[发明专利]生物电信号测量用电路在审
| 申请号: | 201480052731.9 | 申请日: | 2014-09-03 |
| 公开(公告)号: | CN105578956A | 公开(公告)日: | 2016-05-11 |
| 发明(设计)人: | 福山康弘;寸田刚司;清水洋志;植野彰规 | 申请(专利权)人: | 日产自动车株式会社;学校法人东京电机大学 |
| 主分类号: | A61B5/0428 | 分类号: | A61B5/0428 |
| 代理公司: | 北京天昊联合知识产权代理有限公司 11112 | 代理人: | 何立波;张天舒 |
| 地址: | 日本神*** | 国省代码: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 生物 电信号 测量 用电 | ||
技术领域
本发明涉及一种经由静电容量对心电图、脑波等生物电信号进 行测量的生物电信号测量用电路。
背景技术
作为这种技术,公开了专利文献1所记载的技术。在该文献中 公开了根据测定用电极与被验者的接触部位的面积以及对接触部位 施加的压力而对测定用电极和被验者之间的静电容量进行推定。
专利文献1:日本特开2009-219544号公报
发明内容
乘员(被验者)所穿着的衣服的静电容量根据其材质、体积、 来自外部的压力之类的因素的不同而变化。然而,在上述专利文献1 所记载的技术中,无法检测出因乘员所穿着的衣服的材质、体积等引 起的静电容量的变化。由于生物电信号的增益根据静电容量而变化, 因此存在如果不能正确地检测出静电容量则无法正确地进行增益校 正的问题。
本发明就是着眼于上述问题而提出的,其目的在于提供一种生 物电信号检测电路,该生物电信号检测电路能够正确地检测出生物组 成部、和将生物组成部发出的生物电信号输入的输入单元之间的静电 容量,并基于检测出的静电容量进行生物电信号的增益校正。
为了解决上述课题,在本发明中,使生物电信号与基准信号混 合,根据基准信号的强度检测出生物组成部和输入单元之间的静电容 量,并基于检测出的静电容量进行生物电信号的增益校正。
发明的效果
由此,能够正确地进行增益校正。
附图说明
图1是实施例1的生物电信号测量用电路的控制框图。
图2是实施例1的车辆的座椅的示意图。
图3是实施例1的阻抗变换部、基准信号混合部以及信号反馈 部的电路图。
图4是表示实施例1的、静电容量测量部以及增益校正值运算 部的处理流程的流程图。
图5是表示实施例1的基准信号的强度的计算方法的例子的图。
图6是表示实施例1的、衣服的静电容量相对于基准信号的信 号强度的对应图。
图7是表示实施例1的、阻抗变换部的输出增益相对于衣服的 静电容量的对应图。
图8是表示实施例1的在未进行增益校正时的、阻抗变换部的 输出增益和频率的关系的图。
图9是表示实施例1的在进行了增益校正时的、阻抗变换部的 输出增益和频率的关系的图。
图10是实施例2的生物电信号测量用电路的控制框图。
图11是实施例2的阻抗变换部、基准信号混合部、信号反馈部 以及基准信号强度变更部的电路图。
图12是表示实施例2的、基准信号强度设定值运算部、静电容 量测量部以及增益校正值运算部的处理流程的流程图。
图13是表示实施例2的、衣服的静电容量相对于基准信号的信 号强度的对应图。
图14是实施例3的阻抗变换部、基准信号混合部以及信号反馈 部的电路图。
图15是表示实施例3的在未设置平坦化功能部时的、从阻抗变 换部输出的基准信号相对于基准信号的频率的增益特性的图。
图16是表示实施例3的在设置了平坦化功能部时的、从阻抗变 换部输出的基准信号相对于基准信号的频率的增益特性的图。
图17是实施例4的阻抗变换部、信号反馈电路、谐振抑制电路、 基准交流信号强度解析部、基准交流信号供给电路的电路图。
图18是实施例4的从阻抗变换部输出的信号的频率增益特性的 曲线图。
图19是表示实施例4的从阻抗变换部输出的信号的频率增益特 性的曲线图。
图20是实施例5的生物电信号测量用电路的控制框图。
图21是表示实施例5的静电容量测量部、增益校正值运算部以 及参照信号生成部的处理流程的流程图。
图22是表示实施例5的、参照信号相对于衣服的静电容量的对 应图。
图23是实施例6的生物电信号测量用电路的控制框图。
图24是实施例6的信号分选部的处理流程的流程图。
图25是实施例7的生物电信号测量用电路的控制框图。
图26是实施例8的生物电信号测量用电路的控制框图。
图27是实施例9的生物电信号测量用电路的控制框图。
图28是实施例9的车辆的座椅的示意图。
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