JPH10313902A - 電子計測靴 - Google Patents

電子計測靴

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JPH10313902A
JPH10313902A JP9136142A JP13614297A JPH10313902A JP H10313902 A JPH10313902 A JP H10313902A JP 9136142 A JP9136142 A JP 9136142A JP 13614297 A JP13614297 A JP 13614297A JP H10313902 A JPH10313902 A JP H10313902A
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  • Microelectronics & Electronic Packaging (AREA)
  • Footwear And Its Accessory, Manufacturing Method And Apparatuses (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】 他に道具を必要とせず、随時歩数のカウン
ト、体重の計測ができ、それまでの運動により消費した
およそのカロリー数を表示することができる電子計測靴
を提供する。 【解決手段】 靴本体10、流動体が充填されている液
体チューブ20、流動体の圧力を感知する圧力センサー
45、圧力センサー45が感知した圧力を電気信号に転
換し、その電気信号をマイクロプロセッサー6に伝送す
る圧力転換回路51、マイクロプロセッサー6を具えた
回路板400、マイクロプロセッサー6に接続してお
り、数値の表示に用いられる液晶ディスプレー88を含
む。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、電子計測靴に関す
るものである。特に、体重、歩数を計測することがで
き、さらに消費カロリー数を概算することができる電子
計測靴に係るものである。
【0002】
【従来の技術】公知の万歩計は使用者の身体に身につけ
るものであるため、使用者は運動の前後に着脱しなけれ
ばならず非常に不便である。また、歩行時には振動が過
小であるため、計測に錯誤が生じる。歩数の計測には万
歩計が必要であるが、散歩等の運動時には万歩計を忘れ
がちで、計測が不可能となる。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、電子計測靴
を提供することにより、他に器材を必要とせず、靴本体
が体重計測、歩数計測の機能を具えているばかりでな
く、温度変化により誤差が生まれた時、温度補償作用の
機能を作動させることもできる。さらに、使用者の体
重、歩数の乗法数値から消費カロリー数を推算すること
もできる。また、そのデータはいつでも得ることがで
き、他に器材を必要とせず靴本体により必要なデータを
得ることができる。本発明のもう一つの目的は、分離し
た受信回路を具え、靴の発信回路の信号を受信すること
ができ、使用者は計測された数値の読み取り、観察に便
利な靴を提供することである。
【0004】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
の本発明の電子計測靴は、靴本体、液体チューブ、圧力
センサー、回路板、及び液晶ディスプレーを含んでい
る。その内、靴本体は一般の靴で、靴の種類は子供用、
紳士用、婦人用、革靴、運動靴等とすることができる。
また靴本体は甲部と靴底を具えており、該靴底には設置
空間がある。液体チューブは内部に流動体が充填されて
おり、該靴底の設置空間に配置されている。靴底の設置
空間には適当な強化仕切り、或いは隔壁があり、これに
より靴底の構造を強化し、液体チューブの配置に対応
し、液体チューブを定位している。液体チューブの形状
はいかなる形状でも良く、また例えば前液体室、中液体
室、後液体室のように複数個の液体室に分けることもで
き、各液体室は相互に通じている。さらに液体チューブ
にある出口は、液体チューブのあらゆる位置に配置する
ことができる。
【0005】一方、圧力センサーは液体チューブと相互
に接触しており、液体チューブの圧力を感知することが
でき、また、液体チューブ内に設置することができる。
該液体チューブは隔膜を具えた出口を具えており、圧力
センサーはジョイントで結合している。該ジョイントに
は通し穴、及び突起部があり、ジョイントが液体チュー
ブの出口に嵌入する時、ジョイントの突起部は液体チュ
ーブ出口の隔膜を突き破るため、液体チューブの流動体
はジョイントの通し穴を経由し圧力センサーと相互に通
じる。回路板は靴底の設置空間に設置されており、圧力
転換回路とマイクロプロセッサーを具えている。圧力転
換回路は圧力センサーに接続しており、圧力センサーが
感知した圧力を周波信号に転換させ、マイクロプロセッ
サーに送信し、マイクロプロセッサーは数値を算出す
る。液晶ディスプレーはマイクロプロセッサーと接続し
ており、数値の表示に供される。該液晶ディスプレーは
甲部のあらゆる位置に配置することができるが、観察、
読み取りの便のために、甲部前方の目立つ位置に配置す
る方が良い。
【0006】本発明電子計測靴のマイクロプロセッサー
は機能キーと接続しており、該マイクロプロセッサーは
表示パターンを具えており、その表示パターンは機能キ
ーの状態に応じて更改される。その表示パターンは最大
重量表示パターン、及び回数計測表示パターンを含む。
該最大重量表示パターンは、マイクロプロセッサーが得
た最大値を以て液晶ディスプレーに表示を命令するもの
であり、この時には体重計の機能を具有する。また回数
計測の表示パターンは、該マイクロプロセッサーが計算
し得た数値の上昇、及び下降がある一定の程度に至れば
一回とし、このように回数を累積し、該液晶ディスプレ
ーに表示を命令する。こうして、歩数計測の機能を有し
ている。
【0007】本発明の電子計測靴は、左右どちらでも良
く、また当然一足の靴(左の靴と右の靴)すべてを電子
計測靴とすることもできる。体重の計測時には、機能キ
ーを体重計機能に切り替える。使用者は片足で立ち全身
の重量を液体チューブにかけると、液晶ディスプレーは
使用者の体重を表示する。また歩数の計測時には、機能
キーを万歩計機能に切り替える。使用者が歩くと液晶デ
ィスプレーは使用者の歩数を表示する。
【0008】本発明は、温度センサー及び温度補償回路
を追加することもできる。これにより、温度変化が原因
で生まれる液体チューブ内の流動体の圧力変化による誤
差を修正し、さらに正確に使用者の体重を計測すること
ができる。温度センサーは液体チューブ内に配置され、
該流動体と相互に通じている。また圧力センサーの側
面、或いは貼付し設置することもでき、こうして流動体
の温度を感知する。本発明は液体チューブ内の流動体の
定体積が圧力を受ける時、体積が変化することを利用
し、感知値を得ている。しかし、液体チューブ内の流動
体は、温度変化により収縮、膨張する。この時、液体チ
ューブ内の流動体の定体積自体は既に誤差を生み出して
いるため、計測値には必ず誤差がある。よって、温度セ
ンサーを用い、温度値を温度補償回路に提供し、温度補
償回路により修正し、液体チューブ内の流動体の温度変
化による影響を比較的小さいものとしている。温度補償
回路は温度センサーと接続しており、温度センサーが感
知した温度を電気信号に転換し、マイクロプロセッサー
に伝送し、マイクロプロセッサーの計算に供することも
できる。こうして、液体チューブ内の流動体に温度変化
による誤差が生じた時、温度補償作用を作動させること
ができる。
【0009】本発明の電子計測靴においては、使用の便
のため、発信回路及び受信回路を追加することもでき
る。該発信回路は該靴底の設置空間に設置されており、
圧力センサー、及び温度補償器と接続している。また、
伝送されて来た圧力電圧信号と温度電圧信号を増幅後、
周波信号に転換し、カウントにより数値を得、その数値
を無線信号で発信する。該受信回路は発信回路と分離し
設置することもでき、発信回路が発信する無線信号を受
信し、該無線信号を解読、増幅後、発信回路が伝送して
来た数値を表示する。該受信回路は腕時計の方式により
腕に付ける、或いはネックレスの方式により首に掛ける
こともできる。
【0010】
【発明の実施の形態】図1に示すように、本発明の電子
計測靴は、靴本体10、液体チューブ20、圧力センサ
ー45(図1には図示なし)、温度センサー50、回路
板400、及び液晶ディスプレー88、電池60、電源
ボタン61、機能キー62を含んでいる。その内、靴本
体10は甲部11と靴底12を具えており、液晶ディス
プレー88は甲部11の前方に嵌入している。一方、液
体チューブ20、回路板400、及び電源である電池6
0は、すべて該靴底12の設置空間13に配置されてい
る。電源ボタン61及び機能キー62は靴底12の片側
に設置されている。
【0011】次に、図2及び図3に示すように、該液体
チューブ20は、それぞれ前液体室21、中液体室2
2、後液体室23に分かれており、各液体室は相互に通
じている。また、液体チューブ20の出口24は中液体
室22に位置しており、該出口24は隔膜25を具えて
いる。さらに圧力センサー45、及び温度センサー50
は、ジョイント30により結合しており、該ジョイント
は通し穴31、及び突起部32を具えている。ジョイン
ト30は液体チューブ20と緊密に嵌入結合しているた
め、該ジョイント30が液体チューブ20の出口24に
嵌入する時、ジョイント30の突起部32は液体チュー
ブ20の出口24の隔膜25を刺し破り、液体チューブ
20の液体をジョイント30の通し穴31を経由させ、
圧力センサー45、及び温度センサー50と相互に通じ
させることができる。一方、液体チューブ20は靴底1
2の設置空間13に配置されているため、使用者が靴を
はく時、体重がこの液体チューブ20にかかり、それと
つながっている圧力センサー45は液体チューブ20の
圧力を受ける状態を感知し、同時に温度センサー50も
液体チューブ20中を流動している液体の温度を感知す
る。
【0012】次に図4に示すように、液体チューブ20
は出口24を具え、該圧力センサー45、及び該温度セ
ンサー50は該出口24に結合しているが、その結合方
式は熱溶接、或いは接着方式とすることもできる。ま
た、第二実施例のように、該液体チューブ20と出口2
4は一体に製作し、しかもその形状は該靴底の形状に対
応し形成することができる。一方、該圧力センサー45
と該温度センサー50もまた出口24に密着し結合して
いるため、液体チューブ20内の液体の圧力と温度の感
知に便利である。さらに、該圧力センサー45と該温度
センサー50の頂点の感知部位は該液体チューブ20内
に露出しており、流動体と相互接触が可能である。ま
た、第二実施例中の該出口24と該圧力センサー45の
外縁、及び該温度センサー50の外縁は同様の材質であ
るため、該出口24と該圧力センサー45、及び該温度
センサー50は熱溶接、或いは接着方式により一体とす
ることができ、こうして、該圧力センサー45、及び該
温度センサー50の頂点の感知部位は該液体チューブ2
0内に設置され、液体チューブ20のエアコック26よ
り液体は液体チューブ20内部に流れ込み、また液体が
外に漏れないよう該液体チューブ20のエアコック26
は閉じる。
【0013】一方、図6に示すように、圧力センサー4
5により液体チューブ20内の流動体の圧力を感知する
と、第一緩衝増幅回路2により、電圧信号を発信し、温
度センサー50が液体チューブ20内の流動体の温度を
感知すると、第二緩衝増幅回路3により、温度信号を発
信する。この発信された信号は総合増加回路4により処
理され、電圧信号を発信する(電流信号の発信とも言え
る)。さらに、電圧/周波転換回路5(内部に電圧制御
振動器を含む。発信された信号が電流信号の場合には、
電流/周波転換回路に切り替える)を経由し、周波に転
換、発信し、次にマイクロプロセッサー6により処理さ
れ、さらに液晶ディスプレー88を経て、その結果を表
示する。マイクロプロセッサー6の各機能表示の選択
は、外部でつながっている機能キー62により制御され
る。
【0014】電源スイッチ節電回路7は、マイクロプロ
セッサー6に接続しており、電源ボタン61、及びリニ
アスイッチ71を含む。電源ボタン61が押されると、
電源はリニアスイッチ71を経由し、マイクロプロセッ
サー6の電源端まで連接しシステムをスタートさせる。
システムのスタート後、信号はリニアスイッチのG2ま
で送信され、電源をロックする。一方、マイクロプロセ
ッサー6は電源ボタン61が押されたことを再度感知す
ると、直ちにG2の信号を切断し、電源はオフとなる。
機能キー62は、マイクロプロセッサー6と接続してお
り、この機能キー62の使用により、多種の機能に切り
替えることができるが、それはマイクロプロセッサー6
内部のソフトにより設定、執行され、簡単、かつ操作が
容易である。その多種機能について、下記に説明する。
【0015】1.重量表示:マイクロプロセッサー6
は、0.3〜0.5秒おきに、現在の重量を液晶ディス
プレー88上に表示させる。 2.最大重量表示:マイクロプロセッサー6は、次にさ
らに大きい数値が現れるまで当面の最大値を表示する。
この機能から離れる時、最大値を再表示する。 3.回数表示:マイクロプロセッサー6内部には、予め
数値が設定されており、重量がこの数値を超え、さらに
下降すると、マイクロプロセッサー6は一をプラスし、
これにより圧力を加えた総数を計算する。即ち、使用者
が走る(歩く)時、本発明電子計測靴を履いた使用者の
足が着地時、感知した重量は設定値より大きくなり、ま
た、電子計測靴を履いた足が持ち上げられる時、感知し
た重量は設定値より小さくなるため、マイクロプロセッ
サー6は一をプラスする。この動作により、万歩計の機
能を達成する。 4.重量と歩数の乗法表示:その乗法した数字にある係
数をさらに掛けることにより、消費カロリー数を得るこ
とができる。さらに、本発明の回路板は音声回路を設置
することもでき、音声の発信を提供することができる。
【0016】また、本発明は発信回路及び受信回路を追
加し、使用の便利性を増加させることもできる。本発明
の発信回路40は、図7に示すように、第一電源回路4
1、第一増幅回路46、転換回路51、第一微制御回路
53、無線発信回路55を含み、その内、第一電源回路
41は二個の第一電池42、第一スイッチ43、保護部
品44を含む。第一電池42は二個の1.5ボルトの直
流電池直列方式(水銀電池、或いはリチウム電池に代え
ることもできる)により成り立っており、該発信回路4
0が必要とする電源を提供することができる。また、第
一スイッチ43は該第一電源回路41の開閉を制御して
おり、使用していない時には節電が可能である。さら
に、該保護部品44はゲルマニウム二極体D1 で、第一
電池42の極性を反対に設置した時も、回路の損害を招
くことを防止することができる。
【0017】一方、第一増幅回路46は三個の増幅器4
7、倍率調整部品48、リセット部品49を含む。圧力
センサー45と温度補償器50は該第一増幅回路46に
接続しており、それらの増幅器47は型番TLO74N
のOP演算増幅器で、圧力センサー45と温度補償器5
0により伝達されて来た圧力電圧信号と温度電圧信号を
増幅(250倍)し、続いて転換回路51に伝送する。
その内、電圧増幅の倍率の制御は該倍率調整部品48に
より制御される。また、リセット部品49により、使用
者が靴本体10を地面から持ち上げた時の圧力電圧信号
をリセットする。該転換回路51は少なくとも一台のコ
ンバーター52を含んでいる。該転換回路51は第一増
幅回路46が伝送、増幅後の圧力電圧信号と温度電圧信
号を受信し、それらの圧力、温度電圧信号をコンバータ
ー52により周波信号に転換し、第一微制御回路53に
伝送する。このコンバーター52は型番XR−4151
のコンバーターを採用している。
【0018】該第一微制御回路53は一台の第一マイク
ロコントローラー54を含む。該第一微制御回路53は
伝送された周波信号をカウントし、ある数値を得ること
ができる。該数値データの内容は、圧力センサー45と
温度補償器50を組み合わせ感知し得た圧力値、圧力を
受けた回数、及びおよその消費カロリー数を含み、続い
て該数値を無線発信回路55に伝送する。第一マイクロ
コントローラー54は型番PIC12C508を採用し
ている。なお、図7において、A1 〜A3 は増幅器、C
1 〜C16は固定電気容量、C33及びC34は可変電気容
量、D1 はゲルマニウムニ極体、IC1 及びIC2 は集
積回路、L1 及びL2 は電気センサー、Q1 はトランジ
スター、R1 〜R21は電気抵抗、R43及びR44は可変電
気抵抗、S1 はICである。
【0019】上述の圧力値、圧力を受けた回数及びおよ
その消費カロリー数等の数値の出所は下記の通りであ
る。 (1)圧力値は、圧力センサー45が圧力を受け感知し
た圧力電圧信号を第一マイクロコントローラー54を経
由させ、カウントし出した数値である。これにより使用
者の体重を測定することができる。但し、発信回路40
のスイッチをオフにする時、この圧力値はリセットされ
る。 (2)第一マイクロコントローラー54内部に基準値を
設定し、圧力センサー45が感知した圧力電圧信号がこ
の基準値より小さい時には、使用者が該靴本体10を地
面から持ち上げたことを示している。一方、圧力センサ
ー45が感知した圧力電圧信号がこの基準値を超えた時
には、使用者が該靴本体10で地面に圧力を加えたこと
を示している。このように、一回循環する毎に第一マイ
クロコントローラー54は一を加え、これにより圧力を
受けた総数を計算し、歩数カウントの機能を達成する。 (3)消費カロリー数:圧力値と圧力を受けた回数の乗
数で、該乗数にさらにある係数を掛け消費カロリー数を
得る。該無線発信回路55は転調器56、第一振動調節
回路57、発信アンテナ58、及び周波調整部品59を
含む。転調器56は伝送されて来た該数値をAM(振幅
変調)周波に転調し、高周波LCの第一振動調節回路5
7により低エネルギーの超高周波無線信号とし、発信ア
ンテナ58により発信する。その内、第一実施例中に於
いて無線発信周波の調整に用いられる周波調整部品59
は可変電気容量C41により達成される。
【0020】続いて、図8、9に示すように、該受信回
路70は第二電源回路71、信号受信回路76、第二増
幅回路79、検波回路80、及び受信制御回路81を含
む。該第二電源回路71は、二個の第二電池72、第二
スイッチ73、保護部品74、及び数個の雑信号濾過部
品75を含む。それらの第二電池72は二個の1.5ボ
ルトの直流電池直列方式(水銀電池、或いはリチウム電
池に代えることもできる)により成り立っており、該受
信回路70が必要とする電源を提供することができる。
また、第二スイッチ73は該第二電源回路71の開閉を
制御しており、使用していない時には電力を節約するこ
とができる。さらに、該保護部品74はゲルマニウム二
極体D2 で、第二電池72の極性を反対に設置した時、
回路の損害を招くことを防止することができる。
【0021】該信号受信回路76は、雑信号濾過部品7
5、受信アンテナ77、及び第二振動調節回路78を含
み、発信回路40が発信した無線信号を受信することが
できる。受信アンテナ77は無線信号を受信し、第二振
動調節回路78に伝送する。該第二振動調節回路78は
LC振動調節器により構成された振動調節器で、発信回
路40が発信した無線信号の周波を濾過し発信し、第二
増幅回路79に伝送する。その内、干渉による誤作動を
避け、受信した無線信号を濾過するために設置されてい
る雑信号濾過部品75は一対の電気センサーL3 、L4
を採用している。該第二増幅回路79は主にトランジス
ターQ2 、Q3 、Q4 により組成された高周波直列増幅
回路で、受信、濾過後の無線信号を増幅し、検波回路8
0に伝送し、検波を行い、無線信号の受信時、及び無線
信号の未受信時に発生する電位変化を得、受信制御回路
81に伝送する。
【0022】該受信制御回路81は、第二マイクロコン
トローラー82、機能制御回路84、及び液晶ディスプ
レー回路86を含む。該第二マイクロコントローラー8
2は、検波回路80により伝送されて来た信号に対して
解読を行い、発信回路40により発信された数値を得
る。該伝送されて来た数値を得た後、使用者は該機能制
御回路84により制御し、必要なデータを選択すること
ができる。該機能制御回路84は、三個の制御ボタン8
5を具え、該制御ボタン85は、発信回路40により伝
送されて来た圧力値、圧力を受けた回数、及びおよその
消費カロリー数等の三種の出力信号をそれぞれ指定し出
力することができる。また、該数値データ(即ち三種の
出力信号)は液晶ディスプレー回路86により表示が行
われるが、該液晶ディスプレー回路86は液晶ディスプ
レー駆動器87、及び液晶ディスプレー88を含む。該
液晶ディスプレー駆動器87は、伝送されて来た指定出
力信号を受信し、該液晶できる88を駆動させ、必要な
データを表示させることができる。その内、第二マイク
ロコントローラー82は型番PIC16C54のICを
採用している。
【0023】また、図5に示すように、使用者が随時、
回路70が受信したデータを身近に読み取ることができ
る便のために、該受信回路70は腕時計90上に設置す
ることができる。さらに、受信制御回路81はブザー8
3を含む。該ブザー83は電気容量式圧電気ブザーで、
第二マイクロコントローラー82に接続している。また
第二マイクロコントローラー82は、使用者は予め圧力
を受けた回数、或いは消費カロリー数等のような設定値
を設定することができる。第二マイクロコントローラー
82が受信した発信回路40により伝送されて来た数値
が該設定値と同じ、或いは超過する時には直ちにブザー
を作動させ使用者に告知する。
【0024】なお、図8において、A4 は増幅器、C17
〜C30は固定電気容量、C35〜C41は可変電気容量、D
2 はゲルマニウムニ極体、L3 〜L8 は電気センサー、
2〜Q5 はトランジスター、R22〜R39は電気抵抗で
ある。また、図9において、C31及びC32は固定電気容
量、IC3 及びIC4 は集積回路、R40〜R42は電気抵
抗、S2 はICである。
【0025】
【発明の効果】人々は外出、或いは運動時には靴をはか
なければならないが、本発明の発信受信電子計測靴をは
いていれば、他の道具を必要とせず、随時歩数をカウン
トでき、体重を計測でき、及び今まで運動により消費し
たおよそのカロリー数を表示することができる。この一
時を争い、随時情報を掌握しなければならない時代にあ
って、現代人がスマートで健康を求めるための最良の利
器である。また、本発明は靴が計測した数値を受信回路
まで伝送するが、その受信回路は腕時計(ブレスレッ
ト)、ネックレス等の方式により設置することができ
る。使用者が計測した数値を観察する時にすこぶる便利
で実用的である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明第一実施例の分解構造の斜視図である。
【図2】本発明第一実施例の結合構造図である。
【図3】本発明第一実施例の液体チューブ出口にジョイ
ントが嵌入した状態の部分断面図である。
【図4】本発明第二実施例の液体チューブの斜視図であ
る。
【図5】本発明の受信回路を腕時計に設置した外観斜視
図である。
【図6】本発明の温度補償作用を具えた回路図である。
【図7】本発明の発信回路の回路図である。
【図8】本発明の受信回路の回路図である。
【図9】本発明の受信回路の受信制御回路の回路図であ
る。
【符号の説明】
10 靴本体 11 甲部 12 靴底 13 設置空間 20 液体チューブ 21 前液体室 22 中液体室 23 後液体室 24 出口 25 隔膜 26 エアコック 30 ジョイント 31 通し穴 32 突起部 40 発信回路 41 第一電源回路 42 第一電池 43 第一スイッチ 44 保護部品 45 圧力センサー 46 第一増幅回路 47 増幅器 48 倍率調整部品 49 リセット部品 50 温度補償器 51 転換回路 52 コンバーター 53 第一微制御回路 54 第一マイクロコントローラー 55 無線発信回路 56 転調器 57 第一振動調節回路 58 発信アンテナ 59 周波調整部品 60 電池 61 電源ボタン 62 機能キー 70 受信回路 71 第二電源回路 72 第二電池 73 第二スイッチ 74 保護部品 75 雑信号濾過部品 76 信号受信回路 77 受信アンテナ 78 第二振動調節回路 79 第二増幅回路 80 検波回路 81 受信制御回路 82 第二マイクロコントローラー 83 ブザー 84 機能制御回路 85 制御ボタン 86 液晶ディスプレー回路 87 液晶ディスプレー駆動器 88 液晶ディスプレー 90 腕時計 A1 〜A4 増幅器 C1 〜C32 固定電気容量 C33〜C41 可変電気容量 D1 〜D2 ゲルマニウム二極体 IC1 〜IC4 集積回路 L1 〜L8 電気センサー Q1 〜Q5 トランジスター R1 〜R42 電気抵抗 R43〜R44 可変電気抵抗 S1 〜S2 IC 400 回路板 611 リニアスイッチ 2 第一緩衝増幅回路 3 第二緩衝増幅回路 4 総合増加回路 5 電圧/周波転換回路 6 マイクロプロセッサー 7 節電回路

Claims (13)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】甲部と設置空間を持つ靴底を具えた靴本
    体、 該靴底の設置空間に配置され、流動体が充填されている
    液体チューブ、 該流動体と相互に通じており、該流動体の圧力を感知す
    る圧力センサー、 靴底の設置空間に設置され、圧力センサーと接続してお
    り、圧力センサーが感知した圧力を電気信号に転換し、
    マイクロプロセッサーの数値算出に供するため、その電
    気信号をマイクロプロセッサーに伝送する圧力転換回路
    及びマイクロプロセッサーを具えた回路板、 該マイクロプロセッサーに接続しており、該数値の表示
    に用いられる液晶ディスプレー、を含む電子計測靴。
  2. 【請求項2】液晶ディスプレーが靴本体の甲部に設置さ
    れている、ことを特徴とする請求項1に記載の電子計測
    靴。
  3. 【請求項3】液体チューブは隔膜を持つ出口を具えてお
    り、圧力センサーは通し穴、及び突起部を具えたジョイ
    ントと結合しており、ジョイントが液体チューブの出口
    に嵌入する時、ジョイントの突起部が液体チューブ出口
    の隔膜を破り、液体チューブの流動体はジョイントの通
    し穴を経由し圧力センサーと相互に通じる、ことを特徴
    とする請求項1に記載の電子計測靴。
  4. 【請求項4】甲部と設置空間を持つ靴底を具えた靴本
    体、 該靴底の設置空間に配置され、流動体が充填されている
    液体チューブ、 該流動体と相互に通じており、該流動体の圧力を感知す
    る圧力センサー、 該流動体と相互に通じており、該流動体の温度を感知す
    る温度センサー、 靴底の設置空間に設置され、圧力センサーと接続してお
    り、圧力センサーが感知した圧力を電気信号に転換し、
    マイクロプロセッサーの数値算出に供するため、その電
    気信号をマイクロプロセッサーに伝送する圧力転換回
    路、温度センサーに接続しており、該温度センサーが感
    知した温度を電気信号に転換し、マイクロプロセッサー
    の計算に供するためマイクロプロセッサーに伝送し、液
    体チューブ内の流動体に温度変化により誤差が生じる時
    に温度補償作用を発生する温度補償回路、及びマイクロ
    プロセッサーを具えた回路板、 該マイクロプロセッサーに接続しており、該数値の表示
    に用いられる液晶ディスプレー、を含む電子計測靴。
  5. 【請求項5】機能キーの状態に応じて更改する表示パタ
    ーンを具え、機能キーに接続しているマイクロプロセッ
    サーを具えた、ことを特徴とする請求項1または4に記
    載の電子計測靴。
  6. 【請求項6】表示パターンは回数計測の表示パターン
    で、その回数計測の表示パターンはマイクロプロセッサ
    ーにより計算された数値の上昇、或いは下降がある一定
    の程度に至れば一回とし、このように回数を累積し、液
    晶ディスプレーに表示を命令する、ことを特徴とする請
    求項1または4に記載の電子計測靴。
  7. 【請求項7】表示パターンは、マイクロプロセッサーに
    より得られた最大値である最大重量表示パターンで、液
    晶ディスプレーに表示を命令する、ことを特徴とする請
    求項1または4に記載の電子計測靴。
  8. 【請求項8】表示パターンは、マイクロプロセッサーに
    より得られた相乗数値である重量と回数の相乗の表示パ
    ターンで、液晶ディスプレーに表示を命令する、ことを
    特徴とする請求項1または4に記載の電子計測靴。
  9. 【請求項9】甲部と設置空間を持つ靴底を具えた靴本
    体、 該靴底の設置空間に配置され、流動体が充填されている
    液体チューブ、 該流動体と相互に通じており、該流動体の圧力を感知す
    る圧力センサー、 流動体と結合し相互に通じており、該流動体の温度を感
    知し温度電圧信号を発生する温度補償器、 該靴底の設置空間に設置されており、発信回路が必要と
    する電源を提供する第一電源回路、該圧力センサー、及
    び該温度補償器に接続しており、伝送されて来た圧力電
    圧信号、及び温度電圧信号を第一増幅回路により増幅
    し、伝送し、周波信号に転換する転換回路、カウントに
    より数値を得る第一微制御回路を含み、無線発信回路に
    より無線信号に転調し発信する発信回路、 発信回路と分離設置することができ、受信回路が必要と
    する電源を提供する第二電源、発信回路が発信する無線
    信号を受信することができる信号受信回路、信号受信回
    路が受信した無線信号を解読後、増幅する第二増幅回
    路、それを検波する検波回路、検波後伝送する受信制御
    回路を含み、受信制御回路により解読、制御され、発信
    回路が伝送して来た数値を表示する受信回路、を含む電
    子計測靴。
  10. 【請求項10】転換回路は少なくとも一台のコンバータ
    ーを含み、第一微制御回路は少なくとも一台の第一マイ
    クロコントローラーを含む、ことを特徴とする請求項9
    に記載の電子計測靴。
  11. 【請求項11】無線発信回路は転調器、第一振動調節回
    路、発信アンテナ、周波調整部品を含む、ことを特徴と
    する請求項9に記載の電子計測靴。
  12. 【請求項12】信号受信回路は複数の雑信号濾過部品、
    受信アンテナ、第二振動調節回路、第二増幅回路、検波
    回路を含む、ことを特徴とする請求項9に記載の電子計
    測靴。
  13. 【請求項13】受信制御回路は第二微制御回路、ブザ
    ー、機能制御回路、液晶ディスプレー駆動器、及びディ
    スプレーを含む液晶ディスプレー回路を含む、ことを特
    徴とする請求項9に記載の電子計測靴。
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