JPS6366530B2 - - Google Patents
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- JPS6366530B2 JPS6366530B2 JP56142545A JP14254581A JPS6366530B2 JP S6366530 B2 JPS6366530 B2 JP S6366530B2 JP 56142545 A JP56142545 A JP 56142545A JP 14254581 A JP14254581 A JP 14254581A JP S6366530 B2 JPS6366530 B2 JP S6366530B2
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- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording for evaluating the cardiovascular system, e.g. pulse, heart rate, blood pressure or blood flow
- A61B5/021—Measuring pressure in heart or blood vessels
- A61B5/022—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers
- A61B5/0225—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers the pressure being controlled by electric signals, e.g. derived from Korotkoff sounds
- A61B5/02255—Measuring pressure in heart or blood vessels by applying pressure to close blood vessels, e.g. against the skin; Ophthalmodynamometers the pressure being controlled by electric signals, e.g. derived from Korotkoff sounds the pressure being controlled by plethysmographic signals, e.g. derived from optical sensors
-
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- A61B5/0235—Valves specially adapted therefor
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- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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- F15C—FLUID-CIRCUIT ELEMENTS PREDOMINANTLY USED FOR COMPUTING OR CONTROL PURPOSES
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- F15C3/10—Circuit elements having moving parts using nozzles or jet pipes
- F15C3/14—Circuit elements having moving parts using nozzles or jet pipes the jet the nozzle being intercepted by a flap
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Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、指に巻かれ流体で満たされそして組
合わされた光源及び光検出器を備えた圧力カフ
ス、電子回路並びに少くとも一つの流体フラツパ
ーノズル(flapper―nozzles)装置を有する電気
的制御弁を具備する光電プレチスモグラフ
(plethysmograph)を用いて血圧を指で間接的、
非侵入的かつ連続的に測定するための装置に関す
る。該カフスの圧力は、クローズトループ操作
(closed―loop operation)におけるプレチスモ
グラフの信号によつて、動脈容積を予め調整され
た値に維持し、そして内部動脈圧力の変化に起因
する動脈容積の偏差を瞬間的に補正するように制
御される。このような装置は雑誌「Zeitschrift
fu¨r die gesamte innere Medizin und Ihre
Grensgebiete」(VEB Georg Thieme Leipzig)
31巻(1976年)パート24、1030〜1033ページの論
文「Beitrag cur fortlaufenden indirecten
Blutdruckmessung」(著者J、Penaz,A.Voigt
及びW.Teichmann)から公知である。
合わされた光源及び光検出器を備えた圧力カフ
ス、電子回路並びに少くとも一つの流体フラツパ
ーノズル(flapper―nozzles)装置を有する電気
的制御弁を具備する光電プレチスモグラフ
(plethysmograph)を用いて血圧を指で間接的、
非侵入的かつ連続的に測定するための装置に関す
る。該カフスの圧力は、クローズトループ操作
(closed―loop operation)におけるプレチスモ
グラフの信号によつて、動脈容積を予め調整され
た値に維持し、そして内部動脈圧力の変化に起因
する動脈容積の偏差を瞬間的に補正するように制
御される。このような装置は雑誌「Zeitschrift
fu¨r die gesamte innere Medizin und Ihre
Grensgebiete」(VEB Georg Thieme Leipzig)
31巻(1976年)パート24、1030〜1033ページの論
文「Beitrag cur fortlaufenden indirecten
Blutdruckmessung」(著者J、Penaz,A.Voigt
及びW.Teichmann)から公知である。
このような装置は現在高血圧の血行力学、抗高
血圧剤の評価、高血圧症の精神物理学、家庭内の
患者による血圧測定、血圧の24時間記録、生物フ
イードバツク研究等の動脈血圧を自動的、非侵入
的方法で連続的に測定することを必要とする分野
において非常に重要である。
血圧剤の評価、高血圧症の精神物理学、家庭内の
患者による血圧測定、血圧の24時間記録、生物フ
イードバツク研究等の動脈血圧を自動的、非侵入
的方法で連続的に測定することを必要とする分野
において非常に重要である。
上記雑誌に記載された種類の装置の欠点はカフ
ス圧力が急速に変化する場合に大量の空気を用い
るために大容量の制御弁を必要とするということ
である。本発明の目的はこのような問題点を解消
することである。
ス圧力が急速に変化する場合に大量の空気を用い
るために大容量の制御弁を必要とするということ
である。本発明の目的はこのような問題点を解消
することである。
制御弁が平衡接続された2重の流体フラツパー
ノズル装置からなり、単一のフラツパー部材が向
かい合つて配置された2個のノズル部材のノズル
開口の間に位置し、単一フラツパー部材がこれら
2個のノズル開口を交互に開閉し、一つのフラツ
パーノズルが反対の意味に用いられ、そして両方
のノズル開口を閉じる一つの単一室が圧力カフス
に接続されているような種類の前記装置によつて
上記目的が達成される。
ノズル装置からなり、単一のフラツパー部材が向
かい合つて配置された2個のノズル部材のノズル
開口の間に位置し、単一フラツパー部材がこれら
2個のノズル開口を交互に開閉し、一つのフラツ
パーノズルが反対の意味に用いられ、そして両方
のノズル開口を閉じる一つの単一室が圧力カフス
に接続されているような種類の前記装置によつて
上記目的が達成される。
本発明の装置は制御弁の中のノズル部材の壁が
弾力性材料からなり、それによつて大きな制御力
を維持する一方で流体の漏れが制限されるように
すると便利である。
弾力性材料からなり、それによつて大きな制御力
を維持する一方で流体の漏れが制限されるように
すると便利である。
フラツパ部材の動きの制御は電磁カツプリング
モータによつてしばしば行なわれる。しかしなが
らフラツパー部材は電子回路からの電気信号に応
答して変化する圧電素子に連結するのが便利であ
る。更に電気的制御弁は上記室と圧力カフス間の
流体連結の長さを最小にするために圧力カフスの
近傍又はその上に配置することができる。
モータによつてしばしば行なわれる。しかしなが
らフラツパー部材は電子回路からの電気信号に応
答して変化する圧電素子に連結するのが便利であ
る。更に電気的制御弁は上記室と圧力カフス間の
流体連結の長さを最小にするために圧力カフスの
近傍又はその上に配置することができる。
流体は液体でも気体でもよく、気体の場合は空
気が好ましい。
気が好ましい。
次に本発明を図面を参照して詳しく説明する。
測定の一般的原理を第1図で概略的に示す。こ
の図に示された光電プレチスモグラフは膨張可能
な圧力カフス1を備え、このカフス1は指2の周
りに巻かれかつその内側に光源3及び光検出器4
を有する。光検出器4によつて与えられる信号は
差動増幅器(differential amplifier)7に供給さ
れ、差動増幅器の他の入力には調整器13の調整
又は補正信号が供給される。差動増幅器7の出力
信号はPID回路8に供給され、その出力信号はパ
ワー増幅器9に供給される。クローズドループ操
作において、即ちスイツチ19が閉じられると、
調整装置11の圧力調整信号が又該パワー増幅器
9に供給される。該増幅器9の出力信号は電気―
気体変換器10を制御し、コンプレツサ―即ち圧
縮空気容器12の気体又は空気を所望圧力に調整
する。調整された気体は線路5aを通つて圧力カ
フスに導かれる。圧力は、たとえば電気―気体変
換器の出口に取付られた圧力変換器のような手段
6を用い読み取り又は記録することができる。
の図に示された光電プレチスモグラフは膨張可能
な圧力カフス1を備え、このカフス1は指2の周
りに巻かれかつその内側に光源3及び光検出器4
を有する。光検出器4によつて与えられる信号は
差動増幅器(differential amplifier)7に供給さ
れ、差動増幅器の他の入力には調整器13の調整
又は補正信号が供給される。差動増幅器7の出力
信号はPID回路8に供給され、その出力信号はパ
ワー増幅器9に供給される。クローズドループ操
作において、即ちスイツチ19が閉じられると、
調整装置11の圧力調整信号が又該パワー増幅器
9に供給される。該増幅器9の出力信号は電気―
気体変換器10を制御し、コンプレツサ―即ち圧
縮空気容器12の気体又は空気を所望圧力に調整
する。調整された気体は線路5aを通つて圧力カ
フスに導かれる。圧力は、たとえば電気―気体変
換器の出口に取付られた圧力変換器のような手段
6を用い読み取り又は記録することができる。
差動増幅器7は光電検出器の平均電流レベルを
補正するために分離した入力を有する電界効果ト
ランジスタタ増幅器からなつていてもよい。PID
―回路8は積分増幅器、1つ又は複数の差動増幅
器及び弁10の静特性を線状にするための分離回
路からなつていてもよい。該制御ループ中の積分
増幅器は平均血圧レベルの変化を正しく追跡する
ために装置において必要である。差動増幅器段階
は制御ループを高利得で安定化するために必要で
ある。
補正するために分離した入力を有する電界効果ト
ランジスタタ増幅器からなつていてもよい。PID
―回路8は積分増幅器、1つ又は複数の差動増幅
器及び弁10の静特性を線状にするための分離回
路からなつていてもよい。該制御ループ中の積分
増幅器は平均血圧レベルの変化を正しく追跡する
ために装置において必要である。差動増幅器段階
は制御ループを高利得で安定化するために必要で
ある。
第2図は指に巻かれた膨張可能カフス1の概略
図を示し、このカフスの中に光学要素3,4が模
型的に示されている。又手の上に置かれた装置2
1が示されており、この装置21の中に電気回
路、電気制御弁10及び制御弁の出口に置かれた
圧力変換器が配置されている。該装置21内の電
気回路は電線5bを介して光学要素3,4に接続
される。制御弁10はPVC線5aを介して圧力
カフス1に接続される。該装置21は電気接続2
2及びPVC線23を介して夫々今一つの電気回
路即ち処理装置及び流体容器12に接続される。
図を示し、このカフスの中に光学要素3,4が模
型的に示されている。又手の上に置かれた装置2
1が示されており、この装置21の中に電気回
路、電気制御弁10及び制御弁の出口に置かれた
圧力変換器が配置されている。該装置21内の電
気回路は電線5bを介して光学要素3,4に接続
される。制御弁10はPVC線5aを介して圧力
カフス1に接続される。該装置21は電気接続2
2及びPVC線23を介して夫々今一つの電気回
路即ち処理装置及び流体容器12に接続される。
測定原理は、カフス内の圧力とカフスの下の指
の動脈の圧力がいつも等しいということに基いて
いる。このためには動脈の壁を横切る圧力変動は
ゼロでありそれ故に動脈の直径がつぶれるちよう
ど前の伸びていない直径であることが必要であ
る。この観点でいわゆるロツクオン手順(lock―
onprocedure)が重要である。一般にサーボルー
プ(servo―loop)は動脈の直径を特定の値に固
定し、かくして光電プレチスモグラフのパルス出
力信号をゼロにする。動脈が圧力変動ゼロに固定
された時にのみ動脈の壁は真に“無負荷”になり
そして動脈圧はカフス圧に等しくなる。
の動脈の圧力がいつも等しいということに基いて
いる。このためには動脈の壁を横切る圧力変動は
ゼロでありそれ故に動脈の直径がつぶれるちよう
ど前の伸びていない直径であることが必要であ
る。この観点でいわゆるロツクオン手順(lock―
onprocedure)が重要である。一般にサーボルー
プ(servo―loop)は動脈の直径を特定の値に固
定し、かくして光電プレチスモグラフのパルス出
力信号をゼロにする。動脈が圧力変動ゼロに固定
された時にのみ動脈の壁は真に“無負荷”になり
そして動脈圧はカフス圧に等しくなる。
更に、ロツキング手順の調整の間有効所定カフ
ス圧は、光電プレチスモグラフが動脈中の血液の
量に対してのみ敏感であるような圧力によつて指
の中の静脈及び毛細管系が充分に空になるような
ものであると仮定される。引続くロツキング手順
はカフス圧を動脈の収縮期圧より低いが、動脈の
弛緩期圧よりも高いレベルに調整するような方法
で行なわれる。次に制御ループを閉じ、動脈の直
径を伸びていない直径にほぼ等しい値に固定す
る。
ス圧は、光電プレチスモグラフが動脈中の血液の
量に対してのみ敏感であるような圧力によつて指
の中の静脈及び毛細管系が充分に空になるような
ものであると仮定される。引続くロツキング手順
はカフス圧を動脈の収縮期圧より低いが、動脈の
弛緩期圧よりも高いレベルに調整するような方法
で行なわれる。次に制御ループを閉じ、動脈の直
径を伸びていない直径にほぼ等しい値に固定す
る。
圧力制御の目的でしばしば用いられる単一流体
フラツパーノズル装置の断面を第3図に示す。こ
の装置における流体、即ち液体又は気体、の流量
Fはある条件の下ではF=πdhC√2であ
る。ここでPは圧力、dはノズル開口の直径、ρ
は流体の密度を表わす。
フラツパーノズル装置の断面を第3図に示す。こ
の装置における流体、即ち液体又は気体、の流量
Fはある条件の下ではF=πdhC√2であ
る。ここでPは圧力、dはノズル開口の直径、ρ
は流体の密度を表わす。
πdhは、フラツパーVがノズル開口からhの距
離にある場合のノズル部材Tのいわゆる“カーテ
ン”表面(第3図右に別に示してある)である。
流れは乱流であり、このことが式中に流体の密度
をρとし粘度が示されない理由である。従つて又
圧力Pが用いられる理由である。常数Cは約0.6
である。フラツパーの移動によつて距離hが変る
時は、フラツパーノズル装置はトランジスタと同
等な可変流れ抵抗と考えることができる。
離にある場合のノズル部材Tのいわゆる“カーテ
ン”表面(第3図右に別に示してある)である。
流れは乱流であり、このことが式中に流体の密度
をρとし粘度が示されない理由である。従つて又
圧力Pが用いられる理由である。常数Cは約0.6
である。フラツパーの移動によつて距離hが変る
時は、フラツパーノズル装置はトランジスタと同
等な可変流れ抵抗と考えることができる。
第4図は、同図の右に示す抵抗―トランジスタ
線図と同等なフラツパーノズル装置の配置の断面
図である。フラツパーVの移動によつて調整され
る制御圧Pを得るために通常流れFの抵抗Rが用
いられる。次いでフラツパーVによつてノズルT
中の流体流れF2を調節して制御された流れF1が
ある種の目的、たとえばピストンの変位、のため
に用いられるようにする。上記装置の場合圧力カ
フスに導かれる圧力Pが特に重要である。上述の
ような配置は第4図に示す抵抗―トランジスタ―
線図と同等であり、この線図ではトランジスター
のベースの制御信号Sは電流F2を調節し、これ
によつて電流F1及び圧力Pを調節する。
線図と同等なフラツパーノズル装置の配置の断面
図である。フラツパーVの移動によつて調整され
る制御圧Pを得るために通常流れFの抵抗Rが用
いられる。次いでフラツパーVによつてノズルT
中の流体流れF2を調節して制御された流れF1が
ある種の目的、たとえばピストンの変位、のため
に用いられるようにする。上記装置の場合圧力カ
フスに導かれる圧力Pが特に重要である。上述の
ような配置は第4図に示す抵抗―トランジスタ―
線図と同等であり、この線図ではトランジスター
のベースの制御信号Sは電流F2を調節し、これ
によつて電流F1及び圧力Pを調節する。
上記装置において圧力Pをすばやく、たとえば
高血圧の患者の場合200mmHgより大きく、50ms
より小さいように増加しなければならない時で
も、フラツパーノズル装置を閉じる以外何もする
ことができないというのが上記配置の欠点であ
る。圧力カフスを膨らますための流体流れは抵抗
Rによつて利用され、このことは急速な操作のた
めには全く望ましくない。抵抗Rの固定開口を大
きくしようとすればフラツパーノズル装置が大き
くなりそのために又空気使用量も多くなる。
高血圧の患者の場合200mmHgより大きく、50ms
より小さいように増加しなければならない時で
も、フラツパーノズル装置を閉じる以外何もする
ことができないというのが上記配置の欠点であ
る。圧力カフスを膨らますための流体流れは抵抗
Rによつて利用され、このことは急速な操作のた
めには全く望ましくない。抵抗Rの固定開口を大
きくしようとすればフラツパーノズル装置が大き
くなりそのために又空気使用量も多くなる。
本発明の二重フラツパーノズル装置を第5図に
示す。これによつて上記問題点が解消される。第
5図の右に示すようにアースと電源の間に設けら
れたPNP及びNPNトランジスタ回路の平衡接続
は電子工学において知られている。出力信号Uは
制御信号Sを用い一方のトランジスタを閉じ他方
のトランジスタを開くことによつて調節される。
示す。これによつて上記問題点が解消される。第
5図の右に示すようにアースと電源の間に設けら
れたPNP及びNPNトランジスタ回路の平衡接続
は電子工学において知られている。出力信号Uは
制御信号Sを用い一方のトランジスタを閉じ他方
のトランジスタを開くことによつて調節される。
第5図に示すような平衡接続状の二重フラツパ
ーノズル装置はフラツパーVの動きによつて制御
される。一方ノズル部材T1は入口の作用をし、
他方のノズル部材T2は液体又は気体の出口の作
用をする。部屋Kの出口の圧力Pは圧力カフスに
導かれる。従つてこのような二重フラツパーノズ
ル装置においては誰一つのフラツパーノズル部材
が液体又は気体の流れに対して反対の意味に用い
られ、このために上述のFに関する式中の常数C
は実際上同じ値を有する。
ーノズル装置はフラツパーVの動きによつて制御
される。一方ノズル部材T1は入口の作用をし、
他方のノズル部材T2は液体又は気体の出口の作
用をする。部屋Kの出口の圧力Pは圧力カフスに
導かれる。従つてこのような二重フラツパーノズ
ル装置においては誰一つのフラツパーノズル部材
が液体又は気体の流れに対して反対の意味に用い
られ、このために上述のFに関する式中の常数C
は実際上同じ値を有する。
単一フラツパーノズル装置において出口として
用いられたノズル開口の周りの空間は今や反対側
に配置されたノズル開口の周りの部室として働
き、そして圧力カフスの流路に対する入口又は供
給口を形成する。
用いられたノズル開口の周りの空間は今や反対側
に配置されたノズル開口の周りの部室として働
き、そして圧力カフスの流路に対する入口又は供
給口を形成する。
本発明のこのような平衡接続状の二重フラツパ
ーノズル装置の重要な利点は抵抗Rが必要でなく
省略できるということである。
ーノズル装置の重要な利点は抵抗Rが必要でなく
省略できるということである。
第5図の二重フラツパーノズル装置を用いる時
は、両方のフラツパーノズル部材は両方の開口し
たフラツパーノズル部材を介して入口T1から出
口T2への大きな漏えい流れが存在するように調
節される。これは電子工学ではA型電位調整と呼
ばれる。更に既知のチユーブ又はトランジスタ電
位調整A/B型、B型及びD型の中でA/B型調
整は漏えい電流が少ないが、大電流を必要とする
場合にはたとえばトランジスタを完全に“開”に
できるものである。これはスプリング取付けノズ
ル部材を用いた二重フラツパーノズル装置によつ
て達成される。
は、両方のフラツパーノズル部材は両方の開口し
たフラツパーノズル部材を介して入口T1から出
口T2への大きな漏えい流れが存在するように調
節される。これは電子工学ではA型電位調整と呼
ばれる。更に既知のチユーブ又はトランジスタ電
位調整A/B型、B型及びD型の中でA/B型調
整は漏えい電流が少ないが、大電流を必要とする
場合にはたとえばトランジスタを完全に“開”に
できるものである。これはスプリング取付けノズ
ル部材を用いた二重フラツパーノズル装置によつ
て達成される。
この配置は第6図に示されており、両方のノズ
ル部材T1及びT2の壁は弾性材料から作られてい
る。
ル部材T1及びT2の壁は弾性材料から作られてい
る。
流体流れ及び圧力を制御し指で血圧を測定する
ための非常に効果的な装置は上述の態様の電気―
気体制御弁を用いて実現される。これによつて制
御弁に接続された線路5a中の外部圧の助けによ
つて動脈圧を連続的に測定する。この外部圧はい
かなる瞬間においても動脈内圧に等しい。
ための非常に効果的な装置は上述の態様の電気―
気体制御弁を用いて実現される。これによつて制
御弁に接続された線路5a中の外部圧の助けによ
つて動脈圧を連続的に測定する。この外部圧はい
かなる瞬間においても動脈内圧に等しい。
圧力変動が常にゼロになるように圧力カフスの
圧力によつてできるだけ速かに動脈中の圧力を補
正するためには非常に急速に操作するための完全
な制御ループと電子回路の信号に応答して直ちに
圧力を変化せしめるための制御弁を必要とする。
この目的のためにたとえば圧電素子を用いてフラ
ツパーを制御するのが便利である。
圧力によつてできるだけ速かに動脈中の圧力を補
正するためには非常に急速に操作するための完全
な制御ループと電子回路の信号に応答して直ちに
圧力を変化せしめるための制御弁を必要とする。
この目的のためにたとえば圧電素子を用いてフラ
ツパーを制御するのが便利である。
制御弁による圧力変化は空気中の音速340m/
secよりも早くは線路5a中を伝播しないからこ
の場合制御弁と圧力カフスの間の接続長さは重要
である。このために不安定を招来するような若干
の遅延が制御ループ中に生ずる。フラツパーを動
かすために現今入手できる小型の電磁カツプリン
グモーターを使用することによつて制御弁を小型
にしかつ軽量にすることによつて、この制御弁を
軽い負荷で圧力カフス及び指又は手の近くに位置
せしめることができ、このようにして遅延を最小
にすることができる。装置を軽くするためにカツ
プリングモーターの替りに圧電素子が有利に用い
られる。
secよりも早くは線路5a中を伝播しないからこ
の場合制御弁と圧力カフスの間の接続長さは重要
である。このために不安定を招来するような若干
の遅延が制御ループ中に生ずる。フラツパーを動
かすために現今入手できる小型の電磁カツプリン
グモーターを使用することによつて制御弁を小型
にしかつ軽量にすることによつて、この制御弁を
軽い負荷で圧力カフス及び指又は手の近くに位置
せしめることができ、このようにして遅延を最小
にすることができる。装置を軽くするためにカツ
プリングモーターの替りに圧電素子が有利に用い
られる。
第1図は指血圧測定に用いられる構成要素を示
す線図であり、第2図は指上に配置された光電プ
レチスモグラフ、並びに電気―気体制御弁及び他
の構成素子を有する手の上に配置された装置の概
略図であり、第3図及び第4図は既知のフラツパ
ーノズル装置の断面図及びそれと同等の抵抗―ト
ランジスタ線図であり、第5図は本発明の二重フ
ラツパーノズル装置の断面図及びそれと同等のト
ランジスタ回路の線図であり、そして第6図は二
重フラツパーノズル装置の今一つの態様を示す断
面図である。 1:圧力カフス、2:指、3:光源、4:光検
出器、6:圧力変換器、7:差動増幅器、8:
PID回路、9:パワー増幅器、10:電気―気体
変換器、12:コンプレツサー。
す線図であり、第2図は指上に配置された光電プ
レチスモグラフ、並びに電気―気体制御弁及び他
の構成素子を有する手の上に配置された装置の概
略図であり、第3図及び第4図は既知のフラツパ
ーノズル装置の断面図及びそれと同等の抵抗―ト
ランジスタ線図であり、第5図は本発明の二重フ
ラツパーノズル装置の断面図及びそれと同等のト
ランジスタ回路の線図であり、そして第6図は二
重フラツパーノズル装置の今一つの態様を示す断
面図である。 1:圧力カフス、2:指、3:光源、4:光検
出器、6:圧力変換器、7:差動増幅器、8:
PID回路、9:パワー増幅器、10:電気―気体
変換器、12:コンプレツサー。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 指の周りに位置しかつ流体が満たされた圧力
カフス、組合わされた光源及び光検出器、電子回
路、並びに少くとも一つの流体フラツパーノズル
装置を有する電気的制御弁を具備する光電プレチ
スモグラフを用いて指で血圧を間接的、非侵入的
かつ連続的に測定するための装置であつて、該カ
フスの圧力はクローズトループ操作におけるプレ
チスモグラフ信号によつて動脈容積が予め調整さ
れた値に維持されかつ動脈内部圧の変化に基づく
動脈容積の偏差が瞬間的に補正されるように制御
される該装置において、 制御弁は平衡接続状の二重流体フラツパーノズ
ル装置からなり、単一のフラツパー部材が2個の
ノズル部材の向い合つて配置されたノズル開口の
間に位置してこれらのノズル開口を交互に開閉
し、一つのフラツパーノズル装置が反対の意味に
用いられ、そして両方のノズル開口を囲む単一の
部屋が圧力カフスに接続していることを特徴とす
る血圧測定装置。 2 ノズル部材の壁が弾性材料からなる特許請求
の範囲第1項記載の装置。 3 ノズル部材が電子回路からの電気信号によつ
て変形する圧電素子に連結され、これによつてフ
ラツパー部材を動かすことを特徴とする特許請求
の範囲第1項又は第2項記載の装置。 4 電気的制御弁が該部屋と圧力カフス間の接続
長さを最小にするために圧力カフスの近傍に設け
られることを特徴とする特許請求の範囲第1項、
第2項又は第3項記載の装置。
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| NL8005145A NL8005145A (nl) | 1980-09-12 | 1980-09-12 | Inrichting voor de indirekte, niet-invasieve, continue meting van de bloeddruk. |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5781328A JPS5781328A (en) | 1982-05-21 |
| JPS6366530B2 true JPS6366530B2 (ja) | 1988-12-21 |
Family
ID=19835875
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56142545A Granted JPS5781328A (en) | 1980-09-12 | 1981-09-11 | Indirect non-invading type continuous blood pressure measuring apparatus |
Country Status (10)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4406289A (ja) |
| EP (1) | EP0048060B1 (ja) |
| JP (1) | JPS5781328A (ja) |
| AT (1) | ATE11009T1 (ja) |
| AU (1) | AU542524B2 (ja) |
| CA (1) | CA1167930A (ja) |
| DE (1) | DE3168051D1 (ja) |
| ES (1) | ES8206175A1 (ja) |
| NL (1) | NL8005145A (ja) |
| ZA (1) | ZA816331B (ja) |
Families Citing this family (133)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3275900D1 (en) * | 1981-08-21 | 1987-05-07 | Nat Res Dev | Blood pressure measurement |
| NL8105381A (nl) * | 1981-11-27 | 1983-06-16 | Tno | Werkwijze en inrichting voor het corrigeren van de manchetdruk bij het meten van de bloeddruk in een lichaamsdeel met behulp van een plethysmograaf. |
| US4541439A (en) * | 1982-04-23 | 1985-09-17 | American Home Products Corporation (Del.) | Monitoring of capillary blood flow |
| DE3219271A1 (de) * | 1982-05-21 | 1983-11-24 | Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München | Ultraschall-applikator |
| US4830014A (en) * | 1983-05-11 | 1989-05-16 | Nellcor Incorporated | Sensor having cutaneous conformance |
| IL70243A (en) * | 1983-05-13 | 1988-07-31 | Fidelity Medical Ltd | Method and apparatus for the non-invasive monitoring of arterial blood pressure waves |
| JPS6156629A (ja) * | 1984-08-28 | 1986-03-22 | アイシン精機株式会社 | 車上心拍計 |
| US4726382A (en) * | 1986-09-17 | 1988-02-23 | The Boc Group, Inc. | Inflatable finger cuff |
| US4821734A (en) * | 1987-04-21 | 1989-04-18 | Nihon Seimitsu Sokki Co., Ltd. | Sphygmomanometer |
| JPS63305840A (ja) * | 1987-06-08 | 1988-12-13 | Omron Tateisi Electronics Co | 指用電子血圧計 |
| US4825879A (en) * | 1987-10-08 | 1989-05-02 | Critkon, Inc. | Pulse oximeter sensor |
| DE3877894T2 (de) * | 1987-11-02 | 1993-06-24 | Sumitomo Electric Industries | Bio-lichtmessfuehler. |
| JP2819141B2 (ja) * | 1989-02-13 | 1998-10-30 | 株式会社エー・アンド・デイ | 定速排気装置および定速排気装置の制御方法 |
| USD325635S (en) | 1989-06-15 | 1992-04-21 | Terumo Kabushiki Kaisha | Probe for measuring blood pressure |
| US5152296A (en) * | 1990-03-01 | 1992-10-06 | Hewlett-Packard Company | Dual-finger vital signs monitor |
| DE4009970A1 (de) * | 1990-03-28 | 1991-10-10 | Marian Dr Tymiec | Verfahren zur kontinuierlichen, indirekten blutdruckmessung |
| US5209230A (en) * | 1990-10-19 | 1993-05-11 | Nellcor Incorporated | Adhesive pulse oximeter sensor with reusable portion |
| US5125403A (en) * | 1991-02-20 | 1992-06-30 | Culp Joel B | Device and method for engagement of an oximeter probe |
| US6541756B2 (en) * | 1991-03-21 | 2003-04-01 | Masimo Corporation | Shielded optical probe having an electrical connector |
| US5638818A (en) | 1991-03-21 | 1997-06-17 | Masimo Corporation | Low noise optical probe |
| US5271405A (en) * | 1991-05-14 | 1993-12-21 | Boyer Stanley J | Wrist mount apparatus for use in blood pressure tonometry |
| US5351694A (en) * | 1992-11-16 | 1994-10-04 | Protocol Systems, Inc. | Noninvasive-blood-pressure (NIBP) monitoring apparatus with noninflatable, pressure-information-providing (PIP) structure |
| US5533511A (en) * | 1994-01-05 | 1996-07-09 | Vital Insite, Incorporated | Apparatus and method for noninvasive blood pressure measurement |
| US6371921B1 (en) | 1994-04-15 | 2002-04-16 | Masimo Corporation | System and method of determining whether to recalibrate a blood pressure monitor |
| US5766130A (en) * | 1994-08-16 | 1998-06-16 | Selmonosky; Carlos A. | Vascular testing method |
| US5908027A (en) * | 1994-08-22 | 1999-06-01 | Alaris Medical Systems, Inc. | Tonometry system for monitoring blood pressure |
| US5617867A (en) * | 1994-11-23 | 1997-04-08 | Ivac Medical Systems, Inc. | Tonometer mounting device |
| US5638816A (en) * | 1995-06-07 | 1997-06-17 | Masimo Corporation | Active pulse blood constituent monitoring |
| US6931268B1 (en) | 1995-06-07 | 2005-08-16 | Masimo Laboratories, Inc. | Active pulse blood constituent monitoring |
| US6517283B2 (en) * | 2001-01-16 | 2003-02-11 | Donald Edward Coffey | Cascading chute drainage system |
| US5772634A (en) * | 1995-10-06 | 1998-06-30 | Zimmer, Inc. | Device for limiting distention fluid pressure during hysteroscopy |
| US6027452A (en) | 1996-06-26 | 2000-02-22 | Vital Insite, Inc. | Rapid non-invasive blood pressure measuring device |
| IL120881A (en) * | 1996-07-30 | 2002-09-12 | It M R Medic L Cm 1997 Ltd | Method and device for continuous and non-invasive monitoring of peripheral arterial tone |
| US6018673A (en) * | 1996-10-10 | 2000-01-25 | Nellcor Puritan Bennett Incorporated | Motion compatible sensor for non-invasive optical blood analysis |
| US5817008A (en) * | 1996-10-31 | 1998-10-06 | Spacelabs Medical, Inc. | Conformal pulse oximetry sensor and monitor |
| US5848970A (en) * | 1996-12-13 | 1998-12-15 | Vitalwave Corp. | Apparatus and method for non-invasively monitoring a subject's arterial blood pressure |
| US5891021A (en) * | 1998-06-03 | 1999-04-06 | Perdue Holdings, Inc. | Partially rigid-partially flexible electro-optical sensor for fingertip transillumination |
| IL124787A0 (en) * | 1998-06-07 | 1999-01-26 | Itamar Medical C M 1997 Ltd | Pressure applicator devices particularly useful for non-invasive detection of medical conditions |
| US6491647B1 (en) | 1998-09-23 | 2002-12-10 | Active Signal Technologies, Inc. | Physiological sensing device |
| AT408066B (de) * | 1999-03-30 | 2001-08-27 | Juergen Dipl Ing Fortin | Kontinuierliches nicht-invasives blutdruckmessgerät |
| IL130939A (en) | 1999-07-14 | 2005-11-20 | Itamar Medical Ltd | Probe devices particularly useful for non-invasivedetection of medical conditions |
| US6622034B1 (en) | 1999-09-10 | 2003-09-16 | Imagenix, Inc. | Oximeter sensor with functional liner |
| US6280390B1 (en) | 1999-12-29 | 2001-08-28 | Ramot University Authority For Applied Research And Industrial Development Ltd. | System and method for non-invasively monitoring hemodynamic parameters |
| US7806831B2 (en) * | 2000-03-02 | 2010-10-05 | Itamar Medical Ltd. | Method and apparatus for the non-invasive detection of particular sleep-state conditions by monitoring the peripheral vascular system |
| US6702764B2 (en) | 2001-12-31 | 2004-03-09 | Life Measurement, Inc. | Apparatus and methods for plethysmographic measurement of infant body composition |
| US6778926B2 (en) * | 2001-12-31 | 2004-08-17 | Life Measurement, Inc. | Calibration methods and apparatus for plethysmographic measurement chambers |
| US6910373B2 (en) | 2001-12-31 | 2005-06-28 | Life Measurement, Inc. | Apparatus and methods for repeatable door closure in a plethysmographic measurement chamber |
| US20030195040A1 (en) * | 2002-04-10 | 2003-10-16 | Breving Joel S. | Video game system and game controller |
| US20060184051A1 (en) * | 2002-10-11 | 2006-08-17 | Hempstead Russell D | Apparatus and methods for non-invasively measuring hemodynamic parameters |
| US20050080345A1 (en) * | 2002-10-11 | 2005-04-14 | Finburgh Simon E. | Apparatus and methods for non-invasively measuring hemodynamic parameters |
| US7022087B2 (en) * | 2003-03-26 | 2006-04-04 | Life Measurement, Inc. | Air circulation apparatus and methods for plethysmographic measurement chambers |
| US7381187B2 (en) * | 2003-09-12 | 2008-06-03 | Textronics, Inc. | Blood pressure monitoring system and method of having an extended optical range |
| AT412702B (de) * | 2003-10-21 | 2005-06-27 | Cnsystems Medizintechnik Gmbh | Vorrichtung und verfahren zur regelung des druckes in einer aufblasbaren manschette eines blutdruckmessgerätes |
| US7162288B2 (en) | 2004-02-25 | 2007-01-09 | Nellcor Purtain Bennett Incorporated | Techniques for detecting heart pulses and reducing power consumption in sensors |
| US8005624B1 (en) | 2004-04-26 | 2011-08-23 | Starr Life Sciences Corp. | Medical devices and techniques for rodent and small mammalian based research |
| US7946994B2 (en) | 2004-10-07 | 2011-05-24 | Tensys Medical, Inc. | Compact apparatus and methods for non-invasively measuring hemodynamic parameters |
| US7657295B2 (en) | 2005-08-08 | 2010-02-02 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Medical sensor and technique for using the same |
| US7657294B2 (en) | 2005-08-08 | 2010-02-02 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Compliant diaphragm medical sensor and technique for using the same |
| US7590439B2 (en) | 2005-08-08 | 2009-09-15 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Bi-stable medical sensor and technique for using the same |
| US20070060808A1 (en) * | 2005-09-12 | 2007-03-15 | Carine Hoarau | Medical sensor for reducing motion artifacts and technique for using the same |
| US7899510B2 (en) | 2005-09-29 | 2011-03-01 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Medical sensor and technique for using the same |
| US7904130B2 (en) | 2005-09-29 | 2011-03-08 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Medical sensor and technique for using the same |
| US7869850B2 (en) | 2005-09-29 | 2011-01-11 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Medical sensor for reducing motion artifacts and technique for using the same |
| US7483731B2 (en) | 2005-09-30 | 2009-01-27 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Medical sensor and technique for using the same |
| US7555327B2 (en) | 2005-09-30 | 2009-06-30 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Folding medical sensor and technique for using the same |
| US7486979B2 (en) | 2005-09-30 | 2009-02-03 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Optically aligned pulse oximetry sensor and technique for using the same |
| US7881762B2 (en) | 2005-09-30 | 2011-02-01 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Clip-style medical sensor and technique for using the same |
| RU2309668C1 (ru) * | 2006-02-20 | 2007-11-10 | Александр Сергеевич Парфенов | Способ неинвазивного определения функции эндотелия и устройство для его осуществления |
| US7477924B2 (en) | 2006-05-02 | 2009-01-13 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Medical sensor and technique for using the same |
| US7522948B2 (en) | 2006-05-02 | 2009-04-21 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Medical sensor and technique for using the same |
| US8073518B2 (en) | 2006-05-02 | 2011-12-06 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Clip-style medical sensor and technique for using the same |
| CA2655049A1 (en) | 2006-05-13 | 2007-11-22 | Tensys Medical, Inc. | Continuous positioning apparatus and methods |
| US10188348B2 (en) | 2006-06-05 | 2019-01-29 | Masimo Corporation | Parameter upgrade system |
| US20080021334A1 (en) * | 2006-07-19 | 2008-01-24 | Finburgh Simon E | Apparatus and methods for non-invasively measuring hemodynamic parameters |
| US8145288B2 (en) | 2006-08-22 | 2012-03-27 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Medical sensor for reducing signal artifacts and technique for using the same |
| US8219170B2 (en) | 2006-09-20 | 2012-07-10 | Nellcor Puritan Bennett Llc | System and method for practicing spectrophotometry using light emitting nanostructure devices |
| US20080194932A1 (en) * | 2006-09-21 | 2008-08-14 | Starr Life Sciences Corp. | Small Animal Pulse Oximeter User Interface |
| US20080076989A1 (en) * | 2006-09-21 | 2008-03-27 | Starr Life Sciences Corp. | Tail Mounting Clip for Securely Mounting Sensor to Tail and a Tail Mounted Pulse Oximetry Sensor System Using Same |
| US8190225B2 (en) | 2006-09-22 | 2012-05-29 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Medical sensor for reducing signal artifacts and technique for using the same |
| US8175671B2 (en) | 2006-09-22 | 2012-05-08 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Medical sensor for reducing signal artifacts and technique for using the same |
| US8396527B2 (en) | 2006-09-22 | 2013-03-12 | Covidien Lp | Medical sensor for reducing signal artifacts and technique for using the same |
| US7869849B2 (en) | 2006-09-26 | 2011-01-11 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Opaque, electrically nonconductive region on a medical sensor |
| US7574245B2 (en) | 2006-09-27 | 2009-08-11 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Flexible medical sensor enclosure |
| US7796403B2 (en) | 2006-09-28 | 2010-09-14 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Means for mechanical registration and mechanical-electrical coupling of a faraday shield to a photodetector and an electrical circuit |
| US7684842B2 (en) * | 2006-09-29 | 2010-03-23 | Nellcor Puritan Bennett Llc | System and method for preventing sensor misuse |
| US7880626B2 (en) | 2006-10-12 | 2011-02-01 | Masimo Corporation | System and method for monitoring the life of a physiological sensor |
| EP2111152A2 (en) * | 2007-01-10 | 2009-10-28 | Starr Life Sciences Corporation | Techniques for accurately deriving physiologic parameters of a subject from photoplethysmographic measurements |
| US20080168951A1 (en) * | 2007-01-11 | 2008-07-17 | Starr Life Sciences Corp. | Small animal restraining device with physiologic sensor mount |
| US8280469B2 (en) | 2007-03-09 | 2012-10-02 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Method for detection of aberrant tissue spectra |
| US8265724B2 (en) | 2007-03-09 | 2012-09-11 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Cancellation of light shunting |
| US7894869B2 (en) * | 2007-03-09 | 2011-02-22 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Multiple configuration medical sensor and technique for using the same |
| US7857768B2 (en) * | 2007-10-10 | 2010-12-28 | Starr Life Sciences Corporation | Integrated tail mounted blood pressure monitor and pulse oximeter system for animal research |
| US20080262326A1 (en) * | 2007-04-19 | 2008-10-23 | Starr Life Sciences Corp. | Signal Processing Method and Apparatus for Processing a Physiologic Signal such as a Photoplethysmography Signal |
| US8147416B2 (en) | 2007-08-31 | 2012-04-03 | Pacesetter, Inc. | Implantable systemic blood pressure measurement systems and methods |
| CN101896117B (zh) | 2007-10-12 | 2015-03-04 | 坦西斯医药股份有限公司 | 用于非侵入式测量病人动脉血压的设备和方法 |
| US8882668B2 (en) | 2007-11-19 | 2014-11-11 | Elizabeth S. Thompson | Method and process for body composition management |
| US8352004B2 (en) | 2007-12-21 | 2013-01-08 | Covidien Lp | Medical sensor and technique for using the same |
| US8346328B2 (en) | 2007-12-21 | 2013-01-01 | Covidien Lp | Medical sensor and technique for using the same |
| US20090223460A1 (en) * | 2008-03-10 | 2009-09-10 | Starr Life Sciences Corp. | Bioactive gas supply chamber for animal research such as hypoxia studies on non-anesthetized small animals with direct physiologic monitoring |
| US8328728B2 (en) * | 2008-08-22 | 2012-12-11 | Pacesetter, Inc. | Implantable hemodynamic monitor and methods for use therewith |
| WO2010050798A1 (en) * | 2008-10-29 | 2010-05-06 | Bmeye B.V. | A blood pressure measurement device, a front end, an inflatable body and a computer program product |
| US8571619B2 (en) | 2009-05-20 | 2013-10-29 | Masimo Corporation | Hemoglobin display and patient treatment |
| EP2319408A1 (en) * | 2009-10-15 | 2011-05-11 | Finapres Medical Systems B.V. | Device for controlling the pressure in an inflatable pressure pad |
| CN102647940B (zh) * | 2009-10-29 | 2015-02-04 | Cn体系药物技术有限公司 | 测量血压的数字控制方法 |
| EP2603134A4 (en) * | 2010-08-11 | 2017-11-15 | Empirical Technologies Corporation | Hydrostatic finger cuff for blood wave form analysis and diagnostic support |
| WO2012065140A2 (en) | 2010-11-11 | 2012-05-18 | The Trustees Of Columbia University In The City Of New York | Dynamic optical tomographic imaging devices methods and systems |
| US8478403B2 (en) | 2011-02-23 | 2013-07-02 | Pacesetter, Inc. | Implantable systems and methods for use therewith for monitoring and modifying arterial blood pressure without requiring an intravascular pressure transducer |
| EP2502555A1 (en) | 2011-03-22 | 2012-09-26 | Bmeye B.V. | Non-invasive oxygen delivery measurement system and method |
| US9655530B2 (en) | 2011-04-29 | 2017-05-23 | Tensys Medical, Inc. | Apparatus and methods for non-invasively measuring physiologic parameters of one or more subjects |
| WO2013076722A1 (en) | 2011-11-24 | 2013-05-30 | Itamar Medical Ltd. | Apparatus for monitoring arterial pulse waves in diagnosing various medical conditions |
| CN103417221B (zh) * | 2012-05-18 | 2015-08-19 | 财团法人工业技术研究院 | 血液参数测量装置以及血液参数测量方法 |
| EP2869764B1 (en) * | 2012-07-06 | 2023-07-26 | Orsense Ltd. | System and method for measuring blood parameters |
| CN107530029A (zh) * | 2015-02-25 | 2018-01-02 | 莫尔研究应用有限公司 | 生命体征监测装置及其使用方法 |
| USD797936S1 (en) * | 2015-08-24 | 2017-09-19 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | Cuff pressure controller for a medical device |
| US11426087B2 (en) | 2016-02-22 | 2022-08-30 | Cnsystems Medizintechnik Ag | Method and measuring system for continuously determining the intra-arterial blood pressure |
| JP6717374B2 (ja) | 2016-04-19 | 2020-07-01 | 株式会社ソシオネクスト | 血圧計 |
| CN107126201A (zh) * | 2017-03-31 | 2017-09-05 | 悦享趋势科技(北京)有限责任公司 | 非入侵式的连续血压检测方法、设备和装置 |
| US20180289271A1 (en) * | 2017-04-11 | 2018-10-11 | Edwards Lifesciences Corporation | Blood pressure measurement device wearable by a patient |
| US20180338694A1 (en) | 2017-05-23 | 2018-11-29 | Edwards Lifesciences Corporation | Method for correcting cuff pressure in a non-invasive blood pressure measurement |
| US20190133465A1 (en) * | 2017-11-03 | 2019-05-09 | Edwards Lifesciences Corporation | Device for a non-invasive blood pressure measurement |
| US20190133466A1 (en) | 2017-11-06 | 2019-05-09 | Edwards Lifesciences Corporation | Method for use in an optimization of a non-invasive blood pressure measurement device |
| RU2682474C1 (ru) * | 2018-01-16 | 2019-03-19 | Непубличное акционерное общество "Институт кардиологической техники" (ИНКАРТ) | Устройство пальцевой фотоплетизмографической системы для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления |
| DE102018006845B4 (de) | 2018-08-29 | 2020-04-16 | Pulsion Medical Systems Se | Nichtinvasive Blutdruck-Messvorrichtung |
| DE102018006844B3 (de) | 2018-08-29 | 2020-02-13 | Pulsion Medical Systems Se | Verfahren und Vorrichtung zum Korrigieren einer an einem Messort vorgenommenen Blutdruckmessung |
| DE102018006846A1 (de) | 2018-08-29 | 2020-03-05 | Pulsion Medical Systems Se | Mehrteilige Vorrichtung zum nicht-invasiven Erfassen von Vitalparametern |
| EP4009859A1 (en) | 2019-08-06 | 2022-06-15 | Edwards Lifesciences Corporation | A pressure cuff for use in a non-invasive blood pressure measurement device |
| DE102019008319A1 (de) | 2019-12-01 | 2021-06-02 | Pulsion Medical Systems Se | Manschettenpolster, manschettenteil, verfahren zu dessen herstellung und messvorrichtung |
| DE102019008320B4 (de) | 2019-12-01 | 2021-07-15 | Pulsion Medical Systems Se | Vorrichtung zum messen von vitalparametern mit vorteilhafter dichtungsanordnung |
| DE102019008332B4 (de) | 2019-12-01 | 2021-07-01 | Pulsion Medical Systems Se | Vorrichtung zum messen von vitalparametern mit vorteilhafter strahlungsführung |
| DE102019008331A1 (de) | 2019-12-01 | 2021-06-02 | Pulsion Medical Systems Se | Manschettenteil und messvorrichtung |
| DE202019004899U1 (de) | 2019-12-01 | 2019-12-09 | Pulsion Medical Systems Se | Messvorrichtung |
| DE102020202590A1 (de) | 2020-02-28 | 2021-09-02 | Pulsion Medical Systems Se | Vorrichtung zum messen von vitalparametern mit vorteilhafter linseneinrichtung |
| US12350025B1 (en) | 2020-11-03 | 2025-07-08 | JB Health Tech | Optical-based oscillometry blood pressure measurement device |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3063422A (en) * | 1960-06-13 | 1962-11-13 | Joel H Gregowski | Electromechanical device |
| US3246662A (en) * | 1962-10-11 | 1966-04-19 | Sperry Rand Corp | Flux-actuated fluid logic device |
| US3456669A (en) * | 1966-10-20 | 1969-07-22 | Fisher Governor Co | Piezoelectric transducer |
| GB1183050A (en) * | 1966-12-17 | 1970-03-04 | Electronic & X Ray Applic Ltd | Improvements in or relating to the Automatic Measurement of Blood Pressure |
| GB1322904A (en) * | 1970-02-09 | 1973-07-11 | Biolog Instr Ltd | Measurement of blood pressure |
| US3776510A (en) * | 1972-06-01 | 1973-12-04 | L Beck | Simplified valve assembly |
| GB1444916A (en) * | 1972-10-25 | 1976-08-04 | Gorrod P J B | Gas pressure variation detector |
| US4172450A (en) * | 1976-05-26 | 1979-10-30 | Barr & Stroud Limited | Method and apparatus for determining the instantaneous arterial blood pressure |
-
1980
- 1980-09-12 NL NL8005145A patent/NL8005145A/nl not_active Application Discontinuation
-
1981
- 1981-09-08 DE DE8181201001T patent/DE3168051D1/de not_active Expired
- 1981-09-08 AT AT81201001T patent/ATE11009T1/de not_active IP Right Cessation
- 1981-09-08 EP EP81201001A patent/EP0048060B1/en not_active Expired
- 1981-09-10 US US06/300,745 patent/US4406289A/en not_active Expired - Lifetime
- 1981-09-11 AU AU75162/81A patent/AU542524B2/en not_active Expired
- 1981-09-11 JP JP56142545A patent/JPS5781328A/ja active Granted
- 1981-09-11 CA CA000385671A patent/CA1167930A/en not_active Expired
- 1981-09-11 ZA ZA816331A patent/ZA816331B/xx unknown
- 1981-09-11 ES ES505405A patent/ES8206175A1/es not_active Expired
Also Published As
| Publication number | Publication date |
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| ZA816331B (en) | 1982-09-29 |
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| DE3168051D1 (en) | 1985-02-14 |
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