CN206499778U - 一种具有加热自调节的磁疗功能服饰 - Google Patents
一种具有加热自调节的磁疗功能服饰 Download PDFInfo
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Abstract
本实用新型公开了一种具有加热自调节的磁疗功能服饰,包括服饰本体、加热元件、第一磁体层和第二磁体层,加热元件设置于服饰本体的内里;加热元件包括远红外碳纤维加热丝、供电装置以及用于控制远红外碳纤维加热丝工作状态的控制开关,远红外碳纤维加热丝通过控制开关与供电装置电连接;红外碳纤维加热丝包覆设置在第一磁体层和第二磁体层之间,第一磁体层和第二磁体层具有孔位相同的通孔。控制开关和加热自调节模块相连。本实用新型将磁体层设置在服饰上,可以反复多次利用,且只需将磁体层设置在相应穴位在服饰上的相应位置,即可实现随时随地磁疗保健,通过加热自调节模块调节加热元件周围局部温度,避免加热温度过高引起的不适。
Description
技术领域
本发明涉及一种保健功能服饰领域,尤其涉及一种具有加热自调节的磁疗功能服饰。
背景技术
目前日趋流行的磁疗主要通过导磁微粒辐射出8~15微米波长的光波和钕铁硼磁石产生的磁场作用于人体穴位,经人体对该波长的“共振吸收”和磁场能量的刺激传递,能产生一系列的生物效应,从而激活细胞组织,增加局部血流量,改善血液循环,提高代谢机能,以达到通经活络、祛湿除寒、活血止痛之功效。但目前市场上的磁贴往往直接贴在人体穴位上,需要定期更换,利用效率低,浪费较大,且为了能够有更好的效果往往采用热敷。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供一种具有加热自调节的磁疗功能服饰,包括服饰本体、加热元件、第一磁体层和第二磁体层,加热元件设置于服饰本体的内里;加热元件包括远红外碳纤维加热丝、供电装置以及用于控制远红外碳纤维加热丝工作状态的控制开关,远红外碳纤维加热丝通过控制开关与供电装置电连接;
红外碳纤维加热丝包覆设置在第一磁体层和第二磁体层之间,第一磁体层和第二磁体层具有孔位相同的通孔。
控制开关和加热自调节模块相连,加热自调节模块包括温度传感器、MCU微处理器和继电器控制模块;温度传感器的输出信号经八模拟开关模块传输到MCU微处理器,MCU微处理器的输出信号发送至继电器控制模块,继电器控制模块用于控制控制开关的闭合和断开。
进一步地,远红外碳纤维加热丝呈Z字形迂回分布。
进一步地,第一磁体层、第二磁体层与远红外碳纤维加热丝之间分布设置有碳纤维布。
进一步地,加热元件的加热温度为50‐55℃。
进一步地,磁体层具有导磁颗粒。
进一步地,磁体层的厚度为0.20~0.25mm。
进一步地,磁体层辐射8~15微米波长的远红外线。
进一步地,磁体层产生≧7mT的磁场强度。
进一步地,磁体层的形状包括圆形、矩形中的任意一种。
进一步地,通孔的直径为2.5‐3.5mm,通孔的间距相同,间距为2.5‐3.5mm。
本实用新型具有的有益效果为将磁体层设置在服饰上,可以反复多次利用,且只需将磁体层设置在相应穴位在服饰上的相应位置,即可实现随时随地磁疗保健,通过在服饰内设置加热元件和磁体层,加热元件发射的红外线可以促进人体的血液循环,其和磁体层相辅相成,实现磁疗热敷功能,提高磁疗效果。通过加热自调节模块调节加热元件周围局部温度,避免加热温度过高引起的不适。
附图说明
图1是本实用新型的一种具有加热自调节的磁疗功能服饰的结构示意图。
图2是加热元件和磁体层的配合结构示意图。
图3是加热自调节模块框图。
图中,服饰本体 1,第一磁体层 2,远红外碳纤维加热丝 3,控制开关 4,供电装置5。
具体实施方式
下面结合附图并参照数据进一步详细描述本发明。应理解,实施方式只是为了举例说明本发明,而非以任何方式限制发明的范围。
如图1-2所示,本实用新型公开了一种具有加热自调节的磁疗功能服饰,包括服饰本体、加热元件、第一磁体层和第二磁体层,磁体层具有导磁颗粒,可选用普通市售磁贴中的磁体层。
在一个实施例中,磁体层的厚度为0.20~0.25mm。
在一个实施例中,磁体层辐射8~15微米波长的远红外线。
在一个实施例中,磁体层产生≧7mT的磁场强度。
在一个实施例中,磁体层的形状包括圆形、矩形中的任意一种。
加热元件设置于服饰本体的内里;加热元件包括远红外碳纤维加热丝、供电装置以及用于控制远红外碳纤维加热丝工作状态的控制开关,远红外碳纤维加热丝通过控制开关与供电装置电连接。其中供电装置可以是充电宝,供电装置通过在远红外碳纤维加热丝两端加电压,使远红外线加热丝发热以及发射红外线,容易理解的,还可以采用其他现有的供电装置给远红外碳纤维加热丝加持电压,以便于加热元件的工作。作为本实施例的一种优选方案,充电宝设置 有USB接口,远红外碳纤维加热丝与充电宝的连接端设置有与USB接口相匹配的USB接头,通过USB接头与USB接口方便于与充电宝连接,便于充电宝的拆卸充电及更换。
其中控制开关和加热自调节模块相连,加热自调节模块包括温度传感器、MCU微处理器和继电器控制模块;温度传感器的输出信号经八模拟开关模块传输到MCU微处理器,MCU微处理器的输出信号发送至继电器控制模块,继电器控制模块用于控制控制开关的闭合和断开。
其原理为:温度传感器检测加热元件周围局部温度,反馈到MCU微处理器进行数据处理,再由MCU微处理器判断后控制对应电路加热或不加热。从而通过实时监测加热元件局部温度,避免加热时间过长,局部温度过高造成人体不适。
本实用新型的温度传感器采用DS18B20芯片IC2,IC2设有多组温度传感器,其体积小,硬件外围连接少,抗干扰能力强,精度高,全数字温度转换及输出,最高12位分辨率,精度可达±0.5摄氏度,采用单总线数据通信,单总线传输步骤:初始化→EOM命令(跟随传输数据)→功能命令(跟随传输数据)。在一个实施例中,本实用新型的MCU微处理器采用AT89c51单片机。
在一个实施例中,上述远红外碳纤维加热丝呈Z字形迂回分布,通过Z字形迂回分布的远红外碳纤维加热丝增加了加热元件的加热面积以及红外线的辐射面积。
为了便于调节加热元件的工作状态,优选地,上述控制开关设置有保温档和保健档,保温档对应的加热温度为40-50℃,保健档对应的加热温度为50-55℃。通过调节控制开关的档位,便于调节加热元件的工作状态,以满足使用者的使用需求。
红外碳纤维加热丝包覆设置在第一磁体层和第二磁体层之间,在一个实施例中,第一磁体层、第二磁体层与远红外碳纤维加热丝之间分布设置有碳纤维布。
第一磁体层和第二磁体层具有孔位相同的通孔。在使用时通孔相互贯通,由于第一磁体层和第二磁体层均为致密结构,用在服饰上往往会导致该部位不透气,尤其是在加热和使用面积较大的情况下,而采用相互贯通的通孔可以有效解决该问题。在一个实施例中,通孔的直径为2.5-3.5mm,通孔的间距相同,间距为2.5-3.5mm。
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解,本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此,凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案,皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。
Claims (10)
1.一种具有加热自调节的磁疗功能服饰,其特征在于,包括服饰本体、加热元件、第一磁体层和第二磁体层,所述加热元件设置于所述服饰本体的内里;所述加热元件包括远红外碳纤维加热丝、供电装置以及用于控制所述远红外碳纤维加热丝工作状态的控制开关,所述远红外碳纤维加热丝通过所述控制开关与所述供电装置电连接;
所述红外碳纤维加热丝包覆设置在所述第一磁体层和第二磁体层之间,所述第一磁体层和第二磁体层具有孔位相同的通孔;
所述控制开关和加热自调节模块相连,所述加热自调节模块包括温度传感器、MCU微处理器和继电器控制模块;所述温度传感器的输出信号经八模拟开关模块传输到MCU微处理器,所述MCU微处理器的输出信号发送至继电器控制模块,所述继电器控制模块用于控制所述控制开关的闭合和断开。
2.如权利要求1所述的一种具有加热自调节的磁疗功能服饰,其特征在于,所述远红外碳纤维加热丝呈Z字形迂回分布。
3.如权利要求1所述的一种具有加热自调节的磁疗功能服饰,其特征在于,所述第一磁体层、第二磁体层与所述远红外碳纤维加热丝之间分布设置有碳纤维布。
4.如权利要求1所述的一种具有加热自调节的磁疗功能服饰,其特征在于,所述加热元件的加热温度为50-55℃。
5.如权利要求1所述的一种具有加热自调节的磁疗功能服饰,其特征在于,所述磁体层具有导磁颗粒。
6.如权利要求1所述的一种具有加热自调节的磁疗功能服饰,其特征在于,所述磁体层的厚度为0.20~0.25mm。
7.如权利要求1所述的一种具有加热自调节的磁疗功能服饰,其特征在于,所述磁体层辐射8~15微米波长的远红外线。
8.如权利要求1所述的一种具有加热自调节的磁疗功能服饰,其特征在于,所述磁体层产生≧7mT的磁场强度。
9.如权利要求1所述的一种具有加热自调节的磁疗功能服饰,其特征在于,所述磁体层的形状包括圆形、矩形中的任意一种。
10.如权利要求1所述的一种具有加热自调节的磁疗功能服饰,其特征在于,所述通孔的直径为2.5-3.5mm,所述通孔的间距相同,所述间距为2.5-3.5mm。
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