JP6788038B2 - 皮膚トリートメント装置 - Google Patents
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Description
図1A及び図1Bに示される第1の例では、第1のLED50、制御装置51、第1の制御可能な電流源53、及び第1の電流センサ54を含む、提案される皮膚トリートメント装置の電子回路40が模式的に示されている。制御装置51と結合される更なる第1の接続スイッチ55が同様に存在するが、第1のLED50と第1の電流センサ54との間に閉電流路を形成するためのこの第1の接続スイッチ55は、任意であり、第1の電流センサが、例えば、高オーム抵抗などを有する場合には不要になることがある。図1Aは、第1のLED50が発光体として使用される電子回路40の状態を示し、図1Bは、第1のLED50が光検出器として使用される電子回路40の状態を示す。図1Aでは、第1の制御可能な電流源53は、第1のLED50を通って流れる順方向電流Ifを供給する第1の状態で制御装置51によってスイッチされる。第1の制御可能な電流源53は、駆動電流Ifを供給するように制御されるスイッチ52(例えば、トランジスタ、FET、又はMOSFETにより実現される)を含んでもよく、図1Aにおいて、これは「閉じた」スイッチ52によって示されており、電流源の対応するトランジスタが「オン」になることを意味する。第1の電流源53は、第1の制御可能な定電流源として実現されてもよい。電流Ifは、第1のLED50の半導体材料にとって十分であり、その結果、電子正孔対は、発光下で再結合することができる。第1の電流センサ54は、図1Aにおいて、開いた接続スイッチ55によって第1の制御可能な電流源53から切断されている、又は代替的に若しくは追加的に、第1の電流センサ54は、第1の制御可能な電流源53からの電流を短絡させない方法で構築され得る。第1の電流センサ54は、ここでは制御装置51と結合されている。
図2A及び図2Bに示される第2の例示の実施形態では、電子回路41が、第1の制御可能な電流源300によって両方共に駆動される第1のLED101及び第1の並列LED102を包含する複数のLED100を含んで示される(簡略化のため、第1の制御可能な電流源の状態を可視化するために更なるスイッチを示さない)。第1のLED101は、第1の制御可能な分離スイッチ401を介して第1の制御可能な電流源300と接続可能かつ分離可能であり、第1の並列LED102は、第2の制御可能な分離スイッチ402を介して第1の電流源300と接続可能かつ分離可能である。第1及び第2の制御可能な分離スイッチ401、402は、第1及び第2の制御可能な分離スイッチ401、402の制御された開閉のために制御装置61と接続されている。LED101、102のそれぞれは、1つのLEDが電流を引き込み過ぎることから保護する保護レジスタ701及び702をそれぞれ有する。保護レジスタの使用は、別個の制御可能な電流源が使用される場合に必要がないことがある。図2Aでは、第1及び第2の制御可能な分離スイッチ401及び402は、閉じており、電流I1は、第1のLED101を通って流れ、電流I2は、第1の並列LED102を通って流れる。電流源の印加される電圧範囲は、LED101、102上の電圧がLEDを発光させるように十分な高さで選択され、この発光の強度は、対応するLEDを通じて流れる電流の高さに依存している。第1のLED101及び第1の並列LED102は、図2Aにおいて発光体として使用される。LED101及び102は、両方共、赤外(IR)波長範囲で、例えば、850nmで放射するように配置され得る(発光を生じる最小バイアス電圧は、そのとき約1.5Vである)。放射される放射線は、例えば、ニキビ治療、皺低減、又は脱毛など、ユーザーの皮膚を処理するために使用され得る。電流電圧変換ユニットとして実現され得る第1の電流センサ500は、第1のLEDが光検出器として使用されるとき、閉電流路を形成するように第1のLED101と接続可能であり(図2B)、図1Bと比較することができる。再度、任意の第1の接続スイッチ505が開状態で示されている。図2Aに示されるように、制御装置61は、LED101及び102のそれぞれが発光体として使用されるように電子回路41を制御する。
図4A及び図4Bは、第1の直列接続したLEDの列100Bを有する例示の電子回路42を示し、第1の直列接続したLEDの列100Bは、直列に配置されている第1のLED101B及び第2のLED102Bを含む。この例では、第1の直列接続したLEDの列100Bは、使用可能である(すなわち、第1の状態である)とき電流I4を供給する第1の制御可能な電流源600Bと接続されている。制御装置61Bは、第1及び第2の制御可能な短絡スイッチ411B、412Bと制御可能に接続される。第1の制御可能な短絡スイッチ411Bは、第1のLED101Bのみと並列に接続されており、第2の制御可能な短絡スイッチ412Bは、第2の制御可能な短絡スイッチ412Bのみと並列に接続されている。更に、電流電圧変換ユニットとして実現され得る第1の電流センサ500Bは、閉電流路(制御可能な接続スイッチ505Bが存在する)を形成するように、第1の直列接続したLEDの列100Bと接続可能に配置されている。図4Aでは、第1のLED101B及び第2のLED102Bが発光体として使用されることが示されており、電流は、第1の状態にある第1の制御可能な電流源600Bから供給される。第1及び第2の制御可能な短絡スイッチ411B及び412Bは、開いている。定電流I4は、LED101B及び102Bを通って流れており、利用可能電圧V+は、LED101B及び102Bが発光するのに十分である。
図5は、第1の直列接続したLEDの列801C及び第2の直列接続したLEDの列802Cを含む別の例を示す。直列接続したLEDの列のそれぞれは、2つのLEDを含み、その結果、この配置は、LEDの2×2マトリクス配置として記載され得る。第1の直列接続したLEDの列801Cにおいて、第1のLED101C及び第2のLED102Cは、直列に配置され、第2の直列接続したLEDの列802Cにおいて、第1の並列LED103C及び第2の並列LED104Cは直列に配置されている。第1及び第2の直列接続したLEDの列8001C及び802Cは、第1及び第2の制御可能な電流源601C及び602Cにそれぞれ接続されている。更に、それぞれの直列接続したLEDの列801C及び802Cは、図4A及び図4Bを参照して検討してきたようにそれぞれLEDの1つに並列に接続されている制御可能な短絡スイッチ411C、412C及び413C、414Cを含む。制御可能な短絡スイッチ411C、412C、413C、414Cは全て、制御装置61Cと接続されている。第1の電流センサ501Cは、第1の制御可能な接続スイッチ505Cを介して第1の直列接続したLEDの列801Cと接続されて、電流路を形成し、第2の電流センサ502Cは、第2の制御可能な接続スイッチ506Cを介して第2の直列接続したLEDの列801Cと接続可能である。したがって、直列接続したLEDの列801C及び802Cのそれぞれは、実質的に図4A及び図4Bに示される配置のコピーである。2×2マトリクスで配置された複数のLEDはまた、規則的な2×2マトリクスで物理的に配置されてもよいが、これは必要条件ではなく、実際にLEDは、物理的にマトリクス配置と全く異なって配置されてもよい(例えば、無作為に)。
a)トリートメントモード:第1及び第2の制御可能な電流源は、それぞれ第1の状態であり(すなわち、電流源は電流を供給して割り当てられたLEDの列内の対応するLEDを駆動する)、かつ制御可能な短絡スイッチ411C〜414Cは全て開いている。電流は、制御可能な電流源601C及び601Cから供給され、LED101C〜104Cは、意図されたトリートメントにとって十分な放射束で発光する。
b)光検出モード:第1又は第2の制御可能な電流源601C又は602Cのうち1つが動作しておらず(すなわち、第2の状態であり、電流を供給しない)、そのとき対応する他の制御可能な電流源は、使用可能である(すなわち、第1の状態であり、電流を供給する)。比較的小さな定電流は、使用可能の制御可能な電流源によって供給してもよい。その結果、使用可能の制御可能な電流源によって駆動された対応する直列接続したLEDの列のLEDは、対応する他の直列接続したLEDの列のLEDによる光検出に十分な放射束で発光する。制御装置61Cは、動作不能の制御可能な電流源に関係するLEDの制御可能な短絡スイッチのうち1つを閉じ、その他を開いたままにする。その結果、(上記実施例3を参照して検討されてきたように他のLEDを通って流れる逆電流は短絡されるが)開いた制御可能な短絡スイッチにより対応するLEDを通って流れる逆電流は、対応する電流センサによって判定することができる。信頼できる測定のために十分な強度の散乱した光を受容するために、LEDを物理的に互いに近接して配置してもよい。制御装置61Cは、他のLEDの逆電流をサンプリングするために、次に閉じた制御可能な短絡スイッチを開いて、同じLEDの列の他の短絡スイッチを閉じてもよい。制御装置61Cは、駆動された直列接続したLEDの列が発光する間に、他の直列接続したLEDの列から逆電流を連続的に読み出すために、次にここまで使用不能の制御可能な電流源を使用可能にしてもよく、ここまで使用可能の制御可能な電流源を使用不能にする。
図6は、それぞれが4個の直列接続したLEDを含む4系統の直列接続したLEDの列801D〜804Dの4×4マトリクス配置の概略図である。これは、一般的なM×N配置、すなわち、各列がN個の直列接続したLEDを有するM系統の直列接続したLEDの列を用いた配置の一例として理解されるだろう。他の例は、例えば、10×10マトリクス配置又は16×5マトリクス配置であるが、一般にLEDは、任意のサイズを有するマトリクスで配置されてもよい。図5が参照され、各LEDと並列に接続された制御可能な短絡スイッチ及び列801D〜804Dのそれぞれの電流センサがここで同様に存在することが理解されるだろう。実施例4に関して上で説明されたように、制御装置61Dは、制御可能なスイッチを制御することができ、その結果、他の列が発光に使用される間連続的に列からLEDが読み出される。あるいは、制御装置61Dは、並列の他の全ての列のLEDを連続的に読み出すように(各列は独自の電流センサを有するので可能である)、次にスイッチして対応する他の並列の列を読み出すように配置されてもよい。10×10マトリクスは、1ms未満の時間周期で読み出されてもよい(単一LEDは、1μsの時間周期内で読み出されてもよい)。皮膚色素沈着レベル測定が、トリートメント光パルスの放射のほんの直前に行われる場合(例えば、1ms前)、M×N配列の個々のLEDは、測定した空間的に分解された皮膚色素沈着レベルに適応する放射束で発光するように制御されてもよく、特に個々のLEDは、局所的皮膚色素沈着レベルのピークが判定された(例えば、肝斑又は入れ墨)場合、完全にオフにされてもよい。
図7A及び(und)図7Bは、4×4のLED(集光器ユニットと同じ寸法を有する規則的な正方形のパターンで物理的に配置されている)の配置に関して集光器ユニット800A及び800Bの2つの例の実現を示す。図7Aは、各LEDを1つのフレネルレンズと結び付けることができる実現を示しており、フレネルレンズは特定の薄い構成体を可能にする。図7Bは、規則的なレンズを用いた集光器ユニット800Bの設計を示す。明らかに、LEDが異なるパターンで配置されている場合において、集光器ユニットのレンズは、同じパターンに全く類似していてもよい(例えば、六角形又は不規則パターン)。
図8は、本説明に従う、皮膚トリートメント装置1の概略図である。皮膚トリートメント装置1は、再充電可能電池を収納し得るハウジング2を有し、並びに複数のLEDのための回路機構を制御及び駆動する。ハウジング2の一方の端部上に、ヘッド部3は配置され、皮膚を処理するために光パルスを放射することができる出口窓4を有する。複数のLEDは、出口窓4の後側に配置されてもよい。制御エレメント5(例えば、オン/オフスイッチ)は、ハウジング2上に配置される。皮膚トリートメント装置1は、本開示で検討される電子回路を含む。
Claims (12)
- 少なくとも第1のLEDと、
前記第1のLEDを駆動するための、少なくとも第1の制御可能な電流源、特に第1の制御可能な定電流源と、
電流が前記第1のLEDに供給される第1の状態と、電流が前記第1のLEDに供給されない第2の状態との間で少なくとも前記第1の制御可能な電流源の制御された切り替えを行うための制御装置と、
前記第1のLEDに接続される又は接続可能な少なくとも第1の電流センサであって、その結果、前記第1の電流センサ及び前記第1のLEDが少なくとも前記第1の制御可能な電流源の前記第2の状態で電流路を形成する、第1の電流センサと、を備え、
前記第1の電流センサは、前記制御装置に接続され、第1のセンサ信号を前記制御装置に提供し、前記第1のセンサ信号は、前記第1の制御可能な電流源が第2の状態にあるときに、光露出に反応して第1のLEDで生成され、前記第1のLEDと第1の電流センサとの間の前記電流路を流れる逆電流を示し、
前記第1のLEDと、少なくとも第2のLEDと、を備える第1の直列接続したLEDの列を有し、前記第1の直列接続したLEDの列が前記第1の制御可能な電流源と接続され、前記第1の電流センサは、前記第1の電流センサ及び前記第1の直列接続したLEDの列が少なくとも前記第1の制御可能な電流源の前記第2の状態において電流路を形成するように、前記第1の直列接続したLEDの列と接続される又は接続可能であり、
前記制御装置によって制御可能な第1の制御可能な短絡スイッチが、前記第1のLEDと並列に接続されており、前記制御装置によって制御可能な第2の制御可能な短絡スイッチが、前記第2のLEDと並列に接続される、
皮膚トリートメント装置。 - 前記制御装置が、前記第1のセンサ信号を受信するように、かつ前記第1の制御可能な電流源が前記第1のセンサ信号に応じて前記第1の状態であるとき、前記第1のLEDによって提供される放射束を設定するように配置される、請求項1に記載の皮膚トリートメント装置。
- 前記第1のLEDに並列な回路分岐内に配置されている少なくとも第1の並列LEDと、前記第1の並列LEDと接続される又は接続可能である第2の電流センサとを含み、その結果、前記第2の電流センサ及び前記第1の並列LEDが電流路を形成する、請求項1〜2のいずれか一項に記載の皮膚トリートメント装置。
- 前記第1の並列LEDを独立して駆動するために前記並列回路分岐内に配置される第2の制御可能な電流源、特に第2の制御可能な定電流源を備え、前記制御装置が、電流が前記第1の並列LEDに供給される第1の状態と、実質的に電流が前記第1の並列LEDに供給されない第2の状態との間で前記第2の制御可能な電流源の制御された切り替えを行うために配置される、請求項3に記載の皮膚トリートメント装置。
- 前記制御装置が、ある期間中に前記第1の制御可能な電流源が、前記第1の状態であり、前記第1のLEDが発光する一方で、前記第2の制御可能な電流源が前記第2の状態であり、前記第1の並列LED及び前記第2の電流センサが閉電流回路を形成し、前記第2の電流センサが、光露出に反応して前記第1の並列LEDで発生した逆電流を示す第2のセンサ信号を提供するように配置され、別の期間中に前記第2の制御可能な電流源が前記第1の状態であり、前記第1の並列LEDが発光する一方で、前記第1の制御可能な電流源が前記第2の状態であり、前記第1のLED及び前記第1の電流センサが閉電流回路を形成し、前記第1の電流センサが、光露出に反応して前記第1の並列LEDで発生した逆電流を示す第1のセンサ信号を提供するように配置されるモードを有する、請求項4に記載の皮膚トリートメント装置。
- 前記制御装置が、前記第1の制御可能な電流源が前記第2の状態であり、ある期間中に前記第1の制御可能な短絡スイッチが開いており、その結果、前記第1のLEDで発生した逆電流が、前記電流路を通って前記第1の電流センサへ流れ、前記第2の制御可能な短絡スイッチが閉じており、その結果、前記少なくとも第2のLEDで発生した逆電流が、短絡され、別の期間中に前記第1の制御可能な短絡スイッチが閉じており、その結果、少なくとも前記第1のLEDで発生した逆電流が、短絡され、前記第2の制御可能な短絡スイッチが開いており、その結果、前記第2のLEDで発生した逆電流が、前記電流路を通って前記第1の電流センサに流れる、モードを有する、請求項1に記載の皮膚トリートメント装置。
- 前記第1の直列接続したLEDの列に並列な回路分岐内に配置された第2の直列接続したLEDの列を含む、請求項1又は6に記載の皮膚トリートメント装置。
- M系統の直列接続したLEDの列を含み、前記直列接続したLEDの列のそれぞれが、N個のLEDを有する、請求項1〜7のいずれか一項に記載の皮膚トリートメント装置。
- 少なくとも前記第1のLEDが、キャリア、特に熱伝導性セラミックキャリアなどの熱伝導性キャリアに取り付けられているLEDダイである、請求項1〜8のいずれか一項に記載の皮膚トリートメント装置。
- 集光器ユニットを更に含み、前記集光器ユニットは、前記第1のLEDによって放射された前記光を、前記集光器ユニットが入口領域から出口領域まで実質的にガイドするように配置されている、請求項1〜9のいずれか一項に記載の皮膚トリートメント装置。
- 光通過窓と、前記光通過窓又はその近傍に取り付けられたレンズと、を更に含み、前記レンズは、前記レンズの場所で前記光通過窓を通って入る光が、実質的に前記第1のLEDの上に集光されるように配置されている、請求項1〜10のいずれか一項に記載の皮膚トリートメント装置。
- 前記制御装置が、前記制御装置を配置して、前記第1のLEDを0.10W以下、特に0.05W以下の放射束で発光するように制御する少なくとも1つのモードと、前記制御装置が、前記第1のLEDを0.2W超、特に0.4W超の放射束で発光するように制御する別のモードと、を有する、請求項1〜11のいずれか一項に記載の皮膚トリートメント装置。
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