JP2008000631A - Interference low-frequency medical treatment device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain three high frequencies synchronized for 6-pole interference in a simple circuit. <P>SOLUTION: A high frequency with a frequency α generated in a circuit 11 is applied to a first set of connecting terminals (electrodes) 1A and 1B. A high frequency with a frequency α+β is generated by a circuit 15B based on a low frequency with a frequency β generated in a circuit 16, and applied to a second set of connecting terminals 2A, 2B. A high frequency with a frequency α+2β generated by a circuit 15C is applied to a third set of connecting terminals 3A, 3B. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は干渉低周波治療器に関するものである。   The present invention relates to an interference low frequency treatment device.

干渉低周波治療器としては、対となる電極を2組有する、つまり電極を4個有する4極干渉低周波治療器が実用化されており、2組の電極には、互いに若干周波数の異なる高周波電流が印加されて、2つの高周波の干渉により生じる低周波を利用した治療が行われる(干渉部位は、隣り合う電極間の合計4か所)。   As the interference low-frequency treatment device, a quadrupole interference low-frequency treatment device having two pairs of electrodes, that is, four electrodes, has been put into practical use. A current is applied to perform treatment using low frequencies generated by interference between two high frequencies (a total of four interference sites between adjacent electrodes).

このような干渉低周波治療器においては、患者の体表面に接触させるための電極が吸盤内に配設されて、吸盤内を負圧吸引することによって、吸盤の体表面に対する強い吸引作用を利用して、電極の体表面に対する電気的な接触を確保するようにされるのが一般的である。   In such an interference low frequency treatment device, an electrode for making contact with the patient's body surface is arranged in the suction cup, and a strong suction action on the body surface of the suction cup is utilized by sucking the suction cup negatively. In general, electrical contact with the body surface of the electrode is ensured.

最近の干渉低周波治療器の中には、6極干渉低周波治療器が一部実用化されている。このものにあっては、3組の電極(合計6個の電極)のうち、一方側の3個の電極を大きな2つの吸盤の一方にまとめて配置し、他方側の3個の吸盤を他方の吸盤内に配置したものとなっている。   Among the recent interference low-frequency treatment devices, some hexapole interference low-frequency treatment devices have been put into practical use. In this case, of three sets of electrodes (total of six electrodes), three electrodes on one side are arranged together on one of two large suction cups, and the three suction cups on the other side are arranged on the other side. It is arranged in the suction cup.

前述のように、実用化されている6極干渉低周波治療器にあっては、電極が2つの吸盤内に分散配置されているだけなので、干渉部位つまり治療部位が平面的となり、効果的な治療を行う上で限界がある。   As described above, in the case of the 6-pole interference low-frequency treatment device that has been put into practical use, since the electrodes are only dispersedly arranged in the two suction cups, the interference site, that is, the treatment site becomes planar and effective. There are limitations to the treatment.

また、従来の干渉低周波治療器では、4極干渉用専用、6極干渉用専用とされていたが、治療部位によっては、4極干渉による治療で十分な場合もある一方、6極干渉治療が望まれる場合も有り、このような4極干渉と6極干渉とを適宜使い分ける干渉低周波治療器が強く望まれている。   Further, in the conventional interference low frequency treatment device, dedicated for quadrupole interference and dedicated for hexapole interference, but depending on the treatment site, treatment with quadrupole interference may be sufficient. Therefore, there is a strong demand for an interference low-frequency treatment device that appropriately uses such 4-pole interference and 6-pole interference.

とりわけ、6極干渉低周波治療器にあっては、周波数が若干異なる3種類の高周波を同期して出力させることが要求されるが、このような3種類の同期した高周波を極力簡単に得られるようにすることが望まれている。   In particular, in a 6-pole interference low-frequency treatment device, it is required to output three types of high-frequency waves that are slightly different in synchronization, and such three types of synchronized high-frequency devices can be obtained as easily as possible. It is hoped that.

本発明は以上のような事情を勘案してなされたもので、その目的は、6極干渉用の同期された3つの高周波を簡単な回路でもって得られるようにした干渉低周波治療器を提供することにある。   The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object thereof is to provide an interference low-frequency treatment device that can obtain three synchronized high frequencies for hexapole interference with a simple circuit. There is to do.

前記目的を達成するため、本発明にあってはその解決手法として次のようにしてある。
すなわち、特許請求の範囲における請求項1に記載のように、
搬送周波数となる第1高周波を発生させる第1高周波回路と、
前記第1回路で発生された第1高周波に対して所定の低周波成分を合成して、該第1高周波とは若干異なる周波数の第2高周波を発生させる第2高周波回路と、
前記第1回路で発生された第1高周波に対して所定の低周波成分を合成して、該第1高周波および前記第2高周波に対してそれぞれ若干異なる周波数の第3高周波を発生させる第3高周波回路と、
を備えたものとしてある。上記解決手法を前提とした好ましい態様は、特許請求の範囲における請求項2以下に記載のとおりである。
In order to achieve the above object, the present invention provides the following solution as a solution.
That is, as described in claim 1 in the claims,
A first high frequency circuit for generating a first high frequency as a carrier frequency;
A second high-frequency circuit for synthesizing a predetermined low-frequency component with the first high-frequency generated by the first circuit and generating a second high-frequency having a frequency slightly different from the first high-frequency,
A third high frequency that synthesizes a predetermined low frequency component with the first high frequency generated by the first circuit and generates a third high frequency having slightly different frequencies from the first high frequency and the second high frequency. Circuit,
As provided. A preferred mode based on the above solution is as described in claim 2 and the following claims.

請求項1によれば、1種類の第1高周波を利用して、第1高周波〜第3高周波の3種類の高周波を得るので、同期した3種類の高周波を簡単な回路構成でもって得ることができる。   According to the first aspect, since one type of first high frequency is used to obtain three types of high frequency from the first high frequency to the third high frequency, three types of synchronized high frequencies can be obtained with a simple circuit configuration. it can.

請求項2によれば、第1高周波〜第3高周波の周波数を確実に相違させつつ、3つの高周波間での周波数関係を常に容易に把握することができる。
請求項3によれば、干渉により生じる低周波の周波数を簡単な回路構成でもって容易に変更することができる。
請求項4によれば、3種類の高周波の周波数そのものを、簡単な回路構成でもって容易に変更することができる。
According to the second aspect, it is possible to always easily grasp the frequency relationship between the three high frequencies while reliably differentiating the frequencies of the first high frequency to the third high frequency.
According to the third aspect, the low frequency generated by the interference can be easily changed with a simple circuit configuration.
According to the fourth aspect, the three types of high frequency frequencies themselves can be easily changed with a simple circuit configuration.

請求項5によれば、第1〜第3の高周波毎に変調を行うことができる。
請求項6によれば、第1〜第3の高周波毎にその出力レベルを変更することができる。
According to the fifth aspect, the modulation can be performed for each of the first to third high frequencies.
According to the sixth aspect, the output level can be changed for each of the first to third high frequencies.

請求項7によれば、6個の電極が個々独立して吸盤内に配置されているので、X軸方向に第1組の電極を配置し、Y軸方向に第2組の電極を配置し、Z軸方向に第3組の電極を配置するということが可能となり、例えば膝、肘、肩等立体的な部分を6極干渉を利用して(干渉ー部位は合計12か所)立体的に治療することができ、治療効果を飛躍的に高めることができる。また、接続ジャックを接続端子に接続するで、電極に対する通電と吸盤内への負圧吸引とを一挙に行うことができる。   According to claim 7, since the six electrodes are independently arranged in the suction cup, the first set of electrodes is arranged in the X-axis direction, and the second set of electrodes is arranged in the Y-axis direction. It is possible to arrange a third set of electrodes in the Z-axis direction. For example, three-dimensional parts such as knees, elbows, shoulders, etc., using six-pole interference (a total of 12 interference sites) The therapeutic effect can be dramatically improved. Further, by connecting the connection jack to the connection terminal, it is possible to energize the electrode and suck the negative pressure into the suction cup at once.

請求項8によれば、4極干渉低周波治療と6極干渉低周波治療とを、マニュアル操作によって簡単に選択することができる。また、電磁切換弁を利用して、4極干渉低周波治療のときに、使用しない接続端子からの負圧漏れを防止することができる。   According to the eighth aspect, the quadrupole interference low frequency treatment and the hexapole interference low frequency treatment can be easily selected by manual operation. Moreover, the negative pressure leakage from the connection terminal which is not used can be prevented at the time of the quadrupole interference low frequency treatment by using the electromagnetic switching valve.

請求項9によれば、4極干渉低周波治療と6極干渉低周波治療とを、マニュアル操作によって簡単に選択することができる。また、4極干渉低周波治療のときに使用しない接続端子への接続ジャック取外しによって、接続端子からの負圧漏れを防止することができる。   According to the ninth aspect, the quadrupole interference low-frequency treatment and the hexapole interference low-frequency treatment can be easily selected by manual operation. Moreover, the negative pressure leakage from a connection terminal can be prevented by removing the connection jack to the connection terminal which is not used at the time of quadrupole interference low frequency treatment.

図1は、干渉低周波治療器において、干渉用の3種類の高周波電流(高周波電圧)を発生させるための回路図を示すものであり、実施形態では、第1組の接続端子1A、1Bと第2組の接続端子2A、2Bと第3組の接続端子3A、3Bとを有する6極干渉用とされている。   FIG. 1 is a circuit diagram for generating three types of high-frequency currents (high-frequency voltages) for interference in an interference low-frequency treatment device. In the embodiment, a first set of connection terminals 1A and 1B and It is for 6-pole interference having a second set of connection terminals 2A, 2B and a third set of connection terminals 3A, 3B.

図1中11は、基本搬送波(周波数=α)を発生させる高周波発生回路(第1高周波回路)であり、例えば2500HZまたは5000HZとのいずれか一方の高周波を選択的に発生することが可能となっている。高周波発生回路11は、周波数切換切替回路12からの信号に基づいて、上記2つの高周波のうちいずれか一方を出力する。   In FIG. 1, reference numeral 11 denotes a high-frequency generation circuit (first high-frequency circuit) that generates a basic carrier wave (frequency = α). For example, it is possible to selectively generate either a high frequency of 2500 Hz or 5000 Hz. ing. The high frequency generation circuit 11 outputs one of the two high frequencies based on the signal from the frequency switching circuit 12.

高周波発生回路11で出力された高周波(α)は、第1変調回路13A、第1出力回路14Aを経て、前記第11組の接続端子1A、1Bに印加される。また、高周波発生回路11で発生された高周波は、周波数変換回路15B(第2高周波回路)、第2変調回路13B、第2出力回路14Bを経て、前記第2組の接続端子2A、2Bに印加される。さらに、高周波発生回路11で発生された高周波は、周波数変換回路15C(第3高周波回路)、第3変調回路13C、第3出力回路14Cを経て、前記第3組の接続端子3A、3Bに印加される。   The high frequency (α) output from the high frequency generation circuit 11 is applied to the eleventh connection terminals 1A and 1B via the first modulation circuit 13A and the first output circuit 14A. The high frequency generated by the high frequency generation circuit 11 is applied to the second set of connection terminals 2A and 2B via the frequency conversion circuit 15B (second high frequency circuit), the second modulation circuit 13B, and the second output circuit 14B. Is done. Further, the high frequency generated by the high frequency generation circuit 11 is applied to the third set of connection terminals 3A and 3B via the frequency conversion circuit 15C (third high frequency circuit), the third modulation circuit 13C, and the third output circuit 14C. Is done.

図1中、16は、所定の低周波(周波数=βで、例えばβ=1〜199HZ)を発生させる周波数設定回路(低周波回路)である。前記2つの周波数変換回路15B、15Cは、低周波βを設定する周波数設定回路16からの低周波信号と、高周波αを設定する高周波発生回路11からの高周波信号と合成して、所定の高周波を出力するものとなっている。実施形態では、一方の周波数変換回路15Bから出力される高周波はα+βの大きさとされ、他方の周波数変換回路15Cから出力される高周波はα+2βの大きさとされる。   In FIG. 1, 16 is a frequency setting circuit (low frequency circuit) for generating a predetermined low frequency (frequency = β, for example, β = 1 to 199HZ). The two frequency conversion circuits 15B and 15C combine a low frequency signal from the frequency setting circuit 16 for setting the low frequency β and a high frequency signal from the high frequency generation circuit 11 for setting the high frequency α to generate a predetermined high frequency. Output. In the embodiment, the high frequency output from one frequency conversion circuit 15B has a magnitude of α + β, and the high frequency output from the other frequency conversion circuit 15C has a magnitude of α + 2β.

前記3組の接続端子相互の間で発生する干渉によって生じる低周波は、相互の差分となるβと2βの2種類となる。より具体的には、第1組と第2組との接続端子1A、1Bと2A、2Bとの間での干渉により生じる低周波はβとなり、第2組と第3組との接続端子2A、2Bと3A、3Bとの間での干渉により生じる低周波はβとなり、第1組と第3組との接続端子1A、1Bと3A、3Bとの間での干渉により生じる低周波は2βとなる。   Low frequencies generated by interference generated between the three sets of connection terminals are of two types, β and 2β, which are mutual differences. More specifically, the low frequency generated by the interference between the connection terminals 1A, 1B and 2A, 2B between the first group and the second group becomes β, and the connection terminal 2A between the second group and the third group The low frequency generated by the interference between 2B and 3A, 3B is β, and the low frequency generated by the interference between the first and third connection terminals 1A, 1B and 3A, 3B is 2β. It becomes.

図1中、Uはマイクロコンピュ−タを利用して構成された制御ユニット(コントロ−ラ)であり、各回路12、13A〜13C、14A〜14Cおよび16を制御する。すなわち、制御ユニットUは、前記周波数切替回路12には2500HZか5000HZかの選択指令信号出力を出力し、周波数設定回路16には1〜199HZの範囲で低周波βの選択指令信号を出力し、変調回路13A〜13Cには変調の実行有無の指令信号と、変調する場合の変調度合いの指令信号とを出力し、出力回路14A〜14Cには、出力の大きさ(出力レベル)と、出力を断続させるバースト制御の実行有無の指令信号と、バースト度合いの指令信号(例えば出力時間に対する出力停止時間の割合)を出力する。なお、図6には、基本信号(波形)と、バースト信号の一例と、変調された信号の一例とが示される。制御ユニットUは、さらに、4極干渉低周波治療とする場合、例えば、接続端子3A、3Bに対応した各回路13C〜15Cを休止させる(電源OFF)。   In FIG. 1, U is a control unit (controller) configured using a microcomputer, and controls each circuit 12, 13A to 13C, 14A to 14C and 16. That is, the control unit U outputs a selection command signal output of 2500 HZ or 5000 HZ to the frequency switching circuit 12, and outputs a selection command signal of a low frequency β in the range of 1 to 199 HZ to the frequency setting circuit 16, The modulation circuits 13A to 13C output a command signal indicating whether or not to perform modulation, and a command signal indicating the degree of modulation in the case of modulation, and output levels (output levels) and outputs are output to the output circuits 14A to 14C. A command signal indicating whether or not to perform burst control to be interrupted and a command signal indicating a burst degree (for example, a ratio of output stop time to output time) are output. FIG. 6 shows a basic signal (waveform), an example of a burst signal, and an example of a modulated signal. The control unit U further pauses the circuits 13C to 15C corresponding to the connection terminals 3A and 3B, for example, when the quadrupole interference low-frequency treatment is performed (power OFF).

図2は、前記各接続端子1A、1Bと2A、2Bと3A、3Cとに対応して個々独立して設けられた吸盤付き電極(電極付き吸盤)と、吸盤に対する負圧吸引を行うための負圧回路とを示す。各接続端子1A、1Bと2A、2Bと3A、3Bとは、後述するように、電極に対する電気的接続と、吸盤に対する負圧伝達のための圧力接続とを行う機能を有する。   FIG. 2 shows an electrode with a suction cup (a suction cup with an electrode) provided independently for each of the connection terminals 1A, 1B and 2A, 2B and 3A, 3C, and a negative pressure suction for the suction cup. And a negative pressure circuit. Each of the connection terminals 1A, 1B and 2A, 2B and 3A, 3B has a function of making an electrical connection to the electrode and a pressure connection for negative pressure transmission to the suction cup, as will be described later.

図2において、リザ−バ21内が、モータ22により駆動されるポンプ23によって吸引されて、負圧とされる。リザ−バ21に接続された通路24が、最終的に接続端子1A〜3Bの数に応じた数(実施形態では6本)の分岐通路25A〜27Bに分岐されて、各分岐通路が対応する接続端子に個々独立して接続される。すなわち、分岐通路25Aが接続端子1Aに接続され、分岐通路25Bが接続端子1Bに接続され、分岐通路26Aが接続端子2Aに接続され、分岐通路26Bが接続端子2Bに接続され、分岐通路27Aが接続端子3Aに接続され、分岐通路27Bが接続端子3Bに接続されている。   In FIG. 2, the inside of the reservoir 21 is sucked by a pump 23 driven by a motor 22 to be a negative pressure. The passage 24 connected to the reservoir 21 is finally branched into a number of branch passages 25A to 27B (six in the embodiment) corresponding to the number of connection terminals 1A to 3B, and each branch passage corresponds. Individually connected to the connection terminals. That is, the branch passage 25A is connected to the connection terminal 1A, the branch passage 25B is connected to the connection terminal 1B, the branch passage 26A is connected to the connection terminal 2A, the branch passage 26B is connected to the connection terminal 2B, and the branch passage 27A is Connected to the connection terminal 3A, the branch passage 27B is connected to the connection terminal 3B.

通路24、つまり分岐通路25A〜27Bよりもリザ−バ21側の通路には、電磁式の切換弁28が接続されている。この切換弁28は、分岐通路25A〜27B、つまり接続端子1A〜3Bを、リザ−バ21と大気とのいずれか一方に選択的に接続する切換機能を有する。   An electromagnetic switching valve 28 is connected to the passage 24, that is, the passage closer to the reservoir 21 than the branch passages 25A to 27B. The switching valve 28 has a switching function of selectively connecting the branch passages 25A to 27B, that is, the connection terminals 1A to 3B, to either the reservoir 21 or the atmosphere.

前記制御ユニットUは、モータ22の運転制御と、切換弁28の切換制御とを行う。このため、制御ユニットUには、切換弁28よりも接続端子1A〜3B側において通路24に接続された圧力センサPSからの圧力信号が入力される。勿論、圧力センサPSは、接続端子25A〜27Bの圧力(後述する吸盤内の圧力)を検出するものとなる。モータ22つまりポンプ23の運転と切換弁28の制御とが、圧力センサPSで検出される圧力が所定圧力となるようにフィ−ドバック制御される。   The control unit U performs operation control of the motor 22 and switching control of the switching valve 28. For this reason, the control unit U receives a pressure signal from the pressure sensor PS connected to the passage 24 on the connection terminals 1A to 3B side of the switching valve 28. Of course, the pressure sensor PS detects the pressure of the connection terminals 25A to 27B (pressure in the suction cup described later). The operation of the motor 22, that is, the pump 23 and the control of the switching valve 28 are feedback controlled so that the pressure detected by the pressure sensor PS becomes a predetermined pressure.

図2において、31A〜33Bは電極、41A〜43Bは吸盤である。この電極31A〜33Bは、対応する吸盤41A〜43B内に配設されており、その一例が図3に示される。図3では、電極31Aと吸盤41Aとを例に示してあるが、他の電極、吸盤も同じように構成されている。この図3において、電極31Aは、スポンジ等の導電性部材34を介して、患者の体表面35に接触される。吸盤41A内が負圧吸引されることにより、吸盤41Aが体表面35に吸着され、これにより電極31Aが、導電性部材34を介して体表面35に電気的に確実に接触(接続)されることになる。   In FIG. 2, 31A to 33B are electrodes, and 41A to 43B are suction cups. The electrodes 31A to 33B are disposed in the corresponding suction cups 41A to 43B, and an example thereof is shown in FIG. In FIG. 3, the electrode 31 </ b> A and the suction cup 41 </ b> A are shown as examples, but the other electrodes and suction cups are configured similarly. In FIG. 3, the electrode 31A is brought into contact with the patient's body surface 35 through a conductive member 34 such as a sponge. By sucking the suction cup 41A into the negative pressure, the suction cup 41A is adsorbed to the body surface 35, whereby the electrode 31A is in electrical contact with (connected to) the body surface 35 via the conductive member 34. It will be.

再び、図2において、各電極31A〜33Bは、個々独立して、電気配線を介して接続ジャック51A〜53Bに接続される。同様に、各吸盤41A〜43Bは、個々独立して、負圧配管を介して上記接続ジャック51A〜53Bに接続される。上記電気配線と負圧配管とは、各電極(各吸盤)毎に1本の可撓性を有する接続コード61A〜63Bにまとめられている。   In FIG. 2 again, the electrodes 31A to 33B are independently connected to the connection jacks 51A to 53B via electric wiring. Similarly, each of the suction cups 41A to 43B is independently connected to the connection jacks 51A to 53B via a negative pressure pipe. The electrical wiring and the negative pressure pipe are grouped into one flexible connection cord 61A to 63B for each electrode (each suction cup).

接続端子1A〜3Bと、接続ジャック51A〜53Bとの接続構造の一例が、図4に示される。図4では、1Aと51Aとを例にして示してあるが、他の接続端子と接続ジャックとも同じように構成されている。まず、接続端子1Aは、絶縁機能を有するその本体71内に弁室72を有し、弁室72の基端部側に対して前記分岐通路25Aが接続されている。弁室72の先端部側は、接続通路73を介して外部に開口されている。この接続通路73の内面には、電気的接続用の導電性部材73aが固定配置され、導線性部材73aに対して、図1で説明したような高周波電気信号が印加される。   An example of a connection structure between the connection terminals 1A to 3B and the connection jacks 51A to 53B is shown in FIG. In FIG. 4, 1A and 51A are shown as an example, but other connection terminals and connection jacks are configured in the same manner. First, the connection terminal 1 </ b> A has a valve chamber 72 in its main body 71 having an insulating function, and the branch passage 25 </ b> A is connected to the base end side of the valve chamber 72. The distal end side of the valve chamber 72 is opened to the outside through a connection passage 73. A conductive member 73a for electrical connection is fixedly disposed on the inner surface of the connection passage 73, and a high-frequency electrical signal as described in FIG. 1 is applied to the conductive member 73a.

弁室72内には、逆止弁(チェック弁)74が構成されている。この逆止弁74は、接続通路73の基端部に形成された弁座75と、弁座75に離着座されるボール76と、ボール76を弁座75に向けて付勢するスプリング77とから構成されている。スプリング77の付勢力は、分岐通路25A側から最大負圧でもって吸引されたときでも、ボール76が弁座77に着座されるような大きさとされている。   A check valve (check valve) 74 is configured in the valve chamber 72. The check valve 74 includes a valve seat 75 formed at the base end portion of the connection passage 73, a ball 76 that is detached from the valve seat 75, and a spring 77 that urges the ball 76 toward the valve seat 75. It is composed of The biasing force of the spring 77 is set such that the ball 76 is seated on the valve seat 77 even when the spring 77 is sucked from the branch passage 25A side with the maximum negative pressure.

一方接続ジャック51Aは、導電性部材からなる細長い嵌合部81を有する。この嵌合部81は、円筒状とされて、前記接続通路73に対してがたつきなく挿入できる太さとされている。そして、嵌合部81を接続通路73に所定深さ挿入した状態では、嵌合部81がスプリング77に抗してボール76を押圧、変位させて、接続通路73を開く。この状態では、嵌合部81が、弁室72を介して分岐通路25Aに連通されて、当該分岐通路25Aを吸盤41Aと連通させる。また、嵌合部81の外周面が導電性部材73aに接触される(電極31Aへの通電)。なお、図示は略すが、嵌合部81は例えばクリック機構等によって、接続通路73から容易には嵌合はずれしないようにされている。   On the other hand, the connection jack 51A has an elongated fitting portion 81 made of a conductive member. The fitting portion 81 is cylindrical and has a thickness that can be inserted into the connection passage 73 without rattling. When the fitting portion 81 is inserted into the connection passage 73 at a predetermined depth, the fitting portion 81 presses and displaces the ball 76 against the spring 77 to open the connection passage 73. In this state, the fitting portion 81 is communicated with the branch passage 25A via the valve chamber 72, and the branch passage 25A is communicated with the suction cup 41A. Further, the outer peripheral surface of the fitting portion 81 is brought into contact with the conductive member 73a (energization to the electrode 31A). In addition, although illustration is abbreviate | omitted, the fitting part 81 is made not to remove | fitting easily from the connection channel | path 73 by the click mechanism etc., for example.

図5は、前述した各接続端子1A〜3Bの、低周波治療器に対する配置例を示すが、図中81は低周波治療器の本体ケースである。図5の配置例では、接続端子1A〜2Bが、4極干渉低周波治療用として用いられるために、集合状態で配置される。また、残る2つの接続端子3A、3Bは、6極干渉低周波治療のときにのみ用いられる関係上、上記4つの接続端子1A〜2Bとは離間した位置とされている。図5において、符号82〜84は、対となる接続端子を明確に示すための色分け表示(線状)である。   FIG. 5 shows an arrangement example of the connection terminals 1A to 3B described above with respect to the low-frequency treatment device, in which 81 is a main body case of the low-frequency treatment device. In the arrangement example of FIG. 5, the connection terminals 1 </ b> A to 2 </ b> B are arranged in a collective state because they are used for quadrupole interference low-frequency treatment. Further, the remaining two connection terminals 3A and 3B are separated from the four connection terminals 1A to 2B because they are used only for the six-pole interference low-frequency treatment. In FIG. 5, reference numerals 82 to 84 are color-coded displays (line shapes) for clearly showing the paired connection terminals.

実施形態において、干渉低周波治療は例えば次のようにして行われる。まず、6極干渉低周波治療の場合は、6個の電極31A〜33B(6個の吸盤41A〜43B)が用いられる。例えば、患者の膝を治療するとき、第1組の電極31Aと31Bとが、膝の表と裏に配置(吸着)される(X軸方向配置)。また、第2組の電極32Aと32Bとが、膝の左と右とに配置される(Y軸方向配置)。さらに、第3組の電極33Aと33Bとが、膝の前方と後方とに配置される(Z軸方向配置)。勿論、各電極は、対応する吸盤の体表面への吸着を利用して、体表面に固定される。   In the embodiment, the interference low frequency treatment is performed as follows, for example. First, in the case of hexapole interference low-frequency treatment, six electrodes 31A to 33B (six suction cups 41A to 43B) are used. For example, when treating a patient's knee, the first set of electrodes 31A and 31B are disposed (adsorbed) on the front and back of the knee (arrangement in the X-axis direction). Further, the second set of electrodes 32A and 32B are disposed on the left and right sides of the knee (Y-axis direction arrangement). Further, the third set of electrodes 33A and 33B are disposed on the front and rear of the knee (arrangement in the Z-axis direction). Of course, each electrode is fixed to the body surface by utilizing the suction of the corresponding suction cup to the body surface.

各電極31A〜33Bに、図1で説明したような互いに周波数が若干異なる3種類の高周波を印加することにより、その干渉により生じた低周波による治療が、立体的に行われることになる。   By applying three types of high frequencies having slightly different frequencies as described with reference to FIG. 1 to each of the electrodes 31A to 33B, treatment with low frequencies caused by the interference is performed in a three-dimensional manner.

4極干渉低周波治療のときは、電極31A〜32B(吸盤41A〜42B)のみが用いられ、電極33A、33B(吸盤43A、43B)は用いられない。この使用されない電極33A、33Bに対応した接続ジャック51A、51Bを、接続端子27A、27Bから取外しておくことにより、逆止弁74の作用によって、使用されない接続端子27A、27Bからの負圧漏れが防止される。   In the case of quadrupole interference low-frequency treatment, only the electrodes 31A to 32B (suckers 41A to 42B) are used, and the electrodes 33A and 33B (suckers 43A and 43B) are not used. By removing the connection jacks 51A, 51B corresponding to the unused electrodes 33A, 33B from the connection terminals 27A, 27B, negative pressure leakage from the unused connection terminals 27A, 27B is caused by the action of the check valve 74. Is prevented.

制御ユニットUは、マニュアル操作される各種スイッチの操作状態に応じて、前述した各回路等を制御するが、このマニュアル操作されるスイッチとしては、例えば次のようなものが含まれる。まず、負圧制御のためのスイッチとして、吸引のON、オフ(実行、停止)切換スイッチP1、吸引態様の切換スイッチP2、吸引圧の切換スイッチP3(例えば最小30mmHg〜最大300mmHgの範囲で設定可能)、自動吸引モ−ドのON、オフ切換スイッチP4、吸引開始の指令スイッチP5、吸引時間の切換スイッチP6(前記スイッチD6の治療時間と同じに自動設定する場合は不要)である。   The control unit U controls the above-described circuits and the like according to the operation state of various manually operated switches. Examples of the manually operated switches include the following. First, as a switch for negative pressure control, suction ON / OFF (execution, stop) changeover switch P1, suction mode changeover switch P2, and suction pressure changeover switch P3 (for example, set within a range of a minimum of 30 mmHg to a maximum of 300 mmHg) ), Automatic suction mode ON, OFF switching switch P4, suction start command switch P5, suction time switching switch P6 (not necessary if automatically set to the same treatment time as the switch D6).

吸盤内の負圧吸引態様としては、例えばモ−ド1とモ−ド2とが設定される。モ−ド1はさらに、選択された一定負圧値での連続吸引の他に、この一定負圧値を中心として上下に所定分だけ吸引負圧を高周波でもって変化させる変化回数が設定される(例えば1秒あたりに、15回、30回、60回、15〜30回の間での自動可変、30〜60回の間での自動可変)が設定されている。また、モ−ド2は、吸引負圧の自動可変であるが、特にもみ効果のためにゆっくりと負圧を自動変化させるものであり、例えば『強』、『中』、『弱』の3種類が設定されている。より具体的には、『強』のときは例えば1秒あたり0.3秒だけ電磁弁28を大気に解放し、同様に『中』のときは0.2秒開放し、『弱』のときは0.1秒だけ解放する。   For example, mode 1 and mode 2 are set as the negative pressure suction mode in the suction cup. In the mode 1, in addition to the continuous suction at the selected constant negative pressure value, the number of changes in which the suction negative pressure is changed at a high frequency by a predetermined amount around the constant negative pressure value is set. (For example, 15 times, 30 times, 60 times, automatic variable between 15 and 30 times, automatic variable between 30 and 60 times per second) is set. Mode 2 is an automatic variable of the suction negative pressure, but it automatically changes the negative pressure slowly for the effect of fir, for example, “strong”, “medium”, “weak” 3 Type is set. More specifically, when “strong”, for example, the solenoid valve 28 is released to the atmosphere for 0.3 seconds per second, and similarly, when “medium”, it is opened for 0.2 seconds, and when “weak”. Release for 0.1 seconds.

自動吸引モ−ドがONされたときは、マニュアル設定された負圧吸引態様に優先して、吸引開始時からの第1所定時間(例えば30秒)と、マニュアル設定された吸引時間終了から第2所定時間(例えば30秒)との間だけ、自動設定される一定負圧値でもって連続吸引を行うものである。上記第1所定時間の間は、吸盤を患者の体表面に吸着させるのに好適な一定負圧の大きさに自動設定される(例えば100mmHgによる連続吸引)。上記第2所定時間の間は、吸引負圧が一定値とされるが、このときの負圧の大きさは、吸盤が体表面から落下しない範囲で、極力小さく設定するのが好ましい。   When the automatic suction mode is turned on, the first predetermined time (for example, 30 seconds) from the start of suction and the end of the manually set suction time are given priority over the negative pressure suction mode set manually. 2 Continuous suction is performed with a constant negative pressure value automatically set for a predetermined time (for example, 30 seconds). During the first predetermined time, the suction pressure is automatically set to a constant negative pressure suitable for adsorbing the suction cup on the patient's body surface (for example, continuous suction with 100 mmHg). During the second predetermined time, the suction negative pressure is a constant value. The magnitude of the negative pressure at this time is preferably set as small as possible so long as the suction cup does not fall from the body surface.

次に、干渉低周波の出力関係として、4極干渉治療と6極干渉治療との切換(変更)スイッチD1、基本周波数αの切換スイッチD2、周波数βの切換スイッチD3、変調の有無とその変調度合いの切換スイッチD4、バーストの有無とその度合いの切換スイッチD5、治療時間(出力時間)の切換スイッチD6、出力の強さの切換スイッチD7である。   Next, as the output relationship of the interference low frequency, the switch (change) switch D1 between the quadrupole interference treatment and the hexapole interference treatment, the changeover switch D2 of the fundamental frequency α, the changeover switch D3 of the frequency β, and the presence / absence of modulation There are a degree changeover switch D4, a presence / absence and degree changeover switch D5, a treatment time (output time) changeover switch D6, and an output intensity changeover switch D7.

上記スイッチD1〜D7の他に、出力関係の複数種の組合せが、第1モ−ドとしてあらかじめ複数種設定されて、この複数種の組合せの中から任意の1つの出力態様を選択するためのマニュアルスイッチD8が装備される。上記複数種の組合せとしては、変調の有無および変調の度合と、ベクトルの有無との組合せとさされる(ベクトルについては後述する)。   In addition to the switches D1 to D7, a plurality of combinations of output relationships are set in advance as the first mode, and an arbitrary output mode is selected from the plurality of combinations. A manual switch D8 is provided. The combination of the plurality of types is a combination of the presence / absence and degree of modulation and the presence / absence of a vector (the vector will be described later).

上記組合せは、例えば次の7種類が設定されている。
組合せ1:変調なし、ベクトルなし
組合せ2:変調なし、ベクトル5秒
組合せ3:変調75%、ベクトルなし
組合せ4:変調100%、ベクトルなし
組合せ5:変調25%、ベクトル5秒
組合せ6:変調50%、ベクトル5秒
組合せ7:変調75%、ベクトル5秒
For example, the following seven types of combinations are set.
Combination 1: No modulation, no vector Combination 2: No modulation, vector 5 seconds Combination 3: Modulation 75%, no vector Combination 4: Modulation 100%, no vector Combination 5: Modulation 25%, vector 5 seconds Combination 6: Modulation 50 %, Vector 5 seconds Combination 7: modulation 75%, vector 5 seconds

前記ベクトルについて説明するト、ベクトル有りとは、各組の電極間での出力レベルを相違させて、干渉部位を変更することの意味であり、ベクトルなしとは、各組の電極間での出力レベルが同じ場合を言う。図7にベクトル有りの場合の一例が、簡単化のために4極干渉低周波治療の場合を例に示される。図7の例では、ある組の電極を設定出力レベルに所定時間(ベクトル時間で、図7では5秒)維持しつつ、この所定時間の間だけ、他の組の電極を設定出力レベルと設定出力レベルの所定割合(図7では50%)レベルとの間で徐々に変更を行うことにより行うようになっている。なお、図7の例では、治療開始から所定時間(図7では30秒)経過するまでの間は、各組の電極共に設定出力レベルに維持される。   The vector described above, “with vector” means that the output level between the electrodes of each set is changed to change the interference part, and “without vector” means output between the electrodes of each set. Say the level is the same. FIG. 7 shows an example of the case with a vector, for the sake of simplicity, taking the case of quadrupole interference low-frequency treatment as an example. In the example of FIG. 7, one set of electrodes is maintained at a set output level for a predetermined time (vector time, 5 seconds in FIG. 7), while another set of electrodes is set to a set output level only during this predetermined time. This is performed by gradually changing between a predetermined ratio (50% in FIG. 7) of the output level. In the example of FIG. 7, each set of electrodes is maintained at the set output level until a predetermined time (30 seconds in FIG. 7) elapses from the start of treatment.

上記各組合せに対して、干渉低周波(β、2β)の大きさ(頻度)があらかじじめ設定されている。例えば、干渉低周波の大きさとして、小さい方から大きい方(低頻度から高頻度)へ、小(低頻度で、例えば1〜10HZ))、中(中頻度で、例えば3〜30HZ)、大(高頻度で、例えば80〜120HZ)の3種類に分類されて、上記各組合せについては、低頻度を所定時間(例えば240秒)行い、次いで高頻度を所定時間(例えば120秒)行い、以後はこの繰り返しとなる(頻度変更のときは、徐々に干渉周波数変更を行うのが好ましい)。上記各頻度において、その上限周波数と下限周波数との間で自動的に、徐々に周波数変更することもできる。この場合、上限周波数から下限周波数へ移行して再び上限周波数へ復帰する1回当たりの時間(掃引時間)を、自動設定してもよく、マニュアル設定してもよく(あらかじめ設定された複数の掃引時間の中からマニュアル選択する場合も含む)、さらにはいわゆる『ゆらぎ』と呼ばれる1/F(Fは周波数)での制御とすることもできる。   The magnitude (frequency) of the interference low frequency (β, 2β) is set in advance for each of the above combinations. For example, as the size of the interference low frequency, from small to large (low frequency to high frequency), small (low frequency, for example, 1 to 10 HZ)), medium (medium frequency, for example, 3 to 30 HZ), large (High frequency, for example, 80 to 120 HZ), for each of the above combinations, low frequency is performed for a predetermined time (for example, 240 seconds), then high frequency is performed for a predetermined time (for example, 120 seconds), and thereafter Is repeated (when the frequency is changed, it is preferable to gradually change the interference frequency). In each of the above frequencies, the frequency can be gradually and automatically changed between the upper limit frequency and the lower limit frequency. In this case, the time per time (sweep time) for returning from the upper limit frequency to the lower limit frequency and returning to the upper limit frequency may be set automatically or manually (a plurality of preset sweeps). It is also possible to perform control at 1 / F (F is a frequency) called “fluctuation”.

前記各組合せについてそれぞれ、あらかじめ治療時間(例えば15分)をも自動設定しておいてもよく、さらに、基本搬送波の周波数を例えばソフトとなる5000HZに自動設定しておくこともできる。   For each of the combinations, the treatment time (for example, 15 minutes) may be automatically set in advance, and the frequency of the basic carrier wave may be automatically set to, for example, 5000 Hz, which is software.

上述した干渉低周波の大きさ(頻度)を、前記各組合せとは別に複数種あらかじめ設定して、この複数種の頻度の中から、別途設けたマニュアルスイッチを利用してマニュアル選択するようにしてもよい。図1の周波数切換回路15B、15Cは、設定された低周波の周波数βに基づいて、基本高周波の周波数αから減算した周波数を出力するようにしてもよい(15Bがα−βを出力し、15Cがα−2βを出力する)。   A plurality of types of interference low frequencies (frequency) described above are set in advance separately from the above combinations, and manual selection is performed from among the plurality of types of frequencies using a separate manual switch. Also good. The frequency switching circuits 15B and 15C in FIG. 1 may output a frequency obtained by subtracting from the basic high-frequency frequency α based on the set low-frequency frequency β (15B outputs α-β, 15C outputs α-2β).

以上実施形態について説明したが、本発明はこれに限らず、例えば次のような場合をも含むものである。例えば、図1の周波数設定回路16の出力を、周波数変換回路15C、変調回路13Cをバイパスして出力回路14Cに入力させることにより、2極(接続端子3A、3B)のみを利用した低周波治療を行うこともでき(2極、4極、6極の切換を行うマニュアルスイッチによる選択)、2極低周波治療選択のときは、使用しない他の電極に対応した回路は休止される。   Although the embodiment has been described above, the present invention is not limited to this, and includes the following cases, for example. For example, the output of the frequency setting circuit 16 shown in FIG. 1 is input to the output circuit 14C by bypassing the frequency conversion circuit 15C and the modulation circuit 13C, so that the low frequency treatment using only two poles (connection terminals 3A and 3B) is performed. (Selection by a manual switch for switching between 2 poles, 4 poles and 6 poles) In the case of 2 pole low frequency treatment selection, circuits corresponding to other electrodes not used are suspended.

使用しない一部の吸盤への負圧伝達の防止(負圧漏れ防止)のために、図4で示すような構造のものは、6極干渉低周波治療のみに用いる電極33A、33Bについてのみに用いるようにしてもよい。また、図4に示す構造の代わりにあるいは加えて、図2の一点鎖線で示すように、上記電極33A、33Bに対応した負圧通路に電磁開閉弁85を設けて、当該電極33A、33Bを使用しないときはこの電磁弁を閉じておくようにすることもできる。   In order to prevent transmission of negative pressure to some unused suction cups (prevention of negative pressure leakage), the structure as shown in FIG. 4 is used only for electrodes 33A and 33B used only for hexapole interference low frequency treatment. You may make it use. Further, instead of or in addition to the structure shown in FIG. 4, as shown by a one-dot chain line in FIG. 2, an electromagnetic open / close valve 85 is provided in the negative pressure passage corresponding to the electrodes 33 </ b> A and 33 </ b> B, and the electrodes 33 </ b> A and 33 </ b> B are connected. The solenoid valve can be closed when not in use.

図1の周波数変換回路15Bと15Cとの間では、干渉周波数が、一方が他方の整数倍の関係(実施形態では2倍の関係)になるように設定しておくのが、周波数設定回路16を共通化しつつ、異なる干渉周波数を得る上で好ましいものとなる。勿論、各周波数変換回路15B、15C毎に周波数設定回路16を別途設けておけば、よりきめ細かい干渉周波数を選択することが可能になる。   Between the frequency conversion circuits 15B and 15C in FIG. 1, the frequency setting circuit 16 is set such that one of the interference frequencies has an integer multiple relationship (the double relationship in the embodiment) of the other. Is preferable for obtaining different interference frequencies. Of course, if the frequency setting circuit 16 is separately provided for each of the frequency conversion circuits 15B and 15C, a finer interference frequency can be selected.

センサやスイッチ等の各種部材は、その機能の上位表現に手段の名称を付して表現することができる。また、本発明の目的は、明記されたものに限らず、実質的に好ましいあるいは利点として表現されたものを提供することをも暗黙的に含むものである。さらに、本発明は、制御方法として表現することも可能である。   Various members such as sensors and switches can be expressed by attaching the names of the means to the higher-level expression of the functions. Further, the object of the present invention is not limited to what is explicitly stated, but also implicitly includes providing what is substantially preferred or expressed as an advantage. Furthermore, the present invention can also be expressed as a control method.

本発明の一実施形態を示すもので、電気信号系統を示す図。The figure which shows one Embodiment of this invention and shows an electric signal system | strain. 本発明の一実施形態を示すもので、負圧系統を示す図。The figure which shows one Embodiment of this invention and shows a negative pressure system | strain. 電極付き吸盤の一例を示す簡略側面断面図。The simplified side surface sectional view showing an example of the suction cup with an electrode. 接続端子部分の詳細を示す断面図。Sectional drawing which shows the detail of a connection terminal part. 低周波治療器に設けた接続端子の配置例を示す図。The figure which shows the example of arrangement | positioning of the connection terminal provided in the low frequency treatment device. 高周波信号が変化される様子を示す図。The figure which shows a mode that a high frequency signal is changed. ベクトルを説明するための図。The figure for demonstrating a vector.

符号の説明Explanation of symbols

1A〜3B:接続端子
11:周波数発生回路(第1高周波回路)
12:周波数切換回路(発生高周波切換回路)
13A〜13C:変調回路
14A〜14C:出力回路
15B:周波数変換回路(第2高周波回路)
15C:周波数変換回路(第3高周波回路)
16:周波数設定回路(低周波回路)
31A〜33B:電極
41A〜43B:吸盤
51A〜53B:接続ジャック
61A〜63B:接続コード
74:チェック弁
85:電磁切換弁
U:制御ユニット
1A to 3B: Connection terminal 11: Frequency generation circuit (first high frequency circuit)
12: Frequency switching circuit (generated high-frequency switching circuit)
13A to 13C: Modulation circuits 14A to 14C: Output circuit 15B: Frequency conversion circuit (second high frequency circuit)
15C: Frequency conversion circuit (third high-frequency circuit)
16: Frequency setting circuit (low frequency circuit)
31A to 33B: Electrodes 41A to 43B: Suction cups 51A to 53B: Connection jacks 61A to 63B: Connection cord 74: Check valve 85: Electromagnetic switching valve U: Control unit

Claims (9)

搬送周波数となる第1高周波を発生させる第1高周波回路と、
前記第1回路で発生された第1高周波に対して所定の低周波成分を合成して、該第1高周波とは若干異なる周波数の第2高周波を発生させる第2高周波回路と、
前記第1回路で発生された第1高周波に対して所定の低周波成分を合成して、該第1高周波および前記第2高周波に対してそれぞれ若干異なる周波数の第3高周波を発生させる第3高周波回路と、
を備えていることを特徴とする干渉低周波治療器。
A first high frequency circuit for generating a first high frequency as a carrier frequency;
A second high-frequency circuit for synthesizing a predetermined low-frequency component with the first high-frequency generated by the first circuit and generating a second high-frequency having a frequency slightly different from the first high-frequency,
A third high frequency that synthesizes a predetermined low frequency component with the first high frequency generated by the first circuit and generates a third high frequency having slightly different frequencies from the first high frequency and the second high frequency. Circuit,
An interference low-frequency treatment device comprising:
請求項1において、
前記第3高周波の周波数が前記第1高周波の周波数に対して、該第1高周波の周波数と第2高周波の周波数との偏差に対して整数倍の偏差を有するように設定されている、ことを特徴とする干渉低周波治療器。
In claim 1,
The third high frequency is set to have a deviation that is an integral multiple of the deviation between the first high frequency and the second high frequency with respect to the first high frequency. Interference low frequency treatment device.
請求項1において、
マニュアル指令によって発生される低周波の周波数が変更可能な低周波回路を有し、前記第2高周波回路が、前記第1高周波に対して前記低周波回路で発生された低周波を加算または減算した周波数となる前記第2高周波を出力し、前記第3高周波回路が、前記第1高周波に対して前記低周波回路で発生された低周波の整数倍の周波数を加算または減算した周波数となる前記第3高周波を出力する、ことを特徴とする干渉低周波治療器。
In claim 1,
A low-frequency circuit that can change a low-frequency generated by a manual command, and the second high-frequency circuit adds or subtracts the low-frequency generated by the low-frequency circuit to the first high-frequency The second high frequency that is a frequency is output, and the third high frequency circuit is a frequency obtained by adding or subtracting a frequency that is an integral multiple of a low frequency generated by the low frequency circuit to the first high frequency. 3. An interference low frequency treatment device characterized by outputting 3 high frequencies.
請求項1または請求項3において、
前記第1高周波回路で発生される高周波の周波数を変更する発生高周波切換回路を備えている、ことを特徴とする干渉低周波治療器。
In claim 1 or claim 3,
An interference low-frequency treatment device comprising a generation high-frequency switching circuit that changes a frequency of a high frequency generated by the first high-frequency circuit.
請求項1ないし請求項4のいずれか1項において、
前記第1〜第3の各高周波回路に対応して個々独立して、対応する該高周波回路から出力された高周波を変調する変調回路が設けられている、ことを特徴とする干渉低周波治療器。
In any one of Claims 1 thru | or 4,
An interference low-frequency treatment device comprising a modulation circuit that modulates the high-frequency signal output from the corresponding high-frequency circuit independently corresponding to each of the first to third high-frequency circuits. .
請求項1ないし請求項5のいずれか1項において、
前記第1〜第3高周波回路に対応して個々独立して、発生する高周波の出力レベル変更する出力回路が設けられている、ことを特徴とする干渉低周波治療器。
In any one of Claims 1 thru | or 5,
An interference low-frequency treatment device, characterized in that an output circuit for changing the output level of the generated high-frequency signal is provided independently for each of the first to third high-frequency circuits.
請求項1ないし請求項6のいずれか1項において,
前記第1〜第3の各高周波回路に対して、それぞれ2個一対となる電極が接続され、
負圧吸引される吸盤が、個々独立して6個設けられ、
前記各吸盤内に、前記合計6個の電極がそれぞれ1個づつ分散配置され、
干渉低周波治療器の本体に、それそれ吸引負圧を受けると共に前記高周波電流が印加される6個の接続端子が設けられ、
前記6個の接続端子に対応して、該接続端子に対して着脱自在に接続される6個の接続ジャックが設けられ、
前記電極と吸盤との合計6個の組合せ体が、それぞれ接続コードを介して、前記6個の接続ジャックのいずれか1つと個々独立して常時接続されており、
前記接続ジャックを接続端子に接続したとき、前記電極が前記接続コードと接続ジャックを介して前記接続端子に電気的に接続されると共に、前記吸盤が該接続コードと接続ジャックを介して該接続端子に負圧伝達されるように接続される、
ことを特徴とする干渉低周波治療器。
In any one of Claims 1 thru | or 6,
Two pairs of electrodes are connected to each of the first to third high-frequency circuits,
Six suction cups that are sucked negatively are provided independently,
In each of the suction cups, a total of six electrodes are distributed and arranged one by one,
The main body of the interference low frequency treatment device is provided with six connection terminals to which the high frequency current is applied while receiving the suction negative pressure.
Corresponding to the six connection terminals, six connection jacks that are detachably connected to the connection terminals are provided,
A total of six combinations of the electrode and the suction cup are always connected individually and independently to any one of the six connection jacks via a connection cord,
When the connection jack is connected to a connection terminal, the electrode is electrically connected to the connection terminal via the connection cord and the connection jack, and the suction cup is connected to the connection terminal via the connection cord and the connection jack. Connected to the negative pressure transmitted to the
An interference low frequency treatment device characterized by that.
請求項7において、
マニュアル操作によって、4極干渉モ−ドと6極干渉モ−ドとの切換を指令する切換スイッチが設けられ、
前記切換スイッチにより前記6極干渉モ−ドが選択されたとき、前記6個の接続端子に通電されるように前記3つの高周波回路がそれぞれ作動され、
前記切換スイッチにより前記4極干渉モ−ドが選択されたとき、前記3つの高周波回路のうち2つの高周波回路が作動されると共に残る1つの高周波回路が休止され、
前記各接続端子が、高周波電流の通電用の他に、負圧吸引のための負圧伝達用の接続端子をも兼用しており、
前記4極干渉モ−ドが選択されたときに高周波電流の通電が行われない前記1つの高周波回路に対応した所定の1組の接続端子に対する負圧伝達経路中に、電磁切換弁が接続され、
前記4極干渉モ−ドが選択されたとき、前記電磁切換弁が閉弁される、
ことを特徴とする干渉低周波治療器。
In claim 7,
A changeover switch is provided for commanding switching between the 4-pole interference mode and the 6-pole interference mode by manual operation.
When the six-pole interference mode is selected by the changeover switch, the three high-frequency circuits are respectively operated so that the six connection terminals are energized,
When the four-pole interference mode is selected by the changeover switch, two of the three high-frequency circuits are activated, and the remaining one high-frequency circuit is suspended.
In addition to energizing the high-frequency current, each connection terminal also serves as a connection terminal for negative pressure transmission for negative pressure suction,
When the four-pole interference mode is selected, an electromagnetic switching valve is connected in a negative pressure transmission path to a predetermined set of connection terminals corresponding to the one high-frequency circuit that is not energized with a high-frequency current. ,
When the four-pole interference mode is selected, the electromagnetic switching valve is closed;
An interference low frequency treatment device characterized by that.
請求項7において、
マニュアル操作によって、4極干渉モ−ドと6極干渉モ−ドとの切換を指令する切換スイッチが設けられ、
前記切換スイッチにより前記6極干渉モ−ドが選択されたとき、前記6個の接続端子に通電されるように前記3つの高周波回路がそれぞれ作動され、
前記切換スイッチにより前記4極干渉モ−ドが選択されたとき、前記3つの高周波回路のうち2つの高周波回路が作動されると共に残る1つの高周波回路が休止され、
前記各接続端子が、高周波電流の通電用の他に、負圧吸引のための負圧伝達用の接続端子をも兼用しており、
前記接続端子内に、前記接続ジャックの着脱に応じて開閉されるチェック弁が構成され、
前記接続端子に前記接続ジャックを接続したときに前記チェック弁が開弁されると共に、前記接続端子から前記接続ジャックを外したときに該チェック弁が閉弁される、
ことを特徴とする干渉低周波治療器。
In claim 7,
A changeover switch is provided for commanding switching between the 4-pole interference mode and the 6-pole interference mode by manual operation.
When the six-pole interference mode is selected by the changeover switch, the three high-frequency circuits are respectively operated so that the six connection terminals are energized,
When the four-pole interference mode is selected by the changeover switch, two high-frequency circuits among the three high-frequency circuits are activated and the remaining one high-frequency circuit is suspended.
In addition to energizing the high-frequency current, each connection terminal also serves as a connection terminal for negative pressure transmission for negative pressure suction,
In the connection terminal, a check valve that is opened and closed according to the attachment / detachment of the connection jack is configured,
The check valve is opened when the connection jack is connected to the connection terminal, and the check valve is closed when the connection jack is removed from the connection terminal.
An interference low frequency treatment device characterized by that.
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