DE202012009097U1 - Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen - Google Patents

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Abstract

Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen, umfassend: – eine Eingabevorrichtung zum Erzeugen, unter Anweisungseingabe, von digitalen Daten einer Frequenz, Wellenform, Leistung und Pausenzeit einer vorgegebenen Hauptwelle (modulierende Welle) mit Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzen und einer Trägerwelle dafür; – ein programmierbares logisches Gatter zum Programmieren einer Hardwarelogik zum Steuern einer logischen Kombination der Vorrichtung; – einen Mikroprozessor, der mit der Eingabevorrichtung und dem programmierbaren logischen Gatter verbunden ist, zum arithmetischen Verarbeiten der Eingangsdaten und zum Erzeugen, nach dem Verarbeiten eines Messsignals, einer Impedanzantwort der Haut als Funktion eines elektrischen Frequenzspektrums zum Ausgeben und Anzeigen, unter Einbeziehung eines Programms und des Mikroprozessors; – einen Wellenformgenerator mit programmierbarer Frequenzwelle und ihrer Trägerfrequenzwelle, der mit dem Mikroprozessor verbunden ist, der Wellenformgenerator umfasst einen Digital-Analog-Wandler und einen ersten Tiefpassfilter, wobei der Digital-Analog-Wandler verwendet wird, um die digitalen Daten in ein analoges Wellensignal zu wandeln, und der erste Tiefpassfilter verwendet wird, um Resonanzrauschen zu filtern,...

Description

  • Hintergrund des Gebrauchsmusters
  • 1. Gebiet des Gebrauchsmusters
  • Das Gebrauchsmuster betrifft eine Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen, und insbesondere eine Energieabgabevorrichtung, die in einer Hautwiderstandsmessvorrichtung enthalten ist, die Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzwellen einer Hauptwelle mit einer Frequenz, einer Wellenform, einer Leistung und einer Pausenzeit, sowie ihre Trägerwelle erzeugt, die innerhalb Sicherheitsgrenzen beliebig programmiert vorgegeben, und gibt diese in einer Reihenverbindung aus, sodass sie auf einem Teil eines menschlichen Körpers eingeleitet wird, wobei Rückkopplungssignale erhalten werden, um eine Änderung einer Impedanz (eines Widerstands) der Haut eines Benutzers (wie einem Meridian, einem Akkupunkturpunkt) für verschiedene Frequenzen und Wellenformen zu messen.
  • 2. Beschreibung des Stands der Technik
  • Ein therapeutisches Gerät mit Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzwellen kann auf dem Gebiet der westlichen und chinesischen Medizin verwendet werden, um Schmerzen in einem menschlichen Körper zu behandeln. Eine Wellenform, eine Frequenz, eine Pausenzeit und eine Leistung waren die physikalischen Hauptausgabeparameter, um einen therapeutischen Effekt des therapeutischen Geräts zu bestimmen. Ein herkömmliches therapeutisches Gerät mit Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzwellen weist die folgenden Nachteile bezgl. des Gerätekörpers auf: (a) Nur die Leistung des herkömmlichen therapeutischen Geräts mit Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzwellen kann reguliert werden. (b) Es können nur einige Frequenzen ausgewählt und verwendet werden, und die verwendeten Frequenzen können nicht beliebig programmiert vorgegeben werden. (c) Bezüglich der herkömmlichen Ausgabewellenformen können nur einige Wellenformen mit fester Wellengestalt festgelegt werden, und ein Benutzer des herkömmlichen therapeutischen Geräts mit Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzwellen kann die Gestalt der ausgegebenen Wellenformen nicht festlegen. (d) Die herkömmliche ausgegebene Leistung ist im Allgemeinen eine kontinuierliche Wellenformausgabe, und die Pausenzeit zwischen einer Welle und einer nächsten Welle kann nicht beliebig programmiert vorgegeben werden. (e) Eine Trägerwelle ist für die herkömmliche ausgegebene Wellenform weder vorgesehen noch beliebig vorgegeben. Des Weiteren kann auch keine Frequenz und keine Wellenform der Trägerwelle programmiert vorgegeben werden.
  • Eine Bestimmung und eine Messung einer Hautstromimpedanz ist seit langem eine gute Methode zum Bestimmen eines Körpergesundheitszustands, indem eine Gleichstrom(DC)-Impedanz durch eine Haut für eine lange Zeit gemessen wird, beispielsweise mit einem japanischen Ryodoraku-System und einem Dr. VoL System aus Westdeutschland. Da das herkömmliche therapeutische Gerät mit Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzwellen nicht aber mit einer Hautimpedanz-Rückkopplungsmessungsvorrichtung kombiniert ist, weist sie die folgenden Nachteile auf: (1) Das herkömmliche therapeutische Gerät mit Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzwellen verwendet keine Rückkopplungssignale, sodass das herkömmliche therapeutische Gerät keine optimalen vorbestimmten Werte für eine Ausgabefrequenz, eine Wellenform, eine Leistung und eine Pausenzeit für den Benutzer bereitstellen kann. (2) Die herkömmliche Hautimpedanzänderungs-Messprodukt kann lediglich eine einzige Funktion zum Messen eines Gleichstromwerts bereitstellen, der auf der Haut eines menschlichen Körpers eingeleitet wird, und ein solches Hautimpedanzänderungs-Messprodukt kann eine Messung von Rückkopplungssignalen einer Hautimpedanz bezüglich des durch die Haut des menschlichen Körpers fließenden DC-Stroms bereitstellen, und kann keine Messung von Rückkopplungssignalen einer Hautimpedanz bezüglich eines durch die Haut fließenden Nicht-DC-Stroms mit verschiedenen Frequenzen, Wellenformen und Leistungen bieten. (3) Die herkömmlichen Hautimpedanz-Messprodukte werden lediglich verwendet, um eine Hautimpedanz mit DC-Strom zu messen, und es gibt kein Messprodukt zum Messen einer Hautimpedanz unter Verwendung von in die Haut eingeleiteten Nicht-DC-Stromsignalen mit Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzwellen.
  • Zusammenfassung des Gebrauchsmusters
  • Der Hauptweck des vorliegenden Gebrauchsmusters ist es, eine Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen anzugeben, umfassend:
    • – eine Eingabevorrichtung zum Erzeugen, unter Anweisungseingabe, von digitalen Daten einer Frequenz, Wellenform, Leistung und Pausenzeit einer vorgegebenen Hauptwelle (modulierenden Welle) mit Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzen und einer Trägerwelle derselben;
    • – ein programmierbares logisches Gatter zum Programmieren einer Hardwarelogik zum Steuern einer logischen Kombination der Vorrichtung;
    • – einen Mikroprozessor, der mit der Eingabevorrichtung und dem programmierbaren logischen Gatter verbunden ist, zum arithmetischen Verarbeiten der Eingangsdaten und zum Erzeugen, nach dem Verarbeiten eines Messsignals, einer Impedanzantwort der Haut als Funktion eines elektrischen Frequenzspektrums zum Ausgeben und Anzeigen, unter Einbeziehung eines Programms und des Mikroprozessors;
    • – einen Wellenformgenerator mit programmierbarer Frequenzwelle und ihrer Trägerfrequenzwelle, der mit dem Mikroprozessor verbunden ist, der Wellenformgenerator umfasst einen Digital-Analog-Wandler und einen ersten Tiefpassfilter, wobei der Digital-Analog-Wandler verwendet wird, um die digitalen Daten in ein analoges Wellensignal zu wandeln, und der erste Tiefpassfilter verwendet wird, um Resonanzrauschen zu filtern, und der vorgesehen ist, programmierbar ein erstes Wellensignal zu erzeugen, dieses umfasst eine beliebige Hauptwelle mit ihrer Wellenform, Frequenz und Pausenzeit, und eine Trägerwelle derselben mit ihrer Wellenform und Frequenz;
    • – einen programmierbaren Leistungsverstärker, der mit dem Wellenformgenerator mit programmierbarer Frequenzwelle und ihrer Trägerfrequenzwelle verbunden ist, zum programmierbaren Verstärken einer Leistung des ersten Wellensignals, um ein zweites Wellensignal mit einer geeignetsten Energie zu erzeugen; und
    • – eine Ausgabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung, die zum Eingeben des zweiten Wellensignals unter einer programmierbaren Auswahl und Verteilung unter Verwendung eines Steuersignals mit dem programmierbaren Leistungsverstärker verbunden ist, wodurch ein Energiesignal durch ein ausgewähltes erstes Kontaktelement an einen Teil eines Körpers eines Benutzers ausgegeben wird.
  • Gemäß der Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen des Gebrauchsmusters ist die Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen weiter in einer Hautimpedanz-Messvorrichtung enthalten, diese umfasst:
    • – eine Eingabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung, die mit einem anderen Teil des Körpers des Benutzers über ein zweites Kontaktelement in Reihe geschaltet ist, das durch die Eingabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung ausgewählt ist, wobei eine elektrische Schleife für die Eingabevorrichtung mit programmierbaren Verteilung über eine Reihenschaltung mit einem anderen Teil des Körpers durch das zweite Kontaktelement gebildet ist, um ein erstes Rückkopplungssignal auszugeben;
    • – einen Rückkopplungssignalverstärker, der mit dem ersten Rückkopplungssignal der Eingabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung verbunden ist, zum Verstärken des ersten Rückkopplungssignals und anschließenden Ausgeben eines zweiten Rückkopplungssignal;
    • – einen zweiten Tiefpassfilter, der mit dem Rückkopplungssignalverstärker verbunden ist, zum Filtern von Rauschen des zweiten Rückkopplungssignals und anschließenden Erzeugen eines dritten Rückkopplungssignals;
    • – einen Analog-Digital-Wandler, der mit dem zweiten Tiefpassfilter verbunden ist, zum Wandeln des dritten Rückkopplungssignals von einem analogen Signal in ein digitales Signal, das in den Mikroprozessor eingegeben und von diesem verarbeitet wird; und
    • – eine Ausgabevorrichtung zum Anzeigen eines Ausgangssignals, das ein Ergebnis, das vom Mikroprozessor erarbeitet wird, angibt, und das einen Messwert einer Änderung des Körpers des Benutzers bezüglich einer elektrischen Spektrumsimpedanz nach dem Einleiten der Energie der Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzwelle in den Körper des Benutzers angibt.
  • Gemäß dem Gebrauchsmuster umfasst die Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen weiter einen Überstromdetektor, der ein Überstromerfassungssignal an einen Überstromsicherheitsschalter der Ausgabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung ausgibt, um den Sicherheitsschalter abzuschalten, wenn ein Strom des ersten Rückkopplungssignals einen vorbestimmten Wert oder einen maximalen Stromwert bezüglich einer Sicherheit eines menschlichen Körpers übersteigt, wobei über den Mikroprozessor eine Überstromerfassungsanzeige gesendet wird.
  • Gemäß der Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen des Gebrauchsmusters ist ein Frequenzbereich der Frequenzwellen vorzugsweise zwischen 0,01 Hertz und 100 Megahertz.
  • Gemäß der Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen des Gebrauchsmusters ist der eine Teil des Körpers des Benutzers vorzugsweise ein Akkupunkturpunkt des menschlichen Körpers.
  • Gemäß dem Gebrauchsmusters umfasst die Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen weiter einen Speicher, der mit dem Mikroprozessor verbunden ist, zum Speichern von durch den Mikroprozessor verarbeitenden Daten oder von Programmdaten, die von der Vorrichtung selbst bereitgestellt werden.
  • Gemäß der Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen des Gebrauchsmusters ist der Speicher vorzugsweise ein Flashspeicher (FROM) oder ein statischer Speicher mit wahlfreiem Zugriff (SRAM).
  • Gemäß der Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen des Gebrauchsmusters umfasst die Eingabevorrichtung vorzugsweise eine Kombination von Schaltern.
  • Gemäß der Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen des Gebrauchsmusters ist die Ausgabevorrichtung vorzugsweise eine digitale LED-Anzeige.
  • Gemäß der Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen des Gebrauchsmusters ist das erste Kontaktelement vorzugsweise ein elektrisch leitender Fleck, eine betretbare Kupferplatte, ein tragbarer Kupferbarren, eine tragbare Erfassungssonde oder ein Medizinaufnahmeelement.
  • Gemäß der Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen des Gebrauchsmusters ist das zweite Kontaktelement vorzugsweise ein elektrisch leitender Fleck, eine betretbare Kupferplatte, ein tragbarer Kupferbarren, eine tragbare Erfassungssonde oder ein Medizinaufnahmeelement.
  • Gemäß der Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen des Gebrauchsmusters ist das erste Wellensignal vorzugsweise eine Sinuswelle, Rechteckwelle, Dreieckswelle, andere geformte Welle oder andere geformte Welle mit Träger.
  • Es ist eine andere Aufgabe des Gebrauchsmusters eine Hautimpedanz-Messvorrichtung anzugeben, diese umfasst:
    • – eine Eingabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung, die mit einem Teil eines Körpers eines Benutzers über ein zweites Kontaktelement in Reihe geschaltet ist, das durch die Eingabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung ausgewählt ist, wobei eine elektrische Schleife für die Eingabevorrichtung der programmierbaren Verteilung über eine Reihenschaltung mit einem anderen Teil des Körpers durch das zweite Kontaktelement gebildet ist, um ein erstes Rückkopplungssignal auszugeben;
    • – einen Rückkopplungssignalverstärker, der mit dem ersten Rückkopplungssignal der Eingabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung verbunden ist, zum Verstärken des ersten Rückkopplungssignals und anschließenden Ausgeben eines zweiten Rückkopplungssignal;
    • – einen zweiten Tiefpassfilter, der mit dem Rückkopplungssignalverstärker verbunden ist, zum Filtern von Rauschen des zweiten Rückkopplungssignals und anschließenden Erzeugen eines dritten Rückkopplungssignals;
    • – einen Analog-Digital-Wandler, der mit dem zweiten Tiefpassfilter verbunden ist, zum Wandeln des dritten Rückkopplungssignals von einem analogen Signal in ein digitales Signal, das in den Mikroprozessor eingegeben und von diesem verarbeitet wird; und
    • – eine Ausgabevorrichtung zum Anzeigen eines Ausgangssignals, das ein Ergebnis, das vom Mikroprozessor erarbeitet wird, angibt, und das einen Messwert einer Änderung des Körpers des Benutzers bezüglich einer elektrischen Spektrumsimpedanz nach dem Einleiten der Energie der Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzwelle in den Körper des Benutzers angibt.
  • Gemäß dem Gebrauchsmuster kann die Hautimpedanz-Messvorrichtung zum Heilen eines Tumors oder von Schmerzen unter einem Sicherheitswert verwendet werden.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • 1 zeigt gemäß dem Gebrauchsmuster ein schematisches Diagramm einer Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen, die in einer Hautimpedanz-Messvorrichtung enthalten ist;
  • 2 zeigt gemäß dem Gebrauchsmuster ein Schaltkreisdiagramm einer Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen, die in einer Hautimpedanz-Messvorrichtung enthalten ist;
  • 3 zeigt ein schematisches Diagramm einer Energiewelle (gezeigt sind eine Ausgabefrequenz, eine Wellenform und eine Pausenzeit von therapeutischen Wellen und Messsignalen) gemäß dem Gebrauchsmuster;
  • 4 zeigt ein schematisches Diagramm, das eine Trägerwelle auf einer Hauptwelle gemäß dem Gebrauchsmuster zeigt.
  • Detaillierte Beschreibung der bevorzugten Ausführungsform
  • Im Zusammenhang mit den Zeichnungen werden unten stehend die bevorzugten Ausführungsformen der Energieabgabevorrichtung beschrieben, die in einer Hautimpedanz-Messvorrichtung des Gebrauchsmusters enthalten ist.
  • Es wird nun auf 1 Bezug genommen. Es ist ein schematisches Diagramm einer Energieabgabevorrichtung 100 mit Frequenzwellen gezeigt, die in einer Hautimpedanz-Messvorrichtung gemäß dem Gebrauchsmuster enthalten ist. Die Energieabgabevorrichtung 100 mit Frequenzwellen, die in einer Hautimpedanz-Messvorrichtung enthalten ist, umfasst einen Körper 101. Ein elektrisch leitender Fleck A1, A2, A3, A4, ein tragbarer Kupferbarren B1, B2, eine betretbare Kupferplatte C3, C4, ein Medizinaufnahmeelement D1, eine tragbare Erfassungssonde E1 oder ein tragbarer Erfassungsbarren F1 sind von außen selektiv und elektrisch mit dem Körper 101 verbunden. Wenn ein Benutzer (beispielsweise ein Patient) die Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen, die in einer Hautimpedanz-Messvorrichtung enthalten ist, wie in 2 gezeigt verwendet, verwendet der Benutzer die obigen Kontaktschnittstellen (beispielsweise ein erstes Kontaktelement oder eine zweites Kontaktelement), um jeweils einen Teil seines Körpers zu kontaktieren. Beispielsweise wenn ein Frequenzspektrum eines Akkupunkturpunkts der Hände des Benutzers gemessen wird, nimmt eine Hand den tragbaren Erfassungsbarren F1 und die andere Hand hält die tragbare Erfassungssonde E1, um eine geschlossene Schaltungsschleife zu bilden. Eine Anzeige der Energieabgabevorrichtung 100 mit Frequenzwellen, die in einer Hautimpedanz-Messvorrichtung enthalten ist, zeigt einen Messwert der Frequenzspektrumsimpedanz für die Haut eines menschlichen Körpers an. Der Messwert ist ein Prozentwert eines Werts nach einem Rückkopplungsverstärker geteilt durch einen Wert ohne Last über den vollen Bereich.
  • Es wird nun auf 2 Bezug genommen. 2 ist ein Schaltkreisdiagramm einer Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen, die in einer Hautimpedanz-Messvorrichtung gemäß dem Gebrauchsmuster enthalten ist. Die Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen, die in einer Hautimpedanz-Messvorrichtung enthalten ist, umfasst einen Mikroprozessor 201. Eine Anzahl von Schaltern 2011 ist elektrisch mit dem Mikroprozessor 201 verbunden, um gemäß einer Anweisungseingabe digitale Daten mit vorgegebenen Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzwellen zu erzeugen. Die angewiesenen eingegebenen Wellenformen können eine Sinuswelle, eine Rechteckwelle, eine Dreieckswelle, eine Trapezoidwelle, beliebige andere geformte Wellen oder beliebige andere unregelmäßig geformte Wellen sein. Wenn eine Wellenform der eingegebenen Welle die einer unregelmäßig geformten Welle ist, sollten relevante Wellenformgestaltdaten der unregelmäßig geformten Wellen eingegeben werden. Weiter sollten eine Trägerwellenfrequenz und eine Wellenform, die die obigen Wellenformen bildet, mittels der Eingabevorrichtung eingegeben werden. Eine digitale LED-Anzeige 2012 ist elektrisch mit dem Mikroprozessor 201 verbunden, um relevante Datenwerte der Rückkopplungssignal-Frequenzspektrumsenergie anzuzeigen. Ein programmierbares logisches Gatter 2013 ist elektrisch mit dem Mikroprozessor 201 verbunden, um eine logische Kombination der Energieabgabevorrichtung zu steuern. Ein Speicher 2014 ist mit dem Mikroprozessor 201 verbunden, um vom Mikroprozessor 201 verarbeitete Daten oder Programmdaten, die von der Vorrichtung selbst bereitgestellt werden, zu speichern. Die Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen, die in einer Hautimpedanz-Messvorrichtung enthalten ist, umfasst einen Wellenformgenerator 202 mit einer programmierbaren Frequenzwelle und deren Trägerfrequenzwelle, um ein erstes Frequenz- und Wellensignal 2023 entsprechend Frequenz- und Wellenformgestaltdaten 2015, die vom Mikroprozessor 201 ausgegeben werden, zu erzeugen. Der Wellenformgenerator 202 umfasst einen Digital-Analog-Wandler 221 und einen ersten Tiefpassfilter 2022. Der Digital-Analog-Wandler 2021 wird verwendet, um die Frequenz- und Wellenformgestaltdaten in analoge Signale zu wandeln, wobei das Resonanzrauschen der Analogsignale gefiltert wird, indem sie durch den ersten Tiefpassfilter 2022 geleitet werden, und ein erste Wellensignal 2023 mit Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzwellen wird ausgegeben. Die Frequenz der Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzwellen ist zwischen 0,001 Hz bis 100 MHz und kann beliebig vorgegeben werden. Die Frequenz kann aus einer Gruppe ausgewählt werden, die aus Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzen besteht.
  • Das erste Wellensignal 2023 wird in einen programmierbaren Leistungsverstärker 203 eingegeben, für eine programmierte und beliebige Einstellung, und um eine Leistung des ersten Wellensignals 2023 innerhalb von Sicherheitsgrenzen zu verstärken, um eine zweites Wellensignal 2031 zu erzeugen. Der programmierbare Leistungsverstärker 203 ist mit dem Wellenformgenerator 202 verbunden.
  • Das zweite Wellensignal 2031 wird in eine Ausgabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung 204 eingegeben, um das zweite Wellensignal 2031 durch programmierbare Auswahl und Verteilung unter Verwendung eines über ein programmierbares logisches Gatter 2013 ausgegebenes Steuersignal einzugeben, wodurch eine Energie 2041, also therapeutische Energie- und Messsignale, beispielsweise zu einem elektrisch leitenden Fleck A1 ausgegeben wird. Ein Benutzer 3 drückt den elektrisch leitenden Fleck A1 auf seine Hand, beispielsweise einen Akkupunkturpunkt. Die andere Hand des Benutzers 3 hält einen tragbaren Kupferbarren B1. Dementsprechend fließt ein Schleifensignal 31 durch den Körper des Benutzers 3 und die von der Vorrichtung ausgegebene Energie wird seriell in den Körper des Benutzers 3 eingeleitet.
  • Das Schleifensignal 31 wird in eine Eingabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung 205 eingegeben, um daraus ein erstes Rückkopplungssignal 2051 auszugeben.
  • Das erste Rückkopplungssignal 2051 wird in einen Rückkopplungssignalverstärker 206 eingegeben, um das erste Rückkopplungssignal 2051 zu verstärken und dann ein zweites Rückkopplungssignal 2061 auszugeben. Das zweite Rückkopplungssignal 2061 wird in einen Überstromdetektor 208 eingegeben. Wenn ein Stromwert des zweiten Rückkopplungssignals 2061 einen vorbestimmten Wert einer maximalen Sicherheitsstromgrenze übersteigt, sendet er über ein Element A ein Überstromerfassungssignal 2081, um einen Überstromsicherheitsschalter 2042 zu steuern, um den Sicherheitsschalter in der Ausgabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung 204 abzuschalten, um zu verhindern, dass ein größerer Strom durch den Benutzer 3 fließt, und um eine Benutzungssicherheit des Benutzers 3 sicherzustellen, da ein menschlicher Körper einem maximalen Sicherheitsstromwert standhalten kann. Wenn der Stromwert des zweiten Rückkopplungssignals 2061 einen vorbestimmten Wert nicht übersteigt, wird der Sicherheitsschalter in der Ausgabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung 204 nicht abgeschaltet, um die Therapie und die Messung fortzusetzen. Das Überstromerfassungssignal 2081 wird in den Mikroprozessor 201 eingegeben, um den Mikroprozessor 201 über einen Überstromstatus des Überstromerfassungssignals 2081 zu informieren, und gleichzeitig wird der Überstromstatus auf der Anzeige 2012 angezeigt.
  • Das zweite Rückkopplungssignal 2061 passiert einen zweiten Tiefpassfilter 207 zum Filtern eines Rauschens, um ein drittes Rückkopplungssignal 2071 zu erzeugen. Das dritte Rückkopplungssignal 2071 wird in einen Analog-Digital-Wandler 209 eingegeben, um ein digitales Ausgangssignal 2091 auszugeben, das in den Mikroprozessor 201 eingegeben wird. Das digitale Signal des vierten Rückkopplungssignals 2091 wird durch den Mikroprozessor 201 verarbeitet und durch das vierte Rückkopplungssignal ohne Last geteilt, sodass daraus ein Prozentwert entsteht, der an die digitale LED-Anzeige 2012 ausgegeben wird, um einen Messwert (relativen Dämpfungswert) einer Änderung des Körpers des Benutzers bezüglich einer elektrischen Spektrumsimpedanz nach dem Einleiten der Energie in den Körper des Benutzers anzugeben.
  • Es wird nun auf 3 Bezug genommen. 3 ist eine schematisches Diagramm einer Energiewelle 2041 (eine Ausgabefrequenz, eine Wellenform und eine Pausenzeit der therapeutischen Wellen- und Messsignale ist gezeigt) gemäß einer ersten bevorzugten Ausführungsform des Gebrauchsmusters. 3 zeigt einen Pausenzeit t2 zwischen einer Welle und der nächsten Welle. Eine Welle weist eine Dauer t1 auf, wobei die Einheit der horizontalen Achse die Zeit ist, und eine Einheit der senkrechten Achse die Amplitude (Spannungswert) ist.
  • Es wird nun auf 4 Bezug genommen. 4 zeigt ein schematisches Diagramm einer Energiewelle mit dem Träger 2041 (eine Ausgangsfrequenz, eine Wellenform und eine Pausenzeit sind gezeigt) von therapeutischen Wellen und Messsignalen gemäß einer zweiten bevorzugten Ausführungsform des Gebrauchsmusters. Die Trägerfrequenz und Wellenform kann beliebig und programmiert festgelegt sein, wobei eine Pausenzeit t4 zwischen einer Trägerwelle und der nächsten Trägerwelle gezeigt ist. Eine Welle weist die Dauer t3 auf, wobei eine Einheit der horizontalen Achse die Zeit ist, und eine Einheit der senkrechten Achse eine Amplitude (Spannungswert) ist.
  • Das Gebrauchsmuster weist die folgenden Vorteile auf:
    • (1) Für den Vorrichtungsteil der Energieabgabevorrichtung und Frequenzwellen, die in einer Hautimpedanz-Messvorrichtung des Gebrauchsmusters enthalten ist, können die Frequenz, die Ausgangswellenform, die Leistung und Pausenzeit sowie die Frequenz und Wellenform des Trägers mit Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzwellen beliebig und programmierbar innerhalb Sicherheitsgrenzen festgelegt und ausgegeben werden. Auf der anderen Seite können bei herkömmlichen therapeutischen Vorrichtungen mit Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzen die Trägerwellen nicht moduliert werden.
    • (2) Für das Rückkopplungsmessteil der elektrischen Spektrumsimpedanz der Haut des Gebrauchsmusters erzeugen die Frequenz, Wellenform, Leistung und Pausenzeit sowie die Frequenz und Wellenform des Trägers mit Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzwellen, die von der Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen, die in einer Hautimpedanz-Messvorrichtung des Gebrauchsmusters enthalten ist, ausgegeben werden, Änderungen, nachdem sie in einen menschlichen Körper eingeleitet wurden, und ein Benutzer kann sie modifizieren, indem er die obigen Referenzwerte verwendet, so dass sie die optimalen vorgegebenen Werte sind, mittels Digitalisieren, Speichern, Verarbeiten und Ausgeben eines Rückkopplungssignals an die Anzeige unter Verwendung einer Schleife, die durch die Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen, die in einer Hautimpedanz-Messvorrichtung des Gebrauchsmusters enthalten ist, gebildet wird. So kann ein hervorragender therapeutischer Effekt der Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen, die in einer Hautimpedanz-Messvorrichtung des Gebrauchsmusters enthalten ist, erreicht werden.
    • (3) Bezüglich eines Sicherheitsfaktors des Sicherheitsteils der Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen, die in einer Hautimpedanz-Messvorrichtung des Gebrauchsmusters enthalten ist, ist physikalisch bekannt: Strom I = Spannung V/Impedanz Z. Obwohl die an den menschlichen Körper angelegte Spannung sehr klein ist, ist im Allgemeinen der in den menschlichen Körper eingeleitete und durch diesen fließende Strom sehr gering. Wenn sich der menschliche Körper jedoch in harmonischen Resonanzen mit einer Welle einer besonderen Frequenz befindet, wird eine Hautimpedanz z des menschlichen Körpers sehr klein, was eine Verletzung des menschlichen Körpers verursacht, nachdem ein sehr großer Strom in den menschlichen Körper eingeleitet wird. Gemäß dem Gebrauchsmuster, wie in 2 gezeigt ist, ist ein montierter Überstromsicherheitsschalter 2042 vorgesehen, und das erste Rückkopplungssignal 2051, das in den menschlichen Körper eingeleitet wird, wird verstärkt und in einen Komparator eingegeben, um mit einem vorgegebenen maximalen Sicherheitsstrom oder einem maximalen Sicherheitsstrom verglichen zu werden. Wenn der Stromwert zu groß ist, wird ein Ausgangsrelais automatisch abgeschaltet, um zu verhindern, dass der sehr große Strom eine Verletzung verursacht. Deshalb ist die Energieabgabevorrichtung des Gebrauchsmusters sicherer.
  • Obwohl das vorliegende Gebrauchsmuster mit Bezug auf bevorzugte Ausführungsformen beschrieben wurde, ist zu verstehen, dass andere mögliche Modifikationen und Variationen durchgeführt werden können, ohne vom Schutzumfang des Gebrauchsmusters abzuweichen, wie er unten beansprucht ist.
  • Das vorliegende Gebrauchsmuster gibt eine Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen an, und gibt eine Energieabgabevorrichtung mit Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzwellen an, die in einer Hautimpedanz-Messvorrichtung des Gebrauchsmusters enthalten ist.

Claims (14)

  1. Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen, umfassend: – eine Eingabevorrichtung zum Erzeugen, unter Anweisungseingabe, von digitalen Daten einer Frequenz, Wellenform, Leistung und Pausenzeit einer vorgegebenen Hauptwelle (modulierende Welle) mit Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzen und einer Trägerwelle dafür; – ein programmierbares logisches Gatter zum Programmieren einer Hardwarelogik zum Steuern einer logischen Kombination der Vorrichtung; – einen Mikroprozessor, der mit der Eingabevorrichtung und dem programmierbaren logischen Gatter verbunden ist, zum arithmetischen Verarbeiten der Eingangsdaten und zum Erzeugen, nach dem Verarbeiten eines Messsignals, einer Impedanzantwort der Haut als Funktion eines elektrischen Frequenzspektrums zum Ausgeben und Anzeigen, unter Einbeziehung eines Programms und des Mikroprozessors; – einen Wellenformgenerator mit programmierbarer Frequenzwelle und ihrer Trägerfrequenzwelle, der mit dem Mikroprozessor verbunden ist, der Wellenformgenerator umfasst einen Digital-Analog-Wandler und einen ersten Tiefpassfilter, wobei der Digital-Analog-Wandler verwendet wird, um die digitalen Daten in ein analoges Wellensignal zu wandeln, und der erste Tiefpassfilter verwendet wird, um Resonanzrauschen zu filtern, und der vorgesehen ist, programmierbar ein erstes Wellensignal zu erzeugen, dieses umfasst eine beliebige Hauptwelle mit ihrer Wellenform, Frequenz und Pausenzeit, und eine Trägerwelle derselben mit ihrer Wellenform und Frequenz; – einen programmierbaren Leistungsverstärker, der mit dem Wellenformgenerator mit programmierbarer Frequenzwelle und ihrer Trägerfrequenzwelle verbunden ist, zum programmierbaren Verstärken einer Leistung des ersten Wellensignals, um ein zweites Wellensignal mit einer geeignetsten Energie zu erzeugen; und – eine Ausgabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung, die zum Eingeben des zweiten Wellensignals unter einer programmierbaren Auswahl und Verteilung unter Verwendung eines Steuersignals mit dem programmierbaren Leistungsverstärker verbunden ist, wodurch ein Energiesignal durch ein ausgewähltes erstes Kontaktelement an einen Teil eines Körpers eines Benutzers ausgegeben wird.
  2. Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen nach Anspruch 1, die weiter in einer Hautimpedanz-Messvorrichtung enthalten ist, umfassend: – eine Eingabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung, die mit einem anderen Teil des Körpers des Benutzers über ein zweites Kontaktelement in Reihe geschaltet ist, das durch die Eingabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung ausgewählt ist, wobei eine elektrische Schleife für die Eingabevorrichtung mit programmierbaren Verteilung über eine Reihenschaltung mit einem anderen Teil des Körpers durch das zweite Kontaktelement gebildet ist, um ein erstes Rückkopplungssignal auszugeben; – einen Rückkopplungssignalverstärker, der mit dem ersten Rückkopplungssignal der Eingabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung verbunden ist, zum Verstärken des ersten Rückkopplungssignals und anschließenden Ausgeben eines zweiten Rückkopplungssignal; – einen zweiten Tiefpassfilter, der mit dem Rückkopplungssignalverstärker verbunden ist, zum Filtern von Rauschen des zweiten Rückkopplungssignals und anschließenden Erzeugen eines dritten Rückkopplungssignals; – einen Analog-Digital-Wandler, der mit dem zweiten Tiefpassfilter verbunden ist, zum Wandeln des dritten Rückkopplungssignals von einem analogen Signal in ein digitales Signal, das in den Mikroprozessor eingegeben und von diesem verarbeitet wird; und – eine Ausgabevorrichtung zum Anzeigen eines Ausgangssignals, das ein Ergebnis, das vom Mikroprozessor erarbeitet wird, angibt, und das einen Messwert einer Änderung des Körpers des Benutzers bezüglich einer elektrischen Spektrumsimpedanz nach dem Einleiten der Energie der Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzwelle in den Körper des Benutzers angibt.
  3. Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen nach Anspruch 1, weiter umfassend einen Überstromdetektor, der ein Überstromerfassungssignal an einen Überstromsicherheitsschalter der Ausgabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung ausgibt, um den Sicherheitsschalter abzuschalten, wenn ein Strom des ersten Rückkopplungssignals einen vorbestimmten Wert oder einen maximalen Stromwert bezüglich einer Sicherheit eines menschlichen Körpers übersteigt, wobei über den Mikroprozessor eine Überstromerfassungsanzeige gesendet wird.
  4. Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen nach Anspruch 1, wobei ein Frequenzbereich der Frequenzwellen zwischen 0,01 Hertz und 100 Megahertz ist.
  5. Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen nach Anspruch 1, wobei der eine Teil des Körpers des Benutzers ein Akkupunkturpunkt des menschlichen Körpers ist.
  6. Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen nach Anspruch 1, weiter umfassend einen Speicher, der mit dem Mikroprozessor verbunden ist, zum Speichern von durch den Mikroprozessor verarbeitenden Daten oder von Programmdaten, die von der Vorrichtung selbst bereitgestellt werden.
  7. Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen nach Anspruch 6, wobei der Speicher ein Flashspeicher (FROM) oder ein statischer Speicher mit wahlfreiem Zugriff (SRAM) ist.
  8. Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen nach Anspruch 1, wobei die Eingabevorrichtung eine Kombination von Schaltern umfasst.
  9. Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen nach Anspruch 1, wobei die Ausgabevorrichtung eine digitale LED-Anzeige ist.
  10. Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen nach Anspruch 1, wobei das erste Kontaktelement ein elektrisch leitender Fleck, eine betretbare Kupferplatte, ein tragbarer Kupferbarren, eine tragbare Erfassungssonde oder ein Medizinaufnahmeelement ist.
  11. Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen nach Anspruch 1, wobei das zweite Kontaktelement ein elektrisch leitender Fleck, eine betretbare Kupferplatte, ein tragbarer Kupferbarren, eine tragbare Erfassungssonde oder ein Medizinaufnahmeelement ist.
  12. Energieabgabevorrichtung mit Frequenzwellen nach Anspruch 1, wobei das erste Wellensignal eine Sinuswelle, Rechteckwelle, Dreieckswelle, andere geformte Welle oder andere geformte Welle mit Träger ist.
  13. Hautimpedanz-Messvorrichtung, umfassend: – eine Eingabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung, die mit einem Teil eines Körpers eines Benutzers über ein zweites Kontaktelement in Reihe geschaltet ist, das durch die Eingabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung ausgewählt ist, wobei eine elektrische Schleife für die Eingabevorrichtung der programmierbaren Verteilung über eine Reihenschaltung mit einem anderen Teil des Körpers durch das zweite Kontaktelement gebildet ist, um ein erstes Rückkopplungssignal auszugeben; – einen Rückkopplungssignalverstärker, der mit dem ersten Rückkopplungssignal der Eingabevorrichtung mit programmierbarer Verteilung verbunden ist, zum Verstärken des ersten Rückkopplungssignals und anschließenden Ausgeben eines zweiten Rückkopplungssignal; – einen zweiten Tiefpassfilter, der mit dem Rückkopplungssignalverstärker verbunden ist, zum Filtern von Rauschen des zweiten Rückkopplungssignals und anschließenden Erzeugen eines dritten Rückkopplungssignals; – einen Analog-Digital-Wandler, der mit dem zweiten Tiefpassfilter verbunden ist, zum Wandeln des dritten Rückkopplungssignals von einem analogen Signal in ein digitales Signal, das in den Mikroprozessor eingegeben und von diesem verarbeitet wird; und – eine Ausgabevorrichtung zum Anzeigen eines Ausgangssignals, das ein Ergebnis, das vom Mikroprozessor erarbeitet wird, angibt, und das einen Messwert einer Änderung des Körpers des Benutzers bezüglich einer elektrischen Spektrumsimpedanz nach dem Einleiten der Energie der Hoch-, Mittel- oder Niedrigfrequenzwelle in den Körper des Benutzers angibt.
  14. Hautimpedanz-Messvorrichtung nach Anspruch 1, die zum Heilen eines Tumors oder von Schmerzen unter einem Sicherheitswert verwendet wird.
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WO2014190522A1 (zh) * 2013-05-30 2014-12-04 Lee Hou-Chieh 量度皮肤阻抗之系统与方法
CN104207771A (zh) * 2013-05-30 2014-12-17 李后杰 一种对人体皮肤注入高中低周波之一讯号以量度皮肤对该讯号的阻抗之系统与方法

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