[发明专利]电子体温计和体温测量方法有效
申请号: | 201010606079.4 | 申请日: | 2010-12-24 |
公开(公告)号: | CN102106724A | 公开(公告)日: | 2011-06-29 |
发明(设计)人: | 后藤健次 | 申请(专利权)人: | 精工爱普生株式会社 |
主分类号: | A61B5/01 | 分类号: | A61B5/01 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 李辉;马建军 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电子 体温计 体温 测量方法 | ||
技术领域
本发明涉及电子体温计和体温测量方法。
背景技术
在测量人体体温时,需要在舌下、腋下、直肠等保存温度计,直到温度计与体温处于温度平衡为止。这些是反映被称为深部温度的身体内部温度的场所,作为一般的体温测量来进行。另一方面,在连续佩戴于体表的连续深部体温计中,存在如下方式:搭载加热器,将来自身体内部即深部的热流与来自加热器的热流相等的温度作为深部体温。但是,由于搭载了加热器,所以电力增大,由于需要控制而使装置大型化,日常无法连续利用。因此,提出了非加热式的深部体温计(专利文献1、2、3)。
在专利文献1中,使用具有不同的两种热阻的2个系统的温度测量部来计算深部体温,并且,在计算时考虑2个系统的温度测量部之间的热阻。温度测量部以隔着具有某种热阻的物质的形式,在皮肤侧和外部空气侧安装热敏电阻等的温度传感器。
在专利文献2和3中,使用具有相同热阻的2个系统的温度测量部,改变向外部空气中散热的部分的热阻,从而生成不同的2个系统的温度分布来计算深部体温。由此,温度测量部与人体的热阻在计算上被抵消,不需要预先知晓。即,不需要预先测量要测量的各个人的热阻,能够高精度地测量深部体温。
【专利文献1】日本特开昭63-058223号公报
【专利文献2】日本特开2006-308538号公报
【专利文献3】日本特开2008-076144号公报
但是,在专利文献1中,温度测量部的热阻和人体的热阻是未知的,需要预先测量,但是,难以测量人体的热阻,并且,由于存在个人差异,因此,当使用一般的平均值等时,可能导致误差较大。
并且,虽然考虑了温度传感器之间的热阻,但是,没有考虑体温计端面的热阻的影响。本发明人发现,与温度传感器之间相比,端面的影响更大。这可能使端面附近的热损失成为求出深部体温时的误差的主要原因。
在专利文献2中,没有考虑体温计端面的影响,所以,可能使该部分的热损失的影响成为求出深部体温时的误差的主要原因。
在上述3个专利文献中,没有考虑体温计下的体内的温度分布。由于体内横向的热移动,体温计外周部的温度比中心部低,由于该影响,可能无法导出准确的深部体温。
发明内容
本发明正是为了解决上述课题的至少一部分而完成的,能够作为以下的方式或应用例来实现。
[应用例1]一种电子体温计,其特征在于,该电子体温计具有:第1体表温度测量部,其对被测量对象的第1体表温度进行测量;第1参照温度测量部,其对与所述第1体表温度的测量位置之间具有规定热阻值且与外部空气之间具有第1热阻值的位置的温度进行测量,作为第1参照温度;第2体表温度测量部,其对与所述第1体表温度的测量位置不同的体表位置的第2体表温度进行测量;第2参照温度测量部,其对与所述第2体表温度的测量位置之间具有所述规定热阻值且与外部空气之间具有与所述第1热阻值不同的第2热阻值的位置的温度进行测量,作为第2参照温度;第3温度测量部,其对与所述第1体表温度和所述第2体表温度的测量位置不同的第3温度进行测量;温度校正部,其使用所述第3温度,对所述第1体表温度、所述第1参照温度、所述第2体表温度和所述第2参照温度进行校正;以及深部体温运算部,其使用由所述温度校正部校正后的所述第1体表温度、所述第1参照温度、所述第2体表温度和所述第2参照温度,运算所述被测量对象的深部体温。
粘贴在身体上且能够连续利用的深部体温计更加小型,但是,在针对人体的负载方面存在要求。但是,由于小型化,上述不理想的温度分布的问题显著,所以,由于精度问题而难以实现小型化。因此,本发明人潜心研究后发现,即使小型化也能够校正深部体温,能够实现小型且准确的深部体温计。
由此,第1体表温度测量部和第2体表温度测量部对被测量对象的第1体表温度和第2体表温度进行测量,第1参照温度测量部和第2参照温度测量部对第1参照温度和第2参照温度进行测量,第3温度测量部对第3温度进行测量后,温度校正部根据第3温度,对第1体表温度、第1参照温度、第2体表温度和第2参照温度进行校正。然后,深部体温运算部根据由温度校正部校正后的第1体表温度、第1参照温度、第2体表温度和第2参照温度,运算被测量对象的深部体温。
对体温计下的体表的温度分布进行测量,知晓与体内的温度分布理想的情况相比如何变化,根据该变化量对测量结果进行校正,由此,能够运算理想的测量条件下的深部体温。即,能够测量准确的深部体温。
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