CN209933820U - 一种混频治疗仪 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种混频治疗仪,包括:至少两个方波产生单元,用于产生方波信号并且各个方波产生单元输出的方波信号频率互不相同;信号处理模块,与方波产生单元连接以将方波信号进行处理转换为高频共振信号;输出单元,与信号处理模块连接以将高频共振信号输送至外部。通过方波产生单元产生不同频率的方波信号,信号处理模块对不同频率的方波信号进行处理,使其转换为含有多个频率的高频共振信号,高频共振信号通过输出单元输出至外部。当人体接收到高频共振信号,由于高频共振信号含有多个频率并且其中包括高频,高频共振信号与体内的病毒、细菌产生共振并消灭病毒、细菌,同时避免药物治疗的副作用。
Description
技术领域
本实用新型涉及医疗领域,尤其涉及一种混频治疗仪。
背景技术
物质和生物都具有自身相应的物质波,物质波存在共振的特性,当物质波与其它具有相同频率的波相遇时,会发生叠加共振,进而使波幅增强,这个频率即为共振频率。细菌和病毒也存在相应的共振频率,当细菌和病毒遇到具有相应共振频率的波时,细菌和病毒自身的物质波与接收到的波共振,波幅增强进而破坏细菌和病毒的自身结构,达到消菌灭毒的作用。
目前市面上存在治疗关节炎、神经痛等疾病的中低频治疗仪,但是中低频的治疗仪对由病毒、细菌引起的疾病没有治疗效果,其原因是因为中低频治疗仪的输出信号频率单一并且缺乏高频输出,无法与体内的病毒、细菌产生共振并消灭病毒、细菌。
实用新型内容
为了解决上述问题,本实用新型提供一种混频治疗仪,其可以产生含有多个频率的高频共振信号以消灭病毒、细菌。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:一种混频治疗仪,包括:
至少两个方波产生单元,用于产生方波信号并且各个方波产生单元输出的方波信号频率互不相同;
信号处理模块,与方波产生单元连接以将方波信号进行处理转换为高频共振信号;
输出单元,与信号处理模块连接以将高频共振信号输送至外部。
进一步地,所述方波产生单元为555定时器方波产生电路。
进一步地,所述信号处理模块包括混频放大单元以及升压单元,混频放大单元与方波产生单元连接以将若干个不同频率的方波信号混合转换为混频信号并进行放大,升压单元与混频放大单元连接以将放大后的混频信号升压转换为高频共振信号。
进一步地,所述混频放大单元包括运算放大器U4、电阻R9以及电阻R10;
运算放大器U4的同相输入端与方波产生单元的输出端连接;
运算放大器U4的反相输入端分别与电阻R9的一端以及电阻R10的一端连接;
运算放大器U4的输出端分别与电阻R9的另一端、升压单元输出端以及输出单元连接;
电阻R10的另一端接地。
进一步地,所述混频放大单元还包括变压器T1;
变压器T1的初级绕组一端分别与运算放大器U4的输出端以及电阻R9的另一端连接,变压器T1的初级绕组另一端接地;
变压器T1的次级绕组一端与升压单元的输出端连接,变压器T1的次级绕组另一端与输出单元连接。
进一步地,所述升压单元包括定时信号产生器、三极管Q1、可变电阻R8;
三极管Q1的基极与定时信号产生器的输出端连接;
三极管Q1的集电极与可变电阻R8的一端连接;
三极管Q1的发射极与混频放大单元的输出端连接;
可变电阻R8的另一端与外部电源连接。
进一步地,所述升压单元还包括电流表,电流表与三极管Q1的集电极或发射极串联。
进一步地,所述输出单元包括第一电极以及第二电极,第一电极与混频放大单元的输出端连接,第二电极接地。
进一步地,还包括定时控制单元,外部电源通过定时控制单元分别与方波产生单元以及信号处理模块连接,定时控制单元可控制方波产生单元以及信号处理模块的供电的通断。
本实用新型的有益效果是:通过方波产生单元产生不同频率的方波信号,信号处理模块对不同频率的方波信号进行处理,使其转换为含有多个频率的高频共振信号,高频共振信号通过输出单元输出至外部。当人体接收到高频共振信号,由于高频共振信号含有多个频率并且其中包括高频,高频共振信号与体内的病毒、细菌产生共振并消灭病毒、细菌,同时避免药物治疗的副作用。
附图说明
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明:
图1是本实用新型的原理框图;
图2是本实用新型方波产生单元的电路图;
图3是本实用新型信号处理模和输出单元的电路图。
具体实施方式
参照图1~图3,一种混频治疗仪,包括:
至少两个方波产生单元10,用于产生方波信号并且各个方波产生单元10输出的方波信号频率互不相同;
信号处理模块20,与方波产生单元10连接以将方波信号进行处理转换为高频共振信号;
输出单元30,与信号处理模块20连接以将高频共振信号输送至外部。
通过至少两个方波产生单元10输出频率互不相同的方波信号,信号处理模块20对不同频率的方波信号进行处理,使其转换为含有多个频率的高频共振信号,高频共振信号通过输出单元输30出至外部。当人体接收到高频共振信号,由于高频共振信号含有多个频率并且其中包括高频,高频共振信号与体内的病毒、细菌产生共振并消灭病毒、细菌,同时避免药物治疗的副作用。
作为方波产生单元10的优选实施方式,所述方波产生单元10为555定时器方波产生电路。
具体电路包括555定时器U1、电容C1、电容C2、电阻R1以及电阻R2;
555定时器U1的地端分别与电容C1的一端、电容C2的一端以及地连接;
555定时器U1的触发端分别与电容C1的另一端、电阻R1的一端以及555定时器U1的阈值端连接;
555定时器U1的输出端与混频单元的输入端连接;
555定时器U1的复位端分别与555定时器U1的供电端以及电阻R2的一端连接;
555定时器U1的控制端与电容C2的另一端连接;
555定时器U1的放电端分别与电阻R1的另一端以及电阻R2的另一端连接。
采用555定时器方波产生电路,可改变电路中电阻和电容的参数以产生不同频率的方波,并且555定时器构成的方波产生电路具有结构简单,容易实现的优点。方波产生单元10也可以是采用运算放大器构成的方波产生电路或其他可产生不同频率方波信号的电路。
作为信号处理模块20的优选实施方式,所述信号处理模块20包括混频放大单元21以及升压单元22,混频放大单元21与方波产生单元10连接以将若干个不同频率的方波信号混合转换为混频信号并进行放大,升压单元22与混频放大单元21连接以将放大后的混频信号升压转换为高频共振信号。
混频放大单元21对多个不同频率的方波信号进行混合处理转换为混频信号,可使混频信号含有多个频率分量增加频带宽度,其中除了中低频的频率分量也含有高频的频率分量,混频信号放大处理以使混频信号的波幅增大,然后通过升压单元22对放大后的混频信号进行升压处理,最后完成从多个不同频率的方波信号处理转换为高频共振信号。
作为混频放大单元21的优选实施电路,所述混频放大单元21包括运算放大器U4、电阻R9以及电阻R10;
运算放大器U4的同相输入端与方波产生单元10的输出端连接;
运算放大器U4的反相输入端分别与电阻R9的一端以及电阻R10的一端连接;
运算放大器U4的输出端分别与电阻R9的另一端、升压单元22输出端以及输出单元30连接;
电阻R10的另一端接地。
工作时,各个方波产生单元10的输出端与运算放大器U4的同相输入端连接,以将多个不同频率的方波信号进行混合,并经过运算放大器U4构成的放大电路进行放大,其放大倍数与电阻R9和电阻R10的阻值有关。混频放大单元21也可以是采用三极管构成的放大电路或其他具有放大功能的电路。
为了进一步增强混频放大单元21的放大能力,所述混频放大单元21还包括变压器T1;
变压器T1的初级绕组一端分别与运算放大器U4的输出端以及电阻R9的另一端连接,变压器T1的初级绕组另一端接地;
变压器T1的次级绕组一端与升压单元22的输出端连接,变压器T1的次级绕组另一端与输出单元30连接。
工作时经过运算放大器U4构成的放大电路放大后输送至变压器T1进一步放大,增大混频信号波幅。并且变压器T1还具有隔离输入级和输出级的作用。
作为升压单元22的优选实施电路,所述升压单元22包括定时信号产生器、三极管Q1、可变电阻R8;
三极管Q1的基极与定时信号产生器的输出端连接;
三极管Q1的集电极与可变电阻R8的一端连接;
三极管Q1的发射极与混频放大单元21的输出端连接;
可变电阻R8的另一端与外部电源连接。
工作时,定时信号产生器输出定时信号控制三极管Q1导通,由于三极管Q1的发射极与混频放大单元21的输出端连接,导通的三极管Q1可使放大后的混频信号升压转换为高频共振信号,并且可通过调节可变电阻R8来控制输出到输出单元30的输出电流大小以防止输出电流过大对人体产生危害。定时信号产生器可以是555定时器构成的方波产生电路或其他可产生定时信号的电路。
为了可以更直观地知道输出到输出单元30的输出电流大小,所述升压单元22还包括电流表,电流表与三极管Q1的集电极或发射极串联。
电流表可测出输出至输出单元30的输出电流大小,可根据电流表示数调节可变电阻R8,使输出电流不会过大导致对人体产生危害。一般控制输出电流在1mA以内。
作为输出单元30的优选实施方式,所述输出单元30包括第一电极以及第二电极,第一电极与混频放大单元21的输出端连接,第二电极接地。
工作时,需要治疗的病人双手分别握持第一电极、第二电极,构成回路,输出的高频共振信号作用于人体,并通过共振作用消灭病毒、细菌,达到治疗效果。为了握持第一电极和第二电极时更加舒适,第一电极和第二电极一般采用圆柱形的导电电极。
为了方便计算治疗时间,还包括定时控制单元40,外部电源通过定时控制单元40分别与方波产生单元10以及信号处理模块20连接,定时控制单元40可控制方波产生单元10以及信号处理模块20的供电的通断。
定时控制单元40与外部电源连接,并且可以根据设置时间控制外部电源与方波产生单元10和信号处理模块20的导通时间,以达到控制方波产生单元10和信号处理模块20的供电时间的目的。使用时,可先设定定时控制单元40的时间值,然后握持输出单元30进行治疗,直至达到设定时间断开方波产生单元10和信号处理模块20的供电停止工作。定时控制单元40可以是时间继电器或其他可以定时起到开关作用的器件。
上述实施例只是本实用新型的优选方案,本实用新型还可有其他实施方案。本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可作出等同变形或替换,这些等同的变型或替换均包含在本申请权利要求所设定的范围内。
Claims (9)
1.一种混频治疗仪,其特征在于,包括:
至少两个方波产生单元(10),用于产生方波信号并且各个方波产生单元(10)输出的方波信号频率互不相同;
信号处理模块(20),与方波产生单元(10)连接以将方波信号进行处理转换为高频共振信号;
输出单元(30),与信号处理模块(20)连接以将高频共振信号输送至外部。
2.根据权利要求1所述的一种混频治疗仪,其特征在于:所述方波产生单元(10)为555定时器方波产生电路。
3.根据权利要求1所述的一种混频治疗仪,其特征在于:所述信号处理模块(20)包括混频放大单元(21)以及升压单元(22),混频放大单元(21)与方波产生单元(10)连接以将若干个不同频率的方波信号混合转换为混频信号并进行放大,升压单元(22)与混频放大单元(21)连接以将放大后的混频信号升压转换为高频共振信号。
4.根据权利要求3所述的一种混频治疗仪,其特征在于:所述混频放大单元(21)包括运算放大器U4、电阻R9以及电阻R10;
运算放大器U4的同相输入端与方波产生单元(10)的输出端连接;
运算放大器U4的反相输入端分别与电阻R9的一端以及电阻R10的一端连接;
运算放大器U4的输出端分别与电阻R9的另一端、升压单元(22)输出端以及输出单元(30)连接;
电阻R10的另一端接地。
5.根据权利要求4所述的一种混频治疗仪,其特征在于:所述混频放大单元(21)还包括变压器T1;
变压器T1的初级绕组一端分别与运算放大器U4的输出端以及电阻R9的另一端连接,变压器T1的初级绕组另一端接地;
变压器T1的次级绕组一端与升压单元(22)的输出端连接,变压器T1的次级绕组另一端与输出单元(30)连接。
6.根据权利要求3所述的一种混频治疗仪,其特征在于:所述升压单元(22)包括定时信号产生器、三极管Q1、可变电阻R8;
三极管Q1的基极与定时信号产生器的输出端连接;
三极管Q1的集电极与可变电阻R8的一端连接;
三极管Q1的发射极与混频放大单元(21)的输出端连接;
可变电阻R8的另一端与外部电源连接。
7.根据权利要求6所述的一种混频治疗仪,其特征在于:所述升压单元(22)还包括电流表,电流表与三极管Q1的集电极或发射极串联。
8.根据权利要求1所述的一种混频治疗仪,其特征在于:所述输出单元(30)包括第一电极以及第二电极,第一电极与混频放大单元(21)的输出端连接,第二电极接地。
9.根据权利要求1所述的一种混频治疗仪,其特征在于:还包括定时控制单元(40),外部电源通过定时控制单元(40)分别与方波产生单元(10)以及信号处理模块(20)连接,定时控制单元(40)可控制方波产生单元(10)以及信号处理模块(20)的供电的通断。
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