WO2011086919A1 - 電子体温計及び制御方法 - Google Patents

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WO2011086919A1
WO2011086919A1 PCT/JP2011/000129 JP2011000129W WO2011086919A1 WO 2011086919 A1 WO2011086919 A1 WO 2011086919A1 JP 2011000129 W JP2011000129 W JP 2011000129W WO 2011086919 A1 WO2011086919 A1 WO 2011086919A1
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WO
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body temperature
subject
electronic thermometer
estimated
graph
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PCT/JP2011/000129
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French (fr)
Inventor
小澤仁
和田優子
桃井英人
古賀清仁
菊池聡
Original Assignee
テルモ株式会社
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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/01Measuring temperature of body parts ; Diagnostic temperature sensing, e.g. for malignant or inflamed tissue
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K13/00Thermometers specially adapted for specific purposes
    • G01K13/20Clinical contact thermometers for use with humans or animals

Definitions

  • the present invention relates to an electronic thermometer and a control method thereof.
  • an electronic thermometer suitable for body temperature management an electronic thermometer for women capable of recording a measured temperature and creating a trend graph is known. According to the electronic thermometer, changes in basal body temperature from day to day can be easily managed.
  • body temperature measurement during fever is not always performed at regular intervals, and measurement intervals are usually irregular. For this reason, it is difficult to read changes in body temperature changes simply by displaying a plot of measurement points as a trend graph, and it is also possible to estimate future body temperature changes of a subject by looking at such a trend graph. It is difficult.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide an electronic thermometer that facilitates body temperature management during fever and easily grasps changes in body temperature.
  • an electronic thermometer has the following configuration. That is, An electronic thermometer that measures the temperature of a subject, Storage means for storing the measured body temperature data in association with the measurement time; Generating means for generating a trend graph by plotting the body temperature data stored in the storage means according to the corresponding measurement time; Based on the trend graph generated by the generating means, determining means for determining whether the subject's body temperature is rising or falling; When it is determined that the determination means is increasing, the maximum value at which the body temperature of the subject reaches and the time when the subject reaches the maximum value are estimated as estimated values, and the determination means is decreasing If it is determined that, the estimation means for estimating the time when the body temperature of the subject reaches normal heat as an estimated value, Display means for displaying the trend graph generated by the generating means and the estimated value estimated by the estimating means.
  • FIG. 1 is a diagram showing an external configuration of an electronic thermometer 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a functional configuration of the electronic thermometer 100.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining an operation mode of the electronic thermometer 100.
  • FIG. 4A is a flowchart showing a flow of the body temperature measurement process in the body temperature measurement mode of the electronic thermometer 100.
  • FIG. 4B is a flowchart showing the flow of the body temperature measurement process in the body temperature measurement mode of the electronic thermometer 100.
  • FIG. 4A is a flowchart showing a flow of the body temperature measurement process in the body temperature measurement mode of the electronic thermometer 100.
  • FIG. 4B is a flowchart showing the flow of the body temperature measurement process in the body temperature measurement mode of the electronic thermometer 100.
  • FIG. 5A is a diagram for explaining display contents on the display unit in the body temperature measurement mode.
  • FIG. 5B is a diagram for explaining display contents on the display unit in the body temperature measurement mode.
  • FIG. 5C is a diagram for explaining display contents on the display unit in the body temperature measurement mode.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the flow of the trend display process in the trend display mode of the electronic thermometer 100.
  • FIG. 7A is a diagram for explaining display contents on the display unit in the trend display mode.
  • FIG. 7B is a diagram for explaining display contents on the display unit in the trend display mode.
  • FIG. 8A is a flowchart showing a flow of estimation processing in the trend display mode of the electronic thermometer 100.
  • FIG. 8B is a flowchart showing a flow of estimation processing in the trend display mode of the electronic thermometer 100.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining the outline of the rising time estimation process.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an overview of the descending estimation process.
  • FIG. 1 is a diagram showing an external configuration of an electronic thermometer 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • 101 is a housing of the electronic thermometer 100
  • 102 is an end cap.
  • the end cap 102 is covered with a metal such as stainless steel so that the body temperature of the subject can be easily conducted to the built-in temperature measurement unit.
  • 103 is a display unit for displaying body temperature data and the like as a body temperature measurement result.
  • Reference numerals 104 and 105 denote switching buttons for switching between “body temperature measurement mode” and “trend display mode”, which are operation modes of the electronic thermometer 100.
  • the body temperature measurement mode button 104 When the body temperature measurement mode button 104 is pressed, the body temperature measurement mode is entered and the body temperature measurement and the body temperature measurement result can be saved.
  • the trend display mode button 105 is pressed, a transition is made to the trend display mode, and the stored body temperature measurement result is displayed as a trend graph, or the transition of body temperature change is estimated based on the displayed trend graph. It becomes possible to do. Note that the example of FIG. 1 shows a transition to the “body temperature measurement mode”.
  • 106 is a move button, which moves a cursor (not shown in FIG. 1) indicating a selection position for each item displayed on the display unit 103.
  • Reference numeral 107 denotes a determination button. When the determination button 107 is pressed, an item corresponding to the position of the cursor moved by the movement button 106 is selected.
  • 108 is a reset button, which erases the temperature measurement result stored when the body temperature is measured in the body temperature measurement mode from the storage destination.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a functional configuration of the electronic thermometer 100 according to the present embodiment.
  • the electronic thermometer 100 performs various processes based on the temperature measurement unit 210 that outputs the detected temperature as an oscillation signal, and the signal output from the temperature measurement unit 210, calculates the body temperature data of the subject, and the electronic thermometer 100.
  • An arithmetic control unit 220 that controls the overall operation, a display unit 230 that displays the calculated body temperature data of the subject (corresponding to the display unit 103 in FIG. 1), an audio output unit 240, and various buttons (FIG. 1 is provided with an operation unit 260 including a variety of buttons (104 to 108) and a power supply unit 250.
  • the temperature measuring unit 210 includes a thermistor, a capacitor, a temperature measuring CR oscillation circuit, and the like, and outputs the temperature detected by the thermistor as an oscillation signal.
  • the output oscillation signal is counted by the counter 222 to be output as a digital quantity.
  • the configuration of the temperature measurement unit 210 is an example and is not limited to this.
  • the arithmetic control unit 220 includes a counter 222 that counts the oscillation signal output from the temperature measurement unit 210.
  • the body temperature data is calculated based on the EEPROM 225 storing parameters necessary for body temperature measurement, and the count value of the counter 222, and the body temperature data (predicted value) of the subject is calculated based on the time change of the calculated body temperature data.
  • ROM 224 storing a program for calculating
  • RAM 226 for storing the calculated body temperature data in time series, and instructing calculation according to the program stored in ROM 224 and outputting voice to voice output unit 240 And an arithmetic processing unit 223.
  • the ROM 224 further executes a plurality of reference graphs (details will be described later) used in trend display processing (details will be described later) in the trend display mode, and the trend display processing. It is assumed that a program for storing the program is stored.
  • the calculation control unit 220 includes a display control unit 227 for controlling the display unit 230 that displays the body temperature data calculated by the calculation processing unit 223 as a measurement result.
  • calculation control unit 220 includes a control circuit 221 that controls the counter 222, the display control unit 227, the calculation processing unit 223, and the temperature measurement unit 210.
  • FIG. 3 is a diagram showing mode transition of the electronic thermometer 100.
  • the electronic thermometer 100 includes the body temperature measurement mode button 104 and the trend display mode button 105, and is configured to switch the mode when one of the mode switching buttons is pressed.
  • the body temperature measurement mode is activated as a default.
  • the trend display mode button 105 is pressed, a transition is made to the trend display mode.
  • the cursor (701 in FIGS. 7A and 7B) is at the “trend” position and is in the trend graph mode (see FIG. 7A).
  • the mode shifts to the estimation processing mode (see FIG. 7B).
  • the estimation process is started, and the result of the estimation process is displayed on the display unit 103.
  • the trend graph mode is returned again.
  • the body temperature measurement mode button 104 is pressed in the state of transition to the trend display mode regardless of the trend graph mode or the estimation processing mode, the body transitions to the body temperature measurement mode.
  • FIGS. 4A, 4B, and 5A to 5C are flowcharts showing the flow of the body temperature measurement process of the electronic thermometer 100
  • FIGS. 5A to 5C are views showing the display contents of the display unit 103 of the electronic thermometer 100 during the body temperature measurement process.
  • the arithmetic processing unit 223 starts the body temperature measurement process shown in FIGS. 4A and 4B.
  • step S401 it is determined whether or not the trend display mode is selected. As described above, immediately after the power is turned on, the electronic thermometer 100 is activated in the body temperature measurement mode. For this reason, when the trend display mode button 105 is pressed, the mode is changed to the trend display mode. However, when the mode switching button is not pressed, the process proceeds in the body temperature measurement mode.
  • step S401 If it is determined in step S401 that the trend display mode has been selected, the process proceeds to step S412 to start the trend display process. On the other hand, if it is determined that the trend display mode has not been selected, the process proceeds to step S402. Details of the trend display process (step S412) will be described later.
  • step S402 the electronic thermometer 100 is initialized and temperature measurement by the thermistor is started. Specifically, the arithmetic processing unit 223 calculates temperature data at a predetermined interval, for example, every 0.5 seconds.
  • step S403 it is determined whether a body temperature measurement start condition is satisfied. Specifically, the degree of increase from the value of the temperature data calculated by the previous temperature measurement (that is, the value of the temperature data 0.5 seconds before) has become a predetermined value (for example, 1 ° C.) or more. Judge whether or not.
  • step S403 if it is determined that the body temperature measurement start condition is satisfied, the process proceeds to step S404, and temperature data acquisition is started. Specifically, the output temperature data and the timing at which the temperature data is measured are stored in the RAM 226 as time series data.
  • step S405 the predicted body temperature is calculated by a predetermined prediction formula using the temperature data stored in step S404.
  • step S406 If it is determined in step S406 that the conditions for establishing the prediction are satisfied, the process proceeds to step S407, the temperature measurement is terminated, and the process proceeds to step S408. And the calculated predicted body temperature is displayed on the display unit 103.
  • a predetermined time for example, 45 seconds
  • step S409 the user is inquired whether to save the predicted body temperature (hereinafter, “body temperature measurement result”) displayed on the display unit 230.
  • FIG. 5B shows a state in which the user is inquired whether to save the body temperature measurement result.
  • the user operates the movement button 106 to move the cursor 501 to a desired position. That is, the cursor 501 is moved to the “Yes” side when the body temperature measurement result is desired, and the cursor 501 is moved to the “No” side when the body temperature measurement result is not desired.
  • step S409 If the determination button 107 is pressed while the cursor 501 is moved to the “Yes” side, it is determined in step S409 that there is a save instruction, and the process proceeds to step S410. On the other hand, when the determination button 107 is pressed while the cursor 501 is moved to the “No” side, it is determined in step S409 that there is no save instruction, and the process proceeds to step S411.
  • step S410 the body temperature measurement result is stored in the EEPROM 225 in association with the measurement date and time (or measurement time).
  • FIG. 5C is a diagram illustrating the display content of the display unit 230 after it is determined that there is an instruction to save the body temperature measurement result and the body temperature measurement result is stored in the EEPROM 225 in association with the measurement date and time.
  • step S411 it is determined whether a body temperature measurement end instruction has been received. If it is determined in step S411 that a body temperature measurement end instruction has not been received, the process returns to step S401.
  • step S411 if it is determined in step S411 that a body temperature measurement end instruction has been received, the power supply unit 250 is turned off.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the flow of the trend display process of the electronic thermometer 100
  • FIGS. 7A and 7B are views showing the display contents of the display unit 103 of the electronic thermometer 100 during the trend display process.
  • step S601 it is determined whether an estimation processing mode has been selected.
  • the trend display mode includes the trend graph mode and the estimation processing mode, and the trend graph mode is selected immediately after the trend display mode button 105 is pressed to shift to the trend display mode. For this reason, when the estimation processing mode is selected, a transition is made to the estimation processing mode. However, when the estimation processing mode is not selected, the processing proceeds in the trend graph mode.
  • step S601 If it is determined in step S601 that the estimation processing mode has been selected, the process proceeds to step S602. On the other hand, if it is determined that the estimation processing mode has not been selected, the process proceeds to step S607.
  • step S607 all body temperature measurement results stored in the EEPROM 225 are read out, and each body temperature measurement result is plotted in accordance with the stored measurement date and time, thereby creating a trend graph and displaying it on the display unit 103. To do.
  • FIG. 7A shows a trend graph displayed in the trend graph mode. If the trend graph display is completed in step S607, the process returns to step S601.
  • step S602 a predetermined number of the latest body temperature measurement results are obtained from the body temperature measurement results plotted as a trend graph.
  • step S603 based on the predetermined number of body temperature measurement results acquired in step S602, the change in the body temperature of the subject at the present time (when the latest body temperature measurement result is stored) is rising or falling. Determine if there is. Specifically, using a predetermined number of body temperature measurement results, it is determined whether the slope of the body temperature change over time is positive or negative. When the inclination of the body temperature change with respect to the passage of time is positive, it is determined that the body temperature change of the subject is increasing, and the process proceeds to step S604. On the other hand, when the inclination of the body temperature change with respect to the passage of time is negative, it is determined that the body temperature change of the subject is falling, and the process proceeds to step S605.
  • step S604 an estimation process at the time of increase is executed to estimate how many times the subject's body temperature will rise in the future (maximum body temperature value) and the time when the body temperature reaches the maximum body temperature is estimated.
  • step S605 a descent estimation process is executed to estimate the time when the subject's body temperature reaches normal heat. Note that the details of the estimation process at the time of rising and the estimation process at the time of falling will be described later.
  • FIG. 7B shows that an ascent time estimation process is executed, an ascent time estimation graph (described later) is superimposed on the trend graph, and the estimated value (the body temperature maximum value and the time when the body temperature reaches the maximum value) and the trend graph are displayed. The appearance of the approximate curve is shown.
  • FIG. 8A is a flowchart showing a detailed flow of the ascent estimation process (step S604)
  • FIG. 8B is a flowchart showing a detailed flow of the descending estimation process (step S605).
  • FIG. 9 is a diagram showing an overview of the rising time estimation process (step S604)
  • FIG. 10 is a diagram showing an overview of the falling time estimation process (step S605).
  • step S801 a body temperature measurement result as a minimum point is determined from the body temperature measurement results read and plotted (see 9a in FIG. 9), and defined as a reference point. Specifically, the body temperature measurement result read out and plotted is approximated by a curve of a predetermined order (901 in 9b of FIG. 9), and the body temperature measurement result at the time when the differential value becomes zero (or the differential value becomes zero). The body temperature measurement result closest to the time) is determined as the minimum point and used as the reference point. If there are a plurality of minimum points, the newest one is used as a reference point. Furthermore, when there is no minimum point, the point of the minimum value (minimum point) among the read body temperature measurement results is set as a reference point (902 of 9b in FIG. 9).
  • a plurality of patterns of reference graphs 911 stored in the ROM 224 are sequentially read out and compared with the trend graph to calculate the similarity.
  • the “reference graph” is a graph showing temporal changes in body temperature during fever, and was obtained by classifying the temporal changes in body temperature during fever of a predetermined number of subjects into a plurality of patterns. A plurality of typical body temperature change patterns.
  • a reference graph corresponding to the time width T of the trend graph based on the reference point (local minimum or minimum point) 912 on the reference graph 911 corresponding to the reference point 902 defined in step S801. (Region 913) is extracted. Then, the extracted reference graph and the trend graph (region 903) for the time width T from the reference point 902 defined in step S801 to the latest body temperature measurement result are positioned based on the reference point 902 and the reference point 912. After matching, the degree of similarity between the two is calculated. It is assumed that the similarity is calculated for all the reference graphs 911 having a plurality of patterns stored in the ROM 224.
  • step S803 the reference graph 914 having the maximum similarity is determined based on the similarity calculated for each reference graph 911 in step S802. Furthermore, based on the discriminated reference graph 914, the body temperature maximum value and the time at which the body temperature maximum value is reached are calculated as estimated values.
  • a point 915 in the reference graph 914 after the region 913 where the body temperature change is maximized is obtained, and the body temperature value at that time is set as the body temperature maximum value.
  • a time t until the point 915 at which the body temperature change becomes maximum after the region 913 is calculated.
  • the time at the time of adding the said time t to the measurement date matched with the newest body temperature measurement result in a trend graph is calculated, and it is set as the estimated time which reaches
  • step S804 a rising estimation graph is generated. Specifically, a region 916 in the reference graph 914 after the region 913 and reaching the point 915 where the change in body temperature reaches a maximum is extracted from the reference graph 914 and used as an estimated graph for rising.
  • the rising estimation graph generated in this way is connected after the trend graph area 903 (see 9d in FIG. 9 904).
  • step S805 the body temperature maximum value calculated in step S803, the estimated time, and the rising time estimated graph generated in step S804 are displayed on the display unit 103. At this time, the approximate curve 901 calculated in step S801 is also displayed.
  • step S811 a body temperature measurement result that is a local maximum point is determined from the body temperature measurement results read and plotted (see 10a in FIG. 10), and defined as a reference point. Specifically, the body temperature measurement result read out and plotted is approximated by a curve of a predetermined order (1001 of 10b in FIG. 10), and the body temperature measurement result at the time when the differential value becomes zero (or the differential value becomes zero). The body temperature measurement result closest to the time) is determined as the maximum point and used as the reference point. If there are a plurality of local maximum points, the newest one is used as a reference point. Furthermore, when there is no local maximum point, the point of maximum value (maximum point) among the read body temperature measurement results is set as a reference point (1002 of 10b in FIG. 10).
  • step S812 a plurality of patterns of reference graphs 911 stored in the ROM 224 are sequentially read out and compared with the trend graph to calculate the similarity.
  • a reference graph for the time width T ′ of the trend graph ( Region 1012) is extracted. Then, based on the reference point 1002 and the reference point 1011, the extracted reference graph and the trend graph (region 1003) for the time width T ′ from the reference point 1002 defined in step S 811 to the latest body temperature measurement result are obtained. After alignment, comparison is made and the similarity between the two is calculated. It is assumed that the similarity is calculated for all the reference graphs 911 having a plurality of patterns stored in the ROM 224.
  • step S813 the reference graph 1013 having the maximum similarity is determined based on the similarity calculated for each reference graph 911 in step S812. Furthermore, based on the discriminated reference graph 1013, the time to reach normal heat is calculated as an estimated value.
  • the time t ′ until the point 1014 at which the body temperature change becomes constant after the region 1012 in the reference graph 1013 is calculated. Then, the time when the time t 'is added to the measurement date and time associated with the latest body temperature measurement result in the trend graph is calculated and set as the estimated time to reach normal heat.
  • step S814 a descending estimation graph is generated. Specifically, a region 1015 in the reference graph 1013 after the region 1012 and reaching the point 1014 where the change in body temperature is constant is extracted from the reference graph 1013 and is used as a descending estimation graph. The descending estimation graph generated in this way is connected after the trend graph area 1003 (see 1004 of 10d in FIG. 10).
  • step S815 the estimated time calculated in step S813 and the descent estimated graph generated in step S814 are displayed on the display unit 103. At this time, the approximate curve 1001 calculated in step S811 is also displayed.
  • the body temperature measurement result is stored in association with the measurement date and time, and a time unit trend graph is generated using the stored body temperature measurement result.
  • the body temperature maximum value and the time to reach the body temperature maximum value are estimated, and if the body temperature is falling, the time to reach normal heat It was set as the structure which estimates.
  • thermometer that makes it easier to manage body temperature during fever and makes it easier to grasp changes in body temperature.
  • the temperature measurement result is stored without specifying the subject, but the present invention is not limited to this.
  • the subject may be specified when the body temperature measurement result is stored, and an identifier indicating the specified subject may be stored in association with the body temperature measurement result.
  • the electronic thermometer 100 may be provided with a memo function (a function for inputting data such as the presence / absence of drug intake and physical condition). Moreover, you may comprise so that the various data input using the said memo function may be displayed according to a trend graph display.
  • a memo function a function for inputting data such as the presence / absence of drug intake and physical condition.

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Abstract

 発熱時の体温管理を容易にするとともに、体温変化の推移が把握しやすい電子体温計を提供する。本発明に係る電子体温計の制御方法は、測定された体温データを測定時刻と対応付けて保存する工程と、前記保存された体温データに基づいてトレンドグラフを生成する工程(ステップS607)と、前記生成されたトレンドグラフに基づいて、前記被検者の体温変化を判断し、前記被検者の体温が上昇中であるのか下降中であるのかを判定する工程(ステップS603)と、上昇中であると判定された場合には、前記被検者の体温最大値と、その到達時刻を推定し、下降中であると判定された場合には、前記被検者の体温が平熱に到達する到達時刻を推定する工程(ステップS604、S605)とを備えることを特徴とする。

Description

電子体温計及び制御方法
 本発明は、電子体温計及びその制御方法に関するものである。
 従来より、体温管理に適した電子体温計として、測定した体温の記録と、トレンドグラフの作成が可能な女性用電子体温計が知られている。当該電子体温計によれば、日ごとの基礎体温の変化を容易に管理することができる。
特開2005-50364号公報
 一方で、風邪やインフルエンザ等、各種疾病により発熱した場合にも、電子体温計を用いて体温の変化を管理することができれば有益である。日単位ではなく時間単位で行われた体温の測定結果を、体温の時間変化としてトレンドグラフにより可視化できれば、投薬タイミングを決定したり、投薬の効果を確認したりすることが可能となるからである。
 しかしながら、発熱時の体温測定は一定間隔で行われるとは限られず、通常、測定間隔は不規則となる。このため、トレンドグラフとして測定点をプロットしたものを表示しただけでは、体温変化の推移が読み取りにくく、また、このようなトレンドグラフを見ても、被検者の今後の体温変化を推定することは困難である。
 本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、発熱時の体温管理を容易にするとともに、体温変化の推移が把握しやすい電子体温計を提供することを目的とする。
 上記の目的を達成するために本発明に係る電子体温計は以下のような構成を備える。即ち、
 被検者の体温を測定する電子体温計であって、
 測定された体温データを、測定時刻と対応付けて保存する保存手段と、
 前記保存手段に保存された体温データを、対応する前記測定時刻に応じてプロットすることでトレンドグラフを生成する生成手段と、
 前記生成手段により生成されたトレンドグラフに基づいて、前記被検者の体温が上昇中であるのか下降中であるのかを判定する判定手段と、
 前記判定手段において上昇中であると判定された場合には、前記被検者の体温が到達する最大値と、該最大値に到達する時刻とを推定値として推定し、前記判定手段において下降中であると判定された場合には、前記被検者の体温が平熱に到達する時刻を推定値として推定する推定手段と、
 前記生成手段により生成されたトレンドグラフと、前記推定手段により推定された推定値とを表示する表示手段とを備える。
 本発明によれば、発熱時の体温管理を容易にするとともに、体温変化の推移が把握しやすい電子体温計を提供することが可能となる。
 本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照とした以下の説明により明らかになるであろう。なお、添付図面においては、同じ若しくは同様の構成には、同じ参照番号を付す。
 添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施の形態を示し、その記述と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
図1は、本発明の第1の実施形態に係る電子体温計100の外観構成を示す図である。 図2は、電子体温計100の機能構成を示す図である。 図3は、電子体温計100の動作モードを説明するための図である。 図4Aは、電子体温計100の体温測定モードにおける体温測定処理の流れを示すフローチャートである。 図4Bは、電子体温計100の体温測定モードにおける体温測定処理の流れを示すフローチャートである。 図5Aは、体温測定モードにおける表示部の表示内容を説明するための図である。 図5Bは、体温測定モードにおける表示部の表示内容を説明するための図である。 図5Cは、体温測定モードにおける表示部の表示内容を説明するための図である。 図6は、電子体温計100のトレンド表示モードにおけるトレンド表示処理の流れを示すフローチャートである。 図7Aは、トレンド表示モードにおける表示部の表示内容を説明するための図である。 図7Bは、トレンド表示モードにおける表示部の表示内容を説明するための図である。 図8Aは、電子体温計100のトレンド表示モードにおける推定処理の流れを示すフローチャートである。 図8Bは、電子体温計100のトレンド表示モードにおける推定処理の流れを示すフローチャートである。 図9は、上昇時推定処理の概要を説明するための図である。 図10は、下降時推定処理の概要を説明するための図である。
 以下、必要に応じて添付図面を参照しながら本発明の各実施形態の詳細を説明する。なお、本発明は以下の実施形態に限定されるものではなく、適宜変更可能であるものとする。
 [第1の実施形態]
 <1.電子体温計の外観構成>
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る電子体温計100の外観構成を示す図である。図1において、101は電子体温計100のハウジングであり、102はエンドキャップである。エンドキャップ102は、内蔵された温度計測部に対して被検者の体温が伝導しやすいように、ステンレスなどの金属により被覆されている。
 103は体温測定結果として体温データ等を表示する表示部である。104及び105は電子体温計100が有する動作モードである、“体温測定モード”と“トレンド表示モード”とを切り替えるための切り替えボタンである。体温測定モードボタン104が押下されると、体温測定モードに遷移し、体温測定及び体温測定結果の保存が可能となる。一方、トレンド表示モードボタン105が押下されると、トレンド表示モードに遷移し、保存された体温測定結果をトレンドグラフとして表示したり、表示されたトレンドグラフに基づいて、体温変化の推移を推定したりすることが可能となる。なお、図1の例は、“体温測定モード”に遷移した様子を示している。
 106は移動ボタンであり、表示部103に表示された各項目に対する選択位置を表すカーソル(図1において不図示)を移動させる。107は決定ボタンであり、決定ボタン107が押下されることにより、移動ボタン106により移動されたカーソルの位置に対応する項目が選択される。
 108はリセットボタンであり、体温測定モードにおいて体温測定した際に保存した体温測定結果を、保存先から消去する。
 <2.電子体温計の構成>
 図2は本実施形態にかかる電子体温計100の機能構成を示すブロック図である。
 電子体温計100は、検出した温度を発振信号として出力する温度計測部210と、温度計測部210より出力された信号に基づいて各種処理を行い、被検者の体温データを算出すると共に電子体温計100全体の動作を制御する演算制御部220と、算出された被検者の体温データを表示する表示部230(図1の表示部103に対応する)と、音声出力部240と、各種ボタン(図1の各種ボタン(104~108)に対応する)を含む操作部260と、電源部250とを備える。
 温度計測部210は、サーミスタ、コンデンサ、測温用CR発振回路等から構成されており、サーミスタにより検出された温度を発振信号として出力する。出力された発振信号はカウンタ222においてカウントされることで、デジタル量として出力される。なお、温度計測部210の構成は一例であって、これに限定されるものではない。
 演算制御部220は、温度計測部210より出力される発振信号をカウントするカウンタ222を備える。
 また、体温測定に必要なパラメータを格納したEEPROM225と、カウンタ222によるカウント値に基づいて体温データを算出するとともに、算出された体温データの時間変化に基づいて、被検者の体温データ(予測値)を算出するプログラムを格納したROM224と、算出された体温データを時系列で記憶するためのRAM226と、ROM224に格納されたプログラムに従った演算や音声出力部240への音声の出力を指示する演算処理部223とを備える。
 なお、本実施形態に係る電子体温計100では、ROM224に、更に、トレンド表示モードにおけるトレンド表示処理(詳細は後述)にて用いられる複数の参照グラフ(詳細は後述)と、当該トレンド表示処理を実行するためのプログラムとが格納されているものとする。
 また、演算制御部220は、演算処理部223において算出された体温データを測定結果として表示する表示部230を制御するための表示制御部227を備える。
 更に、演算制御部220は、上記カウンタ222、表示制御部227、演算処理部223、温度計測部210を制御する制御回路221を備える。
 <3.電子体温計100におけるモード>
 次に図3を用いて電子体温計100におけるモード遷移について説明する。図3は電子体温計100のモード遷移を示す図である。上述したように、電子体温計100は、体温測定モードボタン104とトレンド表示モードボタン105とを備えており、いずれかのモード切り替えボタンが押下されることにより、モードが切り替わるよう構成されている。
 電子体温計100の電源ON直後は、デフォルトとして体温測定モードが起動されるものとする。この状態で、トレンド表示モードボタン105が押下されるとトレンド表示モードに遷移する。
 トレンド表示モードに遷移した直後は、カーソル(図7A、図7Bの701)は“トレンド”位置にあり、トレンドグラフモードになっているものとする(図7A参照)。この状態で、移動ボタン106を押下し、カーソルを“推定”位置に移動した後、決定ボタン107を押下すると推定処理モードに遷移する(図7B参照)。推定処理モードに遷移すると、推定処理が開始され、推定処理の結果が表示部103に表示される。
 なお、推定処理モードに遷移した状態で、移動ボタン106を押下し、カーソルを“トレンド”位置に移動した後に、決定ボタン107を押下すると、再びトレンドグラフモードに戻る。なお、トレンドグラフモードであるか推定処理モードであるかに関わらず、トレンド表示モードに遷移した状態で、体温測定モードボタン104が押下されると、体温測定モードに遷移する。
 <4.体温測定処理の流れ>
 次に図4A、図4B及び図5A~図5Cを用いて電子体温計100における体温測定処理の流れを説明する。図4A及び図4Bは電子体温計100の体温測定処理の流れを示すフローチャートであり、図5A~図5Cは体温測定処理時の電子体温計100の表示部103の表示内容を示す図である。電子体温計100の電源が投入されると、図4A及び図4Bに示す体温測定処理が演算処理部223によって開始される。
 ステップS401では、トレンド表示モードが選択されたか否かを判定する。上述したように、電源が投入された直後は、電子体温計100は体温測定モードにより起動されている。このため、トレンド表示モードボタン105が押下された場合には、トレンド表示モードに遷移するが、モードの切り替えボタンが押下されなかった場合には、体温測定モードのまま処理が進行する。
 ステップS401において、トレンド表示モードが選択されたと判断された場合には、ステップS412に進み、トレンド表示処理を開始する。一方、トレンド表示モードが選択されなかったと判断された場合には、ステップS402に進む。なお、トレンド表示処理(ステップS412)の詳細は後述する。
 ステップS402では、電子体温計100の初期化を行い、サーミスタによる温度計測を開始する。具体的には、演算処理部223では、所定間隔、例えば、0.5秒おきに温度データの演算を行う。
 ステップS403では、体温計測開始条件が成立したか否かを判断する。具体的には、前回の温度計測により演算された温度データの値(つまり、0.5秒前の温度データの値)からの上昇度が、所定の値(例えば、1℃)以上となったか否かを判断する。
 上昇度が所定の値以上となったと判断した場合には、体温測定開始条件が成立したと判断し、当該温度データを計測したタイミングを、予測体温演算の基準点(t=0)として設定する。つまり、電子体温計100では、急激な温度上昇が計測されると、被検者が、腋下に電子体温計100を装着したものとみなす。
 ステップS403において、体温測定開始条件が成立したと判断した場合には、ステップS404に進み、温度データの取り込みを開始する。具体的には、出力された温度データと、当該温度データを計測したタイミングとを、時系列データとしてRAM226に記憶していく。
 ステップS405では、ステップS404において記憶された温度データを用いて、所定の予測式により、予測体温を演算する。
 ステップS406では、基準点(t=0)から所定時間(例えば25秒)、経過した後に、ステップS405において算出された一定区間(例えば、t=25~30秒)における予測値が、予め設定された予測成立条件を満たすか否かを判断する。具体的には、所定の範囲(例えば、0.1℃)以内に収まっているか否かを判断する。
 ステップS406において、予測成立条件を満たすと判断された場合には、ステップS407に進み、温度計測を終了するとともに、ステップS408に進み、予測体温の演算が終了した旨の音声を音声出力部240を介して出力し、表示部103に、演算された予測体温を表示する。
 一方、ステップS406において、予測成立条件を満たさないと判断された場合には、ステップS413に進む。ステップS413では、基準点(t=0)から所定時間(例えば45秒)経過したか否かを判断し、経過したと判断された場合には、温度計測を強制終了する。なお、強制終了した場合には、その際に演算されていた予測体温を、表示部103に表示する(ステップS408)。図5Aは、予測体温が表示部103に表示された様子を示している。
 ステップS409では、表示部230に表示された予測体温(以下、「体温測定結果」)を保存するか否かをユーザに問い合わせる。図5Bは、体温測定結果を保存するか否かをユーザに問い合わせた様子を示している。ユーザは、移動ボタン106を操作し、カーソル501を所望の位置に移動させる。つまり、体温測定結果の保存を希望する場合には、“Yes”の側にカーソル501を移動させ、体温測定結果の保存を希望しない場合には、“No”の側にカーソル501を移動させる。
 “Yes”の側にカーソル501が移動された状態で、決定ボタン107が押下されると、ステップS409において、保存指示があったと判断され、ステップS410に進む。一方、“No”の側にカーソル501が移動された状態で、決定ボタン107が押下されると、ステップS409において、保存指示がなかったと判断され、ステップS411に進む。
 ステップS410では、体温測定結果を、測定日時(または測定時刻)と対応付けてEEPROM225に保存する。図5Cは、体温測定結果の保存指示があったと判断され、当該体温測定結果を測定日時と対応付けてEEPROM225に保存した後の表示部230の表示内容を示す図である。
 ステップS411では、体温測定終了指示を受け付けたか否かを判断する。ステップS411において、体温測定終了指示を受け付けていないと判断された場合には、ステップS401に戻る。
 一方、ステップS411において、体温測定終了指示を受け付けたと判断された場合には、電源部250をOFFにする。
 <5.トレンド表示処理の流れ>
 次に図6及び図7A、図7Bを用いて電子体温計100におけるトレンド表示処理(ステップS412)の詳細な流れについて説明する。図6は電子体温計100のトレンド表示処理の流れを示すフローチャートであり、図7A及び図7Bはトレンド表示処理時の電子体温計100の表示部103の表示内容を示す図である。トレンド表示モードボタン105が押下されることで、演算処理部223によって、図6に示すトレンド表示処理が開始される。
 ステップS601では、推定処理モードが選択されたか否かを判定する。上述したように、トレンド表示モードには、トレンドグラフモードと推定処理モードとがあり、トレンド表示モードボタン105が押下されトレンド表示モードに遷移した直後は、トレンドグラフモードが選択されている。このため、推定処理モードが選択された場合には、推定処理モードに遷移するが、推定処理モードが選択されなかった場合には、トレンドグラフモードのまま処理が進行する。
 ステップS601において、推定処理モードが選択されたと判断された場合には、ステップS602に進む。一方、推定処理モードが選択されなかったと判断された場合には、ステップS607に進む。
 ステップS607では、EEPROM225に保存されているすべての体温測定結果を読み出し、該各体温測定結果を、対応づけて保存された測定日時に従ってプロットすることで、トレンドグラフを作成し、表示部103に表示する。図7Aは、トレンドグラフモードにおいて、トレンドグラフが表示された様子を示している。ステップS607において、トレンドグラフの表示が完了した場合には、ステップS601に戻る。
 一方、ステップS602では、トレンドグラフとしてプロットされた各体温測定結果のうち、最新の体温測定結果を所定数取得する。
 ステップS603では、ステップS602において取得された所定数の体温測定結果に基づいて、現時点(最新の体温測定結果が保存された時点)における被検者の体温変化が上昇中であるのか、下降中であるのかを判定する。具体的には、所定数の体温測定結果を用いて、時間経過に対する体温変化の傾きがプラスであるのかマイナスであるのかを判断する。時間経過に対する体温変化の傾きがプラスであった場合には、被検者の体温変化が上昇中であると判定し、ステップS604に進む。一方、時間経過に対する体温変化の傾きがマイナスであった場合には、被検者の体温変化が下降中であると判定し、ステップS605に進む。
 ステップS604では、上昇時推定処理を実行し、今後、被検者の体温が何度まで上昇するか(体温最大値)を推定するとともに、体温最大値に到達する時刻を推定する。一方、ステップS605では、下降時推定処理を実行し、被検者の体温が平熱に到達する時刻を推定する。なお、上昇時推定処理及び下降時推定処理についての詳細は後述する。
 上昇時推定処理または下降時推定処理が実行された後は、ステップS601に戻る。図7Bは、上昇時推定処理が実行され、上昇時推定グラフ(後述)がトレンドグラフに重畳して表示されるとともに、推定値(体温最大値および体温最大値に到達する時刻)及びトレンドグラフの近似曲線が表示された様子を示している。
 <6.推定処理の詳細>
 次に、上昇時推定処理(ステップS604)及び下降時推定処理(ステップS605)の詳細について、図8A~図10を用いて説明する。図8Aは、上昇時推定処理(ステップS604)の詳細な流れを示すフローチャートであり、図8Bは下降時推定処理(ステップS605)の詳細な流れを示すフローチャートである。また、図9は、上昇時推定処理(ステップS604)の概要を示す図であり、図10は、下降時推定処理(ステップS605)の概要を示す図である。
 (1)上昇時推定処理について
 はじめに上昇時推定処理(ステップS604)の詳細について説明する。ステップS801では、読み出されプロットされた体温測定結果(図9の9a参照)の中から、極小点となる体温測定結果を判別し、基準点として定義する。具体的には、読み出されプロットされた体温測定結果を所定次数の曲線により近似し(図9の9bの901)、微分値がゼロとなる時刻における体温測定結果(または微分値がゼロとなる時刻に最も近い体温測定結果)を極小点として判別し基準点とする。なお、極小点が複数存在していた場合には、最も新しいものを基準点とする。更に、極小点がない場合には、読み出された体温測定結果のうち、最小値の点(最小点)を基準点とする(図9の9bの902)。
 ステップS802では、ROM224に格納された複数パターンの参照グラフ911を順次読み出し、トレンドグラフと対比し、類似度を算出する。ここで、「参照グラフ」とは、発熱時の体温の時間変化を示すグラフであって、所定数の被検者の発熱時の体温の時間変化を複数のパターンに分類することにより得られた、複数の典型的な体温変化パターンをいうものとする。
 類似度の算出に際しては、まず、ステップS801において定義された基準点902に対応する参照グラフ911上の基準点(極小点または最小点)912に基づいて、トレンドグラフの時間幅T分の参照グラフ(領域913)を抽出する。そして、抽出した参照グラフと、ステップS801において定義された基準点902から最新の体温測定結果までの時間幅T分のトレンドグラフ(領域903)とを、基準点902及び基準点912に基づいて位置合わせした後、対比し、両者の類似度を算出する。なお、当該類似度の算出は、ROM224に格納された複数パターンの参照グラフ911すべてに対して実行されるものとする。
 ステップS803では、ステップS802において各参照グラフ911について算出された類似度に基づいて、類似度が最大となる参照グラフ914を判別する。更に、判別した参照グラフ914に基づいて、体温最大値及び体温最大値に到達する時刻を推定値として算出する。
 具体的には、参照グラフ914における領域913より後の領域であって、体温変化が極大となる点915を求め、そのときの体温値を体温最大値とする。また、領域913より後において体温変化が極大となる点915に到達するまでの時間tを算出する。そして、トレンドグラフにおける最新の体温測定結果に対応付けられた測定日時に、当該時間tを加算した場合の時刻を算出し、体温最大値に到達する推定時刻とする。
 ステップS804では、上昇時推定グラフを生成する。具体的には、参照グラフ914における領域913より後の領域であって、体温変化が極大となる点915に到達するまでの領域916を参照グラフ914より抽出し上昇時推定グラフとする。このようにして生成された上昇時推定グラフは、トレンドグラフの領域903の後に接続される(図9の9dの904参照)。
 ステップS805では、ステップS803において算出された体温最大値及び推定時刻及びステップS804で生成された上昇時推定グラフを表示部103に表示する。なお、このとき、ステップS801において算出された近似曲線901も合わせて表示する。
 (2)下降時推定処理について
 次に下降時推定処理について説明する。ステップS811では、読み出されプロットされた体温測定結果(図10の10a参照)の中から、極大点となる体温測定結果を判別し、基準点として定義する。具体的には、読み出されプロットされた体温測定結果を所定次数の曲線により近似し(図10の10bの1001)、微分値がゼロとなる時刻における体温測定結果(または微分値がゼロとなる時刻に最も近い体温測定結果)を極大点として判別し基準点とする。なお、極大点が複数存在していた場合には、最も新しいものを基準点とする。更に、極大点がない場合には、読み出された体温測定結果のうち、最大値の点(最大点)を基準点とする(図10の10bの1002)。
 ステップS812では、ROM224に格納された複数パターンの参照グラフ911を順次読み出し、トレンドグラフと対比し、類似度を算出する。
 具体的には、まず、ステップS811において定義された基準点1002に対応する参照グラフ911上の基準点(極大点または最大点)1011に基づいて、トレンドグラフの時間幅T’分の参照グラフ(領域1012)を抽出する。そして、抽出した参照グラフと、ステップS811において定義された基準点1002から最新の体温測定結果までの時間幅T’分のトレンドグラフ(領域1003)とを、基準点1002及び基準点1011に基づいて位置合わせした後、対比し、両者の類似度を算出する。なお、当該類似度の算出は、ROM224に格納された複数パターンの参照グラフ911すべてに対して実行されるものとする。
 ステップS813では、ステップS812において各参照グラフ911について算出された類似度に基づいて、類似度が最大となる参照グラフ1013を判別する。更に、判別した参照グラフ1013に基づいて、平熱に到達する時刻を推定値として算出する。
 具体的には、参照グラフ1013における領域1012より後において体温変化が一定となる点1014に到達するまでの時間t’を算出する。そして、トレンドグラフにおける最新の体温測定結果に対応付けられた測定日時に、当該時間t’を加算した場合の時刻を算出し、平熱に到達する推定時刻とする。
 ステップS814では、下降時推定グラフを生成する。具体的には、参照グラフ1013における領域1012より後の領域であって、体温変化が一定となる点1014に到達するまでの領域1015を参照グラフ1013より抽出し下降時推定グラフとする。このようにして生成された下降時推定グラフは、トレンドグラフの領域1003の後に接続される(図10の10dの1004参照)。
 ステップS815では、ステップS813において算出された推定時刻及びステップS814で生成された下降時推定グラフを表示部103に表示する。なお、このとき、ステップS811において算出された近似曲線1001も合わせて表示する。
 以上の説明から明らかなように、本実施形態に係る電子体温計では、体温測定結果を測定日時と対応付けて保存するとともに、保存した当該体温測定結果を用いて、時間単位のトレンドグラフを生成する構成とした。
 更に、生成したトレンドグラフを、参照グラフと対比することで、体温上昇中であれば、体温最大値及び体温最大値に到達する時刻を推定し、体温下降中であれば、平熱に到達する時刻を推定する構成とした。
 更に、生成したトレンドグラフに所定次数の近似曲線を重畳させるとともに、体温最大値に到達するまでの上昇時推定グラフまたは平熱に到達するまでの下降時推定グラフを生成し、トレンドグラフに結合する構成とした。
 これにより、発熱時の体温管理が容易になるとともに、体温変化の推移が把握しやすい電子体温計を提供することが可能となった。
 [第2の実施形態]
 上記第1の実施形態では、体温測定結果を保存する際に、被検者を特定することなく保存する構成としたが、本発明はこれに限定されない。例えば、体温測定結果を保存する際に被検者を特定し、当該特定した被検者を示す識別子を体温測定結果と対応付けて保存するように構成してもよい。このような構成とすることで、被検者が複数いた場合であっても、それぞれの被検者ごとにトレンドグラフの作成や、体温最大値の推定、体温最大値に到達する時刻の推定等を行うことが可能となる。
 [第3の実施形態]
 上記第1の実施形態では、メモ機能について特に言及しなかったが、上記電子体温計100はメモ機能(薬飲の有無、体調等のデータを入力する機能)を備えていてもよい。また、当該メモ機能を用いて入力された各種データは、トレンドグラフ表示時に合わせて表示されるように構成してもよい。
 本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために、以下の請求項を添付する。
 本願は、2010年1月15日提出の日本国特許出願特願2010-007433を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てを、ここに援用する。

Claims (7)

  1.  被検者の体温を測定する電子体温計であって、
     測定された体温データを、測定時刻と対応付けて保存する保存手段と、
     前記保存手段に保存された体温データを、対応する前記測定時刻に応じてプロットすることでトレンドグラフを生成する生成手段と、
     前記生成手段により生成されたトレンドグラフに基づいて、前記被検者の体温が上昇中であるのか下降中であるのかを判定する判定手段と、
     前記判定手段において上昇中であると判定された場合には、前記被検者の体温が到達する最大値と、該最大値に到達する時刻とを推定値として推定し、前記判定手段において下降中であると判定された場合には、前記被検者の体温が平熱に到達する時刻を推定値として推定する推定手段と、
     前記生成手段により生成されたトレンドグラフと、前記推定手段により推定された推定値とを表示する表示手段と
     を備えることを特徴とする電子体温計。
  2.  前記判定手段は、前記保存手段に保存された体温データの中から、対応付けられた前記測定時刻が新しい所定数の体温データを抽出し、時間の経過に従って変化する該所定数の体温データの傾きを求めることにより、前記被検者の体温が上昇中であるのか下降中であるのかを判定することを特徴とする請求項1に記載の電子体温計。
  3.  前記生成手段は、更に、前記トレンドグラフを所定次数の曲線により近似することで、近似曲線を生成し、
     前記表示手段は、更に、該生成した近似曲線を表示することを特徴とする請求項2に記載の電子体温計。
  4.  発熱時の体温の時間変化を示すグラフを参照グラフとして複数パターン格納する格納手段を更に備え、
     前記推定手段は、前記格納手段に格納された複数パターンの参照グラフと、前記生成されたトレンドグラフとの類似度を算出し、該算出された類似度が最大となる参照グラフに基づいて、前記推定値を推定することを特徴とする請求項3に記載の電子体温計。
  5.  前記推定手段は、前記判定手段において上昇中であると判定された場合には、前記近似曲線に含まれる極小点または最小点を基準として、前記トレンドグラフと前記参照グラフとの位置合わせを行ったうえで前記類似度の算出を行い、前記判定手段において下降中であると判定された場合には、前記近似曲線に含まれる極大点または最大点を基準として、前記トレンドグラフと前記参照グラフとの位置合わせを行ったうえで前記類似度の算出を行うことを特徴とする請求項4に記載の電子体温計。
  6.  前記表示手段は、前記判定手段において上昇中であると判定された場合には、前記推定された前記最大値に到達するまでの前記被検者の体温の時間変化を、前記類似度が最大となる参照グラフより抽出した後、前記トレンドグラフに重畳して表示し、前記判定手段において下降中であると判定された場合には、前記平熱に到達するまでの前記被検者の体温の時間変化を、前記類似度が最大となる参照グラフより抽出した後、前記トレンドグラフに重畳して表示することを特徴とする請求項5に記載の電子体温計。
  7.  被検者の体温を測定する電子体温計の制御方法であって、
     測定された体温データを、測定時刻と対応付けて保存する保存工程と、
     前記保存工程において保存された体温データを、対応する前記測定時刻に応じてプロットすることでトレンドグラフを生成する生成工程と、
     前記生成工程において生成されたトレンドグラフに基づいて、前記被検者の体温が上昇中であるのか下降中であるのかを判定する判定工程と、
     前記判定工程において上昇中であると判定された場合には、前記被検者の体温が到達する最大値と、該最大値に到達する時刻とを推定値として推定し、前記判定工程において下降中であると判定された場合には、前記被検者の体温が平熱に到達する時刻を推定値として推定する推定工程と、
     前記生成工程において生成されたトレンドグラフと、前記推定工程において推定された推定値とを表示する表示工程と
     を備えることを特徴とする電子体温計の制御方法。
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