WO2020145060A1 - 生体音測定装置 - Google Patents

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WO2020145060A1
WO2020145060A1 PCT/JP2019/049682 JP2019049682W WO2020145060A1 WO 2020145060 A1 WO2020145060 A1 WO 2020145060A1 JP 2019049682 W JP2019049682 W JP 2019049682W WO 2020145060 A1 WO2020145060 A1 WO 2020145060A1
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sound
contact surface
measuring device
housing
contact
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English (en)
French (fr)
Inventor
荻原 剛
湯本 将彦
皓介 井上
勝美 森田
伸樹 矢倉
正幸 福塚
誠治 福永
崇之 椎名
有紀 詫間
Original Assignee
オムロンヘルスケア株式会社
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B7/00Instruments for auscultation
    • A61B7/02Stethoscopes
    • A61B7/04Electric stethoscopes

Definitions

  • the present invention relates to a body sound measurement device that measures body sound by contacting the body surface of a subject.
  • the sound source is the respiratory sound, which is a physiological sound generated by the flow of air generated in the airway due to breathing, the auxiliary noise, which is an abnormal sound that occurs in a pathological state such as wheezing or pleural rub noise, or the cardiovascular system.
  • the respiratory sound which is a physiological sound generated by the flow of air generated in the airway due to breathing
  • the auxiliary noise which is an abnormal sound that occurs in a pathological state such as wheezing or pleural rub noise
  • the cardiovascular system a device that extracts a body sound including a heartbeat sound and the like as an electric signal using a microphone or the like.
  • Patent Document 1 discloses a body sound measuring device in which the contacted portion that comes into contact with the body surface and the housing have substantially the same size, and these are overlapped.
  • Patent Document 2 and Patent Document 3 disclose a body sound measuring device in which the contacted portion that contacts the body surface is larger than the gripping portion, and the contacted portion and the gripping portion overlap each other. There is.
  • the contacted portion is located outside the gripping portion when viewed from the direction perpendicular to the body surface. Therefore, the position of the contacted portion can be confirmed.
  • this surface It is difficult to visually confirm the state of contact between the and the body surface.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a body sound measuring device capable of easily confirming a contact state with a body surface and improving measurement accuracy of body sound. ..
  • a body sound measuring device for measuring body sound of a subject, A sound measurement unit including a contact surface that contacts the body surface of the subject; A grip portion that supports the sound measurement unit and that is gripped by a measurer, The sound measurement unit and the gripping part partially overlap each other when viewed from a direction perpendicular to the contact surface, In the state viewed from the direction, the contact surface is included in the non-overlapping portion located outside the grip portion of the sound measurement unit, The width of the non-overlap portion in the direction parallel to the contact surface is maximum at the first position, which is the position of the contact surface in the direction perpendicular to the contact surface, and in the direction perpendicular to the contact surface. In the body sound measuring device, the width at the grip portion side of the first position is smaller than the width at the first position.
  • the contact surface of the sound measurement unit when the contact surface of the sound measurement unit is in contact with the body surface, the outer edge of the non-overlapping portion that does not overlap the grip portion of the sound measurement unit can be visually recognized as the outer edge of the contact surface. become. Therefore, the contact state between the contact surface and the body surface can be easily confirmed, and the measurement accuracy of the body sound can be improved.
  • the area of the non-overlapping portion is less than or equal to half the area of the contact surface.
  • the outer edge of the non-overlapping portion can be visually recognized as it is as the outer edge of the contact surface, so that the effect of facilitating the confirmation of the contact state can be remarkably obtained.
  • the small non-overlapping portion enables downsizing of the device.
  • the biological sound measuring device is a member extending in one direction, A body sound measuring device in which the contact surface and the longitudinal direction of the gripping portion intersect.
  • the gripping part is not parallel to the body surface when the contact surface is in contact with the body surface.
  • the outer edge of the non-overlapped portion can be visually recognized as it is as the outer edge of the contact surface, so that the contact state between the contact surface and the body surface can be intuitively grasped regardless of the orientation of the grip portion. become.
  • the biological sound measuring device according to any one of (1) to (3), The body sound measuring device further comprising a light emitting portion provided in the non-overlapping portion.
  • the biological sound measurement device includes a sound detector, a housing that forms a housing space for housing the sound detector and has an opening, and a pressure receiving member that receives pressure from the body surface by closing the opening from the outside of the housing space.
  • a cover that forms a region; and a housing that accommodates the housing and the cover with the cover exposed,
  • the contact surface is formed by the surface of the cover exposed from the housing and the surface of the housing around the surface,
  • the body sound measuring device wherein the width of the non-overlapping portion in the direction parallel to the contact surface of the housing increases from the grip portion side toward the contact surface side.
  • the sound measuring unit can contact the body surface stably.
  • the width of the non-overlapping portion of the housing forming the contact surface is not uniform and increases from the grip portion side toward the contact surface side. Therefore, it is possible to easily confirm the contact state between the contact surface and the body surface while sufficiently securing the area of the contact surface.
  • the present invention it is possible to provide a body sound measuring device capable of easily confirming the contact state with the body surface and improving the accuracy of body sound measurement.
  • FIG. 3 is a schematic view of the body sound measuring device 1 shown in FIG. 2 viewed from the subject side. It is a cross-sectional schematic diagram of the sound measurement unit 3 of the biological sound measuring device 1 shown in FIG. It is a figure which shows the structure of the biological sound measuring apparatus 1A which is a modification of the biological sound measuring apparatus 1 of FIG.
  • the living body sound measuring apparatus of the embodiment measures lung sound, which is an example of living body sound, from a subject such as a person, and, when it is determined that the measurement sound includes wheezing, notifies that effect. By doing so, it is possible to support the determination as to whether or not medication should be given to the person to be measured, or whether to bring the person to be measured to the hospital.
  • the living body sound measurement device of the embodiment includes a sound measurement unit including a contact surface that comes into contact with the body surface of a subject such as a person, and a grip portion that supports the sound measurement unit and is gripped by a measurer. Prepare The sound measuring unit and the gripping part partially overlap each other when viewed from the direction perpendicular to the contact surface, and are located outside the gripping part of the sound measuring unit when viewed from this direction.
  • the non-overlapping portion includes the contact surface.
  • the width (area) of the portion other than the contact surface in the non-overlap portion is smaller than the width (area) of the contact surface in the non-overlap portion.
  • FIG. 1 is a side view schematically showing a schematic configuration of a body sound measuring device 1 which is an embodiment of the body sound measuring device of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic view of the body sound measuring device 1 shown in FIG. 1 as viewed in the direction B from the side of the measurer.
  • FIG. 3 is a schematic view of the body sound measuring device 1 shown in FIG. 2 viewed from the subject side.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view of the sound measuring unit 3 of the biological sound measuring device 1 shown in FIG.
  • the body sound measuring device 1 has a columnar grip portion 10 formed of a housing made of resin or metal and extending in the direction A, and one end side of the grip portion 10 is provided. A head portion 11 is provided.
  • the grip portion 10 is a portion gripped by a measurer.
  • a general control unit that totally controls the whole body sound measurement device 1, a battery (not shown) that supplies a voltage necessary for operation, a display unit 21 shown in FIG. 3, and the like. Is provided.
  • the integrated control unit includes various processors, a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), etc., and controls each hardware of the biological sound measurement device 1 according to a program.
  • a RAM Random Access Memory
  • ROM Read Only Memory
  • the head portion 11 is provided with a sound measurement unit 3 that projects to one side (the lower side in FIGS. 1 and 4) in the direction intersecting the longitudinal direction A of the grip portion 10. ing.
  • a contact surface 30 that comes into contact with the body surface S of the subject is provided at the tip of the sound measurement unit 3.
  • the contact surface 30 is provided in order to increase the contact area between the body surface S and a circular pressure receiving region 3a (see FIG. 3) that is a plane required to receive the pressure from the body surface S, It is constituted by a flat surface formed around the pressure receiving area 3a, for example, an annular expansion area 3b (see FIG. 3).
  • the pressure receiving region 3a slightly projects toward the body surface S side from the expansion region 3b, but may be formed on the same surface as the expansion region 3b.
  • the direction B shown in FIG. 1 is a direction perpendicular to the contact surface 30 and intersects the longitudinal direction A of the grip portion 10.
  • the surface of the grip portion 10 opposite to the sound measuring unit 3 side 10a is located at a portion overlapping with the sound measuring unit 3 by a measurer.
  • a concave portion 12 for placing, for example, the index finger F of the hand Ha is formed.
  • the body sound measuring device 1 has a contact area including a pressure receiving area 3 a of the sound measuring unit 3 in a state where the index finger F of the measurer's hand Ha is placed in the recess 12 of the grip 10.
  • the surface 30 is used by being pressed against the body surface S by the index finger F.
  • the sound measurement unit 3 forms a sound detector 33 such as a MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) type microphone or a capacitance type microphone, and an accommodation space 32b for accommodating the sound detector 33.
  • a bottomed cylindrical housing 32 having an opening 32a, a cover 34 that closes the opening 32a from the outside of the accommodation space 32b to form a pressure receiving region 3a that receives pressure from the body surface S, and a state in which the cover 34 is exposed.
  • a housing 31 that accommodates the housing 32 and the cover 34 and that is supported by the grip portion 10.
  • the housing 32 is made of a material having a higher acoustic impedance and a higher rigidity than air, such as resin or metal.
  • the housing 32 is preferably made of a material that reflects the sound in the detection frequency band of the sound detector 33 so that the sound is not transmitted from the outside into the housing space 32b in the sealed state.
  • the cover 34 is a cylindrical member having a bottom, and the shape of its hollow portion is substantially the same as the outer wall shape of the housing 32.
  • the cover 34 is made of a material whose acoustic impedance is close to that of a human body, air, or water, and which is flexible and has good biocompatibility.
  • the material of the cover 34 for example, silicone or elastomer is used.
  • the housing 31 is made of, for example, resin or the like.
  • An opening 31a is formed in the housing 31 at an end opposite to the grip portion 10 side, and a part of the cover 34 projects from the opening 31a and is exposed.
  • the surface of the cover 34 exposed from the housing 31 forms the pressure receiving area 3a.
  • the outer surface of the portion of the housing 31 projecting from the grip portion 10 is composed of the above-described expansion region 3b formed of an annular flat surface, and the tapered surface 3c connecting the outer peripheral edge of the expansion region 3b and the grip portion 10. ing.
  • the tapered surface 3c is a surface whose outer diameter continuously increases from the grip portion 10 side toward the expansion region 3b side.
  • the sound measurement unit 3 and the grip 10 partially overlap.
  • the contact surface 30 described above is included in the non-overlapping portion 31b of the sound measuring unit 3 located outside the grip portion 10.
  • the width of the non-overlap portion 31b in the direction parallel to the contact surface 30 is maximum at the first position, which is the position of the contact surface 30 in the direction B (defined as the position of the expansion region 3b). Further, the width of the non-overlap portion 31b in the direction parallel to the contact surface 30 is smaller than the width in the first position at the position closer to the grip portion 10 than the first position in the direction B.
  • the cross-sectional area (area of the region surrounded by the outer edge of the non-overlapping portion 31b) in the cross section parallel to the contact surface 30 of the non-overlapping portion 31b becomes the maximum at the first position, and the gripping area is larger than that at the first position.
  • the cross-sectional area is smaller than the cross-sectional area at the first position.
  • the area of the non-overlapping portion 31b is less than half the area of the contact surface 30 (preferably 75% or less) in FIG. It is not limited.
  • a surface 21 b on the body surface S side in the state where the contact surface 30 is in contact with the body surface S has a display unit 21 and an operation button 20. It is provided.
  • the display unit 21 includes light emitting units 21a and 21b including light emitting elements such as LEDs (Light Emitting Diodes).
  • LEDs Light Emitting Diodes
  • the above-mentioned overall control unit included in the grip unit 10 notifies the detection result of wheezing (measurement result of body sound) by the display unit 21. Specifically, when the overall control unit analyzes the lung sound detected by the sound detector 33 and determines that the lung sound includes wheezing, it turns off the light emitting unit 21b and turns on the light emitting unit 21a. The light is emitted to notify the measurer that wheezing has been detected. Further, when the overall control unit determines that the lung sound does not include wheezing, it turns off the light emitting unit 21a and causes the light emitting unit 21b to emit light to notify the measurer that no wheezing was detected. ..
  • the display unit 21 may be anything as long as it can inform the measurer of the measurement result, and may be configured by, for example, a liquid crystal display panel.
  • the operation button 20 is an interface for performing various operations such as turning on the power of the device, turning off the power of the device, and starting measurement of body sounds.
  • the operation button 20 may be a button or a switch that can input an instruction when pressed, or a sensor that can input an instruction when touched.
  • the side surface of the sound measuring unit 3 excluding the contact surface 30 is the tapered surface 3c having a smaller diameter (width) from the contact surface 30 toward the grip portion 10. There is. Therefore, in order to increase the area of the contact surface 30 and enable stable contact with the body surface S, to avoid interference with clothes, bones, etc. between the tapered surface 3c and the grip portion 10. Space can be secured. As a result, it is possible to smoothly perform the operation up to the preparation for measuring the body sound. In particular, in a device that detects wheezing from lung sounds, it is assumed that the subject is an infant or the like. Since it is assumed that an infant moves frequently, this operation can be performed smoothly, so that the burden on the measurer can be reduced.
  • the longitudinal direction (direction A) of the grip portion 10 and the contact surface 30 intersect. Therefore, when the contact surface 30 is in contact with the body surface S, the grip portion 10 is not parallel to the body surface S.
  • the outer edge of the non-overlapping portion 31b can be visually recognized as the outer edge of the contact surface 30 as it is, the contact state between the contact surface 30 and the body surface S is irrespective of the orientation of the grip portion 10. You will be able to understand intuitively. As a result, it is possible to improve the measurement accuracy of the body sound while reducing the burden on the measurer.
  • the display unit 21 for notifying the measurement result of the body sound is provided on the surface 10b on the body surface S side of the grip section 10. That is, the display unit 21 is invisible to the observer while the contact surface 30 is in contact with the body surface S to measure the body sound. Therefore, the measurer can concentrate on the measurement of the body sound. As a result, it is possible to prevent an event such as a change in the contact state between the contact surface 30 and the body surface S during measurement, and to secure the measurement accuracy of the body sound.
  • the display unit 21 is provided at a position where it is not hidden by the hand Ha even when the measurer holds the grip 10 with the hand Ha. Therefore, after the measurement, the measurer simply moves the palm of the hand Ha toward his or her face while holding the grip portion 10, that is, while keeping the posture of the hand Ha the same as during measurement. With this, the display unit 21 can be confirmed smoothly. As a result, the burden on the measurer can be reduced.
  • the operation button 20 is provided on the surface 10b of the grip portion 10 on the body surface S side. For this reason, while the contact surface 30 is in contact with the body surface S and the body sound is being measured, the finger of the measurer is less likely to touch the operation button 20, and erroneous operation during measurement can be prevented. Further, after the measurement, the measurer can turn off the power by operating the operation button 20 with, for example, the thumb as it is after checking the display unit 21 by the above-described simple operation. In this way, the work from confirming the measurement result to turning off the power can be performed smoothly, and convenience can be improved.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a body sound measuring device 1A which is a modified example of the body sound measuring device 1 of FIG. 1, and is a diagram corresponding to FIG.
  • the body sound measurement device 1A has the same configuration as the body sound measurement device 1 except that three light emitting units 40 are added to the non-overlap portion 31b.
  • the light emitting section 40 emits light by a light emitting element such as an LED, and is embedded, for example, in the housing 31 in a partially exposed state.
  • the light emitting unit 40 is controlled by the integrated control unit.
  • the overall control unit determines the close contact state between the contact surface 30 and the body surface S, and when it determines that the close contact state is not suitable for the measurement of the body sound, emits light from the light emitting unit 40. Make it glow.
  • the integrated control unit controls the three light emitting units 40 to sequentially emit light in a predetermined pattern in order to inform the measurer that the measurement is being performed while the body sound is being measured.
  • the overall control unit may perform control to increase the number of light emitting units 40 that emit light as the progress of the biological sound measurement process progresses.
  • the light emitting portion 40 is provided in the non-overlapping portion 31b that can be visually recognized by the measurer even when the contact surface 30 is in contact with the body surface S, as shown in FIG. Even with a biological sound measurement device in which the hidden part is hidden, various notifications can be made to the measurer.
  • the number of light emitting units 40 included in the body sound measurement device 1A is not limited to three, and may be one, two, or four or more. Further, the light emitting section 40 may be provided not only in the non-overlap portion 31b but also over the entire circumference of the tapered surface 3c. When using a plurality of light emitting parts 40, a C-shaped or annular surface light source may be used instead of the point light source.
  • the width of the portion of the grip portion 10 that overlaps with the sound measurement unit 3 in the lateral direction of the grip portion 10 is substantially equal to the diameter of the outer peripheral edge of the contact surface 30 (specifically, the difference between the width and the diameter is the diameter. Of 10% or less) is preferable. According to this configuration, most of the sound measuring unit 3 is hidden by the grip 10. Therefore, since the outer edge of the non-overlapped portion 31b becomes the outer edge of the contact surface 30 as it is, the effect of facilitating confirmation of the contact state can be remarkably obtained. Further, the width in the lateral direction of the body sound measuring device 1 can be made substantially uniform, and the contact surface 30 can be stably brought into contact with the body surface S.
  • the longitudinal direction (direction A) of the grip 10 and the contact surface 30 may be parallel to each other.
  • the shape of the tapered surface 3c excluding the non-overlapping portion 31b is arbitrary, and may be a surface parallel to the direction B, for example.
  • the information printed on a position adjacent to the display unit 21 on the surface 10b shown in FIG. 3 may be any information as long as it can assist the notification of the measurement result by the light emitting units 21a and 21b, and is not limited to the illustrated one. ..
  • the character "with wheezing" may be "abnormal sound”
  • the character "without wheezing” may be "abnormal sound”.
  • icons corresponding to these characters may be printed.

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Abstract

体表面との接触状態を容易に確認可能として生体音の測定精度を向上させることのできる生体音測定装置を提供する。 生体音測定装置(1)は、被検体の体表面Sに接触される接触面(30)を含む音測定ユニット(3)と、音測定ユニット(3)を支持し且つ測定者によって把持される把持部(10)と、を備える。接触面(30)に垂直な方向から見た状態において音測定ユニット(3)と把持部(10)とは部分的に重なっており、この方向から見た状態において、音測定ユニット(3)のうちの把持部(10)よりも外側に位置する非重なり部分(31b)には接触面(30)が含まれており、非重なり部分(31b)の接触面(30)に平行な方向の幅は、接触面(30)に垂直な方向Bにおける接触面(30)の位置である第一位置において最大となっており、且つ、方向Bにおける第一位置よりも把持部(10)側の位置では第一位置における幅よりも小さくなっている。

Description

生体音測定装置
 本発明は、被検体の体表面に接触させて生体音を測定する生体音測定装置に関する。
 呼吸により気道内に生じた空気の流れを音源とする生理的な音である呼吸音、喘鳴又は胸膜摩擦音等の病的状態で発生する異常な音である副雑音、又は心血管系を音源とする心拍音、等を含む生体音を、マイクロフォン等を利用して電気信号として取り出す装置(例えば、特許文献1-3参照)が知られている。
 特許文献1には、体表面に接触する被接触部とハウジングとがほぼ同じ大きさとなっており、且つ、これらが重なる構成の生体音測定装置が開示されている。
 特許文献2と特許文献3には、体表面に接触する被接触部が把持部よりも大きくなっており、且つ、この被接触部と把持部とが重なる構成の生体音測定装置が開示されている。
日本国特開2000-60845号公報 日本国特開2013-123493号公報 日本国特開2014-166241号公報
 生体音の測定を精度よく行うためには、生体音測定装置の被接触面を生体の体表面に対して適切な状態にて接触させる必要がある。特許文献1に記載された装置のように、被接触部と把持部とが重なり、且つこれらがほぼ同じ大きさの構成においては、被接触部の大部分が把持部によって隠れる。このため、体表面への接触が最適になされているかどうかの判断が難しくなる。
 特許文献2、3に記載された装置によれば、体表面に垂直な方向からみたときに、把持部よりも外側に被接触部が位置することになる。このため、この被接触部の位置の確認は可能となる。しかし、被接触部における体表面と接触している面の外周縁の一部は把持部によって隠れていること、被接触部と把持部にはそれぞれ厚みがあること、等の理由により、この面と体表面との接触状態を目視で確認することは難しい。
 本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、体表面との接触状態を容易に確認可能として生体音の測定精度を向上させることのできる生体音測定装置を提供することを目的とする。
 (1)
 被検体の生体音を測定する生体音測定装置であって、
 前記被検体の体表面に接触される接触面を含む音測定ユニットと、
 前記音測定ユニットを支持し、且つ測定者によって把持される把持部と、を備え、
 前記接触面に垂直な方向から見た状態において前記音測定ユニットと前記把持部とは部分的に重なっており、
 前記方向から見た状態において、前記音測定ユニットのうちの前記把持部よりも外側に位置する非重なり部分には前記接触面が含まれており、
 前記非重なり部分の前記接触面に平行な方向の幅は、前記接触面に垂直な方向における前記接触面の位置である第一位置において最大となっており、且つ、前記接触面に垂直な方向における前記第一位置よりも前記把持部側の位置では前記第一位置における幅よりも小さくなっている生体音測定装置。
 (1)によれば、音測定ユニットの接触面を体表面に接触させた状態においては、音測定ユニットにおける把持部と重なっていない非重なり部分の外縁がそのまま接触面の外縁となって視認可能になる。このため、接触面と体表面との接触状態を容易に確認することができ、生体音の測定精度を向上させることが可能となる。
(2)
 (1)記載の生体音測定装置であって、
 前記非重なり部分の面積は、前記接触面の面積の半分以下である生体音測定装置。
 (2)のように非重なり部分が小さい構成においては、接触面と体表面との接触状態の確認が難しくなる。このため、非重なり部分の外縁がそのまま接触面の外縁として視認可能になることで、接触状態の確認を容易にすることができるという効果を顕著に得ることができる。また、非重なり部分が小さいことで、装置の小型化が可能になる。
(3)
 (1)又は(2)記載の生体音測定装置であって、
 前記把持部は、一方向に延びる部材であり、
 前記接触面と前記把持部の長手方向とが交差している生体音測定装置。
 (3)の構成によれば、接触面を体表面に接触させている状態において把持部が体表面には平行とならない。このような構成において、非重なり部分の外縁がそのまま接触面の外縁として視認可能になることで、把持部の向きとは関係なく、接触面と体表面との接触状態を直感的に把握できるようになる。
(4)
 (1)から(3)のいずれか1つに記載の生体音測定装置であって、
 前記非重なり部分に設けられた発光部を更に備える生体音測定装置。
 (4)によれば、例えば、生体音の測定開始や測定終了等を発光部によって報知することが可能となり、利便性を向上させることができる。
(5)
 (1)から(4)のいずれか1つに記載の生体音測定装置であって、
 前記音測定ユニットは、音検出器と、前記音検出器を収容する収容空間を形成しかつ開口を有するハウジングと、前記開口を前記収容空間の外側から閉じて前記体表面からの圧力を受ける受圧領域を形成するカバーと、前記カバーを露出させた状態にて前記ハウジング及び前記カバーを収容する筐体と、を備え、
 前記筐体から露出する前記カバーの表面と、当該表面の周囲にある前記筐体の表面とによって前記接触面が形成され、
 前記非重なり部分における前記筐体の前記接触面に平行な方向の幅は、前記把持部側から前記接触面側に向かって増大している生体音測定装置。
 (5)によれば、接触面の面積が受圧領域よりも大きいため、体表面に対する音測定ユニットの接触を安定して行うことができる。また、この接触面を構成する筐体の非重なり部分の幅が一様ではなく、把持部側から接触面側に向かって増大している。このため、接触面の面積を充分に確保しながら、接触面と体表面との接触状態の確認を容易にすることができる。
 本発明によれば、体表面との接触状態を容易に確認可能として生体音の測定精度を向上させることのできる生体音測定装置を提供することができる。
本発明の生体音測定装置の一実施形態である生体音測定装置1の概略構成を模式的に示す側面図である。 図1に示す生体音測定装置1を測定者側から方向Bに見た模式図である。 図2に示す生体音測定装置1を被検体側から見た模式図である。 図1に示す生体音測定装置1の音測定ユニット3の断面模式図である。 図1の生体音測定装置1の変形例である生体音測定装置1Aの構成を示す図である。
(実施形態の生体音測定装置の概要)
 まず、本発明の生体音測定装置の実施形態の概要について説明する。実施形態の生体音測定装置は、人等の被検体から生体音の一例である肺音を測定し、測定音に喘鳴が含まれると判定した場合に、その旨を報知する。このようにすることで、被測定者への投薬の要否の判断、又は被測定者を病院に連れて行くかどうかの判断等を支援するものである。
 実施形態の生体音測定装置は、人等の被検体の体表面に接触される接触面を含む音測定ユニットと、この音測定ユニットを支持し、且つ測定者によって把持される把持部と、を備える。この接触面に垂直な方向から見た状態において、音測定ユニットと把持部とは部分的に重なっており、この方向から見た状態において、音測定ユニットのうちの把持部よりも外側に位置する非重なり部分には接触面が含まれている。この非重なり部分における接触面以外の部分の幅(面積)は、非重なり部分における接触面の幅(面積)よりも小さくなっている。
 このような構成により、音測定ユニットの接触面を体表面に接触させた状態においては、音測定ユニットにおける把持部と重なっていない非重なり部分の外縁がそのまま接触面の外縁となって視認可能になる。このため、接触面と体表面との接触状態を容易に確認することができ、生体音の測定精度を向上させることが可能となる。
 以下、実施形態の生体音測定装置の具体的な構成例について説明する。
(実施形態)
 図1は、本発明の生体音測定装置の一実施形態である生体音測定装置1の概略構成を模式的に示す側面図である。図2は、図1に示す生体音測定装置1を測定者側から方向Bに見た模式図である。図3は、図2に示す生体音測定装置1を被検体側から見た模式図である。図4は、図1に示す生体音測定装置1の音測定ユニット3の断面模式図である。
 図1から図3に示すように、生体音測定装置1は、樹脂又は金属等の筐体で構成された方向Aに延びる柱状の把持部10を有し、この把持部10の一端側にはヘッド部11が設けられている。把持部10は、測定者によって把持される部分である。
 把持部10の内部には、生体音測定装置1の全体を統括制御する統括制御部(図示省略)、動作に必要な電圧を供給する電池(図示省略)、及び図3に示す表示部21等が設けられている。
 統括制御部は、各種のプロセッサ、RAM(Random Access Memory)、及びROM(Read Only Memory)等を含み、プログラムにしたがって生体音測定装置1の各ハードウェアの制御等を行う。
 図1及び図4に示すように、ヘッド部11には、把持部10の長手方向Aと交差する方向の一方側(図1及び図4において下方側)へ突出する音測定ユニット3が設けられている。この音測定ユニット3の先端には、被検者の体表面Sに接触される接触面30が設けられている。
 接触面30は、体表面Sからの圧力を受けるために必要な平面である例えば円状の受圧領域3a(図3参照)と、体表面Sとの接触面積を大きくするために設けられた、受圧領域3aの周囲に形成された平面である例えば円環状の拡張領域3b(図3参照)と、により構成されている。図1及び図4の例では、受圧領域3aは、拡張領域3bよりも体表面S側に僅かに突出しているが、拡張領域3bと同一面に形成されていてもよい。図1に示す方向Bは、接触面30に垂直な方向であり、把持部10の長手方向Aに対して交差している。
 図2に示すように、接触面30に垂直な方向Bに見た状態において、把持部10の音測定ユニット3側と反対側の面10aには、音測定ユニット3と重なる部分に、測定者の手Haの例えば人差し指Fを置くための凹部12が形成されている。
 図1及び図2に示すように、生体音測定装置1は、把持部10の凹部12に測定者の手Haの人差し指Fが置かれた状態で、音測定ユニット3の受圧領域3aを含む接触面30がこの人差し指Fによって体表面Sに押圧されて使用される。
 図4に示すように、音測定ユニット3は、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)型マイクロフォン又は静電容量型マイクロフォン等の音検出器33と、音検出器33を収容する収容空間32bを形成しかつ開口32aを有する有底筒状のハウジング32と、開口32aを収容空間32bの外側から閉じて体表面Sからの圧力を受ける受圧領域3aを形成するカバー34と、カバー34を露出させた状態にてハウジング32及びカバー34を収容する、把持部10によって支持された筐体31と、を備える。
 ハウジング32は、樹脂又は金属等の空気より音響インピーダンスが高くかつ剛性の高い材料によって構成されている。ハウジング32は、密閉状態において、収容空間32bの内部に、外部から音が伝わらないように、音検出器33の検出周波数帯の音を反射する材料にて構成されていることが好ましい。
 カバー34は、有底筒状の部材であり、その中空部の形状は、ハウジング32の外壁形状とほぼ一致している。カバー34は、音響インピーダンスが人体、空気、又は、水に近い素材でかつ生体適合性の良い可撓性を有する材料によって構成される。カバー34の材料としては、例えばシリコーン又はエラストマ等が用いられる。
 筐体31は、例えば樹脂等によって構成されている。筐体31には、把持部10側と反対側の端部に開口31aが形成されており、この開口31aからカバー34の一部が突出して露出した状態となっている。この筐体31から露出するカバー34の表面が上記の受圧領域3aを形成している。
 この受圧領域3aが体表面Sに密着した状態になると、生体の肺音によって生じる体表面Sの振動がカバー34を振動させる。カバー34が振動すると、この振動によって収容空間32bの内圧が変動し、この内圧変動によって、肺音に応じた電気信号が音検出器33によって検出されることになる。
 筐体31の把持部10から突出している部分の外面は、円環状の平面からなる上記の拡張領域3bと、拡張領域3bの外周縁と把持部10とを繋ぐテーパ面3cと、から構成されている。テーパ面3cは、外径が把持部10側から拡張領域3b側に向かって連続的に大きくなる面である。
 図2に示すように、音測定ユニット3と把持部10とは部分的に重なっている。図2において、音測定ユニット3のうちの把持部10よりも外側に位置する非重なり部分31bには上述した接触面30が含まれている。そして、非重なり部分31bの接触面30に平行な方向の幅は、方向Bにおける接触面30の位置(拡張領域3bの位置と定義する)である第一位置において最大となっている。また、非重なり部分31bの接触面30に平行な方向の幅は、方向Bにおける第一位置よりも把持部10側の位置では、第一位置における幅よりも小さくなっている。
 言い換えると、非重なり部分31bの接触面30に平行な断面での断面積(非重なり部分31bの外縁で囲まれる領域の面積)は、第一位置において最大となり、且つ、第一位置よりも把持部10側の位置では、第一位置における断面積よりも小さい断面積となっている。
 生体音測定装置1においては、図2において、非重なり部分31bの面積は、接触面30の面積の半分以下(好ましくは75%以下)となっているが、非重なり部分31bの面積はこれに限定されるものではない。
 図3に示すように、把持部10の表面のうちの、接触面30が体表面Sに接触された状態における体表面S側の面10bには、表示部21と、操作ボタン20と、が設けられている。
 表示部21は、LED(Light Emitting Diode)等の発光素子を含む発光部21a、21bを備える。把持部10の面10bにおいて、発光部21aの上側の隣には“喘鳴あり”の文字が印字されており、発光部21bの上側の隣には“喘鳴なし”の文字が印字されている。
 把持部10に含まれる上記の統括制御部は、表示部21によって喘鳴の検出結果(生体音の測定結果)の報知を行う。具体的には、統括制御部は、音検出器33によって検出された肺音を解析した結果、肺音に喘鳴が含まれると判断した場合には、発光部21bを消灯し、発光部21aを発光させて、喘鳴が検出されたことを測定者に報知する。また、統括制御部は、肺音に喘鳴が含まれないと判断した場合には、発光部21aを消灯し、発光部21bを発光させて、喘鳴が検出されなかったことを測定者に報知する。なお、表示部21として発光部21aのみを用い、測定結果に応じて発光部21aの発光色を変えることで、喘鳴の有無を報知するようにしてもよい。また、表示部21は、測定結果を測定者に報知できるものであれば何でもよく、例えば液晶表示パネルによって構成されていてもよい。
 操作ボタン20は、装置の電源オン、装置の電源オフ、及び生体音の測定開始等の各種操作を行うためのインタフェースである。操作ボタン20は、押下することで指示を入力できるボタンやスイッチの他、接触することで指示を入力できるセンサであってもよい。
(生体音測定装置1の効果)
 以上のように、生体音測定装置1によれば、音測定ユニット3の接触面30を体表面Sに接触させた状態においては、音測定ユニット3における把持部10と重なっていない非重なり部分31bの外縁がそのまま接触面30の外縁となって視認可能になる。このため、接触面30と体表面Sとの接触状態を容易に確認することができる。この結果、良好な接触状態を容易に実現することができ、生体音の測定精度を向上させることが可能となる。特に、非重なり部分31bの面積が接触面30の面積の半分以下となっている図2の構成によれば、方向Bから見たときに、接触面30の大部分が把持部10によって隠れてしまう。このため、上述した効果を顕著に得ることができる。
 また、生体音測定装置1によれば、音測定ユニット3の筐体31の接触面30を除く側面が接触面30から把持部10に向かって径(幅)の小さくなるテーパ面3cとなっている。このため、接触面30の面積を大きくして体表面Sとの接触を安定的に行うことを可能としながら、テーパ面3cと把持部10との間に衣服や骨等との干渉を避けるためのスペースを確保することができる。この結果、生体音の測定準備までの動作をスムーズに行うことが可能となる。特に、肺音から喘鳴を検出する装置においては、被検体が乳幼児等であることが想定される。乳幼児は頻繁に動くことが想定されるため、この動作をスムーズに行えることで、測定者の負担を軽減することができる。
 また、生体音測定装置1によれば、把持部10の長手方向(方向A)と接触面30とが交差している。このため、接触面30を体表面Sに接触させている状態においては、把持部10が体表面Sに平行とならない。このような構成においては、非重なり部分31bの外縁がそのまま接触面30の外縁として視認可能になることで、把持部10の向きとは関係なく、接触面30と体表面Sとの接触状態を直感的に把握できるようになる。この結果、測定者の負担を軽減しながら、生体音の測定精度を向上させることが可能となる。
 また、生体音測定装置1によれば、生体音の測定結果を報知するための表示部21が、把持部10における体表面S側の面10bに設けられている。つまり、表示部21は、接触面30を体表面Sに接触させて生体音の測定を実施している間は測定者から視認不能となる。このため、測定者は生体音の測定に集中することができる。これにより、測定中に接触面30と体表面Sとの接触状態が変化する等の事象を防いで、生体音の測定精度を確保することができる。
 また、表示部21は、測定者が手Haにて把持部10を把持した状態であっても、手Haによって隠れない位置に設けられている。このため、測定終了後、測定者は、把持部10を把持したまま、つまり、手Haの姿勢を測定中と同じに保ったまま、手Haのひらを自身の顔側に向けるという単純な動作によって、表示部21をスムーズに確認することができる。これにより、測定者の負担を軽減することができる。
 また、生体音測定装置1によれば、操作ボタン20が、把持部10における体表面S側の面10bに設けられている。このため、接触面30を体表面Sに接触させて生体音の測定を実施している間は、測定者の指が操作ボタン20には触れにくくなり、測定中における誤操作を防ぐことができる。また、測定終了後、測定者は、上記の単純な動作によって、表示部21を確認した後、そのまま例えば親指で操作ボタン20を操作して電源をオフにすることができる。このように、測定結果の確認から電源オフまでの作業をスムーズに行うことができ、利便性を向上させることができる。
(生体音測定装置1の変形例)
 図5は、図1の生体音測定装置1の変形例である生体音測定装置1Aの構成を示す図であり、図2に対応する図である。生体音測定装置1Aは、非重なり部分31bに3つの発光部40が追加された点を除いては、生体音測定装置1と同じ構成である。
 発光部40は、LED等の発光素子によって光を発するものであり、例えば筐体31に、一部が露出する状態にて埋設されている。発光部40は、統括制御部によって制御される。
 例えば、統括制御部は、接触面30と体表面Sとの密着状態を判定し、密着状態が生体音の測定に適さない状態になっていると判定した場合には、発光部40から光を発光させる。または、統括制御部は、生体音の測定を行っている間は、測定中であることを測定者に報知するために、3つの発光部40を予め決めたパターンにて順次光らせる制御を行う。統括制御部は、生体音の測定処理の進捗が進むにつれて、発光させる発光部40の数を増やしていく制御を行ってもよい。
 このように、接触面30を体表面Sに接触させている状態でも測定者から視認可能となる非重なり部分31bに発光部40があることで、図5に示すように、手Haで大部分が隠れてしまう生体音測定装置であっても、測定者に対する様々な報知が可能となる。
 なお、生体音測定装置1Aに含まれる発光部40の数は3つに限らず、1つ、2つ、又は4つ以上であってもよい。また、発光部40は、非重なり部分31bのみではなく、テーパ面3cの全周に渡って設けられていてもよい。また、複数の発光部40を用いる場合には、点光源の代わりにC字状や環状の面光源が用いられてもよい。
<その他の変形例>
 把持部10のうちの音測定ユニット3と重なる部分の把持部10の短手方向における幅は、接触面30の外周縁の直径と略一致(具体的には、幅と直径の差が該直径の10%以下)となっていることが好ましい。この構成によれば、把持部10によって音測定ユニット3の大部分が隠れる状態となる。このため、非重なり部分31bの外縁がそのまま接触面30の外縁となることで、接触状態の確認を容易にすることができるという効果を顕著に得ることができる。また、生体音測定装置1の短手方向の幅をほぼ一様にすることができ、接触面30を体表面Sに対して安定して接触させることが可能となる。
 生体音測定装置1、1Aにおいて、把持部10の長手方向(方向A)と接触面30とが平行になる構成であってもよい。また、テーパ面3cのうちの非重なり部分31bを除く部分についての形状は、任意であり、例えば方向Bに平行な面であってもよい。
 図3に示した面10bの表示部21に隣接する位置に印字される情報は、発光部21aと発光部21bによる測定結果の報知を補助できるものであればよく、図示したものには限らない。例えば、“喘鳴あり”の文字を“異常音あり”とし、“喘鳴なし”の文字を“異常音なし”としてもよい。或いは、これらの文字に相当するアイコンが印字されていてもよい。
 以上、図面を参照しながら各種の実施の形態について説明したが、本発明はかかる例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載された範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり、それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。また、発明の趣旨を逸脱しない範囲において、上記実施の形態における各構成要素を任意に組み合わせてもよい。
 なお、本出願は、2019年1月11日出願の日本特許出願(特願2019-3486)に基づくものであり、その内容は本出願の中に参照として援用される。
1、1A 生体音測定装置
3 音測定ユニット
10 把持部
10a、10b 面
11 ヘッド部
12 凹部
3a 受圧領域
3b 拡張領域
3c テーパ面
30 接触面
31 筐体
31a、32a 開口
31b 非重なり部分
32 ハウジング
32b 収容空間
33 音検出器
34 カバー
20 操作ボタン
21 表示部
21a、21b、40 発光部
S 体表面
Ha 手
F 人差し指

Claims (5)

  1.  被検体の生体音を測定する生体音測定装置であって、
     前記被検体の体表面に接触される接触面を含む音測定ユニットと、
     前記音測定ユニットを支持し、且つ測定者によって把持される把持部と、を備え、
     前記接触面に垂直な方向から見た状態において前記音測定ユニットと前記把持部とは部分的に重なっており、
     前記方向から見た状態において、前記音測定ユニットのうちの前記把持部よりも外側に位置する非重なり部分には前記接触面が含まれており、
     前記非重なり部分の前記接触面に平行な方向の幅は、前記接触面に垂直な方向における前記接触面の位置である第一位置において最大となっており、且つ、前記接触面に垂直な方向における前記第一位置よりも前記把持部側の位置では前記第一位置における幅よりも小さくなっている生体音測定装置。
  2.  請求項1記載の生体音測定装置であって、
     前記非重なり部分の面積は、前記接触面の面積の半分以下である生体音測定装置。
  3.  請求項1又は2記載の生体音測定装置であって、
     前記把持部は、一方向に延びる部材であり、
     前記接触面と前記把持部の長手方向とが交差している生体音測定装置。
  4.  請求項1から3のいずれか1項記載の生体音測定装置であって、
     前記非重なり部分に設けられた発光部を更に備える生体音測定装置。
  5.  請求項1から4のいずれか1項記載の生体音測定装置であって、
     前記音測定ユニットは、音検出器と、前記音検出器を収容する収容空間を形成しかつ開口を有するハウジングと、前記開口を前記収容空間の外側から閉じて前記体表面からの圧力を受ける受圧領域を形成するカバーと、前記カバーを露出させた状態にて前記ハウジング及び前記カバーを収容する筐体と、を備え、
     前記筐体から露出する前記カバーの表面と、当該表面の周囲にある前記筐体の表面とによって前記接触面が形成され、
     前記非重なり部分における前記筐体の前記接触面に平行な方向の幅は、前記把持部側から前記接触面側に向かって増大している生体音測定装置。
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