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
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Abstract
【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
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。
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。
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。
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。
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)
- 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。
- 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。
- 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。
- 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。 - 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。
- 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。
- 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。 - 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。 - 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。 - 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。 - 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。
- 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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Families Citing this family (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102014012660A1 (de) * | 2013-12-11 | 2015-06-11 | Diehl Aerospace Gmbh | Konfigurierbare Schnittstellenschaltung |
| KR101661902B1 (ko) * | 2015-06-24 | 2016-10-04 | 주식회사 웨이웨어러블 | 휴대용 피부상태 측정장치, 피부상태 분석방법 및 이를 이용한 프로그램 |
| US9905276B2 (en) | 2015-12-21 | 2018-02-27 | Micron Technology, Inc. | Control of sensing components in association with performing operations |
| US11484267B2 (en) | 2018-09-11 | 2022-11-01 | Apple Inc. | Contact detection for physiological sensor |
| US11451366B2 (en) * | 2020-01-16 | 2022-09-20 | Mediatek Inc. | Lead-on detection circuitry of biopotential acquisition system |
| WO2022200061A1 (en) * | 2021-03-25 | 2022-09-29 | Sony Semiconductor Solutions Corporation | Time-of-flight demodulation circuitry, time-of-flight demodulation portion, and time-of-flight demodulation method |
| KR20230013534A (ko) * | 2021-07-19 | 2023-01-26 | 주식회사 에스비솔루션 | 전자기파 방식을 이용한 생체 정보 센서 구동 장치 및 방법 |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5325088A (en) * | 1976-08-19 | 1978-03-08 | Sanei Sokki Kk | Transmitter for measuring body information transmitter receiver |
| JPH06217943A (ja) * | 1992-04-30 | 1994-08-09 | Hewlett Packard Co <Hp> | 集積回路 |
| US20090082691A1 (en) * | 2007-09-26 | 2009-03-26 | Medtronic, Inc. | Frequency selective monitoring of physiological signals |
| US20100114223A1 (en) * | 2008-10-31 | 2010-05-06 | Wahlstrand John D | Determining intercardiac impedance |
| JP2010517472A (ja) * | 2007-01-31 | 2010-05-20 | メドトロニック,インコーポレイテッド | チョッパ安定化された計装用増幅器 |
| WO2011099600A1 (ja) * | 2010-02-15 | 2011-08-18 | 国立大学法人九州大学 | 被験体状態解析用信号のピーク周波数測定システム |
| US20130046165A1 (en) * | 2011-08-17 | 2013-02-21 | David E. Cassidy | System for a Disposable Capacitive Bioimpedance Sensor |
Family Cites Families (26)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH02227782A (ja) * | 1989-02-28 | 1990-09-10 | Yokogawa Medical Syst Ltd | 医用画像診断装置の自動写真撮影制御装置 |
| ES2160087B1 (es) * | 2000-02-18 | 2003-03-01 | Mier Comunicaciones S A | Procedimiento para la repeticion de señales en insofrecuencia y repetidor de señales en isofrecuencia. |
| JP3593955B2 (ja) * | 2000-05-31 | 2004-11-24 | 日本電気株式会社 | Gpsシステム |
| JP4189322B2 (ja) * | 2002-03-08 | 2008-12-03 | センシス メディカル インク | 近赤外線分光によるブドウ糖の非侵襲的測定のためのコンパクトな装置 |
| US7212798B1 (en) * | 2003-07-17 | 2007-05-01 | Cisco Technology, Inc. | Adaptive AGC in a wireless network receiver |
| US7292095B2 (en) | 2006-01-26 | 2007-11-06 | Texas Instruments Incorporated | Notch filter for ripple reduction in chopper stabilized amplifiers |
| KR100809041B1 (ko) * | 2006-06-20 | 2008-03-03 | 삼성전자주식회사 | 수면 상태 감지 장치 및 그 방법 |
| US7391257B1 (en) | 2007-01-31 | 2008-06-24 | Medtronic, Inc. | Chopper-stabilized instrumentation amplifier for impedance measurement |
| US7940198B1 (en) * | 2008-04-30 | 2011-05-10 | V Corp Technologies, Inc. | Amplifier linearizer |
| US8594779B2 (en) | 2007-04-30 | 2013-11-26 | Medtronic, Inc. | Seizure prediction |
| CN100571612C (zh) * | 2007-07-13 | 2009-12-23 | 深圳迪美泰数字医学技术有限公司 | 用于临床或非临床生物信号记录的纯数字医用放大器 |
| US7945217B2 (en) * | 2007-11-13 | 2011-05-17 | Provigent Ltd. | Multi-mode baseband-IF converter |
| EP2319389B1 (en) * | 2008-04-03 | 2014-02-26 | Olympus Medical Systems Corporation | Antenna unit and receiving apparatus for capsule medical apparatus |
| KR101551881B1 (ko) * | 2008-10-30 | 2015-09-21 | 삼성전자주식회사 | 통합적인 생체신호 처리장치 및 방법 |
| EP2294979B1 (en) * | 2009-09-14 | 2013-12-18 | Imec | Method and electronic medical device for simultaneously measuring an impedance and a biopotential signal |
| KR101674580B1 (ko) * | 2010-03-26 | 2016-11-09 | 삼성전자주식회사 | 생체 신호를 측정하는 장치 및 방법 |
| KR101324704B1 (ko) | 2010-10-27 | 2013-11-01 | 연세대학교 산학협력단 | 생체 전기 임피던스로 내장지방 측정을 위한 최적조건 및 이를 위한 시뮬레이션 방법 및 장치 |
| DE102011002413A1 (de) | 2011-01-04 | 2012-07-05 | Robert Bosch Gmbh | THz Bildgebung mit kombiniertem Empfang aus Korrelation und Überlagerung |
| CN102357035A (zh) * | 2011-10-12 | 2012-02-22 | 中国人民解放军第四军医大学 | 一种配戴式多模式生物电阻抗频谱测量装置 |
| KR101324560B1 (ko) | 2012-08-31 | 2013-11-01 | 부산대학교 산학협력단 | 다채널 임피던스 측정방법 및 측정기 |
| KR101691848B1 (ko) * | 2012-09-06 | 2017-01-02 | 한국전자통신연구원 | 통신 시스템에서 신호 송수신 장치 |
| CN102973277B (zh) * | 2012-10-30 | 2015-04-22 | 清华大学 | 一种频率跟随响应信号测试系统 |
| KR101998066B1 (ko) * | 2012-11-23 | 2019-10-01 | 삼성전자주식회사 | 작동을 위한 기계적 스위치가 없는 신호 처리 장치 |
| KR102255204B1 (ko) * | 2013-08-28 | 2021-05-24 | 삼성전자주식회사 | 재구성 가능한 측정 장치 및 그 장치를 제어하는 방법 |
| CA2927853C (en) * | 2013-10-22 | 2022-05-10 | Jentek Sensors, Inc. | Impedance instrument |
| US9838169B2 (en) * | 2014-10-29 | 2017-12-05 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Methods and apparatus using interleaved guard OFDM in wireless communication systems |
-
2014
- 2014-07-28 KR KR1020140095734A patent/KR102399562B1/ko active Active
-
2015
- 2015-02-04 US US14/614,072 patent/US9762227B2/en active Active
- 2015-03-31 CN CN201510150228.3A patent/CN105310684B/zh active Active
- 2015-05-19 JP JP2015101960A patent/JP6784478B2/ja active Active
- 2015-07-16 EP EP15177011.2A patent/EP2979627B1/en active Active
Patent Citations (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5325088A (en) * | 1976-08-19 | 1978-03-08 | Sanei Sokki Kk | Transmitter for measuring body information transmitter receiver |
| JPH06217943A (ja) * | 1992-04-30 | 1994-08-09 | Hewlett Packard Co <Hp> | 集積回路 |
| US5382956A (en) * | 1992-04-30 | 1995-01-17 | Hewlett Packard Co | Integrated circuit for physiological signal measurement |
| JP2010517472A (ja) * | 2007-01-31 | 2010-05-20 | メドトロニック,インコーポレイテッド | チョッパ安定化された計装用増幅器 |
| US20090082691A1 (en) * | 2007-09-26 | 2009-03-26 | Medtronic, Inc. | Frequency selective monitoring of physiological signals |
| US20100114223A1 (en) * | 2008-10-31 | 2010-05-06 | Wahlstrand John D | Determining intercardiac impedance |
| WO2011099600A1 (ja) * | 2010-02-15 | 2011-08-18 | 国立大学法人九州大学 | 被験体状態解析用信号のピーク周波数測定システム |
| US20130043886A1 (en) * | 2010-02-15 | 2013-02-21 | Kyushu University, National University Corporation | System for Measuring a Peak Frequency of a Signal for Analyzing Condition of a Subject |
| US20130046165A1 (en) * | 2011-08-17 | 2013-02-21 | David E. Cassidy | System for a Disposable Capacitive Bioimpedance Sensor |
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