파형을 생성하고, 상기 변환한 맥파 전기 신호로부터 상기 사용자의 맥진 파형을 생성하며, 상기 심전도 파형을 참조하여 상기 맥진 파형의 하나 이상의 특징점을 검출하는 파형 제어부; 및 상기 검출된 특징점에 따른 맥파 분석 결과를 상기 사용자에게 제공하기 위한 소정의 출력 수단을 제어하는 출력 제어부를 포함하고, 상기 휴대형 생체신호 측정장치는 손목시계 형상을 갖는 것을 특징으로 한다.
본 명세서에서 주로 언급되는 심전도란 심장전기도(ECG: ElectroCardioGram)의 약칭으로, 정맥동에서 일어나 심방 렘 방향으로 나아가는 심근의 흥분은 인체의 임의의 두 점에서 전류계(심전계)에 유도하여 얻은 심장의 활동전류 그래프로 묘사될 수 있다. 이와 같은 방법으로 얻은 것이 심전도이며 상기 심전도는 심장질환의 진단뿐만 아니라, 협심증이나 심근경색 등의 관동맥 질환을 비롯하여 여러 가지 부정맥이나 전해질이상 등의 진단, 또는 수술 중의 심장이상의 유무의 조사확인 등에 매우 중요한 데이터로 활용될 수 있다.
본 발명의 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기는 상기 심전도를 측정하는 방법으로 양손으로부터 전류계를 유도하는 제1 유도, 오른손과 왼발로부터 전류계를 유도하는 제2 유도, 및 왼손과 왼발로부터 전류계를 유도하는 제3 유도를 포함하는 표준지유도에 따른 심전도 측정 방법을 적용할 수 있고, 이외에도 단극유도 또는 흉부유도 등에 따른 심전도 측정 방법뿐만 아니라 일반적으로 실시될 수 있는 심전도 측정 방법을 모두 포함하여 적용할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 주로 언급되는 맥파란 심장의 물리적인 변화에 근거하여 혈관계와 판맥의 압력과 용적의 변화에 따른 파형을 의미한다. 본 발명에 따른 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기는 사용자의 손목 부위로부터 요골 동맥파 또는 사용자의 목 부위로부터 경동맥파를 각각 측정할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 주로 언급되는 휴대 단말기는 PDA(Personal Digital Assistant), 셀룰러폰, PCS(Personal Communication Service)폰, 핸드 헬드 PC(Hand-Held PC), CDMA-2000(1X, 3X)폰, WCDMA(Wideband CDMA)폰, 듀얼 밴드/듀얼 모드(Dual Band/Dual Mode)폰, GSM(Global Standard for Mobile)폰, MBS(Mobile Broadband System)폰, 위성/지상파 DMB 폰 등의 이동통신 단말기와 MP3 플레이어, 휴대형 게임기, 노트북 컴퓨터 등을 포함하는 개념이다.
이하에서는 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 생체신호 측정 휴대 단말기의 구성을 도시한 블록도이다.
본 발명의 제1 실시예에 따른 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기(200)는 제1 심전도 센서부(210), 제2 심전도 센서부(220), 맥진 센서(230), 파형 제어부(240), 및 출력 수단(250)을 포함한다.
제1 심전도 센서부(210)는 사용자가 손으로 파지할 수 있는 휴대 단말기(200)의 제1 면에 하나 이상 설치되고, 휴대 단말기(200)를 파지한 사용자의 제1 손으로부터 상기 사용자의 제1 심전도 신호를 측정한다. 즉, 제1 심전도 센서부(210)는 하나 이상의 심전도 센서를 포함하며, 상기 하나 이상의 심전도 센서는 휴대 단말기(200)에 사용자가 손으로 파지할 수 있는 제1 면, 예를 들어, 휴대 단말기(200)의 측면에 각각 설치될 수 있다.
제2 심전도 센서부(220)는 상기 사용자의 제2 손의 손목에 접촉 가능한 휴대 단말기(200)의 제2 면에 하나 이상 설치되고, 상기 손목으로부터 제2 심전도 신호를 측정한다. 즉, 제2 심전도 센서부(220)는 하나 이상의 심전도 센서를 포함하며, 상기 하나 이상의 심전도 센서는 상기 사용자가 휴대 단말기(200)를 파지한 제1 손과 다른 손인 제2 손의 손목에 접촉될 있는 휴대 단말기(200)의 제2 면, 예를 들어, 휴대 단말기(200)의 밑면 또는 안테나 첨단에 각각 설치될 수 있다.
제1 심전도 센서부(210) 및 제2 심전도 센서부(220)가 포함하는 하나 이상의 심전도 센서는 일반적인 심전도 측정기기에서 널리 사용되는 전극으로 구현될 수 있다.
맥진 센서(230)는 휴대 단말기(200)의 제2 면에 제2 심전도 센서부와 나란히 설치되고, 상기 사용자 제2 손의 손목의 맥파 진동을 감지하여 전기 신호로 변환한다. 즉, 맥진 센서(230)는 상기 사용자의 제2 손의 손목에 접촉될 수 있는 휴대 단말기(200)의 제2 면, 예를 들어, 휴대 단말기(200)의 밑면 또는 안테나 첨단에 제2 심전도 센서(220)와 나란히 설치되어 상기 사용자의 맥파 진동을 감지하고, 이를 전기 신호로 변환할 수 있다. 맥진 센서(230)는 상기 사용자의 손목으로부터 요골 동맥파 진동을 감지하여 이를 전기 신호로 변환하는 소정의 트랜스듀서(Transducer) 수단으로 구현될 수 있다.
제1 심전도 센서부(210), 제2 심전도 센서부(220), 및 맥진 센서(230)가 각각 설치되는 휴대 단말기(200)의 위치에 따라 본 발명의 제1 실시예에 따른 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기(200)는 제1-1 실시예 및 제1-2 실시예의 두가지 실시예로 구분될 수 있다. 이는 도 3 및 도 4를 참조하여 상세히 설명한다.
도 3은 본 발명의 제1-1 실시예에 따른 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기의 외관을 도시한 도면이다.
도 3에 도시된 바와 같이 본 발명의 제1-1 실시예에 따르면, 휴대 단말기(300)의 측면에 제1 심전도 센서부(311)의 심전도 센서가 하나 이상 설치되고, 휴대 단말기(300)의 밑면에 제2 심전도 센서부(312)의 심전도 센서가 하나 이상 설치되며, 상기 밑면에 제2 심전도 센서부(312)와 나란히 맥진 센서(313)가 설치될 수 있다.
사용자는 휴대 단말기(300)의 측면을 제1 손(320)으로 파지하고, 휴대 단말기(300)의 밑면을 제2 손(330)의 손목에 접촉시킴으로써, 본 발명의 제1-1 실시예에 따라 심전도 및 맥파를 측정할 수 있다. 예를 들어, 상기 사용자는 오른손(320)으로 휴대 단말기(300)의 측면을 감싸쥐고, 휴대 단말기(300)의 밑면을 왼손(330)의 손목에 접촉시킬 수 있다.
이때, 상기 측면에 설치된 제1 심전도 센서부(311)가 상기 사용자의 오른손(320)으로부터 제1 심전도 신호를 측정하고, 상기 밑면에 설치된 제2 심전도 센서(312)가 상기 사용자의 왼손(330)의 손목으로부터 제2 심전도 신호를 측정함으로써, 상기 사용자의 심전도를 측정할 수 있다.
또한, 상기 밑면에 설치된 맥진 센서(313)가 상기 사용자의 왼손(330)의 손목으로부터 맥파 진동을 감지하여 전기 신호로 변환함으로써, 상기 사용자의 맥진을 측정할 수 있다.
이러한 본 발명의 제1-1 실시예에 따르면, 사용자는 제1 손(320)으로는 휴대 단말기(300)을 파지하고, 제2 손(330)의 손목에 휴대 단말기(300)를 접촉시키는 간단한 동작만으로 쉽게 자신의 심전도 및 맥파을 측정할 수 있다. 또한, 상기와 같은 동작은 휴대 단말기(300)를 한 손으로 파지하고 다른 손의 손목에 고정시키므로 휴대 단말기(300)의 흔들림을 최대한 예방하여 요골 동맥의 진동을 감지하여 측정하는 요골 동맥파를 보다 정확하게 측정할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
도 4는 본 발명의 제1-2 실시예에 따른 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기의 외관을 도시한 도면이다.
도 4에 도시된 바와 같이 본 발명의 제1-2 실시예에 따르면, 휴대 단말기(400)의 측면에 제1 심전도 센서부(411)의 심전도 센서가 하나 이상 설치되고, 휴대 단말기(300) 안테나 첨단(420)에 제2 심전도 센서부(421) 및 맥진 센서(422)가 설치될 수 있다.
제2 심전도 센서부(421)는 안테나 첨단(420)의 둘레를 따라 설치될 수 있고, 맥진 센서(422)는 안테나 첨단(420)의 중앙에 설치될 수 있다. 이는 사용자 손목의 일정 부분의 진동을 감지해야 하는 맥진 센서(422)의 특성에 기인한 것으로, 당업자의 판단에 따라 도 4에 도시된 센서의 구조 이외에도 다양한 방법이 적용될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 또한, 도 4에서는 안테나 첨단(420)이 원형인 예를 들어 설명하고 있으나, 휴대 단말기의 특성에 따라 안테나 첨단(420)이 다각형인 경우 또한 모두 포함하여 구현될 수 있다.
사용자는 휴대 단말기(400)의 측면을 제1 손으로 파지하고, 휴대 단말기(400)의 안테나 첨단(420)을 제2 손의 손목에 접촉시킴으로써, 본 발명의 제1-2 실시예에 따라 심전도 및 맥파를 측정할 수 있다.
이 때, 상기 측면에 설치된 제1 심전도 센서부(411)가 상기 제1 손으로부터 제1 심전도 신호를 측정하고, 안테나 첨단(420)에 설치된 제2 심전도 센서부(421)가 상기 제2 손의 손목으로부터 제2 심전도 신호를 측정함으로써, 상기 사용자의 심전도를 측정할 수 있다. 또한, 안테나 첨단(420)에 설치된 맥진 센서(422)가 상기 제2 손의 손목으로부터 맥파 진동을 감지하여 전기 신호로 변환함으로써, 상기 사용자의 맥진을 측정할 수 있다.
상기 본 발명의 제1-2 실시예에서 또한, 사용자는 자신의 양 손을 이용하여 보다 간단하고 쉽게 스스로 심전도 및 맥파를 측정할 수 있고, 휴대 단말기(400)의 흔들림을 최대한 예방함으로써, 요골 동맥의 진동을 감지하여 측정하는 요골 동맥파를 보다 정확하게 측정할 수 있다.
다시 도 2에서, 파형 제어부(240)는 상기 측정한 제1 심전도 신호 및 제2 심전도 신호로부터 상기 사용자의 심전도 파형을 생성하고, 상기 감지된 맥파 진동으로부터 상기 사용자의 맥진 파형을 생성하며, 상기 심전도 파형을 참조하여 상기 맥진 파형의 하나 이상의 특징점을 검출한다.
즉, 파형 제어부(240)는 제1 심전도 센서부(210) 및 제2 심전도 센서부(220)를 통해 측정한 제1 심전도 신호 및 제2 심전도 신호로부터 상기 사용자의 심전도 파형을 생성할 수 있다. 또한, 파형 제어부(240)는 맥진 센서(230)를 통해 측정한 요골 동맥파의 진동을 전기 신호 변환한 데이터를 이용하여 상기 사용자의 맥진 파형을 생성할 수 있다. 파형 제어부(240)는 도 1의 (b)에 도시된 그래프와 같이 상기 심전도 파형과 맥진 파형을 서로 동기화(Synchronized)시켜 동일 그래프 상에 배치할 수 있다.
파형 제어부(240)는 상기 동기화된 심전도 파형과 맥진 파형으로부터 상기 사용자의 맥진 파형의 하나 이상의 특징점을 검출할 수 있다. 상기 맥진 파형의 특징점이란 일정한 주기로 반복되는 맥파에 있어 특정 구간에 발생할 수 있는 맥파의 특징을 나타내는 점으로서, 도 5를 통해 상세히 설명한다.
도 5는 맥진 파형의 하나 이상의 특징점을 도시한 그래프이다.
도 5에 도시된 그래프에는 일정한 주기로 반복되는 맥진 파형 중 특정 주기 구간의 맥진 파형이 도시되어 있다. 일반적으로 맥진 파형은 하나의 주기 동안 S, P, T, C, D의 특징점을 갖는다. 맥파는 심장의 물리적 운동에 의해 발생하므로, 상기 특징점들은 심장의 운동 변화와 밀접한 관련을 갖는다.
예를 들어, 심장의 수축과 관련한 맥진 파형 특징점의 생체적 의의를 살펴 보면, S 특징점 구간에서 심장의 좌심실의 수축이 시작됨을 알 수 있다. P 특징점 구간에서 상기 좌심실 수축이 최대기에 도달했음을 알 수 있고, T 특징점 구간에서 심실 수축의 감소와 혈액 유출의 감소후, 대동맥벽이 팽창함을 알 수 있다. 또한, C 특징점 구간에서 혈액 유출이 감소됨을 알 수 있고, D 특징점 구간에서 변막과 심근의 탄력파가 발생함을 알 수 있다.
이와 같이, 사용자의 맥진 파형의 각 특징점을 통해 상기 사용자의 각종 생체 정보를 획득할 수 있다. 그러나 상기 맥진 파형은 사용자의 손목으로부터 요골 동맥파의 진동을 감지하여 측정하므로 손의 흔들림 등 외부 환경에 따라 노이즈가 발생할 수 있다. 즉, 노이즈가 발생할 경우 상기 맥진 파형으로부터 각 특징점을 정확하게 판독할 수 없게 되므로, 상기 사용자에 대한 정확한 생체 정보를 얻을 수 없다.
따라서, 파형 제어부(240)는 맥진 파형과 동기화된 심전도 파형을 참조하여 상기 맥진 파형의 특징점을 검출할 수 있다. 상기 심전도 파형은 전극으로 구성된 심전도 센서를 통해 사용자로부터 전기 신호를 획득하여 생성되므로 흔들림 등의 노이즈에 영향을 받지 않는다. 따라서, 파형 제어부(240)는 손의 흔들림 등에 의해 발생한 노이즈를 배제한 채 보다 정확한 맥진 파형의 특징점을 검출할 수 있다.
출력 수단(250)은 파형 제어부(240)에 의해 검출된 상기 맥진 파형의 특징점에 따른 맥파 분석 결과를 상기 사용자에게 제공한다. 출력 수단(250)은 상기 특징점에 따른 맥파 분석 결과를 산출하기 위하여 소정의 생체 정보 프로그램이 기록된 메모리 수단을 포함할 수 있다.
또한, 출력 수단(250)은 상기 맥파 분석 결과를 소정의 음성 데이터로 제공하는 스피커 수단, 상기 맥파 분석 결과를 진동으로 제공하는 진동 수단, 또는 상기 맥파 분석 결과를 시작적으로 디스플레이 하는 디스플레이 패널 중 어느 하나를 포함하여 구성될 수 있다. 즉, 출력 수단(250)은 휴대 단말기(200)가 포함하는 각종 출력 장치를 포함하여 구성될 수 있다.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기의 구성을 도시한 블록도이다.
본 발명의 제2 실시예에 따른 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기(600)는 사용자의 목부위로부터 경동맥을 측정하고, 손목부위로부터 요골 동맥을 측정함으로써, 한방의 음양맥진에 사용될 수 있다.
본 발명의 제2 실시예에 따른 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기(600)는 제1 센서부(610), 제2 센서부(620), 파형 제어부(630), 및 출력 수단(640)을 포함한다.
제1 센서부(610)는 휴대 단말기(600)와 소정의 케이블을 통해 연결되고, 사용자의 목에 접촉되어 상기 사용자의 경동맥파 진동을 전기 신호로 변환하는 제1 맥진 센서(611) 및 상기 사용자의 제1 심전도 신호를 측정하기 위한 제1 심전도 센서(612)를 포함한다.
제1 센서부(610)는 상기 케이블을 통해 휴대 단말기(600)로부터 탈부착이 가능하도록 구성될 수 있다. 상기 케이블은 소정의 탄성 소자를 포함하여 구성됨으로써, 상기 사용자가 휴대 단말기(600)로부터 제1 센서부(610)의 탈부착을 보다 용이하게 수행하도록 할 수 있다.
제2 센서부(620)는 휴대 단말기(600)의 일면에 설치되고, 상기 사용자의 손목에 접촉되어 상기 사용자의 요골 동맥파 진동을 전기 신호로 변환하는 제2 맥진 센서(621) 및 상기 사용자의 제2 심전도 신호를 측정하기 위한 제2 심전도 센서(622)를 포함한다.
제2 센서부(620)는 휴대 단말기(600)의 일면에 고정되어 설치될 수 있다. 예를 들어, 제2 센서부(620)는 본 발명의 제1 실시예에서와 같이 휴대 단말기(600)의 밑면, 측면, 또는 안테나 첨단에 고정된 형태로 설치될 수 있다.
또한, 제2 센서부(620)는 제1 센서부(610)와 동일한 형태로 설치될 수도 있다. 즉, 제2 센서부(620)는 휴대 단말기(600) 상기 케이블과 동일한 제2 케이블을 통해 휴대 단말기(600)로부터 탈부착이 가능하도록 구성될 수 있다.
상기와 같이 제1 센서부(610) 및 제2 센서부(620)가 휴대 단말기(600)와 케이블로 연결되는 구성에 대해서는 도 7을 참조하여 보다 상세히 설명한다.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기의 외관을 도시한 도면이다.
도 7을 참조하면, 본 발명의 제2 실시예에 따른 휴대 단말기(700)는 제1 케이블(711)을 통해 연결되는 제1 센서부(710) 및 제2 케이블(721)을 통해 연결되는 제2 센서부(720)를 포함한다. 제1 센서부(710) 및 제2 센서부(720)는 제1 케이블(711) 및 제2 케이블(721)을 통해 휴대 단말기로부터 탈착되어 사용자의 목 또는 손목 등에 접촉될 수 있다.
제1 센서부(710) 및 제2 센서부(720)는 도 7에 도시된 바와 같이 원기둥의 형상을 지닐 수도 있고, 각기둥의 형태를 지닐 수도 있다. 이러한 경우, 상기 원기둥 또는 각기둥의 밑면(730)에 심전도 센서 및 맥진 센서가 설치될 수 있다.
즉, 심전도 센서(731)는 원기둥의 밑면(730)의 둘레를 따라 설치될 수 있고, 맥진 센서(732)는 원기둥의 밑면(730)의 중앙에 설치될 수 있다. 이는 사용자 목이나 손목의 일정 부분의 진동을 감지해야 하는 맥진 센서(422)의 특성에 기인한 것으로, 당업자의 판단에 따라 도 7에 도시된 센서의 구조 이외에도 다양한 방법이 적용될 수도 있다. 심전도 센서(731)는 일반적인 심전도 측정장치에 포함되는 전극으로 구현될 수 있고, 맥진 센서(732)는 맥파 진동을 전기 신호로 변환하는 소정의 트랜스듀서로 구현될 수 있다.
사용자는 본 발명의 제2 실시예에 따라 음양맥진을 측정하기 위하여 제1 센서부(710)를 자신의 목 부위에 접촉시키고, 제2 센서부(720)를 자신의 손목 부위에 접촉시킬 수 있다. 이때, 휴대 단말기(700)는 상기 사용자의 목 부위에 접촉된 제1 센서부(710)의 제1 맥진 센서로부터 상기 사용자의 경동맥 진동을 감지하여 전기 신호로 변환하고, 상기 사용자의 손목 부위에 접촉된 제2 센서부(720)의 제2 맥진 센서로부터 상기 사용자의 요골 동맥 진동을 감지하여 전기 신호로 변환할 수 있다.
또한, 휴대 단말기(700)는 상기 사용자의 목 부위에 접촉된 제1 센서부(710)의 제1 심전도 센서로부터 상기 사용자의 제1 심전도 신호를 측정하고, 상기 사용자의 손목 부위에 접촉된 제2 센서부(720)의 제2 심전도 센서로부터 상기 사용자의 제2 심전도 신호를 측정할 수 있다.
다시 도 6에서, 파형 제어부(630)는 상기 측정한 제1 심전도 신호 및 제2 심전도 신호로부터 상기 사용자의 심전도 파형을 생성한다. 또한, 파형 제어부(630)는 상기 변환한 경동맥파 전기 신호 및 요골 동맥파 전기 신호로부터 상기 사용자의 맥진 파형을 생성한다. 즉, 본 발명의 제2 실시예에 따른 휴대 단말기(600)는 맥진 파형을 사용자의 목 부위와 손목 부위로부터 각각 측정한 경동맥파 전기 신호 및 요골 동맥파 전기 신호를 이용하여 음양맥진법을 통한 맥진 파형을 생성할 수 있다.
파형 제어부(630)는 상기 생성한 심전도 파형을 참조하여 상기 맥진 파형의 하나 이상의 특징점을 검출한다. 상기 특징점의 검출은 앞서 도 2내지 도 5를 통해 설명한 본 발명의 제1 실시예의 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기(200)의 특징점 검출 방법과 동일한 방법으로 구현될 수 있으므로, 상세한 설명은 생략한다.
출력 수단(640)은 파형 제어부(630)에 의해 검출된 상기 맥진 파형의 특징점에 따른 맥파 분석 결과를 상기 사용자에게 제공한다. 출력 수단(640)은 상기 특징점에 따른 맥파 분석 결과를 산출하기 위하여 소정의 생체 정보 프로그램이 기록된 메모리 수단을 포함할 수 있다.
또한, 출력 수단(640)은 상기 맥파 분석 결과를 소정의 음성 데이터로 제공하는 스피커 수단, 상기 맥파 분석 결과를 진동으로 제공하는 진동 수단, 또는 상기 맥파 분석 결과를 시작적으로 디스플레이 하는 디스플레이 패널 중 어느 하나를 포함하여 구성될 수 있다. 즉, 출력 수단(640)은 휴대 단말기(600)가 포함하는 각종 출력 장치를 포함하여 구성될 수 있다.
도 6 및 도 7을 참조하여 설명한 본 발명의 제2 실시예에 따른 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기(600,700)에 따르면, 파형 제어부(630)가 맥진 파형과 동기화된 심전도 파형을 참조하여 상기 맥진 파형의 특징점을 검출함으로써, 보다 정확한 생체신호 정보를 얻을 수 있다. 뿐만 아니라, 맥진 파형을 사용자의 목 부위에서 측정한 경동맥파와 손목 부위에서 측정한 요골 동맥파를 이용하여 생성함으로써, 음양 맥진을 구현할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
지금까지 설명한 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기에서 상기 생체신호 측정장치는 상기와 같이 휴대 단말기에 포함되어 구성될 수 있을 뿐만 아니라, 휴대 단말기에 포함된 구성이 아니라 독립적인 휴대형 생체신호 측정장치로 구성될 수도 있다. 이는 도 8을 참조하여 상세히 설명한다.
도 8은 본 발명의 다른 실시예에 따른 휴대형 생체신호 측정장치의 구성을 도시한 도면이다.
본 발명의 다른 실시예에 따르면, 휴대형 생체신호 측정장치(800)는 손목시계 형태로 구성될 수 있다. 휴대형 생체신호 측정장치(800)는 손목 지지대(860), 맥파 센서(810), 제1 심전도 센서부(820), 제2 심전도 센서부(830), 파형 제어부(840), 및 출력 제어부(850)를 포함한다.
손목 지지대(860)는 사용자의 손목에 지지될 수 있는 띠 형상을 가질 수 있다. 손목 지지대(860)는 내면(861) 및 외면(862)으로 구성되는 일반적인 손목 시계의 시계띠로 구현될 수 있다.
맥파 센서(810)는 손목 지지대(860)의 내면(861)에 설치되고, 상기 사용자의 제1 손의 손목에 접촉되어 상기 사용자의 맥파 진동을 전기 신호로 변환한다. 맥파 센서는 상기 사용자 손목으로부터 요골 동맥파의 진동을 감지하여 이를 전기 신호로 변환하는 트랜스듀서로 구성될 수 있다.
제1 심전도 센서부(820)는 손목 지지대(860)의 내면(861)에 설치되고, 상기 사용자의 제1 손의 손목으로부터 제1 심전도 신호를 측정한다. 즉, 제1 심전도 센서부(820)는 사용자의 손목에 접촉되는 손목 지지대(860)의 내면(861)에 맥파 센서(810)와 나란히 설치될 수 있다.
제2 심전도 센서부(830)는 손목 지지대(860)의 외면(862)에 설치되고, 상기 사용자의 제2 손으로부터 제2 심전도 신호를 측정한다. 도 8의 (a)에 도시된 바와 같이 제2 심전도 센서부(830)는 손목 지지대(860)의 외면에 설치됨으로써, 상기 사용자가 손목 지지대(860)를 제1 손의 손목에 착용하였을 경우, 외부로 돌출될 수 있다. 이때, 상기 사용자는 자신의 제2 손을 제2 심전도 센서부(830)에 접촉시킴으로써 제2 심전도 신호를 측정할 수 있다.
파형 제어부(840)는 상기 측정한 제1 심전도 신호 및 제2 심전도 신호로부터 상기 사용자의 심전도 파형을 생성하고, 상기 변환된 맥파 전기 신호로부터 상기 사용자의 맥진 파형을 생성한다. 파형 제어부(840)는 상기 심전도 파형을 참조하여 상기 맥진 파형의 하나 이상의 특징점을 검출한다. 상기 특징점의 검출은 앞서 도 2내지 도 5를 통해 설명한 본 발명의 제1 실시예의 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기(200)의 특징점 검출 방법과 동일한 방법으로 구현될 수 있으므로, 상세한 설명은 생략한다.
출력 제어부(850)는 상기 검출된 특징점에 따른 맥파 분석 결과를 상기 사용자에게 제공하기 위한 소정의 출력 수단을 제어한다. 상기 출력 수단은 휴대형 생체신호 측정장치(800)의 외부에 위치할 수 있으며, 상기 맥파 분석 결과를 소정의 음성 데이터로 제공하는 스피커 수단, 상기 맥파 분석 결과를 진동으로 제공하는 진동 수단, 또는 상기 맥파 분석 결과를 시각적으로 디스플레이 하는 디스플레이 패널 중 어느 하나 이상을 포함하여 구성될 수 있다.
상기 출력 수단의 사용자에 대한 맥파 분석 결과 제공 동작을 위하여, 출력 제어부(850)는 근거리 통신 모듈을 더 포함할 수 있다. 출력 제어부(850)는 상기 검출된 특징점을 상기 근거리 통신 모듈을 통하여 상기 출력 수단으로 전송하고, 상기 출력 수단은 상기 특징점에 따른 맥파 분석 결과를 상기 사용자에게 제공할 수 있다.
상기 근거리 통신 모듈은 WLAN(Wireless LAN), 블루투스(Bluetooth), UWB(Ultra Wide Band), IrDA(Infrared Data Association), HPNA(Home Phoneline Networking Alliance), SWAP(Shared Wireless Access Protocol), IEEE1394 등의 근거리 통신을 수행하기 위한 통신 모듈 포함하여 구성될 수 있다.
도 8을 통해 설명한 본 발명의 다른 실시예에 따른 휴대형 생체신호 측정장치(800)에 따르면, 사용자가 손목 시계를 착용하듯 편리하게 휴대할 수 있고, 언제 어디서나 심전도 및 맥파 측정에 따른 생체신호 정보를 얻을 수 있어 유비쿼터스 케어 헬스에 바람직하게 적용될 수 있다. 또한, 근거리 통신 모듈을 통해 상기 생체신호 정보를 외부의 단말기 또는 서버로 전송함으로써 응급상황 발생시 보다 신속하게 외부의 도움을 청할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
지금까지 본 발명에 따른 구체적인 실시예에 관하여 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서는 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다.
그러므로, 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 안되며, 후술하는 특허청구의 범위뿐 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
본 발명의 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기에 따르면, 심전도 센서 및 맥진 센서를 통해 사용자의 심전도 파형과 맥진 파형을 동시에 측정하고, 상기 심전도 파형을 참조하여 맥진 파형의 특징점을 검출함으로써, 손흔들림과 같은 외부 노이즈(Noise)에 따라 발생할 수 있는 맥진 파형의 오류를 최소화하여 보다 정확성이 향상된 생체신호 정보를 획득할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
또한, 본 발명의 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기에 따르면, 사용자가 스스로 자신의 심전도 및 맥파를 측정할 수 있도록 상기 휴대 단말기의 측면이나 밑면 또는 안테나 첨단에 상기 심전도 센서 및 맥진 센서를 각각 상기 휴대 단말기와 일체형으로 설치함으로써, 사용자가 보다 쉽고 편리하게 자신의 생체신호를 측정할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
또한, 본 발명의 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기에 따르면, 사용자의 손목으로부터 감지되는 요골 동맥파를 전기 신호로 변환하는 트랜스듀서(Transducer) 수단인 맥진 센서를 통해 상기 사용자의 맥진 파형을 획득함으로써, 보다 정확하고 효과적으로 맥진 파형을 측정할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
또한, 본 발명의 휴대형 생체신호 측정장치에 따르면, 심전도 센서 및 맥진 센서를 통해 측정한 사용자의 맥진 파형의 특징점을 근거리 통신을 수행하여 소정의 출력 수단로 전송하고, 상기 출력 수단을 통해 상기 특징점에 따른 맥파 분석 결과를 상기 사용자에게 제공함으로써, 유비쿼터스 헬스 케어(U-HealthCare)를 구현할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
이상과 같이 본 발명은 비록 한정된 실시예와 도면에 의해 설명되었으나, 본 발명은 상기의 실시예에 한정되는 것은 아니며, 이는 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이러한 기재로부터 다양한 수정 및 변형이 가능하다. 따라서, 본 발명 사상은 아래에 기재된 특허청구범위에 의해서만 파악되어야 하고, 이의 균등 또는 등가적 변형 모두는 본 발명 사상의 범주에 속한다고 할 것이다.
도 1은 종래 기술에 따라 심전도를 고려하지 않고 맥파를 측정하였을 경우 발생할 수 있는 오류를 도시한 그래프.
도 2는 본 발명의 제1 실시예에 따른 생체신호 측정 휴대 단말기의 구성을 도시한 블록도.
도 3은 본 발명의 제1-1 실시예에 따른 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기의 외관을 도시한 도면.
도 4는 본 발명의 제1-2 실시예에 따른 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기의 외관을 도시한 도면.
도 5는 맥진 파형의 하나 이상의 특징점을 도시한 그래프.
도 6은 본 발명의 제2 실시예에 따른 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기의 구성을 도시한 블록도.
도 7은 본 발명의 제2 실시예에 따른 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기의 외관을 도시한 도면.
도 8은 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 휴대형 생체신호 측정장치의 구성을 도시한 도면.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
200 : 생체신호 측정 휴대 단말기 210 : 제1 심전도 센서부
220 : 제2 심전도 센서부 230 : 맥진 센서
240 : 파형 제어부 250 : 출력 수단

Claims (10)

  1. 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기에 있어서,
    사용자가 손으로 파지할 수 있는 상기 휴대 단말기의 제1 면에 하나 이상 설치되고, 상기 휴대 단말기를 파지한 사용자의 제1 손으로부터 상기 사용자의 제1 심전도 신호를 측정하기 위한 제1 심전도 센서부;
    상기 사용자의 제2 손의 손목에 접촉 가능한 상기 휴대 단말기의 제2 면에 하나 이상 설치되고, 상기 손목으로부터 제2 심전도 신호를 측정하기 위한 제2 심전도 센서부;
    상기 제2 면에 상기 제2 심전도 센서부와 나란히 설치되고, 상기 손목으로부터 상기 사용자의 요골 동맥파 진동을 감지하여 전기 신호로 변환하는 트랜스듀서(transduser) 수단을 포함하는 맥진 센서;
    상기 측정한 제1 심전도 신호 및 제2 심전도 신호로부터 상기 사용자의 심전도 파형을 생성하고, 상기 감지된 맥파 진동으로부터 상기 사용자의 맥진 파형을 생성하며, 상기 심전도 파형을 참조하여 상기 맥진 파형의 하나 이상의 특징점을 검출하는 파형 제어부; 및
    상기 검출된 특징점에 따른 맥파 분석 결과를 상기 사용자에게 제공하기 위한 출력 수단
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 제1 심전도 센서부는 상기 휴대 단말기의 측면에 설치되고,
    상기 제2 심전도 센서부 및 상기 맥진 센서는 상기 휴대 단말기의 밑면에 설치되는 것을 특징으로 하는 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 심전도 센서부는 상기 휴대 단말기의 측면에 설치되고,
    상기 제2 심전도 센서부 및 상기 맥진 센서는 상기 휴대 단말기의 안테나 첨단에 설치되는 것을 특징으로 하는 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기.
  4. 삭제
  5. 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기에 있어서,
    상기 휴대 단말기와 소정의 케이블을 통해 연결되고, 사용자의 목에 접촉되어 상기 사용자의 경동맥파 진동을 전기 신호로 변환하는 제1 맥진 센서 및 상기 사용자의 제1 심전도 신호를 측정하기 위한 제1 심전도 센서를 포함하는 제1 센서부;
    상기 휴대 단말기의 일면에 설치되고, 상기 사용자의 손목에 접촉되어 상기 사용자의 요골 동맥파 진동을 전기 신호로 변환하는 제2 맥진 센서 및 상기 사용자의 제2 심전도 신호를 측정하기 위한 제2 심전도 센서를 포함하는 제2 센서부;
    상기 측정한 제1 심전도 신호 및 제2 심전도 신호로부터 상기 사용자의 심전도 파형을 생성하고, 상기 변환한 경동맥파 전기 신호 및 요골 동맥파 전기 신호로부터 상기 사용자의 맥진 파형을 생성하며, 상기 심전도 파형을 참조하여 상기 맥진 파형의 하나 이상의 특징점을 검출하는 파형 제어부; 및
    상기 검출된 특징점에 따른 맥파 분석 결과를 상기 사용자에게 제공하기 위한 출력 수단
    을 포함하는 것을 특징으로 하는 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 제2 센서부는 상기 휴대 단말기와 제2 케이블을 통해 연결되는 것을 특징으로 하는 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 제1 센서부 및 제2 센서부는 원기둥 또는 각기둥의 형상이고, 상기 제1 심전도 센서 및 제2 심전도 센서는 상기 각각의 원기둥 또는 각기둥의 밑면의 둘레를 따라 설치되며, 상기 제1 맥진 센서 및 제2 맥진 센서는 상기 각각의 밑면의 중앙에 설치되는 것을 특징으로 하는 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기.
  8. 제1항 또는 제5항에 있어서,
    상기 출력 수단은 상기 맥파 분석 결과를 소정의 음성 데이터로 제공하는 스피커 수단, 상기 맥파 분석 결과를 진동으로 제공하는 진동 수단, 또는 상기 맥파 분석 결과를 시각적으로 디스플레이 하는 디스플레이 패널 중 어느 하나인 것을 특징으로 하는 생체신호 측정장치를 구비한 휴대 단말기.
  9. 휴대형 생체신호 측정장치에 있어서,
    사용자의 제1 손의 손목에 지지되는 띠형의 손목 지지대;
    상기 손목 지지대의 내면에 설치되고, 상기 제1 손의 손목에 접촉되어 상기 사용자의 맥파 진동을 전기 신호로 변환하는 맥파 센서;
    상기 손목 지지대의 내면에 설치되고, 상기 제1 손의 손목으로부터 제1 심전도 신호를 측정하기 위한 제1 심전도 센서부;
    상기 손목 지지대의 외면에 설치되고, 상기 사용자의 제2 손으로부터 제2 심전도 신호를 측정하기 위한 제2 심전도 센서부; 및
    상기 측정한 제1 심전도 신호 및 제2 심전도 신호로부터 상기 사용자의 심전도 파형을 생성하고, 상기 변환한 맥파 전기 신호로부터 상기 사용자의 맥진 파형을 생성하며, 상기 심전도 파형을 참조하여 상기 맥진 파형의 하나 이상의 특징점을 검출하는 파형 제어부; 및
    상기 검출된 특징점에 따른 맥파 분석 결과를 상기 사용자에게 제공하기 위한 소정의 출력 수단을 제어하는 출력 제어부
    를 포함하고,
    상기 휴대형 생체신호 측정장치는 손목시계 형상을 갖는 것을 특징으로 하는 휴대형 생체신호 측정장치.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 출력 수단은 상기 맥파 분석 결과를 소정의 음성 데이터로 제공하는 스피커 수단, 상기 맥파 분석 결과를 진동으로 제공하는 진동 수단, 또는 상기 맥파 분석 결과를 시각적으로 디스플레이 하는 디스플레이 패널 중 어느 하나이고,
    상기 출력 제어부는 근거리 통신 모듈을 더 포함하고, 상기 출력 제어부는 상기 검출된 특징점을 상기 근거리 통신 모듈을 통하여 상기 출력 수단으로 전송하고, 상기 출력 수단은 상기 특징점에 따른 맥파 분석 결과를 상기 사용자에게 제공하는 것을 특징으로 하는 휴대형 생체신호 측정장치.
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