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JP2016030210A - 信号処理装置及び方法並びに生体信号処理装置及び方法 - Google Patents

信号処理装置及び方法並びに生体信号処理装置及び方法 Download PDF

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Abstract

【課題】信号処理装置及び方法並びに生体信号処理方法及び装置を提供する。
【解決手段】測定信号の周波数成分を有する第1基準信号及び増幅器の周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する第2基準信号に基づいて第1制御信号を生成するコントローラ220と、第1制御信号に基づいて、測定対象から測定された第1信号を周波数成分が増幅器の周波数帯域幅に含まれる第2信号に変換する第1変換器230と、第2信号を増幅して第3信号を出力する増幅器240と、第3信号をベースバンドの第4信号に変換する第2変換器250と、を備える。
【選択図】図2

Description

本発明は、電気的信号を処理する技術に関し、より詳細には、信号処理装置及び方法並びに生体信号処理装置及び方法に関する。
計測増幅器(IA:Instrumentation Amplifier)は、様々な信号を測定するために用いられる。例えば、計測増幅器は、医療分野で心電図(ECG:electrocardiogram)や筋電図(EMG:electromyogram)、光体積変動波形(PPG:photoplethysmogram)、体積抵抗又は動き信号などのような生体信号を増幅する。一般に、計測増幅器は、低いオフセット、少ない雑音、高い同相信号除去(high common mode rejection)、高いループ利得、高い入力抵抗を示す差動増幅器で構成される。
本発明は、上記従来技術に鑑みてなされたものであって、本発明の目的は、信号処理装置及び方法並びに生体信号処理方法及び装置を提供することにある。
上記目的を達成するためになされた本発明の一態様による信号処理方法は、測定対象に印加される測定信号の周波数成分を有する第1基準信号を受信するステップと、増幅器の周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する第2基準信号を受信するステップと、前記第1基準信号及び前記第2基準信号を用いて、前記測定対象から測定された第1信号を周波数成分が前記増幅器の周波数帯域幅に含まれる第2信号に変換するステップと、を有する。
前記第1信号を前記第2信号に変換するステップは、前記第1基準信号及び前記第2基準信号を組み合わせて第1制御信号を生成するステップと、前記第1制御信号を用いて前記第1信号を前記第2信号に変換するステップと、を含み得る。
前記第1制御信号を生成するステップは、前記第1基準信号及び前記第2基準信号をXNOR論理演算して前記第1制御信号を生成し得る。
前記第1制御信号は、信号の大きさが上限閾値よりも大きく時間区間が少なくとも互いに異なる2つの第1時間幅及び第2時間幅を有し、信号の大きさが下限閾値よりも小さく時間区間が少なくとも互いに異なる2つの第3時間幅及び第4時間幅を有し得る。
前記第1時間幅は前記第4時間幅と同一であり、前記第2時間幅は前記第3時間幅と同一であり得る。
前記信号処理方法は、前記増幅器を用いて前記第2信号が増幅された第3信号を生成するステップと、前記第3信号をベースバンドの第4信号に変換するステップと、を更に含むことができる。
前記第3信号を前記第4信号に変換するステップは、前記第2基準信号の周波数成分と同一の周波数成分を有する第2制御信号を用いて前記第3信号を前記第4信号に変換し得る。
前記第3信号を前記第4信号に変換するステップは、前記第2基準信号を90度位相シフトした第2制御信号を用いて前記第3信号を前記第4信号に変換し得る。
前記第1信号は、前記増幅器の周波数帯域幅の範囲外に位置する周波数成分を有し、前記第2信号は、前記増幅器の周波数帯域幅に含まれる中間周波数成分を有し得る。
上記目的を達成するためになされた本発明の他の態様による信号処理方法は、測定モードに基づいて複数の第1基準信号のうちのいずれか一つの第1基準信号を選択するステップと、前記選択された第1基準信号及び増幅器の周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する第2基準信号を用いて第1制御信号を生成するステップと、前記第1制御信号を用いて、測定対象から測定された第1信号を周波数成分が前記増幅器の周波数帯域幅に含まれる第2信号に変換するステップと、を有する。
前記第1基準信号を選択するステップは、第1測定モードで前記測定対象に印加される測定信号の周波数成分を有する第1基準信号を選択し、第2測定モードで時間に応じて固定された信号レベルを有する第1基準信号を選択し得る。
前記第1測定モードは、生体インピーダンス情報を測定するためのモードであり、前記第2測定モードは、生体電位情報を測定するためのモードであり得る。
上記目的を達成するためになされた本発明の一態様による生体信号処理方法は、増幅器の周波数帯域幅に含まれない測定対象から測定された生体信号の周波数成分を該増幅器の周波数帯域幅に含まれる周波数成分に変換するステップと、前記周波数成分が変換された生体信号を増幅するステップと、を有する。
前記変換された生体信号の周波数成分は、前記測定対象から測定された生体信号の周波数成分よりも低くあり得る。
前記変換された生体信号の周波数成分は、前記測定対象から測定された生体信号の周波数成分よりも高くあり得る。
前記生体信号処理方法は、前記増幅された生体信号をベースバンド信号に変換するステップを更に含むことができる。
前記変換された生体信号の周波数成分は、前記ベースバンド信号の周波数成分よりも高くあり得る。
上記目的を達成するためになされた本発明の一態様による信号処理装置は、測定信号の周波数成分を有する第1基準信号及び増幅器の周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する第2基準信号に基づいて第1制御信号を生成するコントローラと、前記第1制御信号に基づいて、測定対象から測定された第1信号を周波数成分が前記増幅器の周波数帯域幅に含まれる第2信号に変換する第1変換器と、前記第2信号を増幅して第3信号を出力する増幅器と、前記第3信号をベースバンドの第4信号に変換する第2変換器と、を備える。
上記目的を達成するためになされた本発明の一態様による生体信号処理装置は、増幅器の周波数帯域幅に含まれない測定対象から測定された生体信号の周波数成分を該増幅器の周波数帯域幅に含まれる周波数成分に変換する第1変換器と、前記周波数成分が変換された生体信号を増幅する増幅器と、を備える。
前記生体信号処理装置は、測定信号の周波数成分を有する第1基準信号及び増幅器の周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する第2基準信号に基づいて第1制御信号を生成するコントローラを更に含むことができる。
上記目的を達成するためになされた本発明の他の態様による生体信号処理装置は、測定信号を測定対象に伝達して該測定対象から反応信号を受信するインタフェースと、増幅器の周波数帯域幅に含まれない前記反応信号に基づく第1信号の周波数成分に応答して、前記第1信号を前記増幅器の周波数帯域幅に含まれる周波数成分を有する第2信号に変換する第1変換器と、前記第2信号を増幅する増幅器と、を備える。
本発明によると、より小さい周波数帯域幅を有する増幅器を用いて生体インピーダンス情報を測定することができ、増幅器の電力消費を低減させることができる。
また、一つの回路構成で生体インピーダンス情報と生体電位情報の双方を測定することができる。
一実施形態による生体信号処理装置がウェラブルデバイスに適用される一例を説明するための図である。 一実施形態による生体信号処理装置の動作を説明するための図である。 一実施形態による信号処理装置の構成を示す図である。 他の実施形態による信号処理装置の構成を示す図である。 第1測定モードにおける信号処理過程を説明するための図である。 第2測定モードにおける信号処理過程を説明するための図である。 第3測定モードにおける信号処理過程を説明するための図である。 第4測定モードにおける信号処理過程を説明するための図である。 一実施形態による信号処理装置の回路構成を示す図である。 一実施形態によるコントローラの動作を説明するための図である。 一実施形態による第1変換器及び第2変換器の動作を説明するための図である。 他の実施形態による信号処理装置の回路構成を示す図である。 第1測定モードで入力又は出力される信号の一例を示す図である。 第1測定モードで入力又は出力される信号の一例を示す図である。 一実施形態による第1制御信号の波形を説明するための図である。 第4測定モードで入力又は出力される信号の一例を示す図である。 第4測定モードで入力又は出力される信号の一例を示す図である。 一実施形態による信号処理方法の動作を示すフローチャートである。 他の実施形態による信号処理方法の動作を示すフローチャートである。 一実施形態による生体信号処理方法の動作を示すフローチャートである。
以下、本発明を実施するための形態の具体例を、図面を参照しながら詳細に説明する。以下の特定の構造的又は機能的な説明は単に実施形態を説明するための目的として例示するものであり、本発明が本文で説明する実施形態に限定されるものではない。各図面に示した同一の参照符号は同一の部材を示し、公知機能及び構造は省略する。
図1は、一実施形態による生体信号処理装置がウェラブルデバイス(wearable device)に適用される一例を説明するための図である。
生体信号処理装置110は、生体信号を測定し、測定された生体信号を処理する。例えば、生体信号処理装置110は、ユーザの体120から生体インピーダンス(bio−impedance)情報、ユーザの体成分情報、筋電図(EMG)、心電図(ECG)、又は光体積変動波形(PPG)などの生体信号を測定し、測定された生体信号を処理する。生体信号は、ユーザの健康状態又はユーザの感情状態をモニタリングするために用いられる。
本実施形態によると、生体信号処理装置110は、モバイル環境で生体インピーダンスを測定及び処理して体脂肪などの生体信号を検出する様な様々な応用分野に適用される。生体信号処理装置110は、ユーザの体に装着して動作するウェラブルデバイスに含まれて動作する。例えば、生体信号処理装置110は、時計、手袋、衣類、帽子、メガネ、又は、履物などの形態を有するウェラブルデバイスに含まれて動作する。生体信号処理装置110は、ユーザの体120から測定された生体信号を適切な形態に処理し、処理された生体信号をモバイルデバイス130に送信する。モバイルデバイス130は、生体信号処理装置110から受信した生体信号を分析し、分析結果に基づいてユーザの体の状態、健康状態、又は感情状態などを決定する。
生体信号処理装置110は、測定信号を生成し、生成された測定信号を、インタフェース部(図示せず)を用いてユーザの体120に印加する。例えば、インタフェース部は、ユーザの体120の様な測定対象から生体信号を測定する生体電極である。インタフェース部は、ウェラブルデバイスで接触又は非接触方式によりユーザの体120に取付けられ、生体信号処理装置110から出力された測定信号に基づいてユーザの生体信号を測定する。例えば、インタフェース部は、ユーザの体120の皮膚に直接接触されて生体信号を測定するか、又は非接触方式のようにユーザの体120の皮膚から一定の距離以上離隔された状態で生体信号を測定する。インタフェース部は、生体信号を測定するための複数の電極、又は発光ダイオード(LED)、フォトダイオード、光検出器などのセンサを含む。
生体信号処理装置110は、インタフェース部から出力される生体信号を増幅する。例えば、生体信号処理装置110は、計測増幅器(Instrumentation Amplifier:IA)を用いてインタフェース部から伝えられた生体信号を増幅する。例えば、ユーザの体120に測定信号として電流を注入し、反応信号として電圧を測定することで、ユーザの体120の生体インピーダンス情報を抽出する。他の例として、ユーザの体120に電圧を印加し、印加された電圧の反応信号として電流を測定することで、ユーザの体120の生体インピーダンス情報を抽出する。
生体信号を正常に増幅するためには、生体信号処理装置110内の増幅器(図示せず)に入力される信号の周波数成分が増幅器の増幅可能な周波数帯域幅内に含まれなければならない。例えば、増幅器に入力される生体信号の周波数成分が1MHzであれば、増幅器は少なくとも1MHzよりも大きい周波数帯域幅を有しなければ生体信号を正常に増幅することができない。従って、増幅器に入力される生体信号の周波数が高周波であるほど、増幅器の周波数帯域幅もより広くすることで、増幅器が正常に生体信号を増幅することができる。しかし、一般に、増幅器の周波数帯域幅が広くなるほど増幅器の消費電力が増加するという傾向がある。
増幅器に入力される生体信号が増幅器の増幅可能な周波数帯域幅を超える周波数成分を有する場合、生体信号処理装置110は、生体信号の周波数成分が増幅器の増幅可能な周波数帯域幅に含まれるように生体信号を変換する。その後、生体信号処理装置110は、増幅器を用いて生体信号を増幅し、増幅された生体信号をベースバンド信号に変換する。
増幅器が正常に生体信号を増幅するための周波数帯域幅は、本来の生体信号でない変換された生体信号の周波数成分を含む。従って、生体信号処理装置110は、測定信号の中心周波数よりも低い周波数帯域幅を有する増幅器を用いて生体信号を増幅することができる。より小さい周波数帯域幅を有する増幅器を用いることで、増幅器の消費電力が低減する。また、一般に、増幅器の周波数帯域幅を広くするためには、増幅器を構成するトランジスタの大きさを増大しなければならないことから、生体信号処理装置110は、小さい周波数帯域幅を有する増幅器を用いることで生体信号処理装置の設計面積を減らすことができる。
他の実施形態によると、生体信号処理装置110は、様々な測定モードとして動作する。例えば、生体信号処理装置110は、生体インピーダンス情報を測定するための測定モード又はユーザのECG若しくはEMGなどの生体電位情報を測定するための測定モードとして動作する。生体信号処理装置110は、制御信号に基づいて回路動作を制御し、同一の回路構成で生体インピーダンス情報及び生体電位情報の双方を測定することができる。
図2は、一実施形態による生体信号処理装置の動作を説明するための図である。図2を参照すると、生体信号処理装置200は、測定信号生成器210、コントローラ220、第1変換器230、増幅器240、及び第2変換器250を含む。
生体信号処理装置200は、複数の測定モードのうちのいずれか一つの測定モードとして動作する。本実施形態によると、生体信号処理装置200は、第1測定モード、第2測定モード、第3測定モード、及び第4測定モードのうちのいずれか一つのモードとして動作する。生体信号処理装置200は、例えば第1測定モード、第3測定モード、及び第4測定モードで生体インピーダンス情報を測定し、第2測定モードで生体電位情報を測定する。各第1測定モード、第3測定モード、及び第4測定モードで、生体信号処理装置200は、測定しようとする生体インピーダンスの種類及び信号特性に応じてそれぞれ異なる方式で生体信号を処理する。
コントローラ220は、制御信号を用いて測定信号生成器210、第1変換器230、増幅器240、及び第2変換器250を制御する。コントローラ220は、生体信号処理装置200の測定モードに基づいて、第1変換器230を制御するための第1制御信号を生成する。
コントローラ220は、測定モードにより、High、Lowのような固定信号、測定信号生成器210を制御する制御信号の周波数成分又は測定信号の周波数成分を有する信号、増幅器240の増幅可能な周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する第2基準信号、第2基準信号の位相がシフトされた信号、第2変換器250を制御するための第2制御信号、及び第2制御信号の位相がシフトされた信号のうちの少なくとも一つを用いて第1制御信号を生成する。本実施形態によると、第2基準信号は、増幅器240の増幅可能な周波数帯域幅に含まれ且つ低雑音周波数帯域より高い周波数成分を有する。コントローラ220は、上記の信号のうちの一つの信号のみを用いるか、又は複数の信号を組み合わせて第1制御信号を生成する。
一実施形態によると、第1基準信号は測定信号生成器210を制御する制御信号に対応し、第2基準信号は第2変換器250を制御する第2制御信号に対応する。他の実施形態によると、第1基準信号は測定信号生成器210を制御する制御信号に対応し、第2基準信号は第2変換器250を制御する第2制御信号の位相がシフトされた信号に対応する。
コントローラ220は、生体信号処理装置200の測定モードに基づいて第1制御信号を生成するために用いられる第1基準信号を選択する。例えば、コントローラ220は、第1測定モードで測定信号の周波数成分を有する信号を第1基準信号として選択し、第2測定モードで時間に応じて固定された信号レベルを有する信号を第1基準信号として選択する。
<第1測定モードにおける生体信号処理装置200の動作>
生体インピーダンス情報を測定するための第1測定モードで、測定信号生成器210は、生体信号を測定するための測定信号を生成する。例えば、測定信号生成器210は、特定の周波数成分を有する交流電流又は交流電圧を生成してインタフェース部260に伝達する。インタフェース部260は、測定信号生成器210から伝えられた測定信号を、電極を用いて測定対象に印加する。例えば、インタフェース部260は、ユーザの体の様な測定対象から生体信号を測定する生体電極である。
測定信号生成器210は、コントローラ220の制御により様々な周波数成分を有する測定信号を生成する。測定しようとする対象により測定信号の周波数成分が変わり得る。コントローラ220は、測定しようとする対象による測定信号の周波数成分を決定し、測定信号生成器210が当該周波数成分を有する測定信号を生成するように測定信号生成器210を制御する。例えば、コントローラ220は、測定信号生成器210がユーザの体脂肪を測定するために50kHzの周波数成分を有する測定信号を生成するよう制御する。
測定信号生成器210により生成された測定信号は、インタフェース部260を用いて測定対象に印加され、測定信号に対する反応信号として生体信号が測定される。例えば、インタフェース部260は、正の電極端子と負の電極端子を含み、測定信号が測定対象に流れることによりインタフェース部260の2つの電極端子の間に電位差が発生する。例えば、測定信号が特定の中心周波数成分を有する交流電流である場合、インタフェース部260の2つの電極端子の間で発生する電圧差は、測定信号の中心周波数成分を有する交流電圧である。
例えば、測定信号生成器210は、方形波又は正弦波などの信号形態を有する測定信号を生成する。測定信号生成器210は、ウィーンブリッジ発振器(wien bridge oscillator)の様な方式を用いて正弦波を生成する。ここで、第1変換器230又は第2変換器250がクロック形態の信号を必要とする場合、測定信号生成器210は、正弦波を比較器(図示せず)に通過させる方式でクロック形態の信号を生成する。或いは、測定信号生成器210は、デジタル−アナログ変換器(digital−to−analog converter)とアナログフィルタを用いてルックアップテーブルに格納されたデータから正弦波を生成する。測定信号生成器210は、正弦波の大きさ及び時点間情報を用いて必要なクロック形態の信号を生成し、生成されたクロック形態の信号は、第1変換器230又は第2変換器250で活用される。
例えば、ユーザの体に交流電流が流れる場合、細胞膜に電流が通過しながら電荷が細胞膜に充電される。この場合、細胞膜がキャパシタの機能を行い、細胞膜によるキャパシタを用いてユーザの体の電気的特性がモデリングされる。測定信号として用いられる交流電流又は交流電圧の周波数成分によりユーザの体に対する電気の透過程度が変わり、このような特性を用いてユーザの様々な体成分情報を測定する。例えば、交流電流が測定部位に印加されると、測定部位は生体インピーダンスにより電圧降下が生じ、このような電圧降下による電位差を測定することで、生体インピーダンス情報を測定する。
コントローラ220は、測定信号の周波数成分を有する第1基準信号及び増幅器240の周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する第2基準信号に基づいて第1制御信号を生成する。例えば、コントローラ220は、第1基準信号及び第2基準信号をXNOR論理演算して第1制御信号を生成する。コントローラ220は、第1制御信号に基づいて第1変換器230を制御する。
第1変換器230は、インタフェース部260から伝えられた生体信号の周波数成分を変換する。例えば、第1変換器230は、コントローラ220から出力された第1制御信号に基づいて、増幅器240の周波数帯域幅に含まれない測定対象から測定された生体信号の周波数成分が増幅器240の周波数帯域幅に含まれるように生体信号を変換する。測定信号生成器210を制御する制御信号の周波数成分又は測定信号の周波数成分が増幅器240の周波数帯域幅を超えるか、又は増幅器240の周波数帯域幅の上限に近接する場合、第1変換器230は、増幅器240に入力される生体信号を、増幅器240の増幅可能な周波数帯域幅に含まれ且つ低周波雑音帯域(又は、フリッカーノイズ(Flicker Noise)領域)よりも高い周波数帯域の信号に変換する。
第1変換器230により変換された生体信号の周波数成分は、測定信号の周波数成分より低く、ベースバンドより高く、増幅器240の増幅可能な周波数帯域幅に含まれる中間周波数帯域の信号である。ベースバンドは、本来の測定対象の信号が存在する周波数帯域を示す。
例えば、第1変換器230は、制御信号によってスイッチング動作が制御されるチョッパー(chopper)を用いて生体信号の周波数成分を変換する。第1変換器230は、インタフェース部260から伝えられた生体信号の入出力経路を時間に応じて変更し、生体信号の周波数成分を変換する。
増幅器240は、第1変換器230によって周波数成分が変換された生体信号を増幅する。増幅器240は、所定の増幅器240の利得に基づいて生体信号を増幅する。増幅器240によって増幅された生体信号は、第2変換器250により周波数成分がベースバンドに変換される。第2変換器250は、増幅器240によって増幅された生体信号をベースバンド信号に変換する。他の実施形態によると、第2変換器250は、増幅器240に含まれて動作する。第2変換器250は、制御信号によりスイッチング動作が制御されるチョッパーを用いて、増幅器240から出力された生体信号をベースバンド信号に変換する。
コントローラ220は、第2変換器250を制御するための第2制御信号を生成し、第2変換器250は、コントローラ220から出力された第2制御信号に基づいて、増幅器240により増幅された生体信号をベースバンド信号に変換する。第2制御信号も、第2基準信号と同様に、増幅器240の増幅可能な周波数帯域幅に含まれ且つ増幅器240の低周波雑音帯域よりも高い周波数成分を有する。他の実施形態によると、第2制御信号は、第2基準信号の位相をシフトした信号である。例えば、第2変換器250は、第2基準信号を90度シフトした第2制御信号を用いて、増幅された生体信号をベースバンド信号に変換する。
第2変換器250に第2基準信号の周波数成分と同一の周波数成分を有する第2制御信号が印加された場合、増幅された生体信号から実数成分が変換される。第2変換器250に第2基準信号を90度シフトした第2制御信号が印加された場合、増幅された生体信号から虚数成分(直交成分)が変換される。
生体信号処理装置200は、第2変換器250から出力された信号をローパスフィルタ(low pass filter)を用いてフィルタリングした後、フィルタリングされた信号をアナログ−デジタル変換する。生体信号処理装置200は、デジタル形式に変換された信号を外部に送信するための通信機(図示せず)を更に含む。
<第2測定モードにおける生体信号処理装置200の動作>
生体電位情報を測定するための第2測定モードで、生体信号処理装置200の第1変換器230は、増幅器240に入力される信号を、増幅器240の増幅可能な周波数帯域幅に含まれるが増幅器240の低周波雑音帯域に含まれない信号に変換する。コントローラ220は、第1変換器230を制御する第1制御信号として、第2変換器250を制御する第2制御信号と同一の信号又は第2制御信号の位相がシフトされた信号を出力する。
コントローラ220は、時間に応じて固定された信号レベルを有する信号(即ち、直流電圧)を第1基準信号として選択し、第1基準信号と第2基準信号をXNOR論理演算して第1制御信号を生成する。例えば、コントローラ220が第2測定モードで時間に応じて常にHigh論理状態を有する基準電圧信号と第2基準信号をXNOR論理演算する場合、XNOR論理演算により生成された第1制御信号は、第2基準信号の周波数成分と同一の周波数成分を有する。第2基準信号は、第2制御信号と同一の信号であるか、又は第2制御信号の位相がシフトされた信号である。
第2測定モードで、第1変換器230によって変換された生体信号の周波数成分は、変換される前の生体信号の周波数成分及びベースバンドよりも高く、増幅器240の増幅可能な周波数帯域幅に含まれる中間周波数帯域の信号である。測定対象の生体電位を測定するために、測定対象に別途の測定信号を印加する必要がないため、第2測定モードでは、測定信号生成器210が不活性化されるか、又は測定信号生成器210の出力を遮断する。
第2変換器250は、コントローラ220から出力された第2制御信号に基づいて増幅器240により増幅された生体信号を再びベースバンド信号に変換する。本実施形態によると、第2制御信号の周波数成分は、第2基準信号の周波数成分と同一である。
<第3測定モードにおける生体信号処理装置200の動作>
生体インピーダンス情報を測定するための第3測定モードで、生体信号処理装置200は、例えば皮膚の水分量のような生体インピーダンス情報を測定する。生体信号処理装置200は、皮膚の水分量を測定するために皮膚に特定周波数の測定信号を印加し、測定信号に対する電気的な反応信号の生体信号を測定する。
測定信号生成器210は、特定周波数(例えば、30Hz)成分を含む測定信号を生成し、生成された測定信号はインタフェース部260を用いてユーザの体に注入される。例えば、測定信号は、方形波形態又は正弦波形態の電流信号である。測定対象から測定信号の反応信号の生体信号を測定する際には、測定信号が注入される位置又は当該位置と異なる位置で行われる。例えば、測定信号の注入位置で生体信号を測定する場合、測定対象と電気的にインタフェースする位置は2ヶ所であり、測定信号の注入位置でない他の位置で生体信号を測定する場合、測定対象と電気的にインタフェースする位置は4ヶ所である。
測定された生体信号は、測定信号の特定周波数(30Hz)を基準とする周波数帯域に測定しようとする情報を含み、生体信号に含まれる情報は、増幅器240の増幅可能な周波数帯域幅に十分含まれるため、第1変換器230は、インタフェース部260から伝えられた生体信号を変換せずに、入力された生体信号をそのまま出力する。第1変換器230を制御するための第1制御信号は、論理的にHigh状態又はLow状態の固定信号である。
増幅器240により増幅された生体信号は、第2変換器250によりベースバンド信号に変換される。ベースバンド信号に変換するために第2変換器250に供給される第2制御信号は、基本的に測定信号生成器210を制御する制御信号(又は、測定信号生成器210により生成された測定信号)と同一の周波数(例えば、30Hz)成分を有する。コントローラ220は、測定信号生成器210を制御する制御信号をそのまま第2制御信号として用いるか、又は測定信号生成器210を制御する制御信号の位相をシフトした信号を第2制御信号として用いる。測定信号生成器210を制御する制御信号と第2制御信号との間に位相差がない場合、第2変換器250に入力される信号から実数成分が抽出される。測定信号生成器210を制御する制御信号と第2制御信号との間に90度の位相差がある場合、第2変換器250に入力される信号から虚数成分(直交成分)が抽出される。
<第4測定モードにおける生体信号処理装置200の動作>
生体インピーダンス情報を測定するための第4測定モードで、生体信号処理装置200は、第3測定モードと同様に皮膚の水分量のような生体インピーダンス情報を測定する。生体信号処理装置200は、皮膚の水分量を測定するために皮膚に特定周波数の測定信号を印加し、測定信号に対する電気的な反応信号の生体信号を測定する。
第3測定モードとは異なり、第4測定モードで、生体信号処理装置200は、測定された生体信号を変換した後に増幅する。測定信号生成器210は、特定周波数(例えば、30Hz)成分を含む測定信号を生成し、生成された測定信号はインタフェース部260を用いてユーザの体に注入される。第1変換器230に入力される生体信号は、測定信号の特定の周波数成分を中心とする周波数帯域を有し、生体信号の周波数帯域は、増幅器240の低周波雑音帯域(例えば、1kHz以内の周波数帯域)に含まれる。
生体信号を増幅器240の低周波雑音帯域を回避して増幅させるために、第1変換器230は、生体信号を増幅器240の増幅可能な周波数帯域に含まれ且つ低周波雑音帯域を回避する信号に変換する。例えば、第1変換器230は、4kHzの周波数成分を有する第1制御信号に基づいて生体信号の周波数成分を変換する。
第1変換器230により周波数変換された生体信号は、増幅器240により増幅される。増幅器240により増幅された生体信号は、第2変換器250によりベースバンド信号に変換される。第2変換器250に入力される第2制御信号は、測定信号生成器210を制御する制御信号及び第1制御信号に基づいて生成される。一実施形態として、コントローラ220は、測定信号生成器210を制御する制御信号と第1制御信号をXNOR論理演算して第2制御信号を生成する。他の実施形態として、コントローラ220は、測定信号生成器210を制御する制御信号の位相をシフトした信号と第1制御信号をXNOR論理演算して第2制御信号を生成する。
図3Aは、一実施形態による信号処理装置の構成を示す図である。
信号処理装置310は、増幅器の周波数帯域幅に基づいて入力信号の周波数成分を変換して増幅した後、ベースバンド信号に変換する。本実施形態によると、信号処理装置310は、高周波成分を有する信号を増幅器の周波数帯域幅に含まれる中間周波数帯域の信号に変換して増幅した後、増幅された信号をベースバンド信号に変換する。信号処理装置310は、ウェラブルデバイスに含まれて動作する。
図3Aを参照すると、信号処理装置310は、第1変換器320、コントローラ330、増幅器340、及び第2変換器350を含む。
コントローラ330は、第1変換器320を制御する第1制御信号を生成する。コントローラ330は、測定信号の周波数成分を有する第1基準信号及び増幅器340の周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する第2基準信号を用いて第1制御信号を生成する。例えば、コントローラ330は、第1基準信号及び第2基準信号をXNOR論理演算することで第1制御信号を生成する。第2基準信号は、増幅器340の増幅可能な周波数帯域幅に含まれ且つ増幅器340の低雑音周波数帯域よりも高い周波数成分を有する。
第1変換器320は、第1制御信号に基づいて第1信号を周波数成分が増幅器340の周波数帯域幅に含まれる第2信号に変換する。第1信号は信号処理の対象となる信号として信号処理装置310に入力される信号である。例えば、第1信号は、測定対象に印加された測定信号に対する反応信号として測定された生体信号である。第1信号は、増幅器340の周波数帯域幅よりも高いか、又は増幅器340の周波数帯域幅に相当する周波数成分を有し、第1変換器320から出力される第2信号は、増幅器340の周波数帯域幅に含まれる周波数成分を有する。
第1変換器320は、第1信号を変換して周波数成分が増幅器340の周波数帯域幅に含まれ且つ増幅器340の低周波雑音帯域に含まれない信号に変換する。第1変換器320は、例えば、複数のスイッチで構成され、制御信号に基づいて入力される信号の周波数成分を変換するチョッパーを含む。第1変換器320は、第1制御信号に基づいてチョッパーのスイッチング動作を制御することで第1信号の周波数成分を変換して第2信号を生成する。
他の実施形態によると、図3Bに示すように、第1変換器320は、第1サブ変換器322及び第2サブ変換器324を含む。第1サブ変換器322は第2サブ変換器324に接続され、第2サブ変換器324は増幅器340に接続される。第1サブ変換器322は、第1信号をベースバンド信号に変換する。第2サブ変換器324は、第1サブ変換器322によってベースバンド信号に変換された第1信号を増幅器340の周波数帯域幅に含まれる第2信号に変換する。
コントローラ330は、第1信号を測定するために用いられた測定信号の周波数成分と同一の周波数成分を有する制御信号を第1サブ変換器322に印加する。また、コントローラ330は、増幅器340の周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する制御信号を第2サブ変換器324に印加する。このように、第1サブ変換器322及び第2サブ変換器324には、コントローラ330から出力されたそれぞれの制御信号が順次適用されて入力信号の周波数成分を変換する。
再び図3Aを参照すると、増幅器340は、第1変換器320から伝えられた第2信号を増幅して第3信号を出力する。第2変換器350は、第3信号をベースバンドの第4信号に変換する。コントローラ330は、第2変換器350を制御するための第2制御信号を生成して第2変換器350に伝達する。第2変換器350は、第2制御信号に基づいて第3信号の周波数成分を変換し、ベースバンドの周波数成分を有する第4信号を生成する。例えば、第2変換器350は、複数のスイッチで構成され、制御信号に基づいて入力される信号の周波数成分を変化させるチョッパーを含む。第2変換器350は、第2制御信号に基づいて第3信号が入力されるチョッパーのスイッチング動作を制御することで、第3信号を第4信号に変換する。
コントローラ330は、第2基準信号の周波数成分に基づいて第2制御信号の周波数成分を決定する。第2制御信号及び第1制御信号を生成するために用いられる第2基準信号は、互いに同一の周波数成分を有するか、又は90度の位相差を有する。コントローラ330により生成された第2制御信号に基づいて第3信号が第2変換器350によって変換され、第2変換器350から第4信号が出力される。第2制御信号が第2基準信号の周波数成分と同一の周波数成分を有する場合、第2変換器350から出力された第4信号は実数成分を含む。他の例として、第2変換器350は、第2基準信号を90度位相シフトした第2制御信号を用いて第3信号を第4信号に変換する。第2制御信号が第2基準信号と90度の位相差を有する場合、第2変換器350から出力された第4信号は虚数成分(直交成分)を含む。
更なる実施形態によると、信号処理装置310は、第1測定モード、第2測定モード、第3測定モード、及び第4測定モードのうちのいずれか一つのモードとして動作する。第1測定モードは、インピーダンス情報を測定するためのモードとして、インピーダンス情報を測定するために用いられる測定信号の周波数成分が増幅器340の増幅可能な周波数帯域幅の上限に近接するか、又は増幅可能な周波数帯域幅よりも高い場合に行われる。第2測定モードは、生体電位情報を測定するためのモードである。
第3測定モードは、インピーダンス情報を測定するためのモードとして、インピーダンス情報を測定するために用いられる測定信号の周波数成分が増幅器340の増幅可能な周波数帯域幅内に含まれる場合に行われる。第4測定モードは、インピーダンス情報を測定するためのモードとして、インピーダンス情報を測定するために用いられる測定信号の周波数成分が増幅器340の増幅可能な周波数帯域幅内に含まれるが、増幅器340の低周波雑音帯域に含まれるか又は近接する場合に行われる。
コントローラ330は、測定モードに基づいて第1変換器320を制御するための第1制御信号を生成する。例えば、コントローラ330は、測定モードによりHigh、Lowのような固定信号、測定信号の周波数成分を有する信号、増幅器340の増幅可能な周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する第2基準信号、第2基準信号の位相がシフトされた信号、第2変換器350を制御するための第2制御信号、及び第2制御信号の位相がシフトされた信号のうちの少なくとも一つを用いて第1制御信号を生成する。コントローラ330は、上記の信号のうちの一つの信号のみを用いるか、又は複数の信号を組み合わせて第1制御信号を生成する。一実施形態によると、第2制御信号は、第2基準信号の周波数成分と同一の周波数成分を有する。
コントローラ330は、複数の信号のうち、測定モードに基づいていずれか一つの信号を選択し、選択された信号と増幅器の周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する第2基準信号に基づいて第1制御信号を生成する。コントローラ330は、信号処理装置310の測定モードに基づいて第1制御信号を生成するために用いられる第1基準信号を選択する。
例えば、コントローラ330は、第1測定モードで測定信号の周波数成分を有する信号を第1基準信号として選択し、測定信号の周波数成分を有する信号と第2基準信号をXNOR論理演算して第1制御信号を生成する。第2測定モードで、コントローラ330は、時間に応じて固定された信号レベルを有する信号を第1基準信号として選択し、時間に応じて固定された信号レベルを有する信号と第2基準信号をXNOR論理演算して第1制御信号を生成する。時間に応じて固定された信号レベルを有する信号は、時間の流れに拘わらず常にHigh論理値を有する信号である。第1測定モード及び第2測定モードで、第1変換器320に入力された第1信号は、周波数成分が増幅器340の周波数帯域幅に含まれるように変換される。第2測定モードで、第1信号は第1変換器320により周波数成分が増幅器340の周波数帯域幅の範囲内で変換される。
第3測定モードで、第1変換器320は、第1信号を変換せずに、入力された第1信号をそのまま増幅器340に出力する。第1変換器320を制御するための第1制御信号は、論理的にHigh状態又はLow状態の固定信号である。増幅器340により増幅された第1信号は、第2変換器350によりベースバンド信号に変換される。ベースバンド信号に変換するために第2変換器350に供給される第2制御信号は、基本的に測定信号と同一の周波数成分を有する。第2制御信号の位相により、第2変換器350に入力される信号から実数成分又は虚数成分が抽出される。
第4測定モードで、信号処理装置310は、第3測定モードとは異なり、入力された第1信号を変換した後に増幅する。第1信号を増幅器340の低周波雑音帯域を回避して増幅させるために、第1変換器320は、第1信号を増幅器340の増幅可能な周波数帯域に含まれ且つ低周波雑音帯域を回避する第2信号に変換する。第2信号は増幅器340により増幅され、増幅器340から増幅された第2信号の第3信号が出力される。増幅器340から出力された第3信号は、第2変換器350によってベースバンド信号に変換される。
本実施形態によると、図3A及び図3Bに示す第1変換器320、コントローラ330、増幅器340、及び第2変換器350は、それぞれ図2に示す第1変換器230、コントローラ220、増幅器240、及び第2変換器250に対応する。従って、上記の第1変換器320、コントローラ330、増幅器340、及び第2変換器350に関して図3A及び図3Bを参照して説明しない内容は図2に記載した内容を参照する。
図4は、第1測定モードにおける信号処理過程を説明するための図である。
(a)は、生体インピーダンス情報を測定するための第1測定モードで、第1変換器320に入力される第1信号430の一例を示す。第1信号430の周波数成分fは、増幅器340の増幅可能な周波数帯域幅410範囲の外に位置する。一般に、増幅器340は周波数帯域幅410に含まれる信号を増幅するため、第1信号430が増幅器340に入力される場合、増幅器340は第1信号430を正常に増幅できない。第1信号430が増幅器340で正常に増幅されるためには、第1信号430の周波数成分fが増幅器340の周波数帯域幅410のカットオフ周波数(cutoff frequency)より低くなければならない。
(b)は、第1変換器320から出力された第2信号440の一例を示す。第1変換器320は、第1信号430の周波数成分を変換して周波数成分が増幅器340の周波数帯域幅410に含まれる第2信号440を出力する。第1変換器320は、増幅器340の低周波雑音帯域420を考慮して、第1信号430を直ちにベースバンド信号に変換せずに、第1信号を増幅器340の周波数帯域幅410内に含まれ且つ低周波雑音帯域420よりも高い周波数成分を有する第2信号440に変換する。
(c)は、第2変換器350に入力される第3信号460の一例を示す。増幅器340は、第2信号440を増幅して第3信号460を出力する。第1信号430を増幅器340の低周波雑音帯域420の外の周波数成分を有する第2信号440に変換して増幅することでノイズを減少する。領域450は、増幅器340によって増幅された増幅器340の低周波雑音を示す。
(d)は、第2変換器350から出力された第4信号470の一例を示す。第2変換器350は、増幅器340から出力された第3信号460をベースバンドの周波数成分を有する第4信号470に変換する。ベースバンド信号に変換された第4信号470は、第1信号430の実数成分又は虚数成分を含む。領域480は、増幅器340の低周波雑音が増幅された後に周波数変換されたことを示す。
図4に示すように、信号処理装置310は、入力信号の周波数成分が増幅器340の増幅可能な周波数帯域幅に含まれなくても、入力信号の周波数成分が増幅器340の周波数帯域幅に含まれる信号に変換した後、変換された信号を増幅して出力する。従って、信号処理装置310は、小さい周波数帯域幅を有する増幅器340の利用を可能にすることで増幅器の低電力化を図ることができる。
図5は、第2測定モードにおける信号処理過程を説明するための図である。
(a)は、生体電位情報を測定するための第2測定モードで、第1変換器320に入力される第1信号530の一例を示す。第1信号530の周波数成分は、増幅器340の増幅可能な周波数帯域幅510に含まれ、増幅器340の低周波雑音帯域520にも含まれる。
(b)は、第1変換器320から出力された第2信号540の一例を示す。第1変換器320は、第1信号530の周波数成分を変換して周波数成分が増幅器340の周波数帯域幅410に含まれ且つ増幅器340の低周波雑音帯域520に含まれない第2信号540を出力する。第2信号540の周波数成分は、第1信号530の周波数成分及びベースバンドよりも高く、増幅器340の周波数帯域幅510に含まれる中間周波数帯域の信号である。
(c)は、第2変換器350に入力される第3信号560の一例を示す。増幅器340は、第2信号540を増幅して第3信号560を出力する。第1信号530を増幅器340の低周波雑音帯域520の外の周波数成分を有する第2信号540に変換して増幅することでノイズを減少する。領域550は、増幅器340によって増幅された増幅器340の低周波雑音を示す。
(d)は、第2変換器350から出力された第4信号570の一例を示す。第2変換器350は、増幅器340から出力された第3信号560をベースバンドの周波数成分を有する第4信号570に変換する。ベースバンド信号に変換された第4信号570は、第1信号530の実数成分又は虚数成分を含む。領域580は、増幅器340の低周波雑音が増幅された後に周波数変換されたことを示す。
図5に示すように、信号処理装置310は、入力信号の周波数成分が増幅器340の低周波雑音帯域520に含まれたとしても、入力信号を周波数成分が増幅器340の周波数帯域幅510に含まれ且つ増幅器340の低周波雑音帯域520に含まれない信号に変換した後に変換された信号を増幅して出力する。
図6は、第3測定モードにおける信号処理過程を説明するための図である。
(a)は、生体インピーダンス情報を測定するための第3測定モードで、第1変換器320に入力される第1信号630の一例を示す。第1信号630の周波数成分は、増幅器340の増幅可能な周波数帯域幅610に含まれ、増幅器340の低周波雑音帯域620にも含まれる。
(b)は、第1変換器320から出力された第2信号640の一例を示す。第3測定モードで、第1変換器320は第1信号630を変換せずに、入力された第1信号630をそのまま第2信号640として増幅器340に出力する。
(c)は、第2変換器350に入力される第3信号660の一例を示す。増幅器340は、第2信号640を増幅して第3信号660を出力する。領域650は、増幅器340によって増幅された増幅器340の低周波雑音を示す。
(d)は、第2変換器350から出力された第4信号670の一例を示す。第2変換器350は、増幅器340から出力された第3信号660をベースバンドの周波数成分を有する第4信号670に変換する。ベースバンド信号に変換された第4信号670は、第1信号630の実数成分又は虚数成分を含む。領域680は、増幅器340の低周波雑音が増幅された後に周波数変換されたことを示す。
図7は、第4測定モードにおける信号処理過程を説明するための図である。
(a)は、生体インピーダンス情報を測定するための第4測定モードで、第1変換器320に入力される第1信号730の一例を示す。第1信号730の周波数成分は、増幅器340の増幅可能な周波数帯域幅710に含まれ、増幅器340の低周波雑音帯域720にも含まれる。
(b)は、第1変換器320から出力された第2信号740の一例を示す。第1変換器320は、第1信号730の周波数成分を変換して周波数成分が増幅器340の周波数帯域幅410に含まれ且つ増幅器340の低周波雑音帯域720に含まれない第2信号740を出力する。第2信号740の周波数成分は、第1信号730の周波数成分及びベースバンドよりも高く、増幅器340の周波数帯域幅710に含まれる中間周波数帯域の信号である。
(c)は、第2変換器350に入力される第3信号760の一例を示す。増幅器340は、第2信号740を増幅して第3信号760を出力する。第1信号730を増幅器340の低周波雑音帯域720の外の周波数成分を有する第2信号740に変換して増幅することでノイズを減少する。領域750は、増幅器340によって増幅された増幅器340の低周波雑音を示す。
(d)は、第2変換器350から出力された第4信号770の一例を示す。第2変換器350は、増幅器340から出力された第3信号760をベースバンドの周波数成分を有する第4信号770に変換する。ベースバンド信号に変換された第4信号770は、第1信号730の実数成分又は虚数成分を含む。領域780は、増幅器340の低周波雑音が増幅された後に周波数変換されたことを示す。
図7に示すように、信号処理装置310は、入力信号を周波数成分が増幅器340の周波数帯域幅710に含まれ且つ増幅器340の低周波雑音帯域720に含まれない信号に変換した後に変換された信号を増幅して出力する。
以下、図8〜図11は、本発明の実施形態による信号処理装置が第1信号として生体信号を入力して処理する実施形態を説明する。しかし、本発明は、信号処理装置が生体信号を処理する実施形態に限定されるものではなく、信号処理装置は様々な種類の電気的信号を処理することができる。
図8は、一実施形態による信号処理装置の回路構成を示す図である。信号処理装置は、第1変換器830、コントローラ840、増幅器850、及び第2変換器860を含む。測定信号生成器810は、信号処理装置に含まれるか又は信号処理装置の外部で動作する。
測定信号生成器810は、特定の周波数成分を有する測定信号を生成する。例えば、測定信号生成器810は1MHzの周波数成分を有する交流電流信号を生成し、インタフェース部820のI端子及びI端子に伝達する。インタフェース部820の各I端子及びI端子に伝えられる交流電流信号は、互いに180度の位相差を有する。他の例として、測定信号生成器810は、特定の周波数成分を有する交流電圧信号を測定信号として生成する。
インタフェース部820は、測定信号生成器810から伝えられた交流電流をI端子及びI端子を用いて測定対象に流す。インタフェース部820のI端子及びI端子を用いて測定対象に流入した交流電流は、インタフェース部820のV端子及びV端子の間で交流電圧を形成する。インタフェース部820のV端子及びV端子の間に形成された交流電圧は、測定信号生成器810から出力された交流電流信号と同一の周波数成分を有する。インタフェース部820は、交流電圧信号形態で測定された生体信号V及びVを第1変換器830に伝達する。
コントローラ840は、測定信号の周波数成分を有する第1基準信号f_c及び増幅器850の周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する第2基準信号f_ch_inに基づいて、合成周波数成分を有する第1制御信号f_synを生成する。例えば、コントローラ840は、第1基準信号f_cと第2基準信号f_ch_inをXNOR論理演算して第1制御信号f_synを生成する。コントローラ840は、第1制御信号f_synを用いて第1変換器830を制御する。
他の実施形態によると、信号処理装置は、複数の測定モードで動作し、コントローラ840は、信号処理装置の測定モードに基づいて第1制御信号を生成する。例えば、生体インピーダンス情報を測定するための第1測定モードで、コントローラ840は、測定信号の周波数成分を有する第1基準信号f_c及び増幅器850の周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する第2基準信号f_ch_inを合成して第1制御信号f_synを生成する。
生体電位情報を測定するための第2測定モードで、コントローラ840は、第1基準信号f_cの代わりに、基準電圧のように固定された信号レベルを有する第1基準信号及び第2基準信号f_ch_inに基づいて第1制御信号を生成する。基準電圧は時間に関係なく常にHigh論理状態であるため、コントローラ840が第1基準信号の基準電圧及び第2基準信号をXNOR論理演算する場合、コントローラ840により生成された第1制御信号は、第2基準信号f_ch_inと同一の周波数成分を有する。
第1変換器830は、コントローラ840から受信した第1制御信号に基づいてインタフェース部820から伝えられた生体信号の周波数成分を変換する。第1変換器830は、第1制御信号によってスイッチング動作が制御されるチョッパーを含む。第1変換器830は、第1制御信号に基づいてチョッパー内のスイッチ間の接続関係を調整して、入力された生体信号の周波数成分を変換する。インタフェース部820から伝えられた生体信号は、第1変換器830のスイッチング動作により、周波数成分が増幅器850の周波数帯域幅に含まれる信号に変換される。
インタフェース部820から伝えられた生体信号の周波数成分が増幅器850の周波数帯域幅の外にあったとしても、第1変換器830によって、生体信号は、周波数成分が増幅器850の周波数帯域幅に含まれるように変換される。第1変換器830は、周波数成分が変換された生体信号を増幅器850に伝達する。
増幅器850は、第1変換器830から周波数成分が変換された生体信号を受信し、周波数成分が変換された生体信号を増幅する。増幅器850によって増幅された生体信号は、第2変換器860によりベースバンド信号に変換される。第2変換器860は、第2制御信号によってスイッチング動作が制御されるチョッパーを含む。第2変換器860は、第2制御信号に基づいてチョッパー内のスイッチ間の接続関係を調整して、入力された信号の周波数成分をベースバンド信号に変換する。
第2制御信号f_ch_outの周波数成分(又は、運用クロック)は、コントローラ840に入力される第2基準信号f_ch_inと同一且つ同位相であるか、又は第2基準信号f_ch_inと90度の位相差を有する。第2制御信号f_ch_outの周波数成分が第2基準信号f_ch_inの周波数成分と同一且つ同位相の場合、第2変換器860の出力信号に生体信号の実数成分が含まれる。第2制御信号f_ch_outの周波数成分が第2基準信号f_ch_inの周波数成分と90度の位相差を有する場合、第2変換器860の出力信号に生体信号の虚数成分(直交成分)が含まれる。
例えば、生体信号が交流電圧の形態とすると、第1変換器830は、周波数成分が変換されたそれぞれの交流電圧V_IA_ip及びV_IA_inを増幅器850のそれぞれの2つの端子に出力する。増幅器850に入力された交流電圧V_IA_ip及びV_IA_inは増幅器850により増幅される。第2変換器860は、ベースバンド信号に変換された交流電圧V_IA_op及びV_IA_onを出力する。増幅器850の低周波雑音帯域を避けるため、第1変換器830は、入力された生体信号を、ベースバンド信号に直接変換せずに、増幅器850の低周波雑音帯域よりも高いながらも増幅器850の周波数帯域幅に含まれる中間周波数帯域の信号に変換する。第2変換器860は、中間周波数帯域の信号に変換して増幅された生体信号をベースバンド信号に変換する。
図9は、一実施形態によるコントローラの動作を説明するための図である。
コントローラ920は、第1変換器910を制御するための第1制御信号を生成する。コントローラ920は、測定信号の周波数成分を有する第1基準信号f_cと増幅器の周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する第2基準信号f_ch_inに基づいて、合成周波数成分を有する第1制御信号f_synを生成する。コントローラ920は、第1基準信号f_cと第2基準信号f_ch_inをXNOR論理演算して第1制御信号f_synを生成する。例えば、コントローラ920に入力される第1基準信号f_cと第2基準信号f_ch_inの双方がHigh論理状態又はLow論理状態である場合、XNOR論理演算により生成された第1制御信号f_synはHigh論理状態を有する。コントローラ920に入力される第1基準信号f_cと第2基準信号f_ch_inの論理状態が互いに異なる場合、XNOR論理演算により生成された第1制御信号f_synはLow論理状態を有する。第1変換器910は、コントローラ920から出力された第1制御信号f_synに基づいて、入力信号の第1信号Vp及びVnの周波数成分を変換し、変換された信号V_IA_ip及びV_IA_inを第2信号として出力する。
図10は、一実施形態による第1変換器及び第2変換器の動作を説明するための図である。
第1変換器又は第2変換器である変換器1010は、制御信号によりスイッチング動作が制御されるチョッパーで構成される。変換器1010は、アナログスイッチ1030、1040、1050、1060、及び反転信号生成器1020を含む。反転信号生成器1020は、制御信号f_ctrlを受信し、制御信号f_ctrlに基づいて論理状態が互いに重ならない反転信号(non−overlapping inverting signal)f_ctrl_bを生成する。反転信号生成器1020は、入力信号の反転信号を生成して出力し、入力信号と出力信号の間に時間的にHIGH論理状態が重ならないように出力信号を生成する。アナログスイッチ1030、1060は、変換器1010に入力された制御信号f_ctrlにより制御され、アナログスイッチ1040、1050は、反転信号生成器1020の出力信号のf_ctrl_bにより制御される。
図11は、他の実施形態による信号処理装置の回路構成を示す図である。図11に示す測定信号生成器1110、インタフェース部1120、増幅器1150、及び第2変換器1160は、それぞれ図8に示す測定信号生成器810、インタフェース部820、増幅器850、及び第2変換器860に対応するため、当該構成に対する詳しい説明は省略する。
図8に示す第1変換器830は、機能的に図11における第1サブ変換器1130及び第2サブ変換器1140に対応する。本実施形態によると、図8に示す第1変換器830は、第1サブ変換器1130及び第1サブ変換器1130に接続された第2サブ変換器1140で構成される。第1サブ変換器1130及び第2サブ変換器1140は、制御信号によりスイッチング動作が制御されるチョッパーを含む。
第1サブ変換器1130は、測定信号生成器1110により生成された測定信号の周波数成分を有する第1基準信号f_cに基づいて、インタフェース部1120から伝えられた生体信号をベースバンド信号に変換する。第1サブ変換器1130によりベースバンド信号に変換された生体信号は、第2サブ変換器1140に伝えられる。第2サブ変換器1140は、増幅器1150の周波数帯域幅に含まれる所定の第2基準信号f_ch_inに基づいて、ベースバンド信号に変換された生体信号を周波数成分が増幅器1150の周波数帯域幅に含まれる信号に変換する。図8では、コントローラ840で合成された第1制御信号と第1変換器830を用いて、生体信号の周波数成分が増幅器850の周波数帯域幅に含まれる周波数成分に変換される。一方、図11では、第1制御信号を用いることなく、第1サブ変換器1130及び第2サブ変換器1140を用いた2つのステップの順次的な周波数成分変換過程を経て、生体信号の周波数成分が増幅器1150の周波数帯域幅に含まれる周波数成分に変換される。
一般的に、チョッパーを用いた入力信号の周波数変換は、図11に示す第1サブ変換器1130及び第2サブ変換器1140のようにデューティ比が一定の制御信号を用いて行われる。これとは異なり、図8で第1変換器830により行われる周波数変換は、デューティ比が異なる信号要素が繰り返し存在する制御信号を用いて行われる。
図12A及び図12Bは、第1測定モードで入力又は出力される信号の一例を示す図である。
図12Aを参照すると、(a)はコントローラ330に入力される第1基準信号f_cとして、測定信号の周波数成分を有する。(b)はコントローラ330に入力される第2基準信号f_ch_inとして、増幅器340の周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する。
(c)は、コントローラ330が第1基準信号f_cと第2基準信号f_ch_inに基づいて生成した第1制御信号f_synを示す。本実施形態によると、コントローラ330は、第1基準信号f_cと第2基準信号f_ch_inをXNOR論理演算して第1制御信号f_synを合成する。例えば、第1基準信号f_cと第2基準信号f_ch_inの双方が同一時間にHigh論理状態であれば、第1制御信号f_synはHigh論理値を有する。第1基準信号f_cと第2基準信号f_ch_inが同一時間に互いに論理状態が異なる場合、第1制御信号f_synはLow論理値を有する。
図12Bを参照すると、(d)は、第1変換器320に入力される第1信号V1210及びV1220を示す。第1信号V1210及びV1220は、互いに位相が180度の差異を有する。例えば、第1信号V1210及びV1220は生体電極を用いて測定された生体信号であり、交流電圧の形態を有する。
(e)は、第1変換器320から出力される第2信号V_IA_ip1240及びV_IA_in1230を示す。第2信号V_IA_ip1240及びV_IA_in1230は、互いに位相が180度の差異を有する。第1変換器320によって第1信号V1210及びV1220は、より低周波帯域の信号である第2信号V_IA_ip1240及びV_IA_in1230に変換される。第1変換器320は、高周波帯域の信号の第1信号V1210及びV1220を増幅器340の周波数帯域幅に含まれる周波数成分を有する第2信号V_IA_ip1240及びV_IA_in1230に変換する。第1変換器320は、図12Aの(c)に示す第1制御信号f_synに基づいて、図12Bの(d)に示す第1信号V1210及びV1220の周波数成分を変換し、これにより(e)に示すように、低周波帯域の信号に変換された第2信号V_IA_ip1240及びV_IA_in1230を生成する。
図13は、一実施形態による第1制御信号又は第2制御信号の波形を説明するための図である。
第1測定モードで、コントローラ220は、第1基準信号及び第2基準信号に基づいて第1制御信号を生成する。第1制御信号は、信号の大きさが上限閾値(upper threshold value)1310よりも大きく時間区間が第1時間幅1330及び第2時間幅1340を有し、信号の大きさが下限閾値(lower threshold value)1320よりも小さく時間区間が第3時間幅1350及び第4時間幅1360を有する。第1時間幅1330は第4時間幅1360と同一であり、第2時間幅1340は第3時間幅1350と同一である。
第4測定モードで、コントローラ220は、測定信号生成器210を制御する制御信号及び第1制御信号に基づいて第2制御信号を生成する。例えば、コントローラ220は、測定信号生成器210を制御する制御信号と第1制御信号をXNOR論理演算するか、又は測定信号生成器210を制御する制御信号の位相をシフトした信号と第1制御信号をXNOR論理演算して第2制御信号を生成する。第4測定モードで、コントローラ220により生成された第2制御信号も、図13に示すような信号波形を示す。第2制御信号は、信号の大きさが上限閾値1310よりも大きく時間区間が第1時間幅1330及び第2時間幅1340を有し、信号の大きさが下限閾値1320よりも小さく時間区間が第3時間幅1350及び第4時間幅1360を有する。第1時間幅1330は第4時間幅1360と同一であり、第2時間幅1340は第3時間幅1350と同一である。
図14A及び図14Bは、第4測定モードで入力又は出力される信号の一例を示す図である。
図14Aを参照すると、(a)は、測定信号生成器210を制御する制御信号を示す。(b)は、第1変換器230に入力される生体信号1410、1420を示す。第1変換器230に入力される生体信号1410、1420は、互いに位相が180度の差異を有する。(c)は、第1変換器230を制御する第1制御信号を示す。第1変換器230は、第1制御信号に基づいて生体信号を増幅器240の増幅可能な周波数帯域に含まれ且つ低周波雑音帯域を回避する信号に変換する。
図14Bを参照すると、(d)は、第2変換器250を制御する第2制御信号を示す。第2制御信号は、測定信号生成器210を制御する制御信号及び第1制御信号に基づいて生成される。一実施形態として、コントローラ220は、測定信号生成器210を制御する制御信号と第1制御信号をXNOR論理演算して第2制御信号を生成する。他の実施形態として、コントローラ220は、測定信号生成器210を制御する制御信号の位相をシフトした信号と第1制御信号をXNOR論理演算して第2制御信号を生成する。第2制御信号は、信号の大きさが上限閾値よりも大きく時間区間が第1時間幅又は第2時間幅を有し、信号の大きさが下限閾値よりも小さく時間区間が第3時間幅又は第4時間幅を有する。(e)は、第2変換器250の出力信号1430、1440を示す。
図15は、一実施形態による信号処理方法の動作を示すフローチャートである。
ステップS1510において、信号処理装置は、測定信号の周波数成分を有する第1基準信号及び増幅器の周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する第2基準信号に基づいて第1制御信号を生成する。例えば、信号処理装置は、第1基準信号及び第2基準信号をXNOR論理演算することで第1制御信号を生成する。
ステップS1520において、信号処理装置は、ステップS1510で生成された第1制御信号に基づいて第1信号を第2信号に変換する。信号処理装置は、周波数成分が増幅器の周波数帯域幅の外に位置する第1信号を周波数成分が増幅器の周波数帯域幅に含まれる第2信号に変換する。信号処理装置は、第1信号を増幅器の周波数帯域幅に含まれ且つ低周波雑音帯域領域よりも高い周波数成分を有する第2信号に変換する。信号処理装置は、第1制御信号を用いて第1信号が入力されるチョッパーを制御することで第1信号の周波数成分を変換する。
ステップS1530において、信号処理装置は、増幅器を用いて第2信号を増幅して第3信号を出力する。信号処理装置は、増幅器に入力された第2信号を増幅器の利得に基づいて増幅して第3信号を生成する。
ステップS1540において、信号処理装置は、第3信号をベースバンドの第4信号に変換する。信号処理装置は、第2変換器を制御する第2制御信号を生成し、第2制御信号に基づいて第3信号を第4信号に変換する。信号処理装置は、第2基準信号に基づいて決定された第2制御信号を用いて第3信号の周波数成分を変換する。信号処理装置は、第2制御信号を用いて第3信号が入力されるチョッパーを制御することで第3信号を変換し、ベースバンドの周波数成分を有する第4信号を生成する。
第2制御信号は、第2基準信号と同一の周波数成分を有する信号であるか、又は第2基準信号と90度の位相差を有する信号である。第2制御信号の周波数成分が第2基準信号の周波数成分と同一である場合、第4信号は実数成分を含む。第2制御信号が第2基準信号と90度の位相差を有する信号である場合、第4信号は虚数成分(直交成分)を含む。
図16は、他の実施形態による信号処理方法の動作を示すフローチャートである。
ステップS1610において、信号処理装置は、測定モードに基づいて複数の第1基準信号のうちのいずれか一つの第1基準信号を選択する。例えば、信号処理装置は、生体インピーダンス情報を測定するための第1測定モードで測定信号の周波数成分を有する信号を第1基準信号として選択し、生体電位情報を測定するための第2測定モードで時間に応じて固定された信号レベルを有する信号を第1基準信号として選択する。
ステップS1620において、信号処理装置は、選択された第1基準信号及び第2基準信号を用いて第1制御信号を生成する。例えば、信号処理装置は、第1基準信号及び第2基準信号をXNOR論理演算して第1制御信号を生成する。第1測定モードでは、測定信号の周波数成分を有する信号と周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する信号をXNOR論理演算して第1制御信号を生成する。第2測定モードでは、時間に応じて固定された信号レベルを有する信号と周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する信号をXNOR論理演算して第1制御信号を生成する。
ステップS1630において、信号処理装置は、第1制御信号を用いて入力信号の第1信号を第2信号に変換する。信号処理装置は、第1制御信号を用いて制御されるチョッパーを用いて第1信号の周波数成分を変換して第2信号を生成する。
ステップS1640において、信号処理装置は、増幅器を用いて第2信号を増幅して第3信号を出力する。信号処理装置は、増幅器に入力された第2信号を増幅器の利得に基づいて増幅して第3信号を出力する。
ステップS1650において、信号処理装置は、第3信号をベースバンドの第4信号に変換する。信号処理装置は、第2変換器を制御する第2制御信号を生成し、第2制御信号に基づいて第3信号を第4信号に変換する。信号処理装置は、第2制御信号を用いて制御されるチョッパーを用いて第3信号の周波数成分を変換してベースバンドの周波数成分を有する第4信号を生成する。
第2制御信号は、第2基準信号と同一の周波数成分を有する信号であるか、又は第2基準信号と90度の位相差を有する信号である。第2制御信号の周波数成分が第2基準信号の周波数成分と同一である場合、第4信号は実数成分を含む。第2制御信号が第2基準信号と90度の位相差を有する信号である場合、第4信号は虚数成分を含む。
図17は、一実施形態による生体信号処理方法の動作を示すフローチャートである。
ステップS1710において、生体信号処理装置は、増幅器の周波数帯域幅に含まれない測定対象から測定された生体信号の周波数成分を増幅器の周波数帯域幅に含まれる周波数成分に変換する。例えば、生体電極から測定された生体信号の周波数成分が増幅器の周波数帯域幅を超える場合、生体信号処理装置は、生体信号を増幅器の周波数帯域幅に含まれ且つ増幅器の低周波雑音帯域よりも高い周波数成分を有する信号に変換する。
変換された生体信号の周波数成分は、測定対象から測定された生体信号の周波数成分よりも低いか又は高い。また、変換された生体信号の周波数成分は、ベースバンド信号の周波数成分よりも高い。
ステップS1720において、生体信号処理装置は、周波数成分が変換された生体信号を増幅する。生体信号は、ステップS1710で周波数成分が増幅器の増幅可能な帯域幅に含まれる信号に変換されるため、生体信号処理装置の増幅器は、周波数成分が変換された生体信号を正常に増幅することができる。
ステップS1730において、生体信号処理装置は、増幅された生体信号をベースバンド信号に変換する。例えば、生体信号処理装置は、制御信号を用いて制御されるチョッパーを用いて、増幅された生体信号をベースバンドの周波数成分を有する信号に変換する。制御信号により、増幅された生体信号から実数成分が変換されるか、又は虚数成分が変換される。
以上で説明した実施形態は、多様なコンピュータ手段を介して様々な処理を実行するプログラム命令の形態で具現され、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録される。コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構造などのうちの一つ又はその組合せを含む。記録媒体に記録されるプログラム命令は、本発明の目的のために特別に設計されて構成されたものでもよく、コンピュータソフトウェア分野の技術を有する当業者にとって公知のものであり、使用可能なものであってもよい。コンピュータ読み取り可能な記録媒体の例としては、ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、及び磁気テープのような磁気媒体、CD−ROM、DVDのような光記録媒体、光ディスクのような光磁気媒体、及びROM、RAM、フラッシュメモリなどのようなプログラム命令を保存して実行するように特別に構成されたハードウェア装置が含まれる。プログラム命令の例には、コンパイラによって作られるような機械語コードだけでなく、インタープリタなどを用いてコンピュータによって実行される高級言語コードが含まれる。ハードウェア装置は、本発明の動作を行うために一つ以上のソフトウェアモジュールとして作動するように構成されてもよく、その逆も同様である。
以上、本発明の実施形態について図面を参照しながら詳細に説明したが、本発明は、上述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的範囲から逸脱しない範囲内で多様に変更実施することが可能である。
110、200 生体信号処理装置
120 ユーザの体
130 モバイルデバイス
310 信号処理装置
210、810、1110 測定信号生成器
220、330、840、920 コントローラ
230、320、830、910 第1変換器
240、340、850、1150 増幅器
250、350、860、1160 第2変換器
260、820、1120 インタフェース部
322、1130 第1サブ変換器
324、1140 第2サブ変換器
410、510、610、710 増幅可能な周波数帯域幅
420、520、620、720 低周波雑音帯域
430、530、630、730、1210、1220 第1信号
440、540、640、740、1230、1240 第2信号
450、550、650、750 増幅された低周波雑音の領域
460、560、660、760 第3信号
470、570、670、770 第4信号
480、580、680、780 増幅されて周波数変換された低周波雑音の領域
1010 変換器
1020 反転信号生成器
1030、1040、1050、1060 アナログスイッチ
1310 上限閾値
1320 下限閾値
1330 第1時間幅
1340 第2時間幅
1350 第3時間幅
1360 第4時間幅
1410、1420 生体信号
1430、1440 出力信号

Claims (31)

  1. 測定対象に印加される測定信号の周波数成分を有する第1基準信号を受信するステップと、
    増幅器の周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する第2基準信号を受信するステップと、
    前記第1基準信号及び前記第2基準信号を用いて、前記測定対象から測定された第1信号を周波数成分が前記増幅器の周波数帯域幅に含まれる第2信号に変換するステップと、を有することを特徴とする信号処理方法。
  2. 前記第1信号を前記第2信号に変換するステップは、
    前記第1基準信号及び前記第2基準信号を組み合わせて第1制御信号を生成するステップと、
    前記第1制御信号を用いて前記第1信号を前記第2信号に変換するステップと、を含むことを特徴とする請求項1に記載の信号処理方法。
  3. 前記第1信号は、前記増幅器の周波数帯域幅の範囲外に位置する周波数成分を有し、
    前記第2信号は、前記増幅器の周波数帯域幅に含まれる中間周波数成分を有することを特徴とする請求項1又は2に記載の信号処理方法。
  4. 測定モードに基づいて複数の第1基準信号のうちのいずれか一つの第1基準信号を選択するステップと、
    前記選択された第1基準信号及び増幅器の周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する第2基準信号を用いて第1制御信号を生成するステップと、
    前記第1制御信号を用いて、測定対象から測定された第1信号を周波数成分が前記増幅器の周波数帯域幅に含まれる第2信号に変換するステップと、を有することを特徴とする信号処理方法。
  5. 前記第1基準信号を選択するステップは、
    第1測定モードで前記測定対象に印加される測定信号の周波数成分を有する第1基準信号を選択し、
    第2測定モードで時間に応じて固定された信号レベルを有する第1基準信号を選択することを特徴とする請求項4に記載の信号処理方法。
  6. 前記第1測定モードは、生体インピーダンス情報を測定するためのモードであり、
    前記第2測定モードは、生体電位情報を測定するためのモードであることを特徴とする請求項5に記載の信号処理方法。
  7. 前記第1制御信号を生成するステップは、前記第1基準信号及び前記第2基準信号をXNOR論理演算して前記第1制御信号を生成することを特徴とする請求項2又は4乃至6のいずれか一項に記載の信号処理方法。
  8. 前記第1制御信号は、信号の大きさが上限閾値よりも大きく時間区間が少なくとも互いに異なる2つの第1時間幅及び第2時間幅を有し、信号の大きさが下限閾値よりも小さく時間区間が少なくとも互いに異なる2つの第3時間幅及び第4時間幅を有することを特徴とする請求項2又は4乃至7のいずれか一項に記載の信号処理方法。
  9. 前記第1時間幅は前記第4時間幅と同一であり、前記第2時間幅は前記第3時間幅と同一であることを特徴とする請求項8に記載の信号処理方法。
  10. 前記増幅器を用いて前記第2信号が増幅された第3信号を生成するステップと、
    前記第3信号をベースバンドの第4信号に変換するステップと、を更に含むことを特徴とする請求項1、2、又は4乃至9のいずれか一項に記載の信号処理方法。
  11. 前記第3信号を前記第4信号に変換するステップは、前記第2基準信号の周波数成分と同一の周波数成分を有する第2制御信号を用いて前記第3信号を前記第4信号に変換することを特徴とする請求項10に記載の信号処理方法。
  12. 前記第3信号を前記第4信号に変換するステップは、前記第2基準信号を90度位相シフトした第2制御信号を用いて前記第3信号を前記第4信号に変換することを特徴とする請求項10又は11に記載の信号処理方法。
  13. 増幅器の周波数帯域幅に含まれない測定対象から測定された生体信号の周波数成分を該増幅器の周波数帯域幅に含まれる周波数成分に変換するステップと、
    前記周波数成分が変換された生体信号を増幅するステップと、を有することを特徴とする生体信号処理方法。
  14. 前記変換された生体信号の周波数成分は、前記測定対象から測定された生体信号の周波数成分よりも低いことを特徴とする請求項13に記載の生体信号処理方法。
  15. 前記変換された生体信号の周波数成分は、前記測定対象から測定された生体信号の周波数成分よりも高いことを特徴とする請求項13に記載の生体信号処理方法。
  16. 前記増幅された生体信号をベースバンド信号に変換するステップを更に含むことを特徴とする請求項13乃至15のいずれか一項に記載の生体信号処理方法。
  17. 前記変換された生体信号の周波数成分は、前記ベースバンド信号の周波数成分よりも高いことを特徴とする請求項16に記載の生体信号処理方法。
  18. 測定信号の周波数成分を有する第1基準信号及び増幅器の周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する第2基準信号に基づいて第1制御信号を生成するコントローラと、
    前記第1制御信号に基づいて、測定対象から測定された第1信号を周波数成分が前記増幅器の周波数帯域幅に含まれる第2信号に変換する第1変換器と、
    前記第2信号を増幅して第3信号を出力する増幅器と、
    前記第3信号をベースバンドの第4信号に変換する第2変換器と、を備えることを特徴とする信号処理装置。
  19. 前記コントローラは、前記第1基準信号及び前記第2基準信号をXNOR論理演算して前記第1制御信号を生成することを特徴とする請求項18に記載の信号処理装置。
  20. 前記第1制御信号は、信号の大きさが上限閾値よりも大きく時間区間が少なくとも互いに異なる2つの第1時間幅及び第2時間幅を有し、信号の大きさが下限閾値よりも小さく時間区間が少なくとも互いに異なる2つの第3時間幅及び第4時間幅を有することを特徴とする請求項18又は19に記載の信号処理装置。
  21. 前記第2変換器は、前記第2基準信号の周波数成分と同一の周波数成分を有する第2制御信号を用いて前記第3信号を前記第4信号に変換することを特徴とする請求項18乃至20のいずれか一項に記載の信号処理装置。
  22. 前記第2変換器は、前記第2基準信号を90度位相シフトした第2制御信号を用いて前記第3信号を前記第4信号に変換することを特徴とする請求項18乃至21のいずれか一項に記載の信号処理装置。
  23. 前記信号処理装置は、ウェラブルデバイスに含まれて動作することを特徴とする請求項18乃至22のいずれか一項に記載の信号処理装置。
  24. 増幅器の周波数帯域幅に含まれない測定対象から測定された生体信号の周波数成分を該増幅器の周波数帯域幅に含まれる周波数成分に変換する第1変換器と、
    前記周波数成分が変換された生体信号を増幅する増幅器と、を備えることを特徴とする生体信号処理装置。
  25. 前記変換された生体信号の周波数成分は、前記測定対象から測定された生体信号の周波数成分よりも低いことを特徴とする請求項24に記載の生体信号処理装置。
  26. 前記変換された生体信号の周波数成分は、前記測定対象から測定された生体信号の周波数成分よりも高いことを特徴とする請求項24に記載の生体信号処理装置。
  27. 前記増幅された生体信号をベースバンド信号に変換する第2変換器を更に含むことを特徴とする請求項24乃至26のいずれか一項に記載の生体信号処理装置。
  28. 前記変換された生体信号の周波数成分は、前記ベースバンド信号の周波数成分よりも高いことを特徴とする請求項27に記載の生体信号処理装置。
  29. 測定信号の周波数成分を有する第1基準信号及び増幅器の周波数帯域幅に含まれる所定の周波数成分を有する第2基準信号に基づいて第1制御信号を生成するコントローラを更に含み、
    前記コントローラは、前記第1基準信号及び前記第2基準信号をXNOR論理演算して前記第1制御信号を生成することを特徴とする請求項24乃至28のいずれか一項に記載の生体信号処理装置。
  30. 前記第1制御信号は、信号の大きさが上限閾値よりも大きく時間区間が少なくとも互いに異なる2つの第1時間幅及び第2時間幅を有し、信号の大きさが下限閾値よりも小さく時間区間が少なくとも互いに異なる2つの第3時間幅及び第4時間幅を有することを特徴とする請求項29に記載の生体信号処理装置。
  31. 測定信号を測定対象に伝達して該測定対象から反応信号を受信するインタフェースと、
    増幅器の周波数帯域幅に含まれない前記反応信号に基づく第1信号の周波数成分に応答して、前記第1信号を前記増幅器の周波数帯域幅に含まれる周波数成分を有する第2信号に変換する第1変換器と、
    前記第2信号を増幅する増幅器と、を備えることを特徴とする生体信号処理装置。
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