CN207203218U - 一种便携式微电流镇痛修复治疗仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种便携式微电流镇痛修复治疗仪,包括第一场效应管、第一三极管、第二三极管和第三三极管;第一场效应管源极和漏极分别连接有电极;第一场效应管源极接电源,栅极通过第一电阻和第二电阻接地,栅极和源极直接串联有第一电容和第四电阻后;第一三极管基极连接第一电阻和第二电阻的连接端,发射极接地,集电极分别连接第二三极管发射极和第三三极管的发射极;第二三极管集电极通过第三电阻连接电源,基极通过第五电阻连接电源;第三三极管基极连接第四电阻和第一电容连接的一端,第三三极管集电极通过第六电阻连接电源;第二三极管基极和第三三极管集电极之间通过第二电容连接;具有结构简单、生产成本低及使用方便等优点。
Description
技术领域
本实用新型涉及便携式家庭医疗器械,特别涉及一种便携式微电流镇痛修复治疗仪。
背景技术
近些年来随着人们生活节奏的加快,工作压力的增加,亚健康在我们人群中出现的越来越多,因此一些顽固性及慢性疼痛也伴随这亚健康经常出现,比如经痛、肩痛、腰痛、坐骨神经痛、胃痛、牙痛、关节痛等问题,这些问题由于是出现的时间不好预测,通常出现的比较突然,来不及到医院处理,而且由于医疗条件的紧张,即使是到医院后,也得经过候诊、问诊以及交费等各个程序后才能得到相应的处理,对于出现的这些疼痛通常病人只能强忍着,对于病人来说是生理和心理上的双重伤害。目前对于人体出现的疼痛,通常是直接使用止痛药物,但是止痛药物的使用会对身体产生一定的副作用。
有大量的科学文献表明所有有机体的康复、生长和再生是受到内源性的生物电流调节的,这种电流是以微微和毫微级安培电流水平发生的。然而在受伤的组织,阻抗的大量增加(生物电阻抗),将会产生一个电路隔断效应。如果问题持续得不到解决,将可能导致疼痛和慢性生理功能障碍。而可以通过传送外源性的微电流到受伤部位,可以增加内源性的电流,受伤组织的阻抗将会被降低,从而使得生物电重新进入伤患区域,以恢复受伤细胞内外平衡,使得疼痛得到有效的缓解。多年来,队医和物理治疗师的大量使用此方法来进行物理康复和运动创伤的治疗,但这些治疗都依赖于大型设备并只能在医院中进行,因此病人难以得到及时快速的治疗。
实用新型内容
本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供一种结构简单、生产成本低、使用方便以及使用寿命长的便携式微电流镇痛修复治疗仪,患者通过该治疗仪能够随时随地的对自身出现的一些慢性和顽固性疼痛进行缓解。
本实用新型的目的通过下述技术方案实现:一种便携式微电流镇痛修复治疗仪,包括第一场效应管Q1、第一三极管Q2、第二三极管Q3和第三三极管Q4;所述第一场效应管Q1的源极和漏极分别连接有电极;
所述第一场效应管Q1的源极接直流电源,第一场效应管Q1栅极通过第一电阻R1和第二电阻R2接地;所述第一场效应管Q1的栅极依次串联第一电容C3和第四电阻R4后连接源极;
所述第一三极管Q2的基极连接第一电阻R1和第二电阻R2的连接端,第一三极管Q2的发射极接地,第一三极管Q2的集电极分别连接第二三极管Q3的发射极和第三三极管Q4的发射极;
第二三极管Q3的集电极通过第三电阻R3连接直流电源,第二三极管Q3的基极通过第五电阻R5连接直流电源;
第三三极管Q4的基极连接第四电阻R4和第一电容C3连接的一端,第三三极管Q4的集电极通过第六电阻R6连接直流电源;
第二三极管Q3的基极和第三三极管Q4的集电极之间通过第二电容C4连接;
所述第一场效应管Q1为P沟道耗尽型场效应管;第一三极管Q2、第二三极管Q3和第三三极管Q4分别为NPN三极管。
优选的,还包括第二场效应管Q5,所述第二场效应管Q5为P沟道耗尽型场效应管,第二场效应管Q5的源极通过第七电阻R7连接直流电源,栅极连接第二三极管Q3的集电极,漏极通过发光二极管接地。
优选的,还包括第四三极管Q6,第四三极管Q6为PNP三极管;其中第四三极管Q6的发射极通过第七电阻R7连接直流电源,基极连接第二三极管Q3的集电极,集电极通过发光二极管接地。
优选的,所述直流电源为3V的电池。
优选的,第四电阻R4阻值是第三电阻R3阻值的4.7倍,第五电阻R5阻值是第六电阻R6阻值的22倍。
优选的,第一电容C3和第二电容C4的容值相等。
本实用新型相对于现有技术具有如下的优点及效果:
(1)本实用新型便携式微电流镇痛修复治疗仪主要由第一场效应管Q1、第一三极管Q2、第二三极管Q3、第三三极管Q4以及分别设置在第一场效应管Q1的源极和栅极两个电极构成,并且在电路中设置有电阻和电容构成的RC充电和放电电路。将两个电极接触人体痛点两端后,RC充电和放电电路控制第一场效应管Q1、第一三极管Q2、第二三极管Q3和第三三极管Q4的工作状态,实现电极之间电流的控制,其中当第一场效应管Q1导通时,微电流由一个第一电极通过人体痛点后流向第二电极,产生治疗效果,对人体进行治疗;当第一场效应管Q1截止时,将无电流传过电极和人体痛点,不对人体进行治疗。本实用新型治疗仪仅需要场效应管、三极管、电容和电阻组成的模拟电路即可实现微电流的治疗,电路结构非常简单,便于携带;并且电路中所使用的电子器件价格都非常的低,因此大大降低了生产成本。本实用新型治疗仪使用者仅需将电极贴于疼痛点两端即可,不需要专业的医务人员进行操作,使用非常方便。本实用新型中,在两个电极接触人体痛点两端后,人体痛点每个隔一时间段有电流通过,可以24小时不间断地对患者部位进行治疗而不被察觉。
(2)本实用新型便携式微电流镇痛修复治疗仪设置有发光二极管,当有微电流从第一电极通过人体痛点后流向第二电极时,即对人体进行治疗时,发光二极管不亮,当无电流传过电极和人体痛点时,则发光二极管变亮,此时不在治疗状态,因此本能实用新型通过发光二极管让使用者知晓当前治疗状态。
(3)本实用新型便携式微电流镇痛修复治疗仪的电路为模拟电路,用电量非常的少,一个3V的电池可以使得本实用新型治疗仪的有效治疗时间长达500个小时,使用寿命非常的长。
附图说明
图1是实施例1便携式微电流镇痛修复治疗仪电路原理图。
图2是实施例2便携式微电流镇痛修复治疗仪电路原理图。
具体实施方式
下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步详细的描述,但本实用新型的实施方式不限于此。
实施例1
本实施例公开了一种便携式微电流镇痛修复治疗仪,如图1所示,包括第一场效应管Q1、第二场效应管Q5、第一三极管Q2、第二三极管Q3和第三三极管Q4;所述第一场效应管Q1的源极连接第一电极,漏极连接第二电极;
第一场效应管Q1的源极接直流电源,第一场效应管Q1栅极通过第一电阻R1和第二电阻R2接地;所述第一场效应管Q1的栅极依次串联第一电容C3和第四电阻R4后连接源极;
第一三极管Q2的基极连接第一电阻R1和第二电阻R2的连接端,第一三极管Q2的发射极接地,第一三极管Q2的集电极分别连接第二三极管Q3的发射极和第三三极管Q4的发射极;
第二三极管Q3的集电极通过第三电阻R3连接直流电源,第二三极管Q3的基极通过第五电阻R5连接直流电源;
第三三极管Q4的基极连接第四电阻R4和第一电容C3连接的一端,第三三极管Q4的集电极通过第六电阻R6连接直流电源;
第二三极管Q3的基极和第三三极管Q4的集电极之间通过第二电容C4连接;
第一场效应管Q1为P沟道耗尽型场效应管;第一三极管Q2、第二三极管Q3和第三三极管Q4分别为NPN三极管。
第二场效应管Q5的源极连接直流电源,栅极连接第二三极管Q3的集电极,漏极通过串联的第七电阻R7和发光二极管接地;第二场效应管Q5为P沟道耗尽型场效应管。
本实施例中直流电源为3V的电池。在本实施例中取第四电阻R4阻值是第三电阻R3阻值的4.7倍,第五电阻R5阻值是第六电阻R6阻值的22倍。第一电容C3和第二电容C4的容值相等。
本实施例便携式微电流镇痛修复治疗仪实现微电流治疗的原理如下:
当电极未接到人体时,即第一电极和第二电极之间断开时,此时第一场效应管Q1和第二场效应管Q5的栅源电源VGS小于零,因此第一场效应管Q1和第二场效应管Q5处于导通状态,发光二极管LED变亮;第一场效应管Q1的导通时,第一三极管Q2也导通。此时第三电阻R3和第一电容C3组成的第一RC电路、第四电阻R4和第一电容C3组成的第二RC电路、第五电阻R5和第二电容C4组成的第三RC电路以及第六电阻R6和第二电容C4组成的第四RC电路均在进行充电,由于第二RC电路时间参数是第一RC电路的时间常数的4.7倍,因此第一RC电路首先充电到直流电源电压,而第一RC电路还未能充电使得第三三极管Q4导通;其中第一RC电路充电到第一场效应管Q1截止时,第三三极管Q4和第二三极管Q3都尚未导通过,而第一场效应管Q1截止后,第一三极管Q2也截止,因此第三三极管Q4和第二三极管Q3也无法导通,最终状态为第一电容C3和第二电容C4两端都充电到达直流电源电压VBAT。
当电极接到人体痛点的两端时,第一电阻R1和第二电阻R2的分压使得第一三极管Q2导通,此时由于第二三极管Q3和第三三极管Q4瞬间饱和导通,第二三极管Q3和第三三极管Q4饱和导通后集电极电压约为0.4V,此时第一RC电路、第二RC电路、第三RC电路和第四RC电路开始放电。由于第一RC电路、第二RC电路、第三RC电路和第四RC电路放电使得第二三极管Q3,Q4基极电压也为0.4时,第二三极管Q3,第三三极管Q4截止。此后,第一RC电路、第二RC电路、第三RC电路和第四RC电路开始充电,根据时间常数可以知道第一RC电路和第四RC电路最先充电至电池电压VBAT,当第二RC充电至约0.9V后,第三三极管Q4瞬间饱和导通,第三三极管Q4集电极电压瞬间变为约0.4V;由于电容电压不能突变,在第三三极管Q4饱和导通后,第三三极管Q3基极电压变为约0.4V-VBAT,此后第三三极管Q4一直保持饱和导通,第一电容C3两端电压不变,然后进入以下过程:
A、第三RC电路继续充电,当第二三极管Q3基极电压变为约为0.9V时,第二三极管Q3瞬间饱和导通,第二三极管Q3集电极电压瞬间变为约0.4V,此后第二三极管Q3会保持饱和导通,第二三极管Q3基极和集电极电压不变;此时由于Q1,第二场效应管Q5的VGS为0.4-VBAT,因此Q1,Q5导通,相当于直接短接了第一电极和第二电极,因此不对人体进行治疗,并且发光二极管LED灯亮,由于电容电压不能突变,当Q3饱和导通后,第二RC电路开始放电,当第二RC电路放电使得第三三极管Q4基极电压为0.9V-(VBAT-0.4V)时,第三三极管Q4截止。
B、第三三极管Q4截止后,第二RC电路和第四RC电路开始充电,其中第四RC电路电压快速充电至VBAT,当第二RC电路充电至0.9V后,第三三极管Q4瞬间饱和导通,第三三极管Q4集电极电压约为0.4V,此后第三三极管Q4会保持饱和导通,第三三极管Q4基极和集电极电压保持不变;由于电容电压不能突变,当第三三极管Q4饱和导通后,第三RC电路开始放电,当第二三极管Q3基极电压约为0.9V-(VBAT-0.4V)时,第二三极管Q3截止。第二三极管Q3截止后,第一RC电路和第三RC电路开始充电,第一RC电路由于充电时间常数小,快速充电至VBAT,此时第一场效应管Q1,第二场效应管Q5的栅源电压VGS为0,Q1,第二场效应管Q5截止,则电路对人体进行治疗,同时发光二极管LED灭。然后又回到上述过程A。
实施例2
本实施例公开了一种便携式微电流镇痛修复治疗仪,本实施例与实施例1区别仅在于,如图2所示,将实施例1中的第二场效应管Q5用第四三极管Q6代替,其中第四三极管Q6为PNP三极管;其中第四三极管Q6的发射极通过第七电阻R7连接直流电源,基极连接第二三极管Q3的集电极,集电极通过发光二极管接地。
本实施例便携式微电流镇痛修复治疗仪的微电流治疗原理和实施例1相同,区别仅在于通过第四三极管Q6的状态控制发光二极管的亮灭。
上述实施例为本实用新型较佳的实施方式,但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制,其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化,均应为等效的置换方式,都包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种便携式微电流镇痛修复治疗仪,其特征在于,包括第一场效应管(Q1)、第一三极管(Q2)、第二三极管(Q3)和第三三极管(Q4);所述第一场效应管(Q1)的源极连接第一电极,漏极连接第二电极;
所述第一场效应管(Q1)的源极接直流电源,第一场效应管(Q1)栅极通过第一电阻(R1)和第二电阻(R2)接地;所述第一场效应管(Q1)的栅极依次串联第一电容(C3)和第四电阻(R4)后连接源极;
所述第一三极管(Q2)的基极连接第一电阻(R1)和第二电阻(R2)的连接端,第一三极管(Q2)的发射极接地,第一三极管(Q2)的集电极分别连接第二三极管(Q3)的发射极和第三三极管(Q4)的发射极;
第二三极管(Q3)的集电极通过第三电阻(R3)连接直流电源,第二三极管(Q3)的基极通过第五电阻(R5)连接直流电源;
第三三极管(Q4)的基极连接第四电阻(R4)和第一电容(C3)连接的一端,第三三极管(Q4)的集电极通过第六电阻(R6)连接直流电源;
第二三极管(Q3)的基极和第三三极管(Q4)的集电极之间通过第二电容(C4)连接;
所述第一场效应管(Q1)为P沟道耗尽型场效应管;第一三极管(Q2)、第二三极管(Q3)和第三三极管(Q4)分别为NPN三极管。
2.根据权利要求1所述的便携式微电流镇痛修复治疗仪,其特征在于,还包括第二场效应管(Q5),所述第二场效应管(Q5)为P沟道耗尽型场效应管,第二场效应管(Q5)的源极通过第七电阻(R7)连接直流电源,栅极连接第二三极管(Q3)的集电极,漏极通过发光二极管接地。
3.根据权利要求1所述的便携式微电流镇痛修复治疗仪,其特征在于,还包括第四三极管(Q6),第四三极管(Q6)为PNP三极管;其中第四三极管(Q6)的发射极通过第七电阻(R7)连接直流电源,基极连接第二三极管(Q3)的集电极,集电极通过发光二极管接地。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的便携式微电流镇痛修复治疗仪,其特征在于,所述直流电源为3V的电池。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的便携式微电流镇痛修复治疗仪,其特征在于,第四电阻(R4)阻值是第三电阻(R3)阻值的4.7倍,第五电阻(R5)阻值是第六电阻(R6)阻值的22倍。
6.根据权利要求1至3中任一项所述的便携式微电流镇痛修复治疗仪,其特征在于,第一电容(C3)和第二电容(C4)的容值相等。
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