BE1006884A3 - Un actimetre proportionnel sensible a l'acceleration. - Google Patents
Un actimetre proportionnel sensible a l'acceleration. Download PDFInfo
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Abstract
L'actimètre est constitué d'un dispositif de fixation dans lequel se trouve intégré un senseur tel que le ''Shock sensor'' modèle PKS1-4A1 de la marque Murata, utilisé comme capteur de mouvement d'un patient, ce qui constitue une application nouvelle de ce composant. Le signal électrique délivré par l'actimètre est une différence de potentiel proportionnelle à l'accélération auquel il est soumis, ce qui fournit une information directement utilisable sur l'amplitude et la violence des mouvements. Le ''Shock Sensor'' est un composant léger, robuste, facile à mettre en oeuvre et aisément disponible à faible coût.
Description
<Desc/Clms Page number 1> Un actimètre proportionnel sensible à l'accélération L'invention concerne un capteur de mouvement comprenant un senseur proportionnel intégré dans un dispositif de fixation à un patient dans le but de mesurer son activité physique ; dans le milieu médical, ce capteur est appelé actimètre. Dans l'étude du sommeil chez l'adulte et le nourrisson, l'activité physique du patient est un des paramètres qui servent à distinguer les différentes phases du sommeil. On connaît déjà, par exemple, les actimètres à charbon, dont l'impédance varie dès que les grains conducteurs qui le constituent se déplacent dans la cellule ; ces capteurs délivrent un signal qui n'est pas proportionnel aux mouvements qu'ils détectent, de sorte qu'on est amené à fixer un seuil et à travailler en tout ou rien ; dans ce cas on perd toute information sur l'amplitude des mouvements. Dans le cas de mouvements lents, il se peut que ces capteurs ne génèrent aucun signal. La présente invention propose un actimètre qui utilise comme capteur un composant électronique appelé"Shock Sensor", tel que le modèle PKSl-4Al de la marque Murata sur lequel ont porté nos essais. EMI1.1 Voici, en résumé, la description du"Shock sensor"selon son constructeur :"Un élément piézoélectrique qui produit une différence de potentiel proportionnelle à l'accélération due à l'impact ou à la vibration auquel il est exposé. Le Shock Sensor est utilisable dans une vaste gamme d'applications qui exigent la détection d'impact ou de vibration, telles que senseurs de bris de vitrages, alarmes anti-cambriolages à placer sur les portes et fenêtres des automobiles ou des habitations, protection d'objets ou d'appareils...". Nos recherches, observations et essais ont montré que ce composant trouve une application nouvelle comme actimètre à usage médical. <Desc/Clms Page number 2> Les avantages obtenus grâce à l'utilisation de ce type de capteur se répartissent en trois groupes, le premier concerne la qualité du signal électrique fourni, le second la facilité de mise en oeuvre, le troisième le faible coût et la disponibilité du composant utilisé. Ces avantages sont abordés plus en détails dans les trois paragraphes suivants. Les signaux électriques sont proportionnels à l'accélération à laquelle le senseur est soumis ; la mesure de l'accélération constitue une information directement utilisable concernant l'amplitude et la violence d'un mouvement, ce qui est recherché dans le cas d'un actimètre. L'observation des signaux à l'aide d'un oscilloscope montre que le rapport signal sur bruit est tel qu'il est facile de détecter des mouvements même lents et de faible amplitude, de ce fait, pour obtenir un actimètre sensible et fidèle, le traitement électronique et informatique des signaux ne présente pas de difficulté. Dans le cas ou il est fait usage de plusieurs senseurs, placés sur un ou plusieurs membres, les signaux pourront être traités et observés séparément ou après avoir été combinés entre eux, par exemple par une sommation. La mise en oeuvre comme actimètre consiste à intégrer un ou plusieurs Shock Sensor dans un dispositif de fixation de façon à les rendre solidaires du patient. Cette intégration ne pose pas de problème car ce composant est léger, robuste et peu encombrant (voir figure 1) ; il est fourni d'origine muni d'un câble de connexion de longueur suffisante et solidement fixé. Les détails d'exécution du dispositif de fixation, par exemple un bracelet ou des bandes autocollantes, pourront varier selon la partie du corps où l'actimètre devra être placé, ils sont laissés à l'appréciation du fabricant, pourvu que la fixation soit ferme de façon à transmettre fidèlement les mouvements au senseur, sans gêner le patient. Nos travaux ont porté sur le Shock Sensor type PKSl-4A1 de la marque Murata, mais il est vraisemblable que des composants analogues d'autres modèles et/ou provenant d'autres constructeurs pourraient présenter des caractéristiques similaires. Comme l'usage normal de ces composants les destine au grand public, ils sont fabriqués en grande quantité et sont de ce fait aisément et rapidement disponibles à faible coût. Aucune étude préalable ni investissement important n'est nécessaire.
Claims (2)
- Revendication 1. L'actimètre est un dispositif destiné à fournir des informations sur les mouvements effectués par un patient. Ce dispositif est constitué de un ou plusieurs capteurs de mouvement fermement fixés au patient par un moyen approprié ; les capteurs sont caractérisés par l'utilisation de senseurs d'impact et de vibration tels que le"Shock Sensor"modèle PKS1 de la marque Murata, produisant comme signal une différence de potentiel proportionnelle à l'accélération à laquelle ils sont soumis.
- 2. Les signaux subissent un traitement électronique tel que sommation, amplification, filtrage, intégration, conversion analogique-digitale, et/ou informatique approprié dans le but de les afficher, les enregistrer, les interpréter ; les traitements mis en oeuvre sont caractérisés par le fait que les signaux sont proportionnels à l'accélération, fournissant une information directement utilisable sur l'amplitude, la violence et la durée des mouvements, et que en particulier, vu l'absence de seuil, même les mouvements lents et de faible amplitude sont observables.
Priority Applications (1)
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|---|---|---|---|
| BE9300239A BE1006884A3 (fr) | 1993-03-12 | 1993-03-12 | Un actimetre proportionnel sensible a l'acceleration. |
Applications Claiming Priority (1)
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| BE9300239A BE1006884A3 (fr) | 1993-03-12 | 1993-03-12 | Un actimetre proportionnel sensible a l'acceleration. |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| BE1006884A3 true BE1006884A3 (fr) | 1995-01-17 |
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ID=3886900
Family Applications (1)
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| BE9300239A BE1006884A3 (fr) | 1993-03-12 | 1993-03-12 | Un actimetre proportionnel sensible a l'acceleration. |
Country Status (1)
| Country | Link |
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-
1993
- 1993-03-12 BE BE9300239A patent/BE1006884A3/fr not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| D.J.DEWHURST: "CHARACTERISATION OF HUMAN LIMB MOVEMENTS BY ACCELEROMETRY.", MED. & BIOL. ENG. & COMPUT., vol. 15, no. 4, July 1977 (1977-07-01), GB, pages 462 - 466 * |
| PUGH ET AL: "BIOMECANIQUE, B 2.6, L'EMPLOI DES ACCELEROMETRES PIEZOELECTRIQUES DANS L'ANALYSE DES CARACTERISTIQUES DE LA DEMARCHE HUMAINE.", INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOMEDICAL TRANSDUCERS, 3 November 1975 (1975-11-03), PARIS, pages 213 - 216 * |
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