RU2522969C2 - Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления - Google Patents

Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления Download PDF

Info

Publication number
RU2522969C2
RU2522969C2 RU2011131065/14A RU2011131065A RU2522969C2 RU 2522969 C2 RU2522969 C2 RU 2522969C2 RU 2011131065/14 A RU2011131065/14 A RU 2011131065/14A RU 2011131065 A RU2011131065 A RU 2011131065A RU 2522969 C2 RU2522969 C2 RU 2522969C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blood pressure
information
pressure
cuff
calculating
Prior art date
Application number
RU2011131065/14A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011131065A (ru
Inventor
Юкия САВАНОИ
Original Assignee
Омрон Хэлткэа Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Омрон Хэлткэа Ко., Лтд. filed Critical Омрон Хэлткэа Ко., Лтд.
Publication of RU2011131065A publication Critical patent/RU2011131065A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2522969C2 publication Critical patent/RU2522969C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01GWEIGHING
    • G01G19/00Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups
    • G01G19/44Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups for weighing persons
    • G01G19/50Weighing apparatus or methods adapted for special purposes not provided for in the preceding groups for weighing persons having additional measuring devices, e.g. for height
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01GWEIGHING
    • G01G23/00Auxiliary devices for weighing apparatus
    • G01G23/14Devices for determining tare weight or for cancelling out the tare by zeroising, e.g. mechanically operated
    • G01G23/16Devices for determining tare weight or for cancelling out the tare by zeroising, e.g. mechanically operated electrically or magnetically operated

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Pulse, Heart Rate, Blood Pressure Or Blood Flow (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)
  • Measurement Of Distances Traversed On The Ground (AREA)
  • Medical Treatment And Welfare Office Work (AREA)
  • Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
  • Indication And Recording Devices For Special Purposes And Tariff Metering Devices (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к медицине. Способ измерения кровяного давления для регулирования давления, которое должно применяться к манжете, осуществляют с помощью электронного сфигмоманометра. При этом корректируют значение кровяного давления, вычисленное средством вычисления кровяного давления, на основе корректирующей информации. Этап корректировки средством корректировки включает в себя этапы, на которых получают информацию о твердости места измерения в качестве корректирующей информации средством получения информации и корректируют параметр вычисления кровяного давления на основе информации о твердости места измерения. Применение группы изобретений позволит повысить точность измерения кровяного давления. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к электронному сфигмоманометру, включающему в себя манжету, которая должна закрепляться на месте измерения кровяного давления, и блок вычисления кровяного давления для вычисления значения кровяного давления из давления манжеты, и способу измерения кровяного давления с его помощью.
Уровень техники
Кровяное давление - это один тип показателя для анализа болезни кровообращения. Выполнение анализа риска, основанного на кровяном давлении, эффективно при предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт, остановка сердца и инфаркт миокарда. Традиционно диагноз для выполнения анализа риска ставится на основе кровяного давления (атипичного кровяного давления), измеренного в медицинских учреждениях во время визитов в больницу и осмотров. Однако недавние исследования показали, что кровяное давление (кровяное давление дома), измеренное дома, является более полезным при диагностировании болезни кровообращения, чем нерегулярно измеряемое кровяное давление. В связи с этим широко применяется сфигмоманометр, используемый дома.
Большинство электронных сфигмоманометров, широко используемых в настоящее время, используют алгоритм вычисления кровяного давления осциллометрического способа. В осциллометрическом способе манжета обертывается вокруг места измерения, такого как плечо, и давление нагнетается до предварительно заданного давления, и затем сбрасывает давление постепенно или скачкообразным образом. Осциллометрический способ - это способ обнаружения изменения в артериальном объеме, которое происходит в середине сброса давления, в качестве изменения давления (амплитуда пульсовых волн давления), накладываемого на давление манжеты, и применения предварительно заданного алгоритма при изменении в амплитуде пульсовых волн давления, чтобы определять систолическое артериальное давление и диастолическое артериальное давление. Как правило, точка, где амплитуда пульсовых волн давления внезапно становится большой, полученная во время сброса давления, приблизительно соответствует систолическому артериальному давлению, а точка, где амплитуда пульсовых волн давления внезапно становится маленькой, приблизительно соответствует диастолическому артериальному давлению. Рассматриваются различные алгоритмы, чтобы обнаруживать такие точки.
Например, как показано на фиг.5 и в уравнении 1 ниже, значение, полученное умножением предварительно определенного коэффициента на максимальное значение амплитуды пульсовых волн давления, устанавливается в качестве параметра вычисления кровяного давления, и давление манжеты, при котором амплитуда пульсовых волн давления, которая соответствует (или является наиболее близкой к) соответствующему параметру, вычисляется как значение кровяного давления (см. патентный документ 1).
[Уравнение 1]
Параметр вычисления систолического артериального давления = максимальное значение амплитуды пульсовых волн давления × α
Параметр вычисления диастолического артериального давления = максимальное значение амплитуды пульсовых волн давления × β
Патентный документ 1: Японская не прошедшая экспертизу патентная публикация № 3-81375
Раскрытие изобретения
Проблемы, которые должны быть решены изобретением
Однако не существует теоретических подтверждений, что точка, где амплитуда пульсовых волн давления внезапно изменяется, соответствует систолическому артериальному давлению и диастолическому артериальному давлению. Таким образом, коэффициенты (α, β) для определения параметра вычисления кровяного давления должны быть экспериментально или статистически определены на основе модели изменения (далее в данном документе называемой "огибающей кривой") большого числа значений кровяного давления и амплитуд пульсовых волн давления.
Сначала амплитуда пульсовых волн давления получается посредством обнаружения изменения объема артерии, передаваемого манжете, закрепленной на месте измерения, в качестве изменения давления. Амплитуда пульсовой волны давления, таким образом, подвергается влиянию свойств манжеты. Одним из свойств манжеты является объемный расход воздуха (далее в данном документе называемым эластичностью манжеты), необходимый для изменения давления в манжете (далее в данном документе называемого давлением манжеты) на 1 мм рт.ст., как показано на графике на фиг.6.
Эластичность манжеты, которая является характеристикой манжеты, различается в зависимости от качества (твердости) места измерения. Например, при традиционном измерении кровяного давления, когда измерения выполняются у двух пользователей с разным качеством (твердостью) места измерения, имеющих такое изменение в амплитуде пульсовых волн давления, что форма огибающей кривой (форма модели изменения амплитуды пульсовых волн давления) становится идентичной, существует разница в точности измерения, поскольку амплитуда пульсовых волн давления, обнаруженная сфигмоманометром, т.е. форма огибающей кривой, различается в зависимости от качества (твердости) места измерения.
В свете вышеуказанных проблем целью настоящего изобретения является предоставление электронного сфигмоманометра и способа измерения кровяного давления для точного получения значения кровяного давления посредством корректировки параметра вычисления кровяного давления на основе информации о качестве места измерения, таким образом повышается уровень удовлетворенности пользователя.
Средство для решения проблемы
В соответствии с аспектом настоящего изобретения предоставляется электронный сфигмоманометр, включающий в себя манжету, которая должна закрепляться на месте измерения кровяного давления, средство повышения и сброса давления для регулирования давления, которое должно применяться к манжете, средство обнаружения давления для обнаружения давления в манжете, средство вычисления кровяного давления для вычисления значения кровяного давления на основе давления манжеты, средство записи для записи значения кровяного давления и операционное средство для выполнения операций, таких как измерение кровяного давления, при этом электронный сфигмоманометр включает в себя: средство корректировки для корректировки значения кровяного давления, вычисленного средством вычисления кровяного давления, на основе отдельно полученной корректирующей информации; и средство получения информации для получения информации о качестве места измерения в качестве корректирующей информации; при этом когда информация о качестве места измерения получается в качестве корректирующей информации средством получения информации, средство корректировки корректирует параметр вычисления кровяного давления на основе информации о качестве места измерения.
Следовательно, оптимальный параметр вычисления кровяного давления может быть установлен для любого качества места измерения согласно информации о качестве места измерения, и ошибка измерения может быть уменьшена.
Дополнительно, в изобретении информация о качестве места измерения может быть информацией о проценте телесного жира, проценте подкожного жира или BMI (индексом массы тела).
Дополнительно, изобретение может дополнительно включать в себя средство отображения для отображения информации о качестве места измерения, применяемой, когда средство корректировки корректирует параметр вычисления кровяного давления.
В соответствии с другим аспектом настоящего изобретения предоставляется способ измерения кровяного давления для регулирования давления, которое должно применяться к манжете, с помощью средства повышения и сброса давления, когда манжета закреплена на месте измерения кровяного давления, и вычисления значения кровяного давления средством вычисления кровяного давления на основе давления манжеты, обнаруженного средством обнаружения давления, при этом способ измерения кровяного давления включает в себя этап: корректировки значения кровяного давления, вычисленного средством вычисления кровяного давления, на основе отдельно полученной корректирующей информации; при этом этап корректировки средством корректировки включает в себя получение информации о качестве места измерения в качестве корректирующей информации средством получения информации, и, когда информация о качестве места измерения получена в качестве корректирующей информации средством получения информации, корректировку параметра вычисления кровяного давления на основе информации о качестве места измерения.
Согласно настоящему изобретению может быть выполнен процесс установки оптимального параметра вычисления кровяного давления для любого качества места измерения пользователя и снижена ошибка измерения.
Преимущества изобретения
Согласно настоящему изобретению предоставляется электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления для точного получения значения кровяного давления с помощью полученных данных, так что уровень удовлетворенности пользователя может быть повышен.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 - блок-схема, показывающая конфигурацию электронного сфигмоманометра согласно примеру настоящего изобретения.
Фиг.2 - блок-схема последовательности функций, показывающая операцию измерения кровяного давления в примере настоящего изобретения.
Фиг.3 - таблица, показывающая коэффициенты для определения параметра вычисления кровяного давления для любого процента телесного жира.
Фиг.4 - вид, показывающий пример отображения в блоке отображения.
Фиг.5 - график, описывающий алгоритм вычисления кровяного давления осциллометрического сфигмоманометра.
Фиг.6 - график, показывающий пример свойств манжеты (эластичность манжеты).
Оптимальный режим осуществления изобретения
Один вариант осуществления настоящего изобретения будет описан ниже со ссылкой на чертежи.
[Пример]
Как показано на фиг.1, электронный сфигмоманометр 2500 настоящего примера включает в себя манжету 2101, воздушную трубку 2102, датчик 2103 давления, насос 2104, клапан 2105, колебательный контур 2111, схему 2112 привода насоса, схему 3113 привода клапана, блок 2115 синхронизации, источник 2116 электропитания, CPU 2120, блок 2121 отображения, память (для обработки) 2122, память (для записи) 2123, операционный блок 2530, интерфейс 2171 и внешнюю память 2172.
Фиг.1 - это блок-схема, показывающая конфигурацию электронного сфигмоманометра 2500 настоящего примера.
Манжета 2101 является элементом в форме ленты, которая соединена с воздушной трубкой 2102 и которая закрепляется на месте измерения кровяного давления пользователя, чтобы повышать давление посредством давления воздуха.
Датчик 2103 давления - это датчик давления электростатического емкостного типа, в котором значение емкости изменяется согласно давлению в манжете (давлению манжеты).
Насос 2104 и клапан 2105 подают давление в манжету и регулируют давление в манжете (управляют давлением).
Колебательный контур 2111 выводит сигнал частоты, соответствующей величине емкости датчика 2103 давления.
Схема 2112 привода насоса и схема 2113 привода клапана приводят в действие насос 2104 и клапан 2105, соответственно.
Блок 2115 синхронизации является устройством для синхронизации текущей даты и времени и передает синхронизированные дату и время в CPU 2120 при необходимости.
Источник 2116 электропитания подает электрическую энергию каждому блоку конфигурации.
CPU 2120 выполняет управление насосом 2104, клапаном 2105, блоком 2121 отображения, памятью 2122, 2123, операционным блоком 2530 и интерфейсом 2171, процессом определения кровяного давления и управляет записью значений.
Блок 2121 отображения конфигурируется устройством отображения, таким как жидкокристаллический экран, и отображает значение кровяного давления и пользовательскую информацию, которая будет описана позже, согласно сигналу, переданному от CPU 2120.
Память (для обработки) 2122 хранит коэффициент (который будет описан позже) для определения параметра вычисления кровяного давления и управляющую программу сфигмоманометра.
Память (для записи) 2123 хранит значение кровяного давления и также хранит пользовательскую информацию посредством связи, в дополнение к дате и времени, пользователя и измеренного значения (значения кровяного давления и т.д.).
Операционный блок 2530 включает в себя переключатель 2131 источника электропитания, переключатель 2132 измерения, переключатель 2133 останова, переключатель 2141 вызова записи, переключатель 2142 пользовательского выбора и переключатель 2543 ввода пользовательской информации и разрешает операционный ввод, такой как включение/выключение электропитания сфигмоманометра и начало измерения, и передает сигнал ввода в CPU 2120.
Интерфейс 2171 записывает/считывает кровяное давление в и из внешней памяти 2171 согласно управлению CPU 2120.
Переключатель 2543 ввода пользовательской информации может вводить процент телесного жира, процент подкожного жира, BMI или т.п. в качестве информации о пользователе, где пользовательская информация, относящаяся к качеству (твердости) места измерения пользователя, может быть получена в настоящем примере посредством такой конфигурации.
Операция измерения кровяного давления с помощью электронного сфигмоманометра 2500 сконфигурирована, как будет описано согласно блок-схеме на фиг.2.
Фиг.2 - это блок-схема, показывающая операцию измерения кровяного давления в настоящем примере.
Сначала, когда переключатель 2131 источника электропитания сфигмоманометра нажимается (этап S2501), CPU 2120 инициализирует работу памяти сфигмоманометра и выполняет регулировку в 0 мм рт.ст. датчика 2103 давления (этап S2502).
Когда информация о пользователе (процент телесного жира, процент подкожного жира, BMI и т.д.) вводится (этап S2503), CPU 2120 определяет параметр вычисления кровяного давления, наиболее подходящий для пользовательской информации (этап S2504).
Манжета 2102 затем обертывается вокруг места измерения пользователя, и переключатель 2132 измерения нажимается (этап S2505), так что CPU 2120 повышает давление манжеты до предварительно заданного давления с помощью насоса 2104 (этапы S2506-S2507), и постепенно сбрасывает давление манжеты с помощью клапана 2105 (этап S2508).
CPU 2120 извлекает компонент изменения давления, задействованный в изменении объема артерии, наложенный на давление манжеты, полученное во время сброса давления, и вычисляет кровяное давление посредством предварительно определенного вычисления с помощью оптимизированного параметра вычисления кровяного давления (этап S2509).
После вычисления значения кровяного давления (этап S2510: ДА) CPU 2120 открывает клапан 2105 и выпускает воздух из манжеты.
CPU 2120 отображает вычисленное значение кровяного давления, пользовательскую информацию и т.п. на блоке 2121 отображения (этап S2511) и записывает их в память (для записи) 2123 в связи с пользовательской информацией в дополнение к дате и времени измерения и пользователем (этап S2512).
Процесс оптимизации параметра вычисления кровяного давления выполняется следующим образом на этапе S2504.
Когда, например, процент телесного жира вводится в качестве пользовательской информации (этап S2503), CPU 2120 определяет коэффициенты α, β, соответствующие диапазону процента телесного жира, в котором введенный процент телесного жира вводится, на основе таблицы, в которой коэффициенты α, β для определения параметра вычисления кровяного давления ранжированы для каждого значения процента телесного жира, как показано на фиг.3, записанной в памяти 2122, 2123, и определяет параметр вычисления кровяного давления, полученный посредством умножения коэффициентов α, β на максимальное значение амплитуды пульсовых волн давления, как оптимальный параметр.
Аналогичным образом для процента подкожного жира и BMI CPU 2120 определяет параметр вычисления кровяного давления как оптимальный параметр с помощью таблицы (не показана), соответствующей таблице, показанной на фиг.3, в которой коэффициенты α, β для определения оптимального параметра рандированы относительно процента телесного жира.
CPU 2120 определяет оптимальный параметр на основе пользовательской информации, введенной на этапе S2503, этим способом.
В качестве пользовательской информации может быть использовано значение, записанное на внешнем носителе записи (USB-память и т.д.) или персональном компьютере или сервере через Интернет, или датчик телесного жира или т.п. подключается, чтобы измерять процент телесного жира для каждого измеренного значения кровяного давления, и таким образом измеренное значение может быть использовано.
В настоящем примере процент телесного жира делится на множество сегментов (например, четыре) для каждого предварительно определенного диапазона, и коэффициент α для определения параметра вычисления систолического артериального давления и коэффициент β для определения параметра вычисления диастолического артериального давления устанавливаются заранее для каждого сегмента.
Коэффициент α является наибольшим и равен 52% в сегменте, меньшем или равном 19,9%, и становится меньше, когда процент телесного жира становится больше (когда тип тела приближается к тучному типу тела от стандартного типа тела). Коэффициент α является наименьшим и равен 46% в сегменте, большем или равном 35%.
Коэффициент β является наименьшим и равен 68% в сегменте, меньшем или равном 19,9%, и становится больше, когда процент телесного жира становится больше. Коэффициент β является наибольшим и равен 74% в сегменте, большем или равном 35%.
На этапе S2511 отображение, которое показано на фиг.4, создается на блоке 2121 отображения. На дисплее 2121 задается часть 2121a отображения кровяного давления, часть 2121b отображения сегмента процента телесного жира и часть 2121c отображения даты и времени. Вычисленное значение кровяного давления отображается в части 2121a отображения кровяного давления, информация о проценте телесного жира пользователя, введенная на этапе S2503, отображается в части 2121b отображения сегмента процента телесного жира, а текущие дата и время, синхронизированные блоком 2115 синхронизации, отображаются в части 2121c отображения даты и времени.
В части 2121b отображения сегмента процента телесного жира отображается список согласно сегменту процента телесного жира, установленному в таблице на фиг.3. Часть M отображения результата ввода (черная треугольная метка на чертеже) отображается со стороны места отображения сегмента, к которому принадлежит процент телесного жира, введенный на этапе S2503, так что то, какому сегменту принадлежит введенный процент телесного жира, т.е. процент телесного жира, примененный при установке параметра вычисления кровяного давления на этапе S2504, может быть указан. На фиг.4 часть M отображения результата ввода отображается со стороны сегмента, меньшего или равного 19,9%, который указывает, что числовое значение, меньшее или равное процентному соотношению телесного жира в 19,9%, введено на этапе S2503.
Однако способ отображения части 2121b отображения сегмента процента телесного жира необязательно ограничивается этим, и может быть отображен только сегмент, к которому относится процент телесного жира, введенный на этапе S2503.
Как описано выше, предоставляется электронный сфигмоманометр 2500, включающий в себя средство получения биологической информации для измерения значения кровяного давления, средство записи (память 2123) для записи значения кровяного давления, средство (память 2122) для хранения коэффициентов для определения параметров вычисления кровяного давления и управляющей программы сфигмоманометра, операционное средство (операционный блок 2530) для выполнения операций, таких как измерение кровяного давления, средство корректировки (CPU 2120) для корректировки биологической информации, полученной средством получения биологической информации, на основе отдельно полученной корректирующей информации, и средство вывода (блок 2121 отображения) для вывода скорректированной информации (значения кровяного давления) после корректировки, средство получения биологической информации включает в себя манжету 2101, которая должна закрепляться на месте измерения кровяного давления, средство 2104, 2105 повышения и сброса давления для регулировки давления, которое должно применяться к манжете 2101, средство обнаружения давления (датчик 2103 давления) для обнаружения давления в манжете, и средство вычисления кровяного давления (CPU 2120) для вычисления значения кровяного давления на основе давления манжеты, электронный сфигмоманометр дополнительно включает в себя средство получения информации (CPU 2120, который выполняет этап S2503) для получения информации о качестве (твердости) места измерения пользователя, где средство корректировки (CPU 2120, которое выполняет этап S2504) сконфигурировано, чтобы корректировать параметр вычисления кровяного давления на основе качества места измерения.
Согласно вышеописанной конфигурации оптимальный параметр вычисления кровяного давления устанавливается для любого качества (твердости) места измерения пользователя, так что ошибка измерения может быть уменьшена.
Пользовательская информация, такая как процент телесного жира, процент подкожного жира и BMI, является показателем, указывающим качество (твердость) места измерения пользователя, и качество места измерения может быть численно преобразовано посредством процента телесного жира, процента подкожного жира и BMI. Следовательно, средство корректировки (CPU 2120, который выполняет этап S2504) может легко устанавливать параметр вычисления кровяного давления на основе численно преобразованной информации посредством получения различных типов пользовательской информации, такой как информация, относящаяся к качеству места измерения, как в настоящем примере.
Когда пользовательская информация (информация, относящаяся к качеству места измерения пользователя) соответствующим образом не вводится на этапе S2503, параметр вычисления кровяного давления соответствующим образом не определяется на этапе S2504. Таким образом, в настоящем примере пользовательская информация, введенная перед началом измерения кровяного давления, т.е. пользовательская информация, применяемая при установке параметра вычисления кровяного давления на этапе S2504, отображается в средстве отображения (блоке 2121 отображения), так что пользователь может проверить, введена или нет пользовательская информация соответствующим образом, и необходимость повторить измерение кровяного давления может быть легко определена на основе изображения блока 2121 отображения, когда введенная пользовательская информация некорректна. Достигается преимущество в том, что пользователь имеет возможность узнавать точное значение кровяного давления.
Настоящее изобретение не ограничивается только конфигурацией вышеописанных вариантов осуществления, и может быть реализовано большое число вариантов осуществления.
Например, электронный сфигмоманометр 2500 может быть сконфигурирован, чтобы загружать соответствующий параметр, пороговое значение, алгоритм или т.п. с выделенного сервера, чтобы расширять функциональные возможности. В этом случае версия программного обеспечения может быть обновлена с помощью аппаратных средств как есть, или оптимизация может быть легко реализована самим пользователем.
Расширение функциональности электронного сфигмоманометра 2500 может быть выполнено с терминала пользователя, такого как персональный компьютер, которым обладает пользователь, без использования сервера. В этом случае параметр, пороговое значение, алгоритм и т.п. могут быть загружены с носителя записи, такого как CD-ROM.
Электронный сфигмоманометр 2500 может быть соединен с возможностью беспроводной связи или по проводу с другим устройством получения биологической информации, таким как измерительный прибор состава тела, шагомер или электронный термометр. В этом случае также данные между устройствами могут передаваться и приниматься, чтобы улучшать индивидуальную точность.
Промышленная применимость
Настоящее изобретение может быть использовано в электронном сфигмоманометре, применяющем осциллометрический способ, который использует манжету.
Описание условных обозначений
2500 электронный сфигмоманометр
2101 манжета
2103 датчик давления
2104 насос
2105 клапан
2115 блок синхронизации
2120 CPU
2121 блок отображения
2122 память (для обработки)
2123 память (для записи)
2530 операционный блок
2141 переключатель вызова записи
2142 переключатель пользовательского выбора
2543 переключатель для ввода пользовательской информации

Claims (3)

1. Электронный сфигмоманометр, включающий в себя манжету, подлежащую закреплению на месте измерения кровяного давления, средство повышения и сброса давления для регулирования давления, которое должно применяться к манжете, средство обнаружения давления для обнаружения давления в манжете, средство вычисления кровяного давления для вычисления значения кровяного давления на основе давления манжеты, средство записи для записи значения кровяного давления и операционное средство для выполнения операций, таких как измерение кровяного давления, при этом электронный сфигмоманометр содержит:
- средство корректировки для корректировки значения кровяного давления, вычисленного средством вычисления кровяного давления, на основе отдельно полученной корректирующей информации; и
- средство получения информации для получения информации о твердости места измерения в качестве корректирующей информации; при этом
- когда информация о твердости места измерения получена в качестве корректирующей информации средством получения информации, средство корректировки корректирует параметр вычисления кровяного давления на основе информации о твердости места измерения.
2. Электронный сфигмоманометр по п.1, дополнительно содержащий средство отображения для отображения информации о твердости места измерения, применяемой, когда средство корректировки корректирует параметр вычисления кровяного давления.
3. Способ измерения кровяного давления для регулирования давления, которое должно применяться к манжете, с помощью средства повышения и сброса давления, когда манжета закреплена на месте измерения кровяного давления, и вычисления значения кровяного давления средством вычисления кровяного давления на основе давления манжеты, обнаруженного средством обнаружения давления, при этом способ измерения кровяного давления включает в себя этап, на котором:
- корректируют значение кровяного давления, вычисленное средством вычисления кровяного давления на основе отдельно полученной корректирующей информации; при этом
- этап корректировки средством корректировки включает в себя этапы, на которых получают информацию о твердости места измерения в качестве корректирующей информации средством получения информации, и когда информация о твердости места измерения получена в качестве корректирующей информации средством получения информации, корректируют параметр вычисления кровяного давления на основе информации о твердости места измерения.
RU2011131065/14A 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления RU2522969C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2008-333402 2008-12-26
JP2008333402 2008-12-26
PCT/JP2009/007229 WO2010073690A1 (ja) 2008-12-26 2009-12-25 電子血圧計および血圧測定方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011131065A RU2011131065A (ru) 2013-02-10
RU2522969C2 true RU2522969C2 (ru) 2014-07-20

Family

ID=42287323

Family Applications (8)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011131057/14A RU2521349C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131068/28A RU2517797C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Весоизмерительное устройство
RU2011131069/14A RU2520152C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131050/14A RU2516870C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Система получения биологической информации и способ получения биологической информации
RU2011131065/14A RU2522969C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131072/08A RU2521268C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Система определения количества шагов, способ определения количества шагов и измеритель активности
RU2011131051/14A RU2011131051A (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131070/14A RU2512923C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления

Family Applications Before (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011131057/14A RU2521349C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131068/28A RU2517797C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Весоизмерительное устройство
RU2011131069/14A RU2520152C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131050/14A RU2516870C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Система получения биологической информации и способ получения биологической информации

Family Applications After (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011131072/08A RU2521268C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Система определения количества шагов, способ определения количества шагов и измеритель активности
RU2011131051/14A RU2011131051A (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
RU2011131070/14A RU2512923C2 (ru) 2008-12-26 2009-12-25 Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления

Country Status (7)

Country Link
US (8) US8707753B2 (ru)
EP (1) EP2413114A4 (ru)
JP (10) JP5195922B2 (ru)
CN (8) CN102264286A (ru)
DE (8) DE112009003805T5 (ru)
RU (8) RU2521349C2 (ru)
WO (9) WO2010073688A1 (ru)

Families Citing this family (77)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8425200B2 (en) * 2009-04-21 2013-04-23 Xylem IP Holdings LLC. Pump controller
JP5565164B2 (ja) * 2010-07-21 2014-08-06 オムロンヘルスケア株式会社 電子血圧計
JP5590730B2 (ja) * 2011-02-07 2014-09-17 株式会社タニタ 体重計
JP5923857B2 (ja) * 2011-03-01 2016-05-25 オムロンヘルスケア株式会社 活動量計
US9986919B2 (en) * 2011-06-21 2018-06-05 Masimo Corporation Patient monitoring system
JP5718189B2 (ja) * 2011-08-23 2015-05-13 シチズンホールディングス株式会社 電子血圧計
JP5853533B2 (ja) * 2011-09-26 2016-02-09 オムロンヘルスケア株式会社 体重管理装置
JP2013090824A (ja) * 2011-10-26 2013-05-16 Omron Healthcare Co Ltd 電子血圧計
JP6019592B2 (ja) * 2012-01-23 2016-11-02 オムロンヘルスケア株式会社 血圧測定装置
JP5821658B2 (ja) * 2012-01-25 2015-11-24 オムロンヘルスケア株式会社 測定装置および測定方法
KR20130100806A (ko) * 2012-01-31 2013-09-12 삼성전자주식회사 운동량 정보 관리 방법 및 이를 이용한 디스플레이 장치, 그리고 서버
US9658338B2 (en) * 2012-04-13 2017-05-23 Avago Technologies General Ip (Singapore) Pte. Ltd. Apparatus and method to conserve power in a portable GNSS unit
JP6049308B2 (ja) * 2012-05-29 2016-12-21 豊田通商株式会社 活動量測定端末および活動量測定装置
KR101323595B1 (ko) * 2012-06-29 2013-11-01 주식회사 카스 저울교정이력 확인단말기, 저울교정이력 관리시스템 및 저울교정이력 확인방법
JP3178848U (ja) * 2012-07-23 2012-10-04 株式会社アコーズ 健康増進装置
KR101473653B1 (ko) 2012-09-21 2014-12-18 한국과학기술연구원 보행자 모션 인식 기반 보행자 위치 추정 장치, 및 그 방법
US9615756B2 (en) * 2012-10-31 2017-04-11 Cnsystems Medizintechnik Ag Device and method for the continuous non-invasive measurement of blood pressure
JP6049424B2 (ja) * 2012-11-29 2016-12-21 豊田通商株式会社 活動量測定端末を用いた健康管理システム
US10564178B2 (en) * 2012-12-21 2020-02-18 Qualcomm Incorporated Swing compensation in step detection
CN103162782A (zh) * 2013-02-04 2013-06-19 河南紫光物联技术有限公司 一种新型身高体重测量装置
US9091585B2 (en) * 2013-02-08 2015-07-28 Raf Technology, Inc. Smart phone scale that uses the built-in barometric pressure sensor or orientation sensors to calculate weight
JP6160819B2 (ja) * 2013-05-22 2017-07-12 株式会社タニタ 重量測定装置、生体測定装置及び重量測定プログラム
JP6170774B2 (ja) * 2013-08-08 2017-07-26 任天堂株式会社 測定システム、測定装置の測定方法、測定装置および測定装置の制御プログラム
JP6142266B2 (ja) * 2013-09-09 2017-06-07 株式会社タニタ 健康管理システム及び活動量計
US11850066B2 (en) * 2013-10-31 2023-12-26 The General Hospital Corporation System for measuring and monitoring blood pressure
CN104713566B (zh) * 2013-12-16 2018-02-23 ***通信集团公司 一种计步方法、计步装置和计步器
JP2015128491A (ja) * 2014-01-07 2015-07-16 三菱電機株式会社 テレビジョン受信機
JP6241304B2 (ja) * 2014-02-06 2017-12-06 オムロンヘルスケア株式会社 電子血圧計、および、接続カフ種判定方法
JP2015150276A (ja) * 2014-02-17 2015-08-24 Necプラットフォームズ株式会社 ヘルスケアシステムおよびヘルスケア機器
KR101584604B1 (ko) * 2014-04-25 2016-01-21 (주)야긴스텍 가축의 운동량 분석에 따른 질병 판독 시스템
US9546898B2 (en) * 2014-06-12 2017-01-17 PhysioWave, Inc. Fitness testing scale
JP6365031B2 (ja) * 2014-07-07 2018-08-01 オムロンヘルスケア株式会社 活動量測定装置、活動量の測定方法、活動量の測定プログラム
JP2015062067A (ja) * 2014-10-07 2015-04-02 株式会社ニコン 撮影レンズ、撮影装置及び撮影システム
WO2016081763A2 (en) 2014-11-19 2016-05-26 Nike Innovate C.V. Athletic band with removable module
US20170347895A1 (en) 2015-01-04 2017-12-07 Vita-Course Technologies Co.,Ltd System and method for health monitoring
CN204515353U (zh) 2015-03-31 2015-07-29 深圳市长桑技术有限公司 一种智能手表
CN106153071A (zh) * 2015-04-15 2016-11-23 昆山研达电脑科技有限公司 基于波形匹配的计步器的校正方法及其***
CN106156234A (zh) * 2015-04-24 2016-11-23 上海箩箕技术有限公司 生物信息识别方法、识别装置以及智能锁
EP3344130B1 (en) * 2015-09-03 2020-11-18 Koninklijke Philips N.V. Non-invasive blood pressure monitoring device and method
CN105243260A (zh) * 2015-09-08 2016-01-13 深圳市双平泰科技有限公司 一种体征数据校正方法及其装置
DE102015118770A1 (de) * 2015-11-03 2017-05-04 Seca Ag Kombinationsmessgerät zur Messung des Gewichts und mindestens eines weiteren Körperparameters eines Probanden
JP6610251B2 (ja) * 2015-12-28 2019-11-27 オムロンヘルスケア株式会社 血圧関連情報表示装置
JP6348132B2 (ja) 2016-01-13 2018-06-27 ファナック株式会社 ロボットを用いた重量測定システム及び重量測定方法
CN205924005U (zh) * 2016-03-28 2017-02-08 上海夏先机电科技发展有限公司 一种便携式血压检测装置
JP7120001B2 (ja) * 2016-03-29 2022-08-17 日本電気株式会社 血圧計、血圧測定方法及び血圧測定プログラム
US10635370B2 (en) 2016-03-31 2020-04-28 Tanita Corporation Image forming apparatus that acquires data from an activity amount meter
CN106017502B (zh) * 2016-05-17 2019-02-26 中国地质大学(武汉) 一种计步方法及电子设备
WO2017212633A1 (ja) * 2016-06-10 2017-12-14 新光電子株式会社 電子秤とその表示部の表示方法
CN105953875B (zh) * 2016-06-22 2018-10-16 锐马(福建)电气制造有限公司 一种活体动物称重方法及其装置
WO2018047855A1 (ja) * 2016-09-09 2018-03-15 旭化成株式会社 歩数計数装置、歩数計数方法、およびプログラム
JP6793522B2 (ja) 2016-10-31 2020-12-02 オムロンヘルスケア株式会社 生体データ処理装置、生体データ処理システムおよびプログラム
JP2017042627A (ja) * 2016-11-22 2017-03-02 豊田通商株式会社 活動量測定端末を用いた健康管理システム
DE102016223930B4 (de) * 2016-12-01 2023-01-26 Siemens Healthcare Gmbh Verfahren, Anordnung, Computerprogrammprodukt und computerlesbares Medium zur automatischen Ermittlung des Patientengewichts mit einer Patientenlagerungsvorrichtung
JP2017060899A (ja) * 2017-01-17 2017-03-30 京セラ株式会社 携帯機器、活動量算出システム
JP6747344B2 (ja) * 2017-03-14 2020-08-26 オムロンヘルスケア株式会社 血圧データ処理装置、血圧データ処理方法および血圧データ処理プログラム
JP6847721B2 (ja) * 2017-03-14 2021-03-24 オムロン株式会社 情報処理装置、情報処理方法及びそのプログラム
JP7020790B2 (ja) * 2017-03-30 2022-02-16 日本光電工業株式会社 血圧測定装置
JP6804087B2 (ja) * 2017-04-05 2020-12-23 株式会社タニタ 歩数計測プログラム及び携帯端末
JP6884881B2 (ja) 2017-04-12 2021-06-09 ナイキ イノベイト シーブイ 取り外し可能なモジュールを有する着用可能な物品
JP7001709B2 (ja) 2017-04-12 2022-02-04 ナイキ イノベイト シーブイ 取り外し可能なモジュールを有する着用可能な物品
CN107607183A (zh) * 2017-08-03 2018-01-19 上海斐讯数据通信技术有限公司 一种提供体重数据的方法、智能装置及智能***
JP6837942B2 (ja) * 2017-08-09 2021-03-03 オムロンヘルスケア株式会社 測定装置、送信方法およびプログラム
EP3456253A1 (en) * 2017-09-14 2019-03-20 Koninklijke Philips N.V. Inflation apparatus for an inflation-based non-invasive blood pressure monitor and a method of operating the same
CN110006952A (zh) * 2018-01-04 2019-07-12 上海雷誉光触媒环保科技有限公司 气体检测传感器装置
JP7099036B2 (ja) * 2018-05-07 2022-07-12 オムロン株式会社 データ処理装置、モニタリングシステム、覚醒システム、データ処理方法、及びデータ処理プログラム
JP2019208482A (ja) * 2018-06-08 2019-12-12 シャープ株式会社 制御装置、動物用トイレ、情報処理装置、情報処理端末、制御プログラム及び制御方法
JP6774579B2 (ja) * 2018-08-27 2020-10-28 一博 椎名 歩行評価システム、歩行評価方法、そのプログラム、記憶媒体、携帯端末、及び、サーバ
CN109480804A (zh) * 2018-12-04 2019-03-19 南京国科医工科技发展有限公司 用于脉搏波检测的最佳取脉压方法
JP7309381B2 (ja) 2019-02-22 2023-07-18 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 医用画像診断装置および医用寝台装置
CN110123270A (zh) 2019-04-02 2019-08-16 博脉有限公司 诊脉仪输出信号修正方法及***
JP7120449B2 (ja) * 2019-04-05 2022-08-17 日本電気株式会社 歩行周期判定システム、歩行周期判定方法、およびプログラム
CN111858563A (zh) * 2019-04-28 2020-10-30 京东方科技集团股份有限公司 校正测量数据的方法、装置、电子设备、介质和测量装置
CN110639192B (zh) * 2019-08-20 2021-08-06 苏宁智能终端有限公司 一种运动设备步数计算方法、步数核算方法及装置
RU2728152C1 (ru) * 2019-09-04 2020-07-28 Иван Александрович Лебедев Устройство для измерения артериального давления
US11941480B2 (en) 2019-10-31 2024-03-26 Nec Corporation Information processing system, information processing device, insole, information processing method, and recording medium
JP7447449B2 (ja) * 2019-12-05 2024-03-12 オムロンヘルスケア株式会社 血圧分析装置、血圧分析方法、及び血圧分析プログラム
CN116649938B (zh) * 2023-07-31 2023-10-20 深圳市长坤科技有限公司 一种基于蓝牙通信的血压测量***

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5042496A (en) * 1989-05-23 1991-08-27 Sjoenell Goeran Method for measuring blood pressure and a blood-pressure measuring device for carrying out the method
JPH09299339A (ja) * 1996-05-15 1997-11-25 Omron Corp 血圧計
JP2003088529A (ja) * 2001-07-13 2003-03-25 Tanita Corp 婦人用身体測定装置
JP2006026212A (ja) * 2004-07-20 2006-02-02 Sharp Corp 生体情報検出装置
RU2416359C1 (ru) * 2007-04-24 2011-04-20 Омрон Хэлткэа Ко., Лтд. Устройство измерения кровяного давления для измерения кровяного давления с надетой одеждой

Family Cites Families (82)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3986012A (en) * 1974-05-02 1976-10-12 Reliance Electric Company Digital weight measuring and computing apparatus with automatic zero correction
US4101071A (en) * 1977-04-04 1978-07-18 Carl Brejnik Electronic calorie counter
DE2812755C2 (de) * 1978-03-23 1980-01-17 Blasius 7455 Jungingen Speidel Druckmeßwerk für Blutdruckmeßgeräte
JPS6042688A (ja) * 1983-08-19 1985-03-06 Citizen Watch Co Ltd 消費カロリ−測定装置
JPS6211431A (ja) * 1985-07-08 1987-01-20 コーリン電子株式会社 カフ種類判別方法および装置
JPS6266835A (ja) 1985-09-18 1987-03-26 オムロン株式会社 電子血圧計
JPS6284738A (ja) * 1985-10-09 1987-04-18 オムロン株式会社 指用電子血圧計
US4860760A (en) * 1986-05-15 1989-08-29 Omron Tateisi Electronics Co. Electronic blood pressure meter incorporating compensation function for systolic and diastolic blood pressure determinations
CH670508A5 (ru) * 1986-05-23 1989-06-15 Mettler Instrumente Ag
US4751661A (en) * 1986-05-27 1988-06-14 Ncr Corporation Automatic zero balancing of a weighing apparatus
US4660663A (en) * 1986-05-27 1987-04-28 Ncr Corporation Method of calibrating a weighing apparatus within an enclosure
US4880013A (en) * 1988-03-24 1989-11-14 Chio Shiu Shin Method and apparatus for determining blood pressure and cardiovascular condition
SU1696888A1 (ru) * 1989-04-11 1991-12-07 Производственное Объединение "Ленинградский Завод Турбинных Лопаток Им.50-Летия Ссср" Способ калибровки электронных весов
JPH0667381B2 (ja) 1989-05-24 1994-08-31 テルモ株式会社 電子血圧計
JPH0375037A (ja) * 1989-08-18 1991-03-29 Nec San-Ei Instr Co Ltd 血圧測定方法
JPH0381375A (ja) 1989-08-25 1991-04-05 Ain:Kk 脱臭性、抗殺菌性、遠赤外線放射性、耐酸防触性及び帯電防止性を有する塗料
JP2557534B2 (ja) 1989-11-07 1996-11-27 富士通株式会社 半導体集積回路装置
US5054494A (en) * 1989-12-26 1991-10-08 U.S. Medical Corporation Oscillometric blood pressure device
JPH0464426A (ja) 1990-07-03 1992-02-28 Sekisui Chem Co Ltd 熱可塑性樹脂シートの製造方法及びその装置
JP2936815B2 (ja) * 1991-08-09 1999-08-23 オムロン株式会社 電子血圧計
JPH06180379A (ja) * 1992-12-15 1994-06-28 Casio Comput Co Ltd 消費カロリー計算装置及び消費カロリー計算装置を備えた電 子時計
US5797850A (en) * 1993-11-09 1998-08-25 Medwave, Inc. Method and apparatus for calculating blood pressure of an artery
US6045510A (en) * 1994-02-25 2000-04-04 Colin Corporation Blood pressure measuring apparatus
IT1274170B (it) * 1994-05-04 1997-07-15 Fabio Marchesi Apparecchiatura per la riduzione di specifiche zone adipose mediante la concomitanza dell'apporto di calore e d'attivita' muscolare.
JP2760478B2 (ja) * 1995-02-21 1998-05-28 アニマ株式会社 重心動揺計
JPH0924028A (ja) * 1995-07-12 1997-01-28 Toto Ltd 容積振動法型指血圧計
US5832417A (en) * 1996-11-27 1998-11-03 Measurement Specialties, Inc. Apparatus and method for an automatic self-calibrating scale
JP3547318B2 (ja) * 1998-06-29 2004-07-28 株式会社東芝 加熱調理器
JP2000018582A (ja) 1998-07-06 2000-01-18 Sanden Corp 燃焼機器用制御装置
JP2000314637A (ja) * 1999-04-30 2000-11-14 Tanita Corp 消費エネルギーの演算方法およびその装置
JP3149873B2 (ja) 1999-09-08 2001-03-26 オムロン株式会社 電子血圧計
JP4505093B2 (ja) * 1999-12-28 2010-07-14 株式会社 タウザー研究所 血圧測定装置
JP3698608B2 (ja) * 2000-03-06 2005-09-21 ヒロセ電機株式会社 歩行運動量表示装置
JP3599635B2 (ja) * 2000-04-21 2004-12-08 ヤーマン株式会社 カロリー計算機
US6450966B1 (en) * 2000-05-03 2002-09-17 Datex-Ohmeda, Inc. Method for non-invasive blood pressure cuff identification using deflation pressure measurements
CN1117268C (zh) * 2000-09-27 2003-08-06 潘伟潮 电子式人体健康秤
JP3972144B2 (ja) 2000-11-14 2007-09-05 オムロンヘルスケア株式会社 電子血圧計
JP2002243529A (ja) * 2001-02-09 2002-08-28 Kubota Corp マルチロードセル式はかり及びその偏置誤差調整方法
DE10120978A1 (de) * 2001-05-01 2002-11-14 Bizerba Gmbh & Co Kg Vorrichtung und Verfahren zur Erfassung und Aufbereitung von auf einen Fahrzeugsitz wirkenden Gewichtskräften
JP3685741B2 (ja) * 2001-06-13 2005-08-24 ヒロセ電機株式会社 運動量測定装置
MXPA04001165A (es) * 2001-08-08 2004-05-20 R Orton Kevin Aparato y metodo para una reduccion de peso electricamente conductiva.
KR100745747B1 (ko) * 2001-08-21 2007-08-02 삼성전자주식회사 선형적으로 변화시킬 수 있는 공기 압력을 이용한 혈압측정 장치 및 방법
JP3668843B2 (ja) * 2001-08-27 2005-07-06 オムロンヘルスケア株式会社 電子血圧計および血圧測定データ処理システム
US6730038B2 (en) * 2002-02-05 2004-05-04 Tensys Medical, Inc. Method and apparatus for non-invasively measuring hemodynamic parameters using parametrics
JP2003290175A (ja) 2002-03-29 2003-10-14 Sony Corp 体調検出装置およびプログラム
JP4309111B2 (ja) * 2002-10-02 2009-08-05 株式会社スズケン 健康管理システム、活動状態測定装置及びデータ処理装置
JP4261295B2 (ja) * 2003-09-08 2009-04-30 カルソニックカンセイ株式会社 乗員検出装置
JP2005172484A (ja) * 2003-12-09 2005-06-30 Tachi S Co Ltd 車両用シートの荷重判別方法およびその荷重判別装置
JP4426282B2 (ja) 2003-12-26 2010-03-03 日本精密測器株式会社 血圧計
JP3835461B2 (ja) * 2004-04-20 2006-10-18 オムロンヘルスケア株式会社 電子血圧計
RU2252693C1 (ru) * 2004-05-17 2005-05-27 Пензенский государственный университет Способ измерения артериального давления
KR20050117825A (ko) * 2004-06-11 2005-12-15 삼성전자주식회사 혈압계 및 이를 이용한 혈압측정방법
KR20060008835A (ko) * 2004-07-24 2006-01-27 삼성전자주식회사 가속도 센서를 이용한 운동량 측정장치 및 방법
JP4369855B2 (ja) * 2004-11-10 2009-11-25 大和製衡株式会社 柔軟運動用器具
JP4299257B2 (ja) * 2005-03-09 2009-07-22 株式会社理研オプテック 荷重計のゼロ点補正回路
CN1723838A (zh) * 2005-07-21 2006-01-25 高春平 个性化立体减肥的方法及装置
JP4902153B2 (ja) * 2005-08-12 2012-03-21 オムロンヘルスケア株式会社 電子血圧計およびデータ処理装置
EP1770369B1 (en) * 2005-10-03 2012-06-06 STMicroelectronics Srl A method for controlling a pedometer.
JP2007111119A (ja) * 2005-10-18 2007-05-10 Omron Healthcare Co Ltd 電子血圧計
JP3117972U (ja) * 2005-10-25 2006-01-19 テルモ株式会社 血圧計
PL1785703T3 (pl) * 2005-11-15 2012-07-31 Mettler Toledo Gmbh Sposób monitorowania i/lub określania stanu siłomierza oraz siłomierz
US20080235058A1 (en) * 2005-12-01 2008-09-25 The General Electric Company Vital sign monitor utilizing historic patient data
JP4325639B2 (ja) * 2005-12-05 2009-09-02 オムロンヘルスケア株式会社 血圧測定装置
JP4586727B2 (ja) * 2005-12-28 2010-11-24 オムロンヘルスケア株式会社 体組成計
JP4904861B2 (ja) * 2006-03-14 2012-03-28 ソニー株式会社 体動検出装置、体動検出方法および体動検出プログラム
JP4064426B2 (ja) * 2006-03-23 2008-03-19 株式会社タニタ 運動消費エネルギー推定装置
JP4720615B2 (ja) * 2006-05-25 2011-07-13 パナソニック電工株式会社 バランス計測機能付体重計
JP2007330200A (ja) * 2006-06-16 2007-12-27 Harada Denshi Kogyo Kk ペット用自動体重計測システム
JP2008058010A (ja) * 2006-08-29 2008-03-13 Seiko Instruments Inc 歩数計
JP4818035B2 (ja) * 2006-09-19 2011-11-16 株式会社タニタ 睡眠時消費カロリー測定装置
JP4091644B2 (ja) * 2006-10-18 2008-05-28 シチズンホールディングス株式会社 電子血圧計
US20080119745A1 (en) * 2006-10-26 2008-05-22 Health & Life Co., Ltd Manually pressurized electronic sphygmomanometer
JP2008142258A (ja) * 2006-12-08 2008-06-26 Omron Healthcare Co Ltd 体動検出装置
JP5089200B2 (ja) * 2007-03-09 2012-12-05 特定非営利活動法人熟年体育大学リサーチセンター 消費カロリー算出方法および携帯用消費カロリー測定装置
JP2007203086A (ja) * 2007-03-12 2007-08-16 Tanita Corp 妊婦用健康管理装置
JP4798031B2 (ja) * 2007-03-19 2011-10-19 オムロンヘルスケア株式会社 血圧測定装置
US20080287262A1 (en) * 2007-05-18 2008-11-20 King I Tech Corporation Control system of an electric treadmill
US8419649B2 (en) * 2007-06-12 2013-04-16 Sotera Wireless, Inc. Vital sign monitor for measuring blood pressure using optical, electrical and pressure waveforms
JP4940026B2 (ja) * 2007-06-15 2012-05-30 株式会社タニタ 生体測定装置
US20090062664A1 (en) * 2007-08-30 2009-03-05 Fego Precision Industrial Co., Ltd. Blood pressure measurement device
US20090182238A1 (en) * 2008-01-14 2009-07-16 Triple Precision Int'l. Co., Ltd Method of predicting a blood pressure trend by blood pressure measurements
JP5923857B2 (ja) * 2011-03-01 2016-05-25 オムロンヘルスケア株式会社 活動量計

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5042496A (en) * 1989-05-23 1991-08-27 Sjoenell Goeran Method for measuring blood pressure and a blood-pressure measuring device for carrying out the method
JPH09299339A (ja) * 1996-05-15 1997-11-25 Omron Corp 血圧計
JP2003088529A (ja) * 2001-07-13 2003-03-25 Tanita Corp 婦人用身体測定装置
JP2006026212A (ja) * 2004-07-20 2006-02-02 Sharp Corp 生体情報検出装置
RU2416359C1 (ru) * 2007-04-24 2011-04-20 Омрон Хэлткэа Ко., Лтд. Устройство измерения кровяного давления для измерения кровяного давления с надетой одеждой

Also Published As

Publication number Publication date
EP2413114A4 (en) 2013-09-25
DE112009003807T5 (de) 2012-02-09
JP5120462B2 (ja) 2013-01-16
RU2011131072A (ru) 2013-02-10
CN102264285A (zh) 2011-11-30
JPWO2010073684A1 (ja) 2012-06-07
CN102264289A (zh) 2011-11-30
WO2010073686A1 (ja) 2010-07-01
DE112009003807B4 (de) 2024-05-02
RU2011131057A (ru) 2013-02-10
CN102264288A (zh) 2011-11-30
US20110251501A1 (en) 2011-10-13
WO2010073692A1 (ja) 2010-07-01
JP5187402B2 (ja) 2013-04-24
RU2011131065A (ru) 2013-02-10
RU2517797C2 (ru) 2014-05-27
US20110257538A1 (en) 2011-10-20
JPWO2010073689A1 (ja) 2012-06-07
RU2521268C2 (ru) 2014-06-27
DE112009003806B4 (de) 2024-07-04
JP5062332B2 (ja) 2012-10-31
RU2520152C2 (ru) 2014-06-20
WO2010073689A1 (ja) 2010-07-01
CN102265123A (zh) 2011-11-30
WO2010073682A1 (ja) 2010-07-01
RU2516870C2 (ru) 2014-05-20
US20110251500A1 (en) 2011-10-13
US8707753B2 (en) 2014-04-29
CN102265123B (zh) 2014-07-09
US8818752B2 (en) 2014-08-26
WO2010073685A1 (ja) 2010-07-01
RU2011131050A (ru) 2013-02-10
RU2521349C2 (ru) 2014-06-27
JPWO2010073686A1 (ja) 2012-06-07
CN102265295A (zh) 2011-11-30
JP5146543B2 (ja) 2013-02-20
DE112009003809T5 (de) 2014-02-13
CN102264296A (zh) 2011-11-30
DE112009004271T5 (de) 2013-06-27
DE112009003806T5 (de) 2012-06-28
US20110238326A1 (en) 2011-09-29
RU2011131051A (ru) 2013-02-10
CN102264296B (zh) 2013-09-04
CN102264289B (zh) 2013-06-19
RU2512923C2 (ru) 2014-04-10
CN102264288B (zh) 2015-07-01
RU2011131070A (ru) 2013-02-10
RU2011131068A (ru) 2013-02-10
WO2010073684A1 (ja) 2010-07-01
EP2413114A1 (en) 2012-02-01
DE112009003805T5 (de) 2012-06-21
RU2011131069A (ru) 2013-02-10
DE112009003801T5 (de) 2014-01-16
US20110257539A1 (en) 2011-10-20
JP5152343B2 (ja) 2013-02-27
CN102265295B (zh) 2014-04-02
US20110231152A1 (en) 2011-09-22
JP5195922B2 (ja) 2013-05-15
JP5246270B2 (ja) 2013-07-24
JPWO2010073688A1 (ja) 2012-06-07
JPWO2010073682A1 (ja) 2012-06-07
WO2010073691A1 (ja) 2010-07-01
DE112009003797T5 (de) 2012-06-21
WO2010073690A1 (ja) 2010-07-01
JP5310742B2 (ja) 2013-10-09
US20110257540A1 (en) 2011-10-20
JP2010167275A (ja) 2010-08-05
WO2010073688A1 (ja) 2010-07-01
US8849609B2 (en) 2014-09-30
CN102264287A (zh) 2011-11-30
DE112009003803T5 (de) 2012-08-09
JPWO2010073691A1 (ja) 2012-06-07
US9377344B2 (en) 2016-06-28
JPWO2010073685A1 (ja) 2012-06-07
JPWO2010073692A1 (ja) 2012-06-07
US20110226035A1 (en) 2011-09-22
CN102264286A (zh) 2011-11-30
JPWO2010073690A1 (ja) 2012-06-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2522969C2 (ru) Электронный сфигмоманометр и способ измерения кровяного давления
US9326692B2 (en) Blood pressure measurement device and blood pressure measurement method
US10130270B2 (en) Electronic blood pressure monitor
WO2009113653A1 (ja) 血圧測定装置、血圧導出プログラムを記録した記録媒体、および、血圧導出方法
US8747328B2 (en) Continuous blood pressure monitoring
US10194811B2 (en) Blood pressure measurement device, blood pressure measurement method, and non-transitory recording medium
US20150112214A1 (en) Blood pressure measuring device and blood pressure measuring method
CN116867426A (zh) 用于测量血压的方法和***
US20140088446A1 (en) Configurable vital signs system
JP6224081B2 (ja) パルスオキシメトリ信号を用いて血圧を監視するための方法
JP2006340896A (ja) 血圧補正方法及び血圧計
US20150051463A1 (en) Oximetry Signal, Pulse-Pressure Correlator
CN114364310A (zh) 血压量测***及方法
WO2013061778A1 (ja) 電子血圧計
JP2014204965A (ja) 循環器機能演算装置