JPH01189552A - 生体インピーダンス測定装置 - Google Patents

生体インピーダンス測定装置

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JPH01189552A
JPH01189552A JP63015285A JP1528588A JPH01189552A JP H01189552 A JPH01189552 A JP H01189552A JP 63015285 A JP63015285 A JP 63015285A JP 1528588 A JP1528588 A JP 1528588A JP H01189552 A JPH01189552 A JP H01189552A
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alternating
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JP63015285A
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Tadashi Takemae
忠 竹前
Yukio Kosugi
幸夫 小杉
Haruo Saito
斎藤 春雄
Jun Ikebe
池辺 潤
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IRYO KOGAKU KENKYUSHO KK
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IRYO KOGAKU KENKYUSHO KK
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 【産業上の利用分野】
本発明は無侵襲的生体測定の1つとして、生体の局所的
な電気インピーダンスを測定する方法に関するものであ
る。
【従来の技術】
電気インピーダンス法は非観血的生体測定法の1つとし
て、生理学的研究および臨床応用面における価値が非常
に高い。 生体の電気インピーダンスを計測する方法として画電極
が、皮膚と電極との不安定な接触抵抗の影響が少ないと
いう理由から、最も一般的に使用されている。しかしな
がら、生体組織が複雑であるために、生#、l!Jr面
のどの部分のインピーダンスを計っているのか判らず、
従って、計測された結果と生理現象との対゛応関係の信
頼性は高くない。
【発明が解決しようとする課題】
二電極法では、補助電極の使用によって電流を測定部位
に局限化させる方法が提案されているが、画電極法では
、電流分布を制御する方法がないのが現状である。
【課題を解決するための手段】
本発明は、画電極法で流す交番電流に磁界による渦電流
を重畳させることにより、二つの電流成分が絶えず互い
に強め合う部位と打ち消し合う部位を作ることによって
一定の電流分布を形成し、その特定部位の電気インピー
ダンスを測定することを特徴とするものである。
【実 施 例】
以下、本発明の実施例を添付した図面を参照して説明す
る。第1図は測定部位の平面図、第2図は側面図であり
、第3図は電流分布の制御回路図である。 第1図において、信号源1の出力は絶縁トランス2に接
続されて交番定電流源3を形成し、その出力EOは一対
の電流電極4,5から生体1例えば指6へ印加される。 一方、電磁石7.8が指6を挾んで、電極4.5間に配
置され、交番定電流と同期する交流により両磁石7.8
を励磁することにより、渦電流が定電流の流れている部
位に電磁石から印加される。電流分布はこの電磁石7.
8の両側のAサイドとBサイドと異なり、ここではAサ
イドで定電流と渦電流が互いに同相で互いに強め合い、
Bサイドでは位相が180度ずれるように構成されてい
る。を流分布制限及び電位差検出は、AサイドとBサイ
ドに貼布された電極対10゜11により、増幅器12.
13を介して行われる。 第3図は電磁石の磁界制御回路を示し、検出電圧Vaと
vbの切換えスイッチ14と、このスイッチ14により
切換えられた信号と定電流源3の出力EOとを掛は合わ
せる乗算器15と、その出力を整流し平滑する整流平滑
回路16と、整流平滑回路16により直流化された信号
を積分する積分器17と、積分器17の出力と出力EO
とを掛は合わせる乗算器18と、乗算器18の出力の位
相を定電流の位相に調整する位相調整回路19と、電力
を増幅してコイル22を駆動する電力増幅器20とから
構成される。 以下、Aサイドに電流分布を制限する場合について説明
する。この場合は、増幅器12に電位差計21が接続さ
れ、切換えスイッチ14で検出電圧vbを乗算器15に
入力し、定電流出力EOと乗算させる。仮りに定電流出
力EOの方が渦電流より大きい場合は、電圧vbは出力
EOと同相であり、従って、乗算器15の出力は正とな
り、その整流平滑回路16の直流出力信号も正で、積分
器17により増加するため、乗算器18の出力も増加す
る。従って、コイル22の印加電圧及び渦電流が増加す
る。 この増加は定電流成分と渦電流成分が等しくなり、検出
電圧vbがゼロになるまで続く。 一方、渦電流成分の方が大きい時は、定電流出力F、O
の位相に対し検出電圧vbの位相は180度ずれ、従っ
て、乗算器15における定電流出力Eoと検出電圧vb
との積は負となり、コイル22への印加電圧は検出電圧
vbがゼロになるまで減少する。即ち、何れの場合も絶
えずvb=o、すなわちBサイドの電流がゼロになるよ
うにコイル電圧が自動的に制御される。従って、Aサイ
ドのみに電流が流れ、電位差計21によって生体インピ
ーダンスを測定することができる。
【発明の効果】
このようにして、渦電流を四電極法で用いる定電流と併
用することで、電流の分布を測定部位に局限化すること
ができ、正確な測定を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例を示す平面図、第2図は同側
面図、第3図は電流分布を制限するための回路図である

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 定電流源により発生する交番電流を生体内に通過させる
    装置と、該交番電流と同期した交番磁界で生体内に渦電
    流を発生させ前記交番電流と重畳させる装置と、生体内
    の電流分布を局限化する装置と、該電流分布部位の電気
    インピーダンスを測定する装置とよりなる生体インピー
    ダンス測定装置。
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JPH0616754B2 JPH0616754B2 (ja) 1994-03-09

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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0415036A (ja) * 1990-05-08 1992-01-20 Iryo Kogaku Kenkyusho:Kk 血圧測定装置
JP2001037735A (ja) * 1999-07-27 2001-02-13 Matsushita Electric Ind Co Ltd 生体インピーダンス測定装置
KR100757891B1 (ko) * 2005-11-29 2007-09-11 한국전자통신연구원 비침습식 접촉형 생체신호 측정장치 및 방법
JP2012205604A (ja) * 2010-04-05 2012-10-25 Tokyo Institute Of Technology 生体インピーダンス測定装置
WO2016047515A1 (ja) * 2014-09-22 2016-03-31 スカラ株式会社 水分計

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WO2016047515A1 (ja) * 2014-09-22 2016-03-31 スカラ株式会社 水分計

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