[发明专利]生物体信号测量装置、脑电波仪以及控制方法在审
申请号: | 201980006848.6 | 申请日: | 2019-01-23 |
公开(公告)号: | CN111542265A | 公开(公告)日: | 2020-08-14 |
发明(设计)人: | 松本秋宪 | 申请(专利权)人: | 松下知识产权经营株式会社 |
主分类号: | A61B5/0476 | 分类号: | A61B5/0476;H03F3/38 |
代理公司: | 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) 11277 | 代理人: | 刘新宇 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 生物体 信号 测量 装置 脑电波 以及 控制 方法 | ||
生物体信号测量装置(10b)具备:第一斩波放大电路(52a),其被输入由与生物体接触的测量电极(51a)检测出的生物体信号,基于第一控制信号(CS1)对该第一斩波放大电路(52a)进行斩波控制;以及控制部(60),其选择性地执行将第一频率的第一控制信号(CS1)输出到第一斩波放大电路(52a)的生物体信号测量模式的动作、以及将与第一频率不同的频率的第一控制信号(CS1)输出到第一斩波放大电路(52a)的测试模式的动作。
技术领域
本发明涉及一种生物体信号测量装置、脑电波仪以及控制方法等,特别是涉及一种在生物体信号测量装置的动作测试中使用的技术。
背景技术
已知一种将受验者的脑电波或心率等作为生物体信号来进行测量的生物体信号测量装置。作为这种生物体信号测量装置的一例,在专利文献1中公开了一种能够通过对脑电波进行频率分析来简易地观测睡眠的状态的睡眠仪。
专利文献1:日本特开2007-105383号公报
发明内容
一般来说,在如上所述的生物体信号测量装置中进行动作测试的情况下,需要用于生成在动作测试中使用的测试信号的电路。
本发明提供一种能够在抑制电路规模的增大的同时实现使用测试信号的动作测试的生物体信号测量装置、脑电波仪、控制方法以及程序。
本发明的一个方式所涉及的生物体信号测量装置具备:第一斩波放大电路,其被输入由与生物体接触的第一电极检测出的生物体信号,基于第一控制信号对该第一斩波放大电路进行斩波控制;以及控制部,其选择性地执行生物体信号测量模式的动作和测试模式的动作,在该生物体信号测量模式的动作中,将第一频率的所述第一控制信号输出到所述第一斩波放大电路,在该测试模式的动作中,将与所述第一频率不同的频率的所述第一控制信号输出到所述第一斩波放大电路。
本发明的一个方式所涉及的脑电波仪具备所述生物体信号测量装置以及使所述第一电极与所述生物体的头部接触的穿戴部。
本发明的一个方式所涉及的控制方法是生物体信号测量装置的控制方法,所述生物体信号测量装置具备第一斩波放大电路,该第一斩波放大电路被输入由与生物体接触的第一电极检测出的生物体信号,基于第一控制信号对该第一斩波放大电路进行斩波控制,所述控制方法选择性地执行生物体信号测量模式的动作和测试模式的动作,在该生物体信号测量模式的动作中,将第一频率的所述第一控制信号输出到所述第一斩波放大电路,在该测试模式的动作中,将与所述第一频率不同的频率的所述第一控制信号输出到所述第一斩波放大电路。
本发明的一个方式所涉及的程序是用于使计算机执行所述控制方法的程序。
本发明的生物体信号测量装置、脑电波仪、控制方法以及程序能够在抑制电路规模的增大的同时实现使用测试信号的动作测试。
附图说明
图1是表示实施方式所涉及的生物体信号测量系统的结构的外观图。
图2A是表示头戴式耳机型的头戴式设备的形状和概要结构的一例的图。
图2B是表示头带型的头戴式设备的形状和概要结构的一例的图。
图3A是表示与受验者的皮肤接触的电极的接触面的形状的第一例的图。
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