WO2021111686A1 - 排尿量測定装置、排尿量管理システム、排尿量測定方法、およびプログラム - Google Patents

排尿量測定装置、排尿量管理システム、排尿量測定方法、およびプログラム Download PDF

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WO2021111686A1
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measurement
measuring device
user terminal
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宣弥 橋爪
尚史 坂内
Original Assignee
株式会社島津製作所
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/20Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons for measuring urological functions restricted to the evaluation of the urinary system
    • 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
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16HHEALTHCARE INFORMATICS, i.e. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR THE HANDLING OR PROCESSING OF MEDICAL OR HEALTHCARE DATA
    • G16H40/00ICT specially adapted for the management or administration of healthcare resources or facilities; ICT specially adapted for the management or operation of medical equipment or devices

Definitions

  • This disclosure relates to a micturition measuring device, a micturition management system, a micturition measuring method, and a program.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2018-175349 (Patent Document 1) accurately measures the amount of urination before and after urination and examines the amount of weight loss to measure the amount of urination without performing urination.
  • the quantity management system is disclosed.
  • Patent Document 2 discloses a weight measuring device that automatically starts weight measurement when an object to be measured is placed on a mounting portion.
  • JP-A-2018-175349 Japanese Unexamined Patent Publication No. 2010-38688 International Publication No. 2009/031190
  • Patent Document 2 in order to reduce power consumption, two circuits, one for load detection and the other for weight measurement, are prepared for the circuit connected to the load cell, and the power consumption is low. After the load detection of power is always started and the load is detected, the weight measurement is performed by switching to the weight measurement.
  • the urination volume measuring device needs to measure the weight of the patient with high accuracy in order to measure the urination volume accurately.
  • high-precision weight measurement for example, it is necessary to perform high-precision measurement used in an electronic balance as described in International Publication No. 2009/031190 (Patent Document 3), which is an advanced calculation. It is necessary to use a CPU with high performance and relatively high power consumption.
  • the strain gauge attached to the load cell is the resistor itself, and consumes a corresponding amount of electric power in the energized state. Therefore, even with the technique disclosed in Japanese Patent Application Laid-Open No. 2010-38688 (Patent Document 2), it is difficult to reduce the power consumption of the urination volume measuring device as in the conventional weight scale, and the battery There was a problem that it was consumed quickly.
  • the present invention solves the above-mentioned problems, and an object of the present invention is to provide a urination volume measuring device that realizes low power consumption.
  • the urination volume measuring device is configured to be capable of transitioning between a sleep state and a measurement state having higher power consumption than the sleep state, and the weight in the measurement state before and after urination of the user. It is provided with a measuring unit having a calculation unit for measuring the frequency, and a control unit configured to be wirelessly connectable to the user terminal and controlling the measuring unit.
  • the control unit receives the activation request from the user terminal, the calculation unit shifts the measurement unit from the sleep state to the measurement state, and when the calculation unit completes the weight measurement, the calculation unit returns the measurement unit to the sleep state. It is composed.
  • the portion having high power consumption is activated in response to a wireless activation request from the user, and when the measurement is completed, the portion having high power consumption is automatically put into a sleep state. Even a urination measuring device that is used more frequently can be expected to extend the battery life to some extent.
  • FIG. 1 is a schematic view showing a urination volume management system 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the urination volume management system 1 includes a measuring device 100 for measuring body weight and a user terminal 200.
  • the number of user terminals can be a plurality, if necessary.
  • the measuring device 100 is formed in a box shape similar to, for example, a known weight scale.
  • the measuring device 100 is configured to measure the weight of the user when the user to be inspected using the urination amount management system 1 gets on the upper surface of the user.
  • the measuring device 100 includes, for example, a short-range wireless communication circuit 80 such as BLE (Bluetooth (registered trademark) Low Energy), and the user wirelessly obtains information on the weight value measured from the short-range wireless communication circuit 80. It is configured to transmit to the terminal 200.
  • BLE Bluetooth (registered trademark) Low Energy
  • the measuring device 100 is usually located near the toilet at home or in the hospital.
  • the user terminal 200 is composed of, for example, a smartphone or a tablet terminal, and is configured separately from the measuring device 100. As will be described later, the user terminal 200 is configured to receive information on the body weight value transmitted from the measuring device 100. That is, the user terminal 200 can communicate with the measuring device 100. Further, as will be described later, the user terminal 200 is configured to calculate the urination amount based on the body weight value and to accept input of additional information regarding the urination amount. The user terminal 200 is configured to transmit the calculated urination volume, additional information, and the like to a cloud server of a hospital (not shown) via the Internet, for example. The cloud server is configured to store information transmitted from the user terminal 200.
  • the user In the management of the urination amount using the urination amount management system 1, the user first gets on the upper surface of the measuring device 100 before urinating.
  • the measuring device 100 measures the weight of the user before urination and transmits the measured weight value to the user terminal 200.
  • the user gets on the upper surface of the measuring device 100 again and inputs additional information about urination on the user terminal 200.
  • the measuring device 100 measures the weight of the user after urination and transmits the measured weight value to the user terminal 200.
  • the user terminal 200 calculates the amount of urination from the body weight value before and after urination. Further, the user terminal 200 transmits additional information together with the calculated amount of urination to a cloud server (not shown) via the Internet, for example.
  • the cloud server stores the received urination volume and additional information.
  • the urine volume and additional information stored in the cloud server are read from, for example, a test terminal used by a doctor or the like via the Internet, and are useful for observing the transition of symptoms and creating a treatment plan or the like.
  • an examiner such as a doctor can confirm not only the urination volume of the patient but also additional information on urination that is useful for the examination on an examination terminal (not shown), so that the symptomatology is appropriate. It is possible to grasp the transition of. Further, as will be described later, in the urination amount management system 1, the urination amount is calculated in the user terminal 200 according to the additional information input.
  • the measuring device 100 includes a load cell 10, an amplifier 20, an A / D converter 30, a battery 40, a charge / discharge circuit 50, a constant voltage circuit 60, and a CPU (Central Processing Unit) or a calculation unit 70.
  • a load cell 10 an amplifier 20, an A / D converter 30, a battery 40, a charge / discharge circuit 50, a constant voltage circuit 60, and a CPU (Central Processing Unit) or a calculation unit 70.
  • CPU Central Processing Unit
  • the load cell 10 is a type of weight sensor in which distortion generated according to the weight of a patient or the like appears as a change in resistance value.
  • the "measuring unit" in one aspect of the present invention may include a load cell 10 and a pedestal (not shown) for a user to ride on.
  • the amplifier 20 amplifies the change in the resistance value output as the change in voltage or current.
  • the A / D converter 30 converts the amplified voltage or current into a digital value and outputs the amplified voltage or current to the CPU 70.
  • the measuring device 100 further includes a memory 71, a monitoring circuit 72, a USB port 73, a USB-serial conversion circuit 74, an RGB-LED (Light Emitting Diode) 75, a power switch 76, and a short-range wireless communication circuit. Includes 80 and.
  • the monitoring circuit 72 monitors the charge / discharge circuit 50, controls the charge / discharge of the built-in battery 40, and monitors the remaining amount.
  • the constant voltage circuit 60 converts the fluctuating voltage of the battery 40 into a constant voltage required for each, and supplies the voltage to the CPU 70, the memory 71, the load cell 10, the amplifier 20, the A / D converter 30, the short-range wireless communication circuit 80, and the like. ..
  • the battery 40 is configured to be rechargeable via the USB port 73 and the charge / discharge circuit 50.
  • the measuring device 100 includes a CPU 70, a memory (ROM (Read Only Memory) and RAM (Random Access Memory)) 71, and an input / output buffer such as a USB port 73 for inputting / outputting various signals. ..
  • the CPU 70 corresponds to a "control unit” that expands and executes a program stored in the ROM in a RAM or the like.
  • the program stored in the ROM is a program in which the processing procedure of the CPU 70 is described.
  • Various tables (maps) used for various operations are also stored in the ROM.
  • the CPU 70 executes various processes in the measuring device 100 according to these programs and tables.
  • the processing is not limited to software, but can also be executed by dedicated hardware (electronic circuit).
  • the power switch 76 is a switch for turning on / off the measuring device 100. However, even if the measuring device 100 is turned on by the power switch 76, in principle, the measuring device 100 is in a sleep state when the body weight is not measured in order to realize low power consumption.
  • the user terminal 200 includes a CPU 270, a memory 271, an input / output device 274, a display unit 275, and a short-range wireless communication circuit 280.
  • the number of user terminals 200 may be a plurality of (for example, 1 to N; N is a natural number). In the case of a plurality of units, specific information for identifying each terminal is stored in advance in the memory 271.
  • the CPU 70 In the sleep state, in the measuring device 100, some functions of the CPU 70 that controls the short-range wireless communication circuit 80 and the short-range wireless communication circuit 80 are activated with low power.
  • the short-range wireless communication circuit 80 is periodically activated, and when communication is established with any of the user terminals 200, the CPU 70 is fully activated.
  • the short-range wireless communication circuit 80 for example, it is preferable to use a circuit compliant with a low power standard called Bluetooth (registered trademark) Low Energy.
  • the CPU 70 displays the operating state of the measuring device 100 to the outside by the RGB LED 75, which is an RGB indicator.
  • the CPU 70 After establishing communication with the user terminal 200, the CPU 70 changes from a low power start state to a state capable of high-performance calculation, and energizes another unit such as a load cell 10 in the constant voltage circuit 60. At the time of weight measurement, the CPU 70 also starts the signal calculation of the load cell 10, so that the power consumption increases.
  • the CPU 70 has a high processing capacity capable of performing high-speed calculation up to a floating point number in order to realize weight measurement. Therefore, if the load cell and the processing circuit in the subsequent stage are always in the standby state in order to detect the load, the power consumption is large.
  • the low power consumption short-range wireless communication circuit 80 and the CPU 70 for controlling the short-range wireless communication circuit 80 are periodically turned on and off. Then, the user transmits a connection request from the user terminal 200 by wireless communication, and after the measuring device 100 side receives the connection request, the entire device including the load cell 10 is activated.
  • the power consumption in the standby state can be limited to the short-range wireless communication circuit 80 and the CPU 70 in the low power state, and the power consumption of the measuring device 100 can be suppressed.
  • dedicated application software is installed on the user terminal 200.
  • the measuring device 100 does not respond unless a connection request is transmitted from this dedicated application software. Therefore, it does not respond to wireless communication requests from general smartphones, and does not uselessly activate for unrelated people other than users. Further, as will be described later, since the measurement data is transmitted together with the information for identifying the terminal, it is possible to prevent the measurement data from being erroneously received by a third party.
  • FIG. 2 is a flowchart for explaining the processing executed by the measuring device and the user terminal.
  • the measuring device 100 is initially turned on by the power switch 76 and is in the sleep state.
  • the CPU 70 of the measuring device 100 activates the short-range wireless communication circuit 80 in step S1, determines whether communication is established in step S2, and if communication is not established, sleeps again for a certain period of time in step S3. .. In the standby state, steps S1 to S3 are periodically executed in the measuring device 100.
  • the terminal when the user activates the terminal, the terminal can instruct the start of measurement.
  • the CPU 270 displays a menu or button on the display unit 275, and determines whether or not the user has selected the measurement start menu or button by the input / output device 274 such as a touch panel.
  • step S12 the CPU 270 activates the short-range wireless communication circuit 280, and determines whether or not communication is established in step S13. If the measuring device 100 is not nearby, or if the main power of the measuring device 100 is turned off, communication is not established (NO in S13), and in step S14, the CPU 270 has elapsed the timeout setting time. Judge whether or not. Before the time-out set time elapses (NO in S14), the process is returned to step S13 again. On the other hand, when the time-out set time has elapsed (YES in S14), the CPU 270 turns the user terminal 200 into the OFF state.
  • step S15 the CPU 270 requires the user to choose between pre-micturition and post-micturition measurements and creates a flag. To do. For example, two buttons “measurement (before urination)” and “measurement (after urination)” are displayed on the display unit 275 of the user terminal 200, and when the user selects one of them, the flag is set to 0 ( Set to 1 (before urination) or 1 (after urination). Then, in step S16, the CPU 270 wirelessly transmits the flag and the measurement start instruction to the measuring device 100 via the short-range wireless communication circuit 280.
  • step S4 the measuring device 100 receives the flag and the measurement instruction via the short-range wireless communication circuit 80. Then, in step S5, the CPU 270 shifts the circuit necessary for measurement such as the load cell 10 from the sleep state to the measurement state. After that, in step S6, the CPU 70 of the measuring device 100 observes the change in the resistance value of the load cell 10 for a certain period of time by the digital value obtained from the A / D converter 30.
  • step S6 the CPU 70 monitors the change in the measured value while performing the measured weight averaging process and the like.
  • the measured value when the user is mounted on the measuring device is calculated first, and then it is detected that the user has descended from the measuring device 100 by the sudden decrease in the measured weight.
  • the zero point is corrected and the user's weight can be measured more accurately.
  • the CPU 70 wirelessly transmits the flag received in step S4 and the measurement data indicating the weight to the user terminal 200 in step S7.
  • the user terminal 200 is in a waiting state for receiving measurement data after transmitting the measurement instruction in step S16.
  • the user terminal 200 wirelessly receives the flag and the measurement data in step S17, the communication between the user terminal 200 and the measuring device 100 is disconnected in steps S8 and S18.
  • the measuring device 100 the measurement data and data such as flags are cleared in step S9 thereafter. Therefore, there is no concern that the urination volume data, which is personal information, will be mistakenly viewed by a third party. After that, the measuring device 100 shifts to the sleep state in step S10, and returns to the state of waiting for the establishment of communication from step S1 again.
  • the CPU 270 determines in step S19 whether the measurement data is the data before urination or the data after urination based on the received flag. For example, when the flag is 0, the CPU 270 determines that the measurement data is the data before urination, and when the flag is 1, it determines that the measurement data is the data after urination.
  • the CPU 270 stores the flag and the measurement data in the memory 271 and turns off the power of the user terminal. In this case, the user goes to the toilet, urinates, and then activates the user terminal again to execute the process from step S11.
  • the CPU 270 executes the calculation of the urination amount in step S21.
  • the amount of urination is obtained by subtracting the weight indicated by the last received measurement data after urination from the weight indicated by the measurement data before urination already stored in the memory 271. If desired, weight may be converted to volume using standard urine densities.
  • step S22 the CPU 270 confirms whether or not the user has input of additional information, and if there is additional information, receives the input from the user from the input / output device 274.
  • additional information buttons for presence / absence of stool at the time of urination, evaluation of the amount of urination, presence / absence of urinary intention before urination, and presence / absence of urinary incontinence before urination are displayed so as to be selectable.
  • the button for presence / absence of defecation during urination is a button for inputting whether or not defecation has occurred at the time of urination. Displayed as selectable.
  • the urination volume evaluation button is a button for inputting how much the user himself evaluates the urination volume, and for example, a plurality of buttons such as high, normal, and low are displayed so as to be selectable.
  • the button for the presence or absence of urination before urination is a button for inputting whether or not the user feels urination before urination, and for example, there are a plurality of buttons such as urination before urination and no urination before urination. Displayed as selectable.
  • the button for the presence or absence of urinary incontinence before urination is a button for inputting whether or not the user has urinary incontinence before urination, for example, urinary incontinence before urination, no urinary incontinence before urination, etc. Multiple buttons are displayed as selectable.
  • the user urinates
  • the user if the user has a desire to urinate before urinating, there is no urinary incontinence before urination, the user does not urinate when urinating, and the user feels that the amount of urination is normal, the user urinates.
  • step S23 the CPU 270 stores the urination amount calculated in step S21 and the additional information input in step S22 in the memory 271 together with the date and time. At this time, similar data may be sent to the hospital server and stored in the server.
  • a high-performance CPU with high power consumption is used without additionally mounting new parts such as a circuit dedicated to load detection and a motion sensor. Can also reduce power consumption.
  • the urination volume measuring device is configured to be capable of transitioning between a sleep state and a measurement state having higher power consumption than the sleep state, and the user's urination before urination and urination in the measurement state. It includes a measuring unit having a calculation unit for measuring the weight later, and a control unit configured to be wirelessly connectable to the user terminal and controlling the measuring unit. When the control unit receives the activation request from the user terminal, the calculation unit shifts the measurement unit from the sleep state to the measurement state, and when the calculation unit completes the weight measurement, the calculation unit returns the measurement unit to the sleep state. It is composed.
  • the sleep state is a mode in which the arithmetic unit is activated with lower power consumption than the measurement state.
  • the part with high power consumption is activated in response to the wireless activation request from the user, and when the measurement is completed, the part with high power consumption is automatically put into sleep state, so it is used more frequently than the scale. Even with a high urination volume measuring device, it can be expected to extend the battery life to some extent.
  • the urination volume measuring device further includes a storage unit that stores the first information indicating whether the user is before or after urination.
  • the control unit receives the first information from the user terminal and stores it in the storage unit, and when the measurement unit completes the measurement of the body weight, the control unit transmits the second information indicating the measured weight to the user terminal together with the first information. It is composed.
  • the first information is added to the second information and returned to the user terminal in this way, by examining the first information when the user terminal receives it, whether the transmitted measurement data is before urination or after urination. It is possible to determine whether it is a thing.
  • the first information and the second information are not left in the urination volume measuring device, so that there is no need to worry about erroneous transmission of data.
  • the urination volume measuring device further includes a storage unit that stores a fourth information that identifies a user terminal registered in advance.
  • the control unit receives specific information that identifies the terminal from the wireless terminal, and if the received specific information matches the fourth information stored in the storage unit, While accepting the activation request from the wireless terminal, if the specific information and the fourth information do not match, the activation request from the wireless terminal is not accepted.
  • the present embodiment relates to a urination volume management system including any of the above urination volume measuring devices and a user terminal.
  • the present embodiment relates to a method for measuring urination volume using a urination volume measuring device including a measuring unit for measuring body weight.
  • the method of measuring the amount of urine is to sleep the step of transmitting an activation request from the user terminal to the urine amount measuring device by wireless communication and the measuring unit that measures the weight of the user before and after urination in response to the activation request.
  • the step of transitioning from the state to the measurement state in which the power consumption is higher than that of the sleep state, the step of causing the measuring unit to measure the user's weight, and the measurement data indicating the measured user's weight are transmitted from the urine volume measuring device to the user terminal by wireless communication.
  • a step of transmitting the measurement data to the device and a step of shifting the measurement unit from the measurement state to the sleep state after the transmission of the measurement data is completed.
  • the part with high power consumption is activated in response to the wireless activation request from the user terminal, and when the measurement is completed, the part with high power consumption is automatically put into sleep state, so it is used more frequently than the scale. It can be expected that the life of the battery will be extended to some extent even with a urination volume measuring device having a high power consumption.
  • the user terminal transmits the activation request and flag information indicating whether it is before or after urination to the urination volume measuring device.
  • the urination volume measuring device transmits the flag information that has been examined together with the measurement data to the user terminal.
  • the first information is added to the second information and returned to the user terminal in this way, by examining the first information when the user terminal receives it, whether the transmitted measurement data is before urination or after urination. It is possible to determine whether it is a thing.
  • the present embodiment relates to a program that causes a computer to execute the above-mentioned method for measuring the amount of urination.
  • This program is stored in the memory and the memory, and is read from the memory on the measuring device side and the memory on the user terminal side as needed to control the CPU.
  • 1 urine output management system 10 load cells, 20 amplifiers, 30 A / D converters, 40 batteries, 50 charge / discharge circuits, 60 constant voltage circuits, 70,270 CPUs, 71,271 memories, 72 monitoring circuits, 73 USB ports, 74 USB / serial conversion circuit, 76 power switch, 80,280 short-range wireless communication circuit, 100 measuring device, 200 user terminal, 274 input / output device, 275 display unit.

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Abstract

排尿量測定装置(100)は、スリープ状態とスリープ状態よりも消費電力が高い測定状態とに遷移可能に構成され、測定状態においてユーザーの排尿前および排尿後の体重を測定する測定部(10)と、ユーザー端末(200)と無線接続可能に構成され、測定部(10)を制御する制御部(70)とを備える。制御部(70)は、ユーザー端末(200)から起動要求を受け付けると、測定部(10)をスリープ状態から測定状態に復帰させ、測定部(10)に体重を測定させ、測定部(10)による体重の測定が完了すると、測定部(10)をスリープ状態に戻すように構成される。このような構成とすることによって低消費電力を実現する排尿量測定装置を提供することができる。

Description

排尿量測定装置、排尿量管理システム、排尿量測定方法、およびプログラム
 本開示は、排尿量測定装置、排尿量管理システム、排尿量測定方法、およびプログラムに関する。
 泌尿器科などでは、入院患者等の体調管理を行なうために、患者の排尿量を調べることがある。従来は、排尿カップに尿を採取し、尿量を計測し、排尿時刻、尿量、および排尿回数を記録していた。しかし、このような採尿行為は計測に手間がかかるとともに、衛生管理にも注意を払わなければならないため、簡便に尿量を記録する装置が求められていた。たとえば、特開2018-175349号公報(特許文献1)には、排尿前後の体重を正確に測定し、体重の減少量を調べることにより、採尿行為を行なわなくても、排尿量を測定する排尿量管理システムが開示されている。
 一方、従来の家庭用体重計は起動に際して電源などスイッチ類を押してONにする方式と、ロードセルが常時起動していて荷重検知によって起動する方式がある。体重測定型の尿量計は、いちいち操作パネルを患者が操作するのは煩わしいため、自動でON/OFFすることが望ましい。特開2010-38688号公報(特許文献2)には、被測定対象が載置部に載ると自動的に重量の測定を開始する重量測定装置が開示されている。
特開2018-175349号公報 特開2010-38688号公報 国際公開第2009/031190号
 ロードセルが常時起動して荷重検知によって起動する方式の体重計では、ロードセルと後段のCPUを含めた重量測定処理回路とで電池を消耗する課題があった。
 このため、特開2010-38688号公報(特許文献2)では、消費電力を削減するためロードセルに接続される回路を低消費電力の荷重検知用と重量測定用の2系統を用意し、低消費電力の荷重検知用を常時起動させて荷重を検知した後、重量測定用に切り替えて重量測定を実施する。
 しかし、一般的な体重計と比べると、排尿量測定装置は、正確な排尿量を測定するために、高精度に患者の体重を測定する必要がある。高精度の重量測定には、たとえば、国際公開第2009/031190号(特許文献3)に記載されているような電子天秤などに使用されている高精度な測定を行なう必要があり、高度な演算をする必要上から高性能で消費電力が比較的大きいCPUを使用する必要がある。また、ロードセルに貼り付けられた歪ゲージは抵抗そのものであり、通電状態で相応の電力を消費する。このため、特開2010-38688号公報(特許文献2)に開示された技術であっても、排尿量測定装置を従前の体重計と同様に低消費電力とすることは困難であり、電池の消耗が早いという課題があった。
 本発明は、上記のような課題を解決するものであり、その目的は、低消費電力を実現する排尿量測定装置を提供することである。
 本発明の第1の態様に係る排尿量測定装置は、スリープ状態とスリープ状態よりも消費電力が高い測定状態との間で互いに遷移可能に構成され、測定状態においてユーザーの排尿前および排尿後に重量を測定する演算部を有する測定部と、ユーザー端末と無線接続可能に構成され、測定部を制御する制御部とを備える。制御部は、ユーザー端末から起動要求を受け付けると、演算部により測定部をスリープ状態から測定状態に遷移させ、演算部による重量の測定が完了すると、演算部により測定部をスリープ状態に戻すように構成される。
 本開示における排尿量測定装置では、ユーザーからの無線による起動要求に応じて消費電力が高い部分を起動させ、測定が完了すると消費電力が高い部分を自動的にスリープ状態に移行させるため、体重計よりも使用頻度が高い排尿量測定装置でも、電池の寿命をある程度伸ばすことが期待できる。
本発明の実施の形態に係る排尿量管理システム1を示した概略図である。 測定装置およびユーザー端末で実行される処理を説明するためのフローチャートである。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一又は相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。
 [排尿量管理システムの全体構成]
 図1は、本発明の実施の形態に係る排尿量管理システム1を示した概略図である。
 排尿量管理システム1は、体重を測定する測定装置100と、ユーザー端末200とを備える。ユーザー端末は、必要に応じて複数台とすることができる。
 測定装置100は、例えば、公知の体重計などと同様なボックス状に形成されている。測定装置100は、排尿量管理システム1を用いた検査の対象となるユーザーがその上面に乗った場合に、ユーザーの体重を計測するように構成されている。測定装置100は、たとえば、BLE(Bluetooth(登録商標) Low Energy)のような近距離無線通信回路80を備えており、この近距離無線通信回路80から、計測した体重値の情報を無線によってユーザー端末200に送信するように構成されている。
 測定装置100は、通常、自宅または病院のトイレの近傍に配置されている。
 ユーザー端末200は、例えば、スマートフォンまたはタブレット端末などによって構成されており、測定装置100と分離して構成されている。ユーザー端末200は、後述するように、測定装置100から送信される体重値の情報を受信するように構成されている。すなわち、ユーザー端末200は、測定装置100と通信可能である。また、ユーザー端末200は、後述するように、体重値に基づいて排尿量を演算し、また、排尿量に関する付加情報の入力を受け付けるように構成されている。ユーザー端末200は、これらの演算した排尿量、及び、付加情報などを、たとえばインターネットを介して図示しない病院のクラウドサーバに送信するように構成されている。クラウドサーバは、ユーザー端末200から送信される情報を記憶するように構成されている。
 排尿量管理システム1を用いた排尿量の管理においては、まず、ユーザーは、排尿前に、測定装置100の上面に乗る。測定装置100は、ユーザーの排尿前の体重を計測し、計測した体重値をユーザー端末200に送信する。
 そして、ユーザーは、トイレで排尿を済ませた後、再度、測定装置100の上面に乗るとともに、ユーザー端末200において排尿に関する付加情報を入力する。測定装置100は、ユーザーの排尿後の体重を計測し、計測した体重値をユーザー端末200に送信する。
 また、ユーザー端末200は、排尿前後の体重値から排尿量を演算する。また、ユーザー端末200は、演算した排尿量とともに付加情報を、たとえばインターネットを介して図示しないクラウドサーバに送信する。クラウドサーバは、受信した排尿量及び付加情報を記憶する。
 クラウドサーバが記憶する排尿量及び付加情報は、たとえば、インターネットを介して医師などが使用する検査端末から読み出され、症状の推移を観察し、治療計画などを作成するために役立てられる。
 このように、排尿量管理システム1では、医師などの検査者は、図示しない検査端末上において、患者の排尿量に加えて、検査に有用である排尿に関する付加情報を確認できるため、適切に症状の推移を把握することができる。また、後述するように、排尿量管理システム1では、ユーザー端末200において、入力された付加情報に応じて排尿量が算出される。
 [測定装置およびユーザー端末の具体的構成]
 測定装置100は、ロードセル10と、アンプ20と、A/Dコンバータ30と、電池40と、充放電回路50と、定電圧回路60と、CPU(Central Processing Unit)または演算部70とを含む。
 ロードセル10は、患者等の体重に応じて生じる歪みが抵抗値の変化として現れる重量センサの一種である。本発明の一態様における「測定部」は、ロードセル10と、ユーザーが乗るための台座(図示せず)を含んでいてよい。アンプ20は、電圧または電流の変化として出力される抵抗値の変化を増幅する。A/Dコンバータ30は、増幅された電圧または電流をデジタル値に変換して、CPU70に出力する。
 測定装置100は、さらに、メモリ71と、監視回路72と、USBポート73と、USB-シリアル変換回路74と、RGB-LED(Light Emitting Diode)75と、電源スイッチ76と、近距離無線通信回路80とを含む。
 監視回路72は、充放電回路50を監視し、内蔵する電池40の充放電の制御と残量監視を行なう。定電圧回路60は、変動する電池40の電圧をそれぞれに必要な定電圧に変換し、CPU70、メモリ71、ロードセル10、アンプ20、A/Dコンバータ30、近距離無線通信回路80等に供給する。電池40は、USBポート73、充放電回路50を介して充電可能に構成される。
 測定装置100は、CPU70と、メモリ(ROM(Read Only Memory)及びRAM(Random Access Memory))71と、各種信号を入出力するためのUSBポート73などの入出力バッファとを含んで構成される。CPU70は、ROMに格納されているプログラムをRAM等に展開して実行する「制御部」に対応する。ROMに格納されるプログラムは、CPU70の処理手順が記されたプログラムである。ROMには、各種演算に用いられる各種テーブル(マップ)も格納されている。CPU70は、これらのプログラム及びテーブルに従って、測定装置100における各種処理を実行する。処理については、ソフトウェアによるものに限られず、専用のハードウェア(電子回路)で実行することも可能である。
 電源スイッチ76は、測定装置100のON/OFFを行なうためのスイッチである。ただし、測定装置100は、電源スイッチ76によってONされても、低消費電力を実現するために、体重を測定しない時は原則としてスリープ状態になっている。
 ユーザー端末200は、CPU270と、メモリ271と、入出力装置274と、表示部275と、近距離無線通信回路280とを含む。ユーザー端末200は、複数台(たとえば1~N台;Nは自然数)であっても良い。複数台である場合には、メモリ271に、各端末を特定する特定情報が予め記憶されている。
 スリープ状態では、測定装置100において、近距離無線通信回路80と近距離無線通信回路80を制御するCPU70の一部機能が低電力で起動している。近距離無線通信回路80は、周期的に起動し、ユーザー端末200のいずれかと通信が確立するとCPU70が本格的に起動する。近距離無線通信回路80としては、たとえば、Bluetooth(登録商標) Low Energyという低電力規格に準拠したものを使用することが好ましい。CPU70は、RGBのインジケータであるRGB LED75によって、測定装置100の稼働状態を外部に表示する。
 ユーザー端末200との通信を確立後に、CPU70は、低電力起動状態から高機能演算可能な状態に変化し、定電圧回路60にロードセル10等の他のユニットを通電させる。体重測定時には、CPU70は、ロードセル10の信号演算も開始するため消費電力が増加する。
 CPU70は、重量測定を実現するために浮動小数点まで高速演算できる高い処理能力を有する。そのため荷重を検知するためにロードセルと後段の処理回路を常時待機状態にしておくと消費電力が大きい。
 そこで本実施の形態の排尿量管理システム1では、待機状態においては、低消費電力の近距離無線通信回路80および、それを制御するためのCPU70のONとOFFを定期的に繰り返す。そして、ユーザーがユーザー端末200から無線通信によって接続要求を送信し、測定装置100側が接続要求を受け取ってから、ロードセル10を含めて装置全体を起動するようにした。
 以上の構成により、待機状態の消費電力を近距離無線通信回路80と低電力状態のCPU70に限定でき、測定装置100の消費電力を抑えることができる。
 たとえば、病院などでの使用では、不特定多数の患者に使用される。そのような状況において、排尿するたびに排尿前後の2回の体重測定が必要であり、通常の体重計よりも一人当たりの測定回数が多い。したがって、本実施の形態の測定装置100のように消費電力を低減させると、電池40の寿命を飛躍的に伸ばすことができる。
 さらに、排尿量管理システム1では、同一人物であることを認識して体重の差を求める必要がある。また、医療機器の側面もあり、測定された情報は、極めて個人的な情報であるため、第三者に誤って報知されることは避けねばならない。
 このために、ユーザー端末200には、専用アプリケーションソフトがインストールされている。この専用アプリケーションソフトから接続要求を送信しないと、測定装置100は反応しないようになっている。そのため一般的なスマートフォンからの無線通信要求には反応せず、ユーザー以外の無関係な人に対して無用な起動はしない。また、後述するように、端末を特定する情報とともに測定データが送信されるようにしているので、第三者に誤って測定データが受信されることも避けられる。
 [排尿量測定時の処理]
 図2は、測定装置およびユーザー端末で実行される処理を説明するためのフローチャートである。
 測定装置100は、当初に電源スイッチ76によって電源が投入され、スリープ状態に移行しているものとする。測定装置100のCPU70は、ステップS1において近距離無線通信回路80を起動し、ステップS2において通信が確立するかを判断し、通信が確立しない場合には、ステップS3において一定時間再びスリープ状態となる。待機状態において測定装置100では、ステップS1~S3が定期的に実行されている。
 一方、ユーザー端末200では、ユーザーが端末を起動すると、端末から測定開始を指示することが可能な状態となる。ステップS11において、CPU270は、表示部275にメニューまたはボタンを表示し、タッチパネルなどの入出力装置274によって、ユーザーが測定開始のメニューまたはボタンを選択したか否かを判断する。
 ユーザーが測定開始ボタン等を選択した場合には、ステップS12において、CPU270は、近距離無線通信回路280を起動し、ステップS13において通信が確立するか否かを判断する。測定装置100が近くに無い、または測定装置100の主電源が落とされているなどの場合には、通信が確立せず(S13でNO)、ステップS14においてCPU270は、タイムアウトの設定時間が経過したか否かを判断する。タイムアウトの設定時間が経過する前は(S14でNO)、再びステップS13に処理が戻される。一方、タイムアウトの設定時間が経過した場合は(S14でYES)、CPU270は、ユーザー端末200をOFF状態とする。
 ステップS2およびステップS13において通信が確立した場合(S2およびS3でYES)、ステップS15において、CPU270は、ユーザーに排尿前の測定か、排尿後の測定かを選択することを要求し、フラグを作成する。たとえば、ユーザー端末200の表示部275に、「測定(排尿前)」、「測定(排尿後)」の2つのボタンが表示されており、いずれかをユーザーが選択することにより、フラグが0(排尿前)または1(排尿後)に設定される。そして、ステップS16において、CPU270は、フラグと、測定開始の指示とを近距離無線通信回路280を介して測定装置100へ無線で送信する。
 ステップS4では、測定装置100は、近距離無線通信回路80を介して、フラグと測定指示とを受信する。そして、ステップS5において、CPU270は、ロードセル10などの測定に必要な回路をスリープ状態から測定状態に遷移させる。その後ステップS6において、測定装置100のCPU70は、ロードセル10の抵抗値の変化をA/Dコンバータ30から得られるデジタル値によって一定時間観測する。
 ユーザーが測定装置100の上に乗るまでには、ロードセル10他に通電を行なって安定的に重量測定をすることは難しい場合がある。そこで、ステップS6において、CPU70は、測定された重量の平均化処理などを行ないつつ、測定値の変化を監視する。ユーザーが測定装置に載っている場合の測定値をまず計算し、その後に測定重量が急減することによりユーザーが測定装置100から降りたことを検知する。測定装置100から降りた場合の計測値を、ユーザーが測定装置に載っている場合の測定値から差し引くことによって、ゼロ点が補正され、より正確なユーザーの体重を測定することができる。
 以上のステップS6における体重測定が完了すると、CPU70は、ステップS4において受信していたフラグと、体重を示す測定データとをステップS7においてユーザー端末200に無線で送信する。
 ユーザー端末200では、ステップS16において測定指示を送信した後は、測定データの受信待ち状態となっている。ステップS17において、ユーザー端末200が無線でフラグと測定データとを受信すると、ステップS8およびステップS18において、ユーザー端末200と測定装置100との間の通信が切断される。
 測定装置100においては、その後ステップS9において測定データおよびフラグなどのデータがクリアされる。したがって、個人的な情報である排尿量のデータが誤って第三者に見られる心配がなくなる。その後、測定装置100は、ステップS10においてスリープ状態に移行し、再びステップS1からの通信の確立を待機する状態に戻る。
 一方、ユーザー端末200においては、ステップS18で通信が遮断された後に、ステップS19においてCPU270は、受信したフラグに基づいて、測定データが排尿前のデータか排尿後のデータかを判断する。CPU270は、たとえば、フラグが0であった場合に測定データが排尿前のデータであると判断し、フラグが1であった場合に測定データが排尿後のデータであると判断する。
 測定データが排尿前のデータであった場合(S19でYES)、CPU270は、フラグと測定データとをメモリ271に記憶させ、ユーザー端末の電源をOFFする。この場合は、ユーザーは、トイレに行って排尿した後に、再びユーザー端末を起動し、ステップS11からの処理を実行させることとなる。
 測定データが排尿後のデータであった場合(S19でNO)、CPU270は、ステップS21において排尿量の演算を実行する。排尿量は、メモリ271に既に記憶されている排尿前の計測データが示す重量から、最後に受信した排尿後の計測データが示す重量を差し引くことによって得られる。必要に応じて、尿の標準的な密度を用いて、重量を体積に変換しても良い。
 続いて、CPU270は、ステップS22において、ユーザーに付加情報の入力の有無を確認し、付加情報がある場合には、入出力装置274からユーザーからの入力を受け付ける。たとえば、表示部275に、付加情報として、排尿時の大便の有無、排尿量の評価、排尿前の尿意の有無、排尿前の尿失禁の有無のボタンのそれぞれが選択可能に表示される。
 排尿時の大便の有無のボタンは、排尿時に排便をしたか否かを入力するためのボタンであって、例えば、排尿時の大便有り、と、排尿時の大便無し、のいずれかのボタンが選択可能に表示される。
 排尿量の評価のボタンは、ユーザー自身が排尿量をどの程度評価しているかを入力するためのボタンであって、例えば、多い、普通、少ない、といった複数のボタンが選択可能に表示される。
 排尿前の尿意の有無のボタンは、ユーザーが排尿前に尿意を感じたか否かを入力するためのボタンであって、例えば、排尿前の尿意有り、排尿前の尿意無し、といった複数のボタンが選択可能に表示される。
 排尿前の尿失禁の有無のボタンは、ユーザーが排尿前に尿失禁をしたか否かを入力するためのボタンであって、例えば、排尿前の尿失禁有り、排尿前の尿失禁無し、といった複数のボタンが選択可能に表示される。
 例えば、ユーザーが排尿する際に、排尿前に尿意が有り、排尿前に尿失禁が無く、排尿時に排便をせず、ユーザー自身が排尿量を普通と感じている場合には、ユーザーは、排尿時の大便無しボタン、排尿量が普通のボタン、排尿前の尿意有りのボタン、及び、排尿前の尿失禁無しのボタンをそれぞれ選択する。
 以上の付加情報の入力が終了すると、ステップS23において、CPU270は、ステップS21で演算した排尿量と、ステップS22で入力された付加情報とを、年月日、時刻とともに、メモリ271に記憶させる。このときに、病院のサーバーに同様なデータを送信して、サーバーに記憶させても良い。
 以上説明したように、本実施の形態の測定装置100によれば、荷重検知専用の回路や人感センサという新たな部品を追加搭載することなく、消費電力の高い高性能なCPUを使用しても消費電力を抑えることができる。
 [態様]
 上述した例示的な実施の形態は、以下の態様の具体例であることが当業者により理解される。
 (第1項)本実施の形態に係る排尿量測定装置は、スリープ状態とスリープ状態よりも消費電力が高い測定状態との間で互いに遷移可能に構成され、測定状態においてユーザーの排尿前および排尿後に重量を測定する演算部を有する測定部と、ユーザー端末と無線接続可能に構成され、測定部を制御する制御部とを備える。制御部は、ユーザー端末から起動要求を受け付けると、演算部により測定部をスリープ状態から測定状態に遷移させ、演算部による重量の測定が完了すると、演算部により測定部をスリープ状態に戻すように構成される。
 (第2項)スリープ状態は、演算部が測定状態よりも低消費電力で起動するモードである。
 このように、ユーザーからの無線による起動要求に応じて消費電力が高い部分を起動させ、測定が完了すると消費電力が高い部分を自動的にスリープ状態に移行させるため、体重計よりも使用頻度が高い排尿量測定装置でも、電池の寿命をある程度伸ばすことが期待できる。
 (第3項)排尿量測定装置は、ユーザーが排尿前か排尿後かを示す第1情報を記憶する記憶部をさらに備える。制御部は、第1情報をユーザー端末から受信して記憶部に記憶させ、測定部によって体重の測定が完了すると、測定した体重を示す第2情報を第1情報とともにユーザー端末に送信するように構成される。
 このように第1情報を第2情報に付加してユーザー端末に戻すので、ユーザー端末が受信した場合に第1情報を調べることによって、送信された測定データが排尿前のものであるか排尿後のものであるかを判別することが可能である。
 (第4項)制御部は、ユーザー端末への第1情報および第2情報の送信が完了すると、第1情報および第2情報を記憶部から消去する。
 このように、ユーザー端末に送信後は、第1情報および第2情報を排尿量測定装置に残さないようにするので、データの誤送信などの心配がなくなる。
 (第5項)排尿量測定装置は、予め登録されたユーザー端末を特定する第4情報を記憶する記憶部をさらに備える。制御部は、無線端末と無線接続を開始する際に、端末を特定する特定情報を無線端末から受信し、受信した特定情報が記憶部に記憶されている第4情報と一致する場合には、無線端末からの起動要求を受け付ける一方で、特定情報と第4情報が一致しない場合には、無線端末からの起動要求を受け付けない。
 このように、第4情報によって、起動要求を受け付けるユーザー端末を限定するため、たとえば、一般的なスマートフォンなどによって、近距離無線通信回路と通信を確立しようとした場合に、無用な起動を避けることができ、一層の低消費電力を実現することができる。
 (第6項)本実施の形態は、他の局面においては、上記のいずれかの排尿量測定装置と、ユーザー端末とを備える、排尿量管理システムに関する。
 (第7項)本実施の形態は、さらに他の局面においては、体重を測定する測定部を含む排尿量測定装置を用いた排尿量の測定方法に関する。排尿量の測定方法は、ユーザー端末から、無線通信によって排尿量測定装置に対して起動要求を送信するステップと、起動要求に応じてユーザーの排尿前および排尿後の体重を測定する測定部をスリープ状態からスリープ状態よりも消費電力が高い測定状態に遷移させるステップと、測定部にユーザーの体重を測定させるステップと、測定したユーザーの体重を示す測定データを無線通信によって排尿量測定装置からユーザー端末に送信するステップと、測定データの送信終了後に測定部を測定状態からスリープ状態に遷移させるステップとを備える。
 このように、ユーザー端末からの無線による起動要求に応じて消費電力が高い部分を起動させ、測定が完了すると消費電力が高い部分を自動的にスリープ状態に移行させるため、体重計よりも使用頻度が高い排尿量測定装置でも、電池の寿命をある程度伸ばすことが期待できる。
 (第8項)起動要求を送信するステップにおいては、ユーザー端末は起動要求とともに、排尿前か排尿後かを示すフラグ情報を排尿量測定装置に対して送信する。測定データを送信するステップにおいては、排尿量測定装置は、測定データとともに受診していたフラグ情報をユーザー端末に送信する。
 このように第1情報を第2情報に付加してユーザー端末に戻すので、ユーザー端末が受信した場合に第1情報を調べることによって、送信された測定データが排尿前のものであるか排尿後のものであるかを判別することが可能である。
 (第9項)本実施の形態は、さらに他の局面では、上記の排尿量の測定方法をコンピュータに実行させるプログラムに関する。このプログラムは、メモリおよびメモリに記憶されており、必要に応じて測定装置側のメモリおよびユーザー端末側のメモリから読み出されて、それぞれCPUを制御する。
 なお、本明細書の各実施の形態に記載された構成は、自由に組み合わせて使用しても良い。
 今回開示された実施の形態は、全ての点で例示であって制限的なものではないと考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて請求の範囲によって示され、請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれることが意図される。
 1 排尿量管理システム、10 ロードセル、20 アンプ、30 A/Dコンバータ、40 電池、50 充放電回路、60 定電圧回路、70,270 CPU、71,271 メモリ、72 監視回路、73 USBポート、74 USB/シリアル変換回路、76 電源スイッチ、80,280 近距離無線通信回路、100 測定装置、200 ユーザー端末、274 入出力装置、275 表示部。 

Claims (9)

  1.  スリープ状態と前記スリープ状態よりも消費電力が高い測定状態との間で互いに遷移可能に構成され、前記測定状態においてユーザーの排尿前および排尿後に重量を測定する演算部を有する測定部と、
     ユーザー端末と無線接続可能に構成され、前記測定部を制御する制御部とを備え、
     前記制御部は、前記ユーザー端末から起動要求を受け付けると、前記演算部により前記測定部を前記スリープ状態から前記測定状態に遷移させ、前記演算部による重量の測定が完了すると、前記演算部により前記測定部を前記スリープ状態に戻すように構成される、排尿量測定装置。
  2.  前記スリープ状態は、前記演算部が前記測定状態よりも低消費電力で起動するモードである、請求項1に記載の排尿量測定装置。
  3.  前記ユーザーが排尿前か排尿後かを示す第1情報を記憶する記憶部をさらに備え、
     前記制御部は、前記第1情報を前記ユーザー端末から受信して前記記憶部に記憶させ、前記測定部によって体重の測定が完了すると、測定した体重を示す第2情報を前記第1情報とともに前記ユーザー端末に送信するように構成される、請求項1に記載の排尿量測定装置。
  4.  前記制御部は、前記ユーザー端末への前記第1情報および前記第2情報の送信が完了すると、前記第1情報および前記第2情報を前記記憶部から消去する、請求項3に記載の排尿量測定装置。
  5.  予め登録された前記ユーザー端末を特定する第4情報を記憶する記憶部をさらに備え、
     前記制御部は、無線端末と無線接続を開始する際に、端末を特定する特定情報を前記無線端末から受信し、受信した前記特定情報が前記記憶部に記憶されている前記第4情報と一致する場合には、前記無線端末からの起動要求を受け付ける一方で、前記特定情報と前記第4情報が一致しない場合には、前記無線端末からの起動要求を受け付けない、請求項1に記載の排尿量測定装置。
  6.  請求項1に記載の排尿量測定装置と、前記ユーザー端末とを備える、排尿量管理システム。
  7.  体重を測定する測定部を含む排尿量測定装置を用いた排尿量の測定方法であって、
     ユーザー端末から、無線通信によって前記排尿量測定装置に対して起動要求を送信するステップと、
     前記起動要求に応じてユーザーの排尿前および排尿後に重量を測定する測定部をスリープ状態から前記スリープ状態よりも消費電力が高い測定状態に遷移させるステップと、
     前記測定部にユーザーの体重を測定させるステップと、
     測定した前記ユーザーの体重を示す測定データを無線通信によって前記排尿量測定装置から前記ユーザー端末に送信するステップと、
     前記測定データの送信終了後に前記測定部を前記測定状態から前記スリープ状態に遷移させるステップとを備える、排尿量の測定方法。
  8.  前記起動要求を送信するステップにおいては、前記ユーザー端末は、前記起動要求とともに、排尿前か排尿後かを示すフラグ情報を前記排尿量測定装置に対して送信し、
     前記測定データを送信するステップにおいては、前記排尿量測定装置は、前記測定データとともに受診していた前記フラグ情報を前記ユーザー端末に送信する、請求項7に記載の排尿量の測定方法。
  9.  請求項7に記載の排尿量の測定方法をコンピュータに実行させるプログラム。
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