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公开(公告)号:CN114340475A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202080046219.9
申请日:2020-06-23
Applicant: 尼普洛株式会社 , 原田电子工业株式会社
Abstract: 一种带有生物体用电极垫的收纳壳,所述带有生物体用电极垫的收纳壳收纳对由生物体用电极垫检测到的电生物体信号进行处理的生物体信号处理电路单元,在具有所述生物体信号处理电路单元的收纳区域的壳主体中可开闭地设置有所述收纳区域,所述生物体信号处理电路单元形成为相对于该收纳区域而可拆装。
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公开(公告)号:CN107106070B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201680004637.5
申请日:2016-01-12
Applicant: 尼普洛株式会社 , 原田电子工业株式会社
IPC: A61B5/0492
Abstract: 本发明利用多个肌电检测部检测肢体的大范围的肌电信号,并且无关于由身体动作引起的肢体的变形或肌电检测部的装卸操作而确实地输出肌电信号。本发明的肌电传感器对伴随身体动作的肌电信号进行检测,所述肌电传感器包括:环状的佩戴带(1),佩戴于肢体的周围而紧密围绕肢体且能够弹性地伸缩;肌电检测部(3),沿圆周方向彼此隔开间隔而在所述佩戴带上配置多个,使各多个肌电电极(2)密接于肢体的表面,利用所述多个肌电电极从所述肢体的对应部位检测肌电信号;以及连接缆线(4),将彼此相邻的所述肌电检测部间电连接而传递肌电信号,所述连接缆线具有弯曲形状与彼此相邻的所述肌电检测部间的距离变化对应地发生变化的弯曲部分(4a)。
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公开(公告)号:CN107106070A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201680004637.5
申请日:2016-01-12
Applicant: 国立大学法人北海道大学 , 尼普洛株式会社 , 原田电子工业株式会社
IPC: A61B5/0492
Abstract: 本发明能够利用多个肌电检测部检测肢体的大范围的肌电信号,并且能够无关于由身体动作引起的肢体的变形或肌电检测部的装卸操作而确实地输出所述肌电信号。本发明的肌电传感器对伴随身体动作的肌电信号进行检测,所述肌电传感器包括:环状的佩戴带(1),佩戴于肢体的周围而紧密围绕肢体且能够弹性地伸缩;肌电检测部(3),沿圆周方向彼此隔开间隔而在所述佩戴带上配置多个,使各多个肌电检测电极(2)密接于肢体的表面,利用所述多个肌电检测电极从所述肢体的对应部位检测肌电信号;以及连接缆线(4),将彼此相邻的所述肌电检测部间电连接而传递肌电信号,所述连接缆线具有弯曲形状与彼此相邻的所述肌电检测部间的距离变化对应地发生变化的弯曲部分(4a)。
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公开(公告)号:CN111902081A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201980020995.9
申请日:2019-03-13
Applicant: 尼普洛株式会社 , 原田电子工业株式会社
IPC: A61B5/0408 , A61B5/0404 , A61B5/0478
Abstract: 一种生物用电极垫,其特征在于包括:安装片,可弹性地伸缩且具有电绝缘性,并且在背面侧具有适合于安装在生物的皮肤的粘着面;多个电极,相互空开间隔地位于安装片的背面侧的至少两端部,并在所述背面侧露出;多个连接部,位于安装片的背面侧的中央部,被电绝缘包覆,并且从所述安装片的开口朝表面侧露出;以及电极连接配线,位于安装片的背面侧,被电绝缘包覆,并且将多个电极与多个连接部分别电连接;所述电极连接配线的至少一者可伸缩及弯曲地延伸。
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公开(公告)号:CN107920782B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201680043243.0
申请日:2016-07-22
Applicant: 尼普洛株式会社 , 原田电子工业株式会社
IPC: A61B5/11
Abstract: 本发明提供一种步行分析方法及步行分析系统,可获得对于被试验者的步行动作的评价有用的新的步行参数。在包夹构成被试验者的至少一个下肢的关节中的至少一个关节的下肢部分上,分别安装三轴加速度传感器及三轴角速度传感器,在被试验者的步行过程中,通过三轴加速度传感器及三轴角速度传感器来测定各下肢部分的加速度及角速度,根据所测定的加速度及角速度,算出步行过程中的各下肢部分的姿势,将处于所算出的姿势的下肢部分相互连结,构筑包含至少一个关节的运动轨迹的三维模型,且将在矢状面中,脚后跟接地时的至少一个关节的加速度矢量相对于运动轨迹所形成的角作为步行参数来算出。
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公开(公告)号:CN105229448A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201380075615.4
申请日:2013-04-18
Applicant: 尼普洛株式会社 , 原田电子工业株式会社
CPC classification number: G01N21/59 , G01N21/0303 , G01N21/532 , G01N21/534 , G01N21/85 , G01N33/49 , G01N33/4915 , G01N2021/0364
Abstract: 本发明的课题在于不对经过相对于管路的延伸方向倾斜地横穿所述管路的光路的光进行测定,由此高精度地测定在树脂管等具有透光性并且可变形的管壁的管路内流动的血液或药液等流体的浓度。本发明是对在具有透光性并且可变形的管壁的管路内流动的流体的浓度进行测定的装置,其包括:光源,从所述管路的表面上的供光部位向所述管路内供给光;受光元件,利用相对于所述光供给部位而位于所述管路的直径方向上的相反侧的受光部位,接收所述经供给并穿过所述管路的壁内及所述管路内的流体内而来的光,并且输出表示所述光的强度的信号;光路距离设定部件,设定多个所述光供给部位与所述受光部位之间的光路距离;以及流体浓度输出部件,利用在这些多个光路距离的各个距离下的所述受光部位上的光的强度,根据朗伯-比尔定律,求出表示隔着所述各光路距离利用所述受光部位接收来自所述光供给部位的光时的光的强度与流体的浓度的关系的多个关系式,并根据所述多个光路距离下的关系式,利用所述受光部位上的光的强度求出流体的浓度并加以输出。
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公开(公告)号:CN103945759A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201180074541.3
申请日:2011-11-02
Applicant: 尼普洛株式会社 , 原田电子工业株式会社
IPC: A61B5/0428 , A61B5/0408
CPC classification number: A61B5/04085 , A61B5/04087 , A61B5/0428 , A61B5/7214 , A61B2562/125
Abstract: 本发明提供一种可不受体动噪声妨碍地稳定测量心电信号的心电图仪。本发明的心电图仪处理使用贴敷于生物体的皮肤上的多个生物电极片检测到的电信号来测量心电信号,且特征在于:所述多个生物电极片分别包括:多片电极,相互积层配置;导电胶片,与所述多片电极交替地配置,且介于这些电极间;及动压稳定板,在所述多片电极的积层方向上积层配置在与所述皮肤侧为相反侧的这些多片电极的外侧;且所述心电图仪包括:第1差分电路,取来自所述多个生物电极片中两个生物电极片各自的任一电极的信号彼此的差分,求出源心电信号;第2差分电路,分别对于所述两个生物电极片,取来自任意两个电极的信号彼此的差分,求出体动噪声信号;及体动噪声去除电路,从所述源心电信号中,去除所述两个生物电极片各自的体动噪声信号的低频成分。
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公开(公告)号:CN110785207B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN201880041460.5
申请日:2018-06-08
Applicant: 尼普洛株式会社 , 原田电子工业株式会社
IPC: A61N2/04
Abstract: 一种生物体刺激用信号波生成装置,能够从存在于外界的信号,生成并输出反映了所述信号的生物体刺激用信号波,所述生物体刺激用信号波生成装置包括:信号输入部(36),被输入来自外界的外部信号;以及输出波形生成部(12),生成并输出第一生物体刺激用信号波,所述第一生物体刺激用信号波通过由信号输入部(36)所获取到的外部信号中所含的频率要素、包络要素及振幅要素中的至少一者而调制,并且/或者与外部信号的输出时序同步。
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公开(公告)号:CN107533004B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201680025377.X
申请日:2016-05-27
Applicant: 尼普洛株式会社 , 原田电子工业株式会社
Abstract: 一种透射光强度测定单元,被用于流体浓度测定装置,所述透射光强度测定单元包括:光源,从所述管路的表面上的供光部位,对所述管路内供给光;受光元件,在相对于所述供光部位而位于所述管路的直径方向的相反侧的受光部位,接收从所述供光部位通过所述管路的壁内及所述管路内的流体内而来的光,并输出表示所述光的强度的信号;以及透光构件,配置在所述光源与所述供光部位之间的光路、及所述受光元件与所述受光部位之间的光路中的至少一个光路上,且抵接于所述管壁,通过所述管壁的弹性变形而密接至所述管壁。
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公开(公告)号:CN107920782A
公开(公告)日:2018-04-17
申请号:CN201680043243.0
申请日:2016-07-22
Applicant: 国立大学法人北海道大学 , 尼普洛株式会社 , 原田电子工业株式会社
IPC: A61B5/11
Abstract: 本发明获得对于被试验者的步行动作的评价有用的新的步行参数。在包夹构成被试验者的至少一个下肢的关节中的至少一个关节的下肢部分上,分别安装三轴加速度传感器及三轴角速度传感器,在被试验者的步行过程中,通过三轴加速度传感器及三轴角速度传感器来测定各下肢部分的加速度及角速度,根据所测定的加速度及角速度,算出步行过程中的各下肢部分的姿势,将处于所算出的姿势的下肢部分相互连结,构筑包含至少一个关节的运动轨迹的三维模型,且将在矢状面中,脚后跟接地时的至少一个关节的加速度矢量相对于运动轨迹所形成的角作为步行参数来算出。
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