CN109999347A - 一种耳鸣治疗系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及耳鸣治疗技术领域,具体公开一种耳鸣治疗系统,包括主机、音频播放组件、低频电流施加组件以及诱发电位检测组件,音频播放组件、低频电流施加组件以及诱发电位检测组件均与主机连接;音频播放组件通过音频输出接口获取音频信号;低频电流施加组件通过电压输出接口获取低频电流信号;诱发电位检测组件检测耳鸣患者的诱发电位检测信息并通过诱发电位检测接口发送至诱发电位检测电路。本实施例的耳鸣治疗系统,能够有效控制耳鸣患者的病情,并能够在使用后令患者逐步康复,具有大力推广的价值;诱发电位检测组件检测到的患者诱发电位检测信息可以作为临床医生对患者耳鸣治疗过程的参考依据,提高耳鸣患者的治疗效果。
Description
技术领域
本发明涉及耳鸣治疗技术领域,尤其涉及一种耳鸣治疗系统。
背景技术
耳鸣是一种因全身和耳部的疾病引起的一种病症,严重影响着人们的身体健康。耳鸣会导致人们难以集中注意,不能正常交流、工作和睡眠,甚至严重至有自杀倾向。同时,不同年龄层次的人群都会出现耳鸣,年龄增大耳鸣发生率则会越高,随着人们生活压力的增大,越来越多的人有过耳鸣的经历,且耳鸣逐渐呈低龄化趋势发展。由于耳鸣病因复杂,机制不清,目前临床上没有统一有效的方法治疗耳鸣,现治疗耳鸣的方法主要包括声掩蔽治疗、音乐治疗和助听器治疗三大类,其中声掩蔽治疗是检测出耳鸣频段后,播放该频段的声音,从而唤醒对相应频段的感知;音乐治疗是检测出耳鸣的大致频段,再通过对相应声音频段进行声音训导;助听器是通过扩音或将声音改变音频达到改善耳鸣的目的。然而,现有耳鸣治疗设备都属于耳鸣缓解设备,即只能达到使耳鸣减轻,而不能使耳鸣消失。
发明内容
针对现有技术中的技术问题,本发明提供一种耳鸣治疗系统。
一种耳鸣治疗系统,包括主机、音频播放组件、低频电流施加组件以及诱发电位检测组件,音频播放组件、低频电流施加组件以及诱发电位检测组件均与主机连接,其中:
主机包括产生控制指令的主控IC,用于根据控制指令产生相应音频信号的音频处理电路,用于根据控制指令产生相应低频电流信号的电压处理电路,用于获取耳鸣患者诱发电位检测信息并发送至主控IC进行存储的诱发电位检测电路,用于将音频信号输出至音频播放组件的音频输出接口,用于将低频电流信号输出至低频电流施加组件的电压输出接口,用于将诱发电位检测信息输送至诱发电位检测电路中的诱发电位检测接口;音频处理电路、电压处理电路和诱发电位检测电路均与主控IC电连接;音频输出接口与音频处理电路电连接,电压输出接口与电压处理电路电连接;诱发电位检测接口与诱发电位检测电路电连接;
音频播放组件通过音频输出接口获取音频信号;
低频电流施加组件通过电压输出接口获取低频电流信号;
诱发电位检测组件检测耳鸣患者的诱发电位检测信息并通过诱发电位检测接口发送至诱发电位检测电路。
进一步的,音频播放组件包括音频输入插头、音频传输线以及左耳发声部件与右耳发声部件;其中:
音频传输线一端连接有音频输入插头,另一端为两分支,分别连接左耳发声部件与右耳发声部件;
音频输入插头通过音频输出接口获取音频处理电路产生的音频信号,并经音频传输线传输至左耳发声部件与右耳发声部件进行拨放。
进一步的,微电流施加组件包括微电流输入插头、微电流传输线以及左电极片与右电极片;其中:
微电流传输线一端连接有微电流输入插头,另一端为两分支,分别连接左电极片与右电极片;
微电流输入插头通过电压输出接口获取电压处理电路产生的微电流信号,并经微电流传输线传输至左电极片与右电极片对人体进行微电流施加。
进一步的,诱发电位检测组件包括第一传感器、第二传感器、诱发电位检测信息传输线以及诱发电位检测信息输出插头;其中:
诱发电位检测信息传输线一端连接有诱发电位检测信息输出插头,另一端为两分支,分别连接第一传感器和第二传感器;
第一传感器与第二传感器检测耳鸣患者的诱发电位检测信息,诱发电位检测信息输出插头通过诱发电位检测接口将诱发电位检测信息传输线传输的诱发电位检测信息发送到诱发电位检测电路中。
进一步的,低频电流施加组件包括低频电流输入插头、低频电流传输线以及左电极片与右电极片,其中:
左电极片包括第一左电极片与第二左电极片,右电极片包括第一右电极片与第二右电极片;
低频电流传输线一端连接低频电流输入插头,另一端为四分支,分别连接第一左电极片、第二左电极片、第一右电极片、第二右电极片;
低频电流输入插头通过电压输出接口获取电压处理电路产生的低频电流信号,并经低频电流传输线传输至第一左电极片、第二左电极片、第一右电极片、第二右电极片对人体进行低频电流施加。
进一步的,诱发电位检测组件包括第一传感器、第二传感器、第三传感器、第四传感器、诱发电位检测信息传输线以及诱发电位检测信息输出插头;其中:
诱发电位检测信息传输线一端连接有诱发电位检测信息输出插头,另一端为四分支,分别连接第一传感器、第二传感器、第三传感器与第四传感器;
第一传感器、第二传感器、第三传感器与第四传感器检测耳鸣患者的诱发电位检测信息,诱发电位检测信息输出插头通过诱发电位检测接口将诱发电位检测信息传输线传输的诱发电位检测信息发送到诱发电位检测电路中。
进一步的,左电极片与右电极片为V型。
进一步的,主机还包括将主控IC中存储的诱发电位检测信息输出的诱发电位检测信息输出端口。
进一步的,左电极片与右电极片对人体进行微电流施加时放置的位置为人体的耳门穴、听宫穴、听会穴、风池穴、翳风穴中的一个或多个。
进一步的,主机还包括供电装置,供电装置为主控IC、音频处理电路、电压处理电路、诱发电位检测电路供电,其中:
供电装置包括电池与电池电连接的整流电路,整流电路的输出端与主控IC、音频处理电路、电压处理电路、诱发电位检测电路电连接。
本实施例的耳鸣治疗系统,具有以下有益效果:
1.通过主机中主控IC对电压处理电路和音频处理电路的同步控制,产生相互独立且互不干扰的低频电流信号、音频信号,通过电压输出接口和音频输出接口对这两个具有治疗功能的信号进行输出,再通过音频播放组件和低频电流施加组件对患者进行施加,实现耳鸣的治疗。
2.本耳鸣治疗系统通过产生同步的低频电流信号和音频信号,能够有效控制耳鸣患者的病情,并能够在使用后令患者逐步康复,具有大力推广的价值。
3.主机中主控IC对诱发电位检测组件检测到的患者脑干听觉、听神经的诱发电位检测信息进行整理与存储,作为临床医生对患者耳鸣治疗过程提供可参考依据,提高耳鸣患者的治疗效果。
附图说明
为了更清楚的说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单的介绍,显而易见的,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它附图。
图1为本发明实施例的一种耳鸣治疗系统的结构组成图;
图2为本发明实施例的一种耳鸣治疗系统的功能模块组成图;
图3为本发明另一实施例的一种耳鸣治疗系统的结构组成图;
图4为本发明实施例的一种耳鸣治疗系统中主机的供电装置的功能模块组成图;
其中:1-主机、101-主控IC、102-音频处理电路、103-电压处理电路、104-诱发电位检测电路、105-音频输出接口、106-电压输出接口、107-诱发电位检测接口、108-诱发电位检测信息输出端口、109-供电装置、1091-电池、1092-整流电路、1093-充电电路、1094-充电接口、2-音频播放组件、201-音频输入插头、202-音频传输线、203-左耳发声部件、204-右耳发声部件、3-低频电流施加组件、301-低频电流输入插头、302-低频电流传输线、303-左电极片、3031-第一左电极片、3032-第二左电极片、304-右电极片、3041-第二右电极片、3042-第二右电极片、4-诱发电位检测组件、401-第一传感器、402-第二传感器、403-诱发电位检测信息传输线、404-诱发电位检测信息输出插头、405-第三传感器、406-第四传感器。
具体实施方式
下面将结合本发明中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通的技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明的保护范围。
如图1所示,为本发明实施例的一种耳鸣治疗系统,包括主机1、音频播放组件2、低频电流施加组件3以及诱发电位检测组件4,音频播放组件2、低频电流施加组件3以及诱发电位检测组件4均与主机1连接。其中,如图2所示,主机1包括产生控制指令的主控IC 101,用于根据控制指令产生相应音频信号的音频处理电路102,用于根据控制指令产生相应低频电流信号的电压处理电路103,用于获取耳鸣患者诱发电位检测信息并发送至主控IC101进行存储的诱发电位检测电路104,用于将音频信号输出至音频播放组件2的音频输出接口105,用于将低频电流信号输出至低频电流施加组件3的电压输出接口106,用于将诱发电位检测信息输送至诱发电位检测电路4中的诱发电位检测接口107;音频处理电路102、电压处理电路103和诱发电位检测电路104均与主控IC 101电连接;音频输出接口105与音频处理电路102电连接,电压输出接口106与电压处理电路103电连接;诱发电位检测接口107与诱发电位检测电路104电连接。本实施例对耳鸣治疗的原理为:主机1中的主控IC 101控制音频处理电路102和电压处理电路103分别输出音频信号和低频电流信号,音频输出接口104输出该音频信号,音频播放组件2对该音频信号进行播放,电压输出接口105输出该低频电流信号,低频电流施加组件3将该低频电流信号施加到患者耳朵周边,通过音频信号与低频电流信号的同步刺激实现对耳鸣症状的缓解与治疗;同时,诱发电位检测组件4检测耳鸣患者的诱发电位检测信息并通过诱发电位检测接口107输入到诱发电位检测电路104,进一步的存储在主控IC 101中,医疗人员可通过对诱发电位检测信息的分析判断耳鸣患者的病症,进而采取更加准确的治疗方案对患者进行治疗。
本实施例中的音频播放组件2通过音频输出接口105获取音频信号,并将音频信号(电磁波信号)转化为声音由耳鸣患者进行收听。本实施例没有限定音频播放组件2的具体结构,任何能够将电信号转化为声音的产品都可以运用到此实施例中,优选用入耳式的播放设备(例如耳机)进行播放治疗。
本实施例中的低频电流施加组件3通过电压输出接口106获取低频电流信号,再将低频电流信号施加到患者耳朵周边的皮肤表面,由于耳周有耳门、听宫、听会、风池、翳风等穴位,对这些穴位进行低频电流刺激实现治疗。
本实施例中的诱发电位检测组件4检测耳鸣患者的诱发电位检测信息并通过诱发电位检测接口107发送至诱发电位检测电路104,诱发电位检测电路104再将诱发电位检测信息发送至主控IC 101进行存储。脑干听觉诱发电位是一项脑干受损较为敏感的客观指标,是由声刺激引起的神经冲动在脑干听觉传导通路上的电活动,能客观敏感地反映中枢神经系统的功能,而诱发电位检测信息是听觉传导通路中的神经电位活动的体现,反映耳蜗至脑干相关结构的功能状况,听通道的任何病变或损伤都会产生非正常的诱发电位检测信息,所以,通过检测脑干听觉以及听神经的诱发电位,对诱发电位检测信息进行分析能够为耳鸣诊断提供很大的参考作用。本实施例的耳鸣治疗系统通过对耳鸣患者施加音频信号与低频电流信号,能够促使患者的注意力集中以实现对大脑功能的调节,激活大脑释放多巴胺帮助细胞传送刺激刺激信号,改善了患者的耳鸣症状也调节了患者的心理状态;同时,医疗人员可通过对诱发电位检测组件检测的诱发电位检测信息的分析判断,得出更加准确地耳鸣患者的病症,进而对患者采取针对性治疗,达到更好的治疗效果。
本实施例中的主机1用于产生具有治疗功能的音频信号和低频电流信号,主控IC101作为主机1的核心部件,其功能在于对音频处理电路102和电压处理电路103的输出进行控制以及对诱发电位检测信息的整理与存储。本发明实施例对主控IC 101的具体产品型号及生产厂家不做限定,本领域技术人员在实际应用中自行选用,例如ST32F103、LQFP48等,只要能够实现对音频处理电路102和电压处理电路103的输出进行控制,且具有一定信息存储能力的芯片均可满足本发明的设计,本实施例的的主控IC 101不仅可以理解为一个单独的芯片,还可理解为多个芯片的组合或者芯片与其外围电路的结合。
本实施例的音频处理电路102存储有多段音频并具备滤波功能,由于耳鸣患者的耳鸣频率各有不同,音频处理电路102在实际治疗过程中能够根据主控IC 101的控制指令将原存储音频中对应患者耳鸣频率的音频信号进行滤除,输出适用于该耳鸣患者的音频信号;本实施例音频处理电路102的音频储存功能,可采用具有储存功能的芯片实现,例如K9G8G08UOA芯片、LK33V1GL芯片等,本实施例中音频处理电路102的滤波功能可选用封装的频率滤波器,将音频信号(实质为电磁波信号)中对应频率的电磁波滤除。本实施例的音频处理电路102还应设计有音频调制功能,优选用VS1000D型号的音频解码芯片,对音频信号进一步的调制,使音频信号更加适用于患者收听
本实施例的电压处理电路103在音频处理电路102产生音频信号的同时,根据主控IC 101的控制指令产生正负12伏带特征波形的低频电流信号经电压输出接口106输出。本实施例的电压处理电路103是根据主控IC 101发送的控制指令(数字信号)产生低频电流信号,所以应当包括模数转换电路,同时,还应当涉及对模数转换电路输出的信号进行放大,所以应当包括信号放大电路,具体的由本领域技术人员自行选用和设计,此处不做详述。
本实施例的诱发电位检测电路104对检测信息处理的过程中,应该包括差分电路、滤波电路以及放大电路,以对检测信息进行处理。另一方面,当检测信息被转化为直流信号以后,本实施例的诱发电位检测电路104具备VDC采样电路,再对所得的采样信号进行数字信号的转化,最终获得处理后的诱发电位检测信息,将此检测信号存储于主控IC 101中。医务人员通过对患者的诱发电位检测信息进行分析判断,能够对患者耳鸣病症得到更准确的诊断,同时对此信息进行存档、建立耳鸣病症数据库,用以更多的病症诊断与分析。
本发明实施例的耳鸣治疗系统中,主机通过主控IC对音频处理电路和电压处理电路的控制,产生相互独立且互不干扰的音频信号和低频电流信号,再通过音频输出接口和电压输出接口对这两个具有治疗功能的信号进行输出;音频播放组件将音频信号进行播放,低频电流施加组件将低频电流信号施加在患者耳周,两者结合实现对耳鸣患者的治疗,本耳鸣治疗系统能够有效控制耳鸣患者的病情,并逐步令患者康复,具有大力推广的价值;另一方面,诱发电位检测组件检测耳鸣患者脑干听觉、听神经的诱发电位检测信息并通过诱发电位检测接口输入到诱发电位检测电路,进一步的存储在主控IC中,医疗人员可通过对诱发电位检测信息的分析判断耳鸣患者的病症,进而采取更加准确的治疗方案。
具体的,如图1所示,本实施例的音频播放组件2包括音频输入插头201、音频传输线202以及左耳发声部件203与右耳发声部件204;其中:音频传输线202一端连接有音频输入插头201,另一端为两分支,分别连接左耳发声部件203与右耳发声部件204;音频输入插头201通过音频输出接口105获取音频处理电路102产生的音频信号,并经音频传输线202传输至左耳发声部件203与右耳发声部件204进行拨放。本实施例的左耳发声部件203以及右耳发声部件204为入耳式结构,将左耳发声部件203和右耳发声部件204分别放入患者的左耳和右耳中进行音频信号的播放。本实施例不限定音频输入插头201的型号,只需要和音频输出接口105的型号相匹配即可;本实施例对音频传输线202的长度也不做限定,根据本发明耳鸣治疗系统的使用情况进行设计。
具体的,如图1所示,本实施例的微电流施加组件3包括微电流输入插头301、微电流传输线302以及左电极片303与右电极片304;其中:微电流传输线302一端连接有微电流输入插头301,另一端为两分支,分别连接左电极片303与右电极片304;微电流输入插头301通过电压输出接口106获取电压处理电路103产生的微电流信号,并经微电流传输线302传输至左电极片303与右电极片304对人体进行微电流施加。本实施例对低频电流输入插头301的型号不做限定,具体根据电压输出接口106的型号进行匹配;本实施例不限定低频电流传输线302的尺寸,具体视使用情况进行选定;本实施例不限定左电极片303与右电极片304的形状,由于左电极片303与右电极片304在使用时放置于患者耳部周边,所以优选的设计为V型,可以覆盖更多的耳部穴位。
具体的,如图1所示,本实施例的诱发电位检测组件4包括第一传感器401、第二传感器402、诱发电位检测信息传输线403以及诱发电位检测信息输出插头404;其中:诱发电位检测信息传输线403一端连接有诱发电位检测信息输出插头404,另一端为两分支,分别连接第一传感器401和第二传感器402;第一传感器401与第二传感器402检测耳鸣患者的诱发电位检测信息,诱发电位检测信息输出插头404通过诱发电位检测接口107将诱发电位检测信息传输线403传输的诱发电位检测信息发送到诱发电位检测电路104中。将第一传感器401和第二传感器402贴合在人头部不同位置上,实现耳鸣患者的诱发电位检测信息的检测。本实施例不限定第一传感器401和第二传感器402的具体实现方式,本领域技术人员可采用电极片的形式实现对诱发电位的测量,本实施例也不限定所选用的电极片的形状,以圆形实现为佳;本实施例也不限定诱发电位检测信息传输线403的尺寸,具体视使用情况进行选定;本实施例对诱发电位检测信息输出插头404的具体型号不做限定,根据诱发电位检测接口107的型号进行匹配即可。
具体的,如图3所示,本实施例的低频电流施加组件3包括低频电流输入插头301、低频电流传输线302以及左电极片303与右电极片304,其中:左电极片303包括第一左电极片3031与第二左电极片3032,右电极片304包括第一右电极片3041与第二右电极片3042;低频电流传输线302一端连接低频电流输入插头301,另一端为四分支,分别连接第一左电极片3031、第二左电极片3032、第一右电极片3041、第二右电极片3042;低频电流输入插头301通过电压输出接口106获取电压处理电路103产生的低频电流信号,并经低频电流传输线302传输至第一左电极片3031、第二左电极片3032、第一右电极片3041、第二右电极片3042对人体进行低频电流施加。本实施例设计有四个电极片对耳鸣患者进行低频电流的施加,相对于上一实施例,具有更加明显的低频电流刺激感受,适用于耳鸣症状相对严重的患者。本实施例不限定第一左电极片3031、第二左电极片3032、第一右电极片3041、第二右电极片3042的具体施加位置,除前述内容提到的穴位之外还可施加在耳周其他位置的穴位上。本发明的实施例还可设计两组以上的电极片进行耳鸣治疗,分别施加在各种对耳鸣治疗有效的穴位处,具体施加位置由临床医生进行选择,此处不做赘述。
具体的,如图3所示,本实施例的诱发电位检测组件4包括第一传感器401、第二传感器402、第三传感器405、第四传感器406、诱发电位检测信息传输线403以及诱发电位检测信息输出插头404;其中:诱发电位检测信息传输线403一端连接有诱发电位检测信息输出插头404,另一端为四分支,分别连接第一传感器401、第二传感器402、第三传感器405与第四传感器406;第一传感器401、第二传感器402、第三传感器405与第四传感器406检测耳鸣患者的诱发电位检测信息,诱发电位检测信息输出插头404通过诱发电位检测接口107将诱发电位检测信息传输线403传输的诱发电位检测信息发送到诱发电位检测电路104中。本实施例设计有四个传感器用于测量诱发电位检测信息,相对于上一实施例具有更多的测量数据,便于医务人员对患者病情更加准确的了解,有助于医务人员采取更合适的治疗方案。
具体的,在以上实施例的基础上,本实施例的主机1还包括将主控IC 10中存储的诱发电位检测信息输出的诱发电位检测信息输出端口108。本实施例设置独立的诱发电位检测信息输出端口108用于诱发电位检测信息的输出,方便医务人员对诱发电位检测信息进一步的分析与建档。本实施例不限定诱发电位检测信息输出端口108的具体型号,通常可设置为USB接口。
具体的,本发明实施例中的左电极片301与右电极片302对人体进行微电流施加时放置的位置为人体的耳门穴、听宫穴、听会穴、风池穴、翳风穴中的一个或多个。耳门穴、听宫穴、听会穴、风池穴、翳风穴分布在耳周,对人体听觉具有着至关重要的作用,所以将左电极片301和右电极片302施加在这些穴位,能够非常有效的实现对耳鸣病症的治疗。
具体的,如图4所示,主机1还包括供电装置109,供电装置109为主控IC 101、音频处理电路102、电压处理电路103、诱发电位检测电路104供电,其中:供电装置109包括电池1091与电池1091电连接的整流电路1092,整流电路1092的输出端与主控IC 101、音频处理电路102、电压处理电路103、诱发电位检测电路104电连接。本实施例的电池1091可选用锂离子电池,因为锂离子电池具有相对体积小、循环使用次数多的优点,非常适用于本实施例的主机1中。本实施例的整流电路1092用于为主控IC 101、音频处理电路102、电压处理电路103、诱发电位检测电路104等输出适用的直流电压,本领域技术人员根据各部件的电压要求进行设计即可。优选的,如图4所示,本实施例的供电装置109还包括充电电路1093与充电接口1094,充电接口1094与充电电路1093的输入端相连接,充电电路1093的输出端接入电池1091。通过充电电路1093为电池1091充电,实现电池1091的重复利用,降低产品成本。本实施例的充电接口1094其具体的接口型号此处不做限定,本领域技术人员选用应用范围相对广泛的接口实现即可。优选的,在充电接口1094的外部设置橡胶材质的防护盖用于防止异物进入。
具体的,本实施例的主机1还包括外壳,主控IC 101、音频处理电路102、电压处理电路103、诱发电位检测电路104、供电装置109等安装在外壳的内部,音频输出接口105、电压输出接口106、诱发电位检测接口107、诱发电位检测信息输出端口108等设置在外壳上。本实施例的外壳用于对其内置的部件进行保护,也为各个接口或者端口的安装实现支撑作用。本实施例不限定外壳的具体形状以及材质、尺寸等,优选的,设计成上表面形状为长方形的硬质塑料制品。
具体的,本实施例的主机1还包括用于输入操作指令的若干按键,按键与主控IC101电连接,用户可以通过按动本实施例的按键,实现对本实施例主机1的工作状态的控制。具体控制内容可为,调整音频信号或者低频电流信号的信号强度,或者对音频的选择,还可控制主机1的开机与关机等。本实施例不限定按键的形状以及数量,具体视可调参数的设定数量以及对主机1可实现的功能的设计。对于操作指令的输入,本实施例还可选用触摸屏实现,用户通过操作触摸屏实现对工作参数的调节等。本实施例按键的设计能够实现操作指令的输入,从而进一步的调节适用于患者的工作参数,提高耳鸣治疗相同的治疗效果。
具体的,主机1还包括用于显示主机1工作状态的显示屏,显示屏与主控IC 101电连接。本实施例的显示屏用于显示主机1的工作参数,此处不限定显示屏的具体产品型号以及尺寸,本领域技术人员可采用LCD显示屏实现本实施例的功能,还可运用触摸屏实现对主机1的工作参数的调节以及主机1工作状态的显示。本实施例的显示屏显示的工作参数可包括音频信号的声音强度、低频电流信号的强度等,还可以显示时间等信息,便于用户直观的了解主机1在治疗过程中的工作状态,也便于用户能够根据可视信息对主机的工作参数进行调节,以达到更好的治疗效果。
以上借助具体实施例对本发明做了进一步描述,但是应该理解的是,这里具体的描述,不应理解为对本发明的实质和范围的限定,本领域内的普通技术人员在阅读本说明书后对上述实施例做出的各种修改,都属于本发明所保护的范围。
Claims (10)
1.一种耳鸣治疗系统,其特征在于,包括主机、音频播放组件、低频电流施加组件以及诱发电位检测组件,所述音频播放组件、所述低频电流施加组件以及所述诱发电位检测组件均与所述主机连接,其中:
所述主机包括产生控制指令的主控IC,用于根据所述控制指令产生相应音频信号的音频处理电路,用于根据所述控制指令产生相应低频电流信号的电压处理电路,用于获取耳鸣患者诱发电位检测信息并发送至所述主控IC进行存储的诱发电位检测电路,用于将所述音频信号输出至所述音频播放组件的音频输出接口,用于将所述低频电流信号输出至所述低频电流施加组件的电压输出接口,用于将所述诱发电位检测信息输送至所述诱发电位检测电路中的诱发电位检测接口;所述音频处理电路、所述电压处理电路和所述诱发电位检测电路均与所述主控IC电连接;所述音频输出接口与所述音频处理电路电连接,所述电压输出接口与所述电压处理电路电连接;所述诱发电位检测接口与所述诱发电位检测电路电连接;
所述音频播放组件通过所述音频输出接口获取所述音频信号;
所述低频电流施加组件通过所述电压输出接口获取所述低频电流信号;
所述诱发电位检测组件检测耳鸣患者的所述诱发电位检测信息并通过所述诱发电位检测接口发送至所述诱发电位检测电路。
2.如权利要求1所述的一种耳鸣治疗系统,其特征在于,所述音频播放组件包括音频输入插头、音频传输线以及左耳发声部件与右耳发声部件;其中:
所述音频传输线一端连接有音频输入插头,另一端为两分支,分别连接所述左耳发声部件与所述右耳发声部件;
所述音频输入插头通过所述音频输出接口获取所述音频处理电路产生的音频信号,并经所述音频传输线传输至所述左耳发声部件与右耳发声部件进行拨放。
3.如权利要求1所述的一种耳鸣治疗系统,其特征在于,所述微电流施加组件包括微电流输入插头、微电流传输线以及左电极片与右电极片;其中:
所述微电流传输线一端连接有微电流输入插头,另一端为两分支,分别连接所述左电极片与所述右电极片;
所述微电流输入插头通过所述电压输出接口获取所述电压处理电路产生的微电流信号,并经所述微电流传输线传输至所述左电极片与右电极片对人体进行微电流施加。
4.如权利要求1所述的一种耳鸣治疗系统,其特征在于,所述诱发电位检测组件包括第一传感器、第二传感器、诱发电位检测信息传输线以及诱发电位检测信息输出插头;其中:
所述诱发电位检测信息传输线一端连接有诱发电位检测信息输出插头,另一端为两分支,分别连接所述第一传感器和所述第二传感器;
所述第一传感器与所述第二传感器检测耳鸣患者的所述诱发电位检测信息,所述诱发电位检测信息输出插头通过所述诱发电位检测接口将所述诱发电位检测信息传输线传输的所述诱发电位检测信息发送到所述诱发电位检测电路中。
5.如权利要求1所述的一种耳鸣治疗系统,其特征在于,所述低频电流施加组件包括低频电流输入插头、低频电流传输线以及左电极片与右电极片,其中:
所述左电极片包括第一左电极片与第二左电极片,所述右电极片包括第一右电极片与第二右电极片;
所述低频电流传输线一端连接低频电流输入插头,另一端为四分支,分别连接所述第一左电极片、所述第二左电极片、所述第一右电极片、所述第二右电极片;
所述低频电流输入插头通过所述电压输出接口获取所述电压处理电路产生的所述低频电流信号,并经所述低频电流传输线传输至所述第一左电极片、所述第二左电极片、所述第一右电极片、所述第二右电极片对人体进行低频电流施加。
6.如权利要求1所述的一种耳鸣治疗系统,其特征在于,所述诱发电位检测组件包括第一传感器、第二传感器、第三传感器、第四传感器、诱发电位检测信息传输线以及诱发电位检测信息输出插头;其中:
所述诱发电位检测信息传输线一端连接有诱发电位检测信息输出插头,另一端为四分支,分别连接所述第一传感器、所述第二传感器、所述第三传感器与所述第四传感器;
所述第一传感器、所述第二传感器、所述第三传感器与所述第四传感器检测耳鸣患者的所述诱发电位检测信息,所述诱发电位检测信息输出插头通过所述诱发电位检测接口将所述诱发电位检测信息传输线传输的所述诱发电位检测信息发送到所述诱发电位检测电路中。
7.如权利要求3或5任一项所述的一种耳鸣治疗系统,其特征在于,所述左电极片与所述右电极片为V型。
8.如权利要求1-7任一项所述的一种耳鸣治疗系统,其特征在于,所述主机还包括将所述主控IC中存储的所述诱发电位检测信息输出的诱发电位检测信息输出端口。
9.如权利要求8所述的一种耳鸣治疗系统,其特征在于,所述左电极片与所述右电极片对人体进行微电流施加时放置的位置为人体的耳门穴、听宫穴、听会穴、风池穴、翳风穴中的一个或多个。
10.如权利要求9所述的一种耳鸣治疗系统,其特征在于,所述主机还包括供电装置,所述供电装置为所述主控IC、所述音频处理电路、所述电压处理电路、所述诱发电位检测电路供电,其中:
所述供电装置包括电池与所述电池电连接的整流电路,所述整流电路的输出端与所述主控IC、所述音频处理电路、所述电压处理电路、所述诱发电位检测电路电连接。
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