KR20230094311A - 유냉식 자기 자극 장치 - Google Patents

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KR20230094311A
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cooling fluid
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magnetic stimulation
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이상용
조주현
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주식회사 리메드
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Abstract

본 발명은 유냉식 자기 자극 장치에 관한 것으로서, 외부 케이스와 내부 케이스로 이루어진 케이스부와, 냉각 유체의 유입을 가이드하는 가이드부와, 자기를 발생시키는 코일부와, 이 코일부를 냉각시도록 냉각 유체를 공급하여 순환시키는 냉각부와, 코일부의 중앙부위에서 외곽 둘레부위로 냉각 유체를 분산시키는 노즐부를 포함하는 것을 특징으로 한다. 따라서 본 발명은 코일부의 중앙부위에서 외곽 둘레부위로 냉각 유체를 분산시키는 노즐부를 구비함으로써, 코일부에 대한 냉각성능을 향상시키는 동시에 코일부의 열화에 대한 성능저하를 방지하고 내구성을 향상시킬 수 있는 효과를 제공한다.

Description

유냉식 자기 자극 장치{Magnetic stimulation device with air cooled}
본 발명은 유냉식 자기 자극 장치에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 펄스 자기장을 발생시키는 코일과 냉각 수단을 구비한 유냉식 자기 자극 장치에 관한 것이다.
일반적으로 자기장을 이용한 자기 자극 치료기는 코일에 펄스 전류를 인가하여 자기장을 발생시키고, 발생된 자기장으로 인체 조직을 자기 자극하여 통증을 치료하는 장치이다.
이러한 자기장을 이용한 자기 자극 치료기는 치료를 원하는 환부의 위치에 트랜스듀서를 가까이 가져가 그 트랜스듀서 내부에 설치된 코일에 의해 발생하는 자기장을 환부에 작용되게 한다.
질환의 종류나 환부의 위치에 따라 자기 자극 치료기의 사용 조건을 적용하기 위해 코일에 인가하는 펄스 전류의 주파수와 세기를 설정한다.
단일한 주파수의 펄스 전류를 사용 시 환자의 자극에 대한 적응이 빨리 이루어지는데, 이러한 경우 자기장을 이용한 치료가 실효성 있게 지속되지 못하여 치료 시간이 길어지게 된다.
이에 따라 종래의 자기 자극 치료기는 코일에 인가하는 펄스 전류의 주파수를 교대로 바꾸는 주파수 패턴을 적용하고 있다.
이와 같이 자기장을 이용한 자기 자극 치료기는 기본적으로 다양한 펄스 전류가 인가되는 코일에서 발생하는 자기장을 이용하는 것으로, 코일에 과도한 열이 발생하는 문제점을 항상 안고 있는 상황이다.
따라서, 자기장을 이용한 자기 자극 치료기에서 코일의 냉각에 대한 기술이 요구되는 상황이다.
대한민국 등록특허 제10-0547265호 (2006년01월26일) 대한민국 등록특허 제10-2220485호 (2021년03월11일) 대한민국 공개특허 제10-2020-0142074호 (2020년12월21일)
본 발명은 상기와 같은 종래의 문제점을 해소하기 위해 안출한 것으로서, 코일부의 중앙부위에서 외곽 둘레부위로 냉각 유체를 분산시키는 노즐부를 구비함으로써, 코일부에 대한 냉각성능을 향상시키는 동시에 코일부의 열화에 대한 성능저하를 방지하고 내구성을 향상시킬 수 있는 유냉식 자기 자극 장치를 제공하는 것을 그 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 노즐부로서 노즐과 연결편과 커버편과 분사홀을 구비함으로써, 노즐의 분사홀에 의해 냉각 액체의 외곽 분사성능을 향상시키고 커버편의 교체에 의해 다양한 분사홀을 변경할 수 있는 유냉식 자기 자극 장치를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 커버편의 내부 중앙부위에 상방으로 돌출된 분사돌기가 형성됨으로써, 노즐의 하부에서 외곽으로 경사지게 냉각 유체를 분사하여 냉각 유체의 확산성능 및 분산성능을 향상시킬 수 있는 유냉식 자기 자극 장치를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 분사홀이 노즐과 커버편 사이의 결합부위 둘레를 따라 좌우 길이방향으로 관통되어 배치되되 복수개가 이격 형성됨으로써, 노즐의 하부에서 외곽 둘레를 따라 좌우의 길이방향으로 냉각 유체를 분사하여 냉각 유체의 좌우방향에 대한 확산성능 및 분산성능을 향상시킬 수 있는 유냉식 자기 자극 장치를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 분사홀은, 상기 노즐과 상기 커버편 사이의 결합부위 둘레를 따라 상하 길이방향으로 관통되어 배치되되 복수개가 이격 형성됨으로써, 노즐의 하부에서 외곽 둘레를 따라 상하의 길이방향으로 냉각 유체를 분사하여 냉각 유체의 상하방향에 대한 확산성능 및 분산성능을 향상시킬 수 있는 유냉식 자기 자극 장치를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 분사홀이 노즐과 커버편 사이의 결합부위 둘레를 따라 상층과 하층으로 각각 배치되되 복수개가 이격 형성됨으로써, 노즐의 하부에서 외곽 둘레를 따라 상층 및 하층 방향으로 냉각 유체를 분사하여 냉각 유체의 상층 및 하층 방향에 대한 확산성능 및 분산성능을 향상시킬 수 있는 유냉식 자기 자극 장치를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.
또한, 본 발명은 상층의 분사홀과 하층의 분사홀 서로 어긋나게 배치되어 있음으로써, 노즐의 하부에서 외곽 둘레를 따라 상층과 하층의 다양한 방향으로 냉각 유체를 분사하여 냉각 유체의 다양한 둘레방향에 대한 확산성능 및 분산성능을 향상시킬 수 있는 유냉식 자기 자극 장치를 제공하는 것을 또 다른 목적으로 한다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은, 외부 케이스와 내부 케이스로 이루어진 케이스부; 상기 케이스부의 내부에 설치되어, 냉각 유체의 유입을 가이드하는 가이드부(130); 상기 케이스부의 내부에 설치되어, 자기를 발생시키는 코일부(140); 상기 가이드부(130)에 연결되어, 상기 코일부(140)를 냉각시도록 냉각 유체를 공급하여 순환시키는 냉각부(150); 및 상기 가이드부(130)의 일단에 연결되어, 상기 코일부(140)의 중앙부위에서 외곽 둘레부위로 냉각 유체를 분산시키는 노즐부(170);를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 상기 노즐부(170)는, 상기 가이드부(130)의 일단에 연결되는 노즐; 상기 노즐의 일단에 돌출 형성되어, 상기 가이드부(130)의 일단에 연결되는 연결편; 상기 노즐의 타단에 결합되어, 커버링하는 커버편; 및 상기 노즐과 상기 커버편 사이의 결합부위에 형성되어, 상기 코일부(140)의 중앙부위에서 외곽 둘레부위로 냉각 유체를 분사시키는 분사홀;을 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 상기 커버편은, 상기 노즐의 중앙부위에서 외곽부위로 냉각 유체를 분사시키도록 내부의 중앙부위에 상방으로 돌출된 분사돌기가 형성되어 있는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 상기 분사홀은, 상기 노즐과 상기 커버편 사이의 결합부위 둘레를 따라 좌우 길이방향으로 관통되어 배치되되 복수개가 이격 형성되어 있는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 상기 분사홀은, 상기 노즐과 상기 커버편 사이의 결합부위 둘레를 따라 상하 길이방향으로 관통되어 배치되되 복수개가 이격 형성되어 있는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 상기 분사홀은, 상기 노즐과 상기 커버편 사이의 결합부위 둘레를 따라 상층과 하층으로 각각 배치되되, 복수개가 이격 형성되어 있는 것을 특징으로 한다. 본 발명의 상기 상층의 분사홀과 상기 하층의 분사홀은, 서로 어긋나게 배치되어 있는 것을 특징으로 한다.
이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명은 코일부의 중앙부위에서 외곽 둘레부위로 냉각 유체를 분산시키는 노즐부를 구비함으로써, 코일부에 대한 냉각성능을 향상시키는 동시에 코일부의 열화에 대한 성능저하를 방지하고 내구성을 향상시킬 수 있는 효과를 제공한다.
또한, 노즐부로서 노즐과 연결편과 커버편과 분사홀을 구비함으로써, 노즐의 분사홀에 의해 냉각 액체의 외곽 분사성능을 향상시키고 커버편의 교체에 의해 다양한 분사홀을 변경할 수 있는 효과를 제공한다.
또한, 커버편의 내부 중앙부위에 상방으로 돌출된 분사돌기가 형성됨으로써, 노즐의 하부에서 외곽으로 경사지게 냉각 유체를 분사하여 냉각 유체의 확산성능 및 분산성능을 향상시킬 수 있는 효과를 제공한다.
또한, 분사홀이 노즐과 커버편 사이의 결합부위 둘레를 따라 좌우 길이방향으로 관통되어 배치되되 복수개가 이격 형성됨으로써, 노즐의 하부에서 외곽 둘레를 따라 좌우의 길이방향으로 냉각 유체를 분사하여 냉각 유체의 좌우방향에 대한 확산성능 및 분산성능을 향상시킬 수 있는 효과를 제공한다.
또한, 분사홀은, 상기 노즐과 상기 커버편 사이의 결합부위 둘레를 따라 상하 길이방향으로 관통되어 배치되되 복수개가 이격 형성됨으로써, 노즐의 하부에서 외곽 둘레를 따라 상하의 길이방향으로 냉각 유체를 분사하여 냉각 유체의 상하방향에 대한 확산성능 및 분산성능을 향상시킬 수 있는 효과를 제공한다.
또한, 분사홀이 노즐과 커버편 사이의 결합부위 둘레를 따라 상층과 하층으로 각각 배치되되 복수개가 이격 형성됨으로써, 노즐의 하부에서 외곽 둘레를 따라 상층 및 하층 방향으로 냉각 유체를 분사하여 냉각 유체의 상층 및 하층 방향에 대한 확산성능 및 분산성능을 향상시킬 수 있는 효과를 제공한다.
또한, 상층의 분사홀과 하층의 분사홀 서로 어긋나게 배치되어 있음으로써, 노즐의 하부에서 외곽 둘레를 따라 상층과 하층의 다양한 방향으로 냉각 유체를 분사하여 냉각 유체의 다양한 둘레방향에 대한 확산성능 및 분산성능을 향상시킬 수 있는 효과를 제공한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치를 나타내는 구성도.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치의 케이스부를 나타내는 분해도.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치의 노즐부의 설치상태를 나타내는 상태도.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치의 노즐부를 나타내는 구성도.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치의 노즐부를 나타내는 분해도.
도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치의 노즐부의 분사상태를 나타내는 상태도
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치의 노즐부의 일예를 나타내는 구성도.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치의 노즐부의 다른예를 나타내는 구성도.
도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치의 노즐부의 변형예를 나타내는 구성도.
도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치의 노즐부의 다른 변형예를 나타내는 구성도.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 것이며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다.
비록 제1, 제2 등이 다양한 구성요소들을 서술하기 위해서 사용되나, 이들 구성요소들은 이들 용어에 의해 제한되지 않음은 물론이다. 이들 용어들은 단지 하나의 구성요소를 다른 구성요소와 구별하기 위하여 사용하는 것이 다. 따라서, 이하에서 언급되는 제1 구성요소는 본 발명의 기술적 사상 내에서 제2 구성요소일 수도 있음은 물론이다.
이하의 실시예에서, 포함하다 또는 가지다 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 또는 구성요소가 존재함을 의미하는 것이고, 하나 이상의 다른 특징들 또는 구성요소가 부가될 가능성을 미리 배제하는 것은 아니다.
도면에서는 설명의 편의를 위하여 구성 요소들이 그 크기가 과장 또는 축소될 수 있다. 예컨대, 도면에서 나타난 각 구성의 크기 및 형태는 설명의 편의를 위해 임의로 나타내었으므로, 본 발명이 반드시 도시된 바에 한정되지 않는다.
명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성 요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성 요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어"있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성 요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
구성 요소(elements) 또는 층이 다른 구성 요소 또는 층의 "위(on)" 또는 "상([on)"으로 지칭되는 것은 다른 구성 요소 또는 층의 바로 위뿐만 아니라 중간에 다른 층 또는 다른 구성 요소를 개재한 경우를 모두 포함한다. 반면, 구성 요소가 "직접 위(directly on)" 또는 "바로 위"로 지칭되는 것은 중간에 다른 구성 요소 또는 층을 개재하지 않은 것을 나타낸다.
공간적으로 상대적인 용어인 "아래(below)", "아래(beneath)", "하부(lower)", "위(above)", "상부(upper)" 등은 도면에 도시되어 있는 바와 같이 하나의 구성 요소 또는 다른 구성 요소들과의 상관관계를 용이하게 기술하기 위해 사용될 수 있다. 공간적으로 상대적인 용어는 도면에 도시되어 있는 방향에 더하여 사용시 또는 동작시 소자의 서로 다른 방향을 포함하는 용어로 이해되어야 한다.
본 발명의 여러 실시예들의 각각 특징들이 부분적으로 또는 전체적으로 서로 결합 또는 조합 가능하며, 당업자가 충분히 이해할 수 있듯이 기술적으로 다양한 연동 및 구동이 가능하며, 각 실시예들이 서로에 대하여 독립적으로 실시 가능할 수도 있고 연관 관계로 함께 실시 가능할 수도 있다.
이하, 첨부도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 일 실시예를 더욱 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치를 나타내는 구성도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치의 케이스부를 나타내는 분해도이고, 도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치의 노즐부의 설치상태를 나타내는 상태도이고, 도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치의 노즐부를 나타내는 구성도이고, 도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치의 노즐부를 나타내는 분해도이고, 도 6은 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치의 노즐부의 분사상태를 나타내는 상태도이고, 도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치의 노즐부의 일예를 나타내는 구성도이고, 도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치의 노즐부의 다른예를 나타내는 구성도이고, 도 9는 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치의 노즐부의 변형예를 나타내는 구성도이고, 도 10은 본 발명의 일 실시예에 따른 유냉식 자기 자극 장치의 노즐부의 다른 변형예를 나타내는 구성도이다.
도 1 내지 도 3에 나타낸 바와 같이, 본 실시예에 대한 유냉식 자기 자극 장치는, 케이스부(110, 120), 가이드부(130), 코일부(140), 냉각부(150), 제어부(160) 및 노즐부(170)를 포함하여 이루어져, TMS(Transcranial Magnetic Stimulation)에 한정하지 않고, NMS(Neuro Magnetic Stimulation), 요실금, (Pulsed ElectroMagnetic field) 등 다양한 자기장 어플리케이터에 적용될 수 있다.
본 실시예에 따른 자기 자극 장치는, 예컨대, 자기장을 이용하여 환부를 치료하는 다양한 임의의 의료 장치일 수 있다. 바람직하게는, TMS(Transcranial Magnetic Stimulation) 및 Electro Potential 중 적어도 하나일 수 있다.
TMS는 두피에 장치된 코일에 전류를 흘려 만들어진 자기장으로 뇌세포를 자극하는 것을 뜻하며, 경두개자기자극으로 통칭된다. 이러한 TMS를 통하여 두피를 통해 뇌조직에 자기 자극을 가함으로써 이명 및 우울감을 감소시킬 수 있다. 예를 들어, 본 발명의 자기 자극 장치는, 우울증 치료 장치 또는 불면증 치료 장치를 포함할 수 있다.
본 실시예의 자기 자극 장치는 예를 들어, 우울증을 치료하기 위한 의료장치일 수 있다. 이러한 경우 자기 자극 장치는 포커싱(Focusing)한 자기장을 두뇌로 전달하여 신경 세포의 탈분극을 유도함으로써 뇌의 신경세포를 활성 및/또는 억제시키도록 자극할 수 있다.
보다 상세하게, 포커싱한 자기장이 감정을 조절하는 뇌피질 특정 부위를 활성화시켜줌으로써 우울증이 치료될 수 있다. 보다 상세하게, 자기 자극 장치가 우울증을 치료하기 위한 의료 장치인 경우, 고압 파워가 코일부(140)에 전달되고, 이에 따라 발생된 자기장이 환자의 피부 및 뼈를 투과함으로써 타겟이 치료될 수 있다. 즉, 뇌의 특정 부위에 강력한 자기장을 쬠으로써 뇌세포에 전기를 일으키고, 이 전기가 감정과 관련된 뇌세포 부위를 자극함으로써 우울증 치료 효과를 갖는다.
이러한 경우, 자기 자극 장치는 예를 들어, 고압 파워 서플라이를 추가적으로 포함할 수 있다. 또한, 자기 자극 장치는 외부 케이스(110) 내에 위치하는 컴포넌트들의 발열을 식히기 위하여 냉각 오일이 순환되는 파이프를 추가적으로 포함할 수도 있다.
우울증을 치료하기 위한 의료 장치는 본 발명의 일 실시예에 따른 예시적 기재일 뿐이며, 본 발명은 자기장을 이용하여 환부를 치료하는 다양한 의료 장치에 적용될 수 있다. 예를 들어, 자기 자극 장치는 자기장을 이용하여 불면증을 치료하는 장치일 수도 있다.
추가적으로, 자기 자극 장치는 외부 케이스(110)의 상부면의 적어도 일부분에 조명부(미도시)를 포함할 수도 있다. 이러한 조명부는 예를 들어, LED(Light Emission Diode)를 포함할 수 있어서, 상기 LED의 점멸을 통하여 자기 자극 장치의 동작 상태를 가시적으로 확인할 수 있도록 하며 그리고/또는 자기 자극 장치에 대한 디자인의 심미성을 향상시킬 수 있다.
더불어, 이러한 조명부는, 자기 자극 장치를 사용하는 경우, 사용 중 잠시 정지하는 경우, 사전 결정된 시간(예컨대, 5분)이 경과한 경우 중 적어도 하나의 경우에 점등되도록 다양한 방식으로 제어될 수 있다.
케이스부(110, 120)는, 외부 케이스(110)와 내부 케이스(120)로 이루어진 케이스부재로서, 본 실시예의 자기 자극 장치의 컴포넌트들을 보호하고 사용자의 편리한 사용을 돕기 위한 형상으로 형성되어 있다.
이러한 외부 케이스(110)는, 자기 자극 장치의 컴포넌트들을 수용하도록 넓은 면적을 갖도록 형성된 헤드부와, 사용자의 용이한 사용을 돕기 위해 헤드부와 연결된 손잡이부의 형상을 갖도록 구성되었으며, 외부 케이스(110)의 형상은 다양한 실시예에 따라 얼마든지 변형 가능할 수 있다.
자기 자극 장치의 외부 케이스(110)는, 자기 자극 장치를 구성하는 컴포넌트들을 수용할 수 있도록 일정 수용 공간이 형성될 수 있고, 이러한 수용 공간에는 컴포넌트들의 동작이 가능하도록 하는 이동 공간 또한 포함될 수 있다.
외부 케이스(110)는, 자기 자극 장치의 컴포넌트들을 보호할 수 있는 형상을 갖는다. 이러한 자기 자극 장치의 외부 케이스(110)는, 자기 자극 장치의 내부 구조에 따라 형성될 수 있다.
이러한 외부 케이스(110)는 상부 커버(111) 및 하부 커버(113)를 포함할 수 있다. 이는 일체로 구성될 수 있으나, 내부에 수용된 컴포넌트들의 파손에 의한 교체나 수리의 용이함을 위해 쉽게 분리될 수 있도록 구성됨이 바람직하다.
예를 들어, 외부 케이스(110)는 적어도 하나 이상의 케이스(예를 들어, 111 및 113)로 나누어져 결합 및/또는 분리될 수 있다. 추가적으로, 자기 자극 장치는 케이스들의 결합 및/또는 분리를 용이하게 하기 위한 체결부(미도시)를 가질 수 있다.
이러한 체결부(미도시)는, 원터치 체결 방식, 원푸시 체결 방식, 끼움 체결 방식, 회전 체결 방식, 스냅 체결 방식, 슬라이드 체결 방식 및 나사 체결 방식 중 적어도 하나일 수 있으나 이에 한정되지 아니한다.
도시되지 않았지만, 외부 케이스(110)는 일측면을 중심으로 피봇(pivot)형식으로 개폐될 수도 있다. 이를 통해 자기 자극 장치의 컴포넌트들을 용이하게 교체 및/또는 수리할 수 있다.
외부 케이스(110)는 예를 들어, 플라스틱, 강철, 알루미늄, 유리섬유, 카본, 섬유 강화플라스틱(FRP) 등과 같은 다양한 재질로 구성될 수 있으나, 이들로 한정되는 것은 아니다. 또한, 외부 케이스(110)는 절연성 물질로 코팅될 수도 있다.
자기 자극 장치의 일측면에는 탄성부재가 부착될 수 있다. 이러한 탄성부재는 폴리비닐아세테이트, 폴리우레탄, 고무 및/또는 실리콘을 포함할 수 있으나, 이들로 한정되는 것은 아니다.
예컨대, 자기 자극 장치의 손잡이부는 실리콘 부재 등을 더 포함할 수 있다. 이로써 사용자가 자기 자극 장치를 사용할 때의 그립감을 향상시키고 사용자의 손에서 미끄러짐을 방지할 수도 있다.
외부 케이스(110)의 외면은 외부 케이스(110)의 내면과 동일한 부재로 이루어질 수 있다. 또는 외부 케이스(110)의 외면은 외부 케이스(110) 내면과 상이한 부재로 이루어질 수 있다.
예를 들어, 외부 케이스(110) 내면을 구성하는 소재는 탄성부재로, 폴리비닐아세테이트, 폴리우레탄, 고무 또는 실리콘 등과 같은 탄성을 가진 합성수지 등이 선택될 수 있다.
나아가, 외부 케이스(110)의 외면을 구성하는 소재는 플라스틱 재질과 같은 경화성 부재 또는 가소성 부재로 이루어질 수 있다. 전술한 내용은 본 발명의 일 실시예에 따른 예시일 뿐이며, 다양한 소재들로 외부 케이스(110)의 외면 및/또는 내면이 구성될 수 있다.
내부 케이스(120)는, 외부 케이스(110)의 상부 커버(111)와 하부 커버(113) 사이에 설치되어 가이드부(130)와 코일부(140)와 노즐부(170)를 고정지지하는 케이스부재로서, 도 3에 나타낸 바와 같이 내부 케이스(120)에는 가이드부(130)가 구비된다. 예를 들어, 내부 케이스(120)에는 가이드부(130)를 수용하기 위한 가이드관 수용부가 형성될 수 있다.
또한, 내부 케이스(120)에는 가이드부(130)로부터 상기 내부 케이스(120)에 방출되는 냉각 유체의 흐름을 유도하기 위하여 하나 이상의 가이드 홈이 형성될 수 있다.
이러한 가이드 홈은 경우에 따라 가이드 관의 형태로 형성될 수도 있다. 도 3에 도시된 화살표는 냉각 유체의 흐름을 의미한다. 점선 화살표의 경우, 냉각 유체 배출구(131, 133)에 의해 내부 케이스로 배출되는 냉각 유체를 지칭한다.
내부 케이스(120)의 일면에는 예를 들어, 가이드부(130)가 수용되며, 그리고 내부 케이스(120)의 타면에는 코일부(140)가 수용될 수 있다. 내부 케이스(120)는 가이드부(130)에 의해 배출되고 다시 가이드부(130)로 인입되는 냉각 유체가 트랜스듀서 코일에 의해 발생한 열을 냉각시킬 수 있는 소재 및 구조로 형성됨이 바람직하다.
가이드부(130)는, 케이스부의 내부에 설치되어 냉각 유체의 유입 및 유출을 가이드하는 가이드부재로서, 냉각 유체 배출구(131, 133)에 의해 내부 케이스(120)로 냉각 유체를 배출시키고 냉각 유체를 내부에서 순환시켜 배출시키도록 가이드하게 된다.
이러한 가이드부(130)는 두 개 이상의 냉각 유체 배출구(131, 133)를 포함하고 있으며, 상기 냉각 유체 배출구(131, 133)은 도시된 바와 같이, 제1 방향 및 제1 방향과 상이한 제2 방향(예를 들어, 제 1 방향으로부터 180°회전한 방향)으로 배치될 수 있다.
따라서, 가이드부(130)에 의해서 냉각 유체는 제 1 방향 및 제 2 방향으로 냉각 유체를 배출할 수 있다. 따라서, 종래의 냉각 유체가 한 방향으로만 순환함으로써 발생되는 문제들(예를 들어, 냉각 유체 배출구 인근에 위치한 코일의 냉각도와 냉각 유체 배출구에서 소정의 거리로 떨어진 곳에 위치한 코일의 냉각도는 상이한 점 등)이 해결될 수 있다.
나아가, 이러한 냉각 유체 배출구(131, 133)는 코일부(140)의 중심에 대응되는 위치에 각각 배치될 수 있다. 따라서, 코일부(140)에 의해 발생하는 열을 더욱 더 신속하게 냉각시킬 수 있다.
또한, 가이드부(130) 내부를 흐르는 냉각 유체가 외부의 열을 빼앗음으로써 냉각 유체 가이드관 내부를 흐르는 냉각 유체의 온도가 떨어지는 현상을 방지하기 위하여, 가이드부(130)의 적어도 일부에는 외부와의 열차단을 위한 소재로 피복될 수 있다. 예를 들어, 가이드부(130)는 냉각 유체 배출구(131, 133) 및 냉각 유체 인입구(135)로부터 소정의 거리까지는 합성수지재로 감싸질 수 있다.
또는, 이러한 피복재로서는 ABS(acrylonitrile butadiene styrene copolymer) 및 PC(Polycarbonate) 중 적어도 하나가 채용될 수 있으며, 본 권리 범위는 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, PVC(polyvinyl chloride), PU(polyurethane), NBR(nitrile-butadiene rubber), HNBR(Hydrogenated nitrile rubber), SBR(styrene butadien rubber), CR(polychloroprene rubber), IIR(isoprene-isobutylene rubber), BR(butadiene rubber), IR(isoprene rubber), EPR(ethylene propylene rubber) 및 불소고무 중 적어도 하나의 소재로 가이드부(130)의 적어도 일부가 감싸질 수 있다.
코일부(140)는, 케이스부의 내부에 설치되어 자기를 발생시키는 코일부재로서, 사전 결정된 직경의 내주면 및 사전 결정된 직경의 외주면을 갖는 원통 고리형으로 형성된다. 이러한 코일부(140)는 하우징 내에 위치하여 자기장을 발생시키게 된다.
코일부(140)는, 사전 결정된 직경의 내주면 및 사전 결정된 직경의 외주면을 갖는 원통 고리형으로 형성된다. 예를 들어 코일부(140)는 도 1 내지 도 2를 참조하면, 도넛 형상으로 형성될 수 있다. 이러한 코일부(140)는 상기 하우징 내에 위치하여 자기장을 발생시킨다.
코일부(140)는 에폭시 및 바니쉬 중 적어도 하나로 코팅처리될 수 있다. 예를 들어, 코일부(140)의 표면은 에폭시 코팅처리될 수 있다. 이러한 코일부(140)는 상기 외부 케이스(110) 내에 위치하여 자기장을 발생시킬 수 있다.
코일부(140)는, 코일부(140)의 내주면에 하나 이상의 결합부를 포함할 수 있다. 보다 상세하게, 코일부(140)의 내주면에는 트랜스듀서 코일을 케이스와 밀착하기 위한 추가적인 컴포넌트와 결합 가능하도록 하나 이상의 돌출부를 포함할 수 있다. 돌출부는 예를 들어, 사전 결정된 직경 및/또는 높이로 형성된 돌기일 수 있다.
코일부(140)는 전류를 인가받아 자기장을 생성하는 특성을 가지고 있으며, 이러한 코일부(140)에서 발생하는 자기장을 이용하여 환자를 치료할 수 있다. 또한 코일부(140)는 자기장과 함께 열을 발생한다. 따라서 본 발명의 일 실시예에 따른 코일부(140)에 의해 발생한 열을 냉각하기 위한 니즈가 존재한다.
코일부(140)는 사전 결정된 직경의 내주면 및 사전 결정된 직경의 외주면을 갖는 원통 고리형으로 형성되도록 도시한다. 코일부(140)는 케이스의 내부에 구비되고 그리고 전류 인가시 자기장을 발생시키며, 내식성이 크고, 열이나 전기의 전도율이 좋으며 기계적 성질이 우수한 동관으로 제작될 수 있으며 본 발명의 권리 범위는 이에 제한되지 않는다.
본 실시예의 자기 자극 장치는 자기 치료기의 사용시 코일부(140)를 냉각시키기 위하여 예를 들면, 실리콘 오일 또는 변압기 오일 등의 냉각 오일이나 물 등의 냉각 액체를 사용하는 냉각부(150)를 포함하는 것도 가능함은 물론이다.
냉각부(150)는, 가이드부(130)에 연결되어 코일부(140)를 냉각시도록 냉각 유체를 공급하여 순환시키는 냉각부재로서, 코일부(140)가 구비된 케이스부(110, 120)와 냉각부(150)가 상호 분리되어 있는 분리형으로 이루어져 있는 것도 가능함은 물론이다.
냉각부(150)에는 외부 전원이 연결되고, 그리고 코일부(140)에 전류를 인가할 수 있도록 냉각부(150)와 케이스부는 연결 케이블을 통해 연결되며, 각 코일부(140)에는 전원선의 일단이 연결되고, 그리고 각 전원선의 타단은 본체 내부 변압기(미도시)로 연결되며, 코일부(140)와 냉각부(150) 사이의 전원선은 연결 케이블 내부에 수용되도록 배선된다.
도 1에 나타낸 바와 같이, 냉각부(150)는, 펌핑부(151), 냉각유체저장부(153) 및 온도센서(미도시) 등으로 구성된다. 전술한 바와 같은 컴포넌트는 본 실시예에 따른 예시적 기재일 뿐이며, 코일부(140)에 의해 발생된 열을 냉각시키기 위한 추가적인 컴포넌트가 더 구비될 수도 있다.
펌핑부(151)는 냉각유체저장부(153)로부터 냉각유체를 추출하여 케이스부의 내부로 주입하고 순환시키도록 구비된다. 이러한 펌핑부(151)는, 코일부(140)에 펄스전류가 인가되면서 자기장이 발생함과 동시에 펌핑 작용을 수행할 수 있다.
즉, 펌핑부(151)가 펌핑 동작을 수행함으로써, 냉각 유체는 가이드부(130)과 내부 케이스(120)를 통해 순환하게 된다. 내부 케이스(120)는 트랜스듀서 코일을 수용하는 코일 수용부 및 가이드부(130)를 수용하는 가이드관 수용부를 포함한다.
또한, 내부 케이스(120)에는 냉각 유체의 흐름을 유도하는 하나 이상의 가이드 홈이 형성된다. 전술한 바와 같은 냉각 유체는 이러한 가이드 홈을 따라서 순환함으로써, 코일부(140)에 의해 발생된 열을 냉각시키도록 허용한다.
추가적으로, 코일 수용부는 내부 케이스(120)의 일면에 형성되고, 그리고 가이드부(130)는 내부 케이스(120)의 타면에 형성될 수 있다. 추가적으로, 가이드부(130)의 냉각 유체 배출구(131, 133)는, 코일부(140)의 중심에 대응하는 위치에 배치될 수 있다.
펌핑부(151)가 펌핑동작을 수행하게되면, 냉각 유체 배출구(131, 133)를 통해 케이스부의 내부로 공급되어 순환함으로써, 코일부(140)에서 발생한 열을 흡수한다. 흡수된 열은 다시, 가이드 홈을 따라서 냉각 유체 인입구(135)를 통해 케이스 외부로 방출된다. 이러한 과정이 반복적으로 진행됨에 따라서 코일부(140)는 지속적으로 냉각되게 된다.
도시되지 않았지만, 냉각 수단은 팽창부를 더 포함할 수 있다. 냉각유체 가이드관(130)과 케이스 내부(특히, 내부 케이스 주변)를 순환하는 냉각 유체는 코일부(140)에서 발생하는 열을 흡수하거나 또는 냉각되는 과정에서 용적이 변화되는데, 이러한 용적 변화를 흡수하여 냉각 작용이 원활하게 수행될 수 있도록 팽창부가 마련될 수 있다. 이러한 팽창부는, 수축과 팽창이 가능하도록 열에 강한 합성수지로 형성될 수 있으며, 본 발명의 권리 범위는 이에 제한되지 않는다.
본 실시예들에 따른 냉각 유체 저장부(153)는 저온의 냉각 유체를 저장한다. 또한, 냉각 유체 저장부(153)는 케이스부의 내부를 순환하고 다시 인입되는 냉각 유체 또한 저장할 수 있다. 냉각 유체는 냉각 오일일 수 있으며, 본 실시예들에 따른 냉각 유체는 냉각을 위한 물일 수 있다.
또한, 코일부(140)의 외부에도 온도 센서가 추가적으로 설치될 수 있어서, 코일부(140)에서 발생하는 열이 측정될 수 있다.
후술되는 제어부(160)는 온도 센서에 의해 측정된 냉각 유체의 온도를 판단하며, 판단된 온도가 최초 설정된 냉각 유체의 온도를 초과하는 경우, 예를 들어, 냉각 유체의 온도가 사전 결정된 임계온도(예를 들어, 43도)를 초과하는 경우, 임피던스가 커지게 되어 기기의 이상이 발생하게 된다.
이에 따라 자기장의 발생 효율 또한 떨어지게 됨은 자명한 사실이다. 이러한 냉각 유체에 대한 사전 결정된 임계 온도는, 냉각 유체의 종류, 의료 장치의 작동 시간, 트랜스듀서 코일의 종류 등에 적어도 기초하여 결정될 수 있다.
또한, 코일부(140)의 주변을 냉각시키기 위해서는 도시된 바와 같이 케이스부 전체를 냉각시킬 필요없이 코일부(140)가 수용된 부분만을 집중적으로 냉각시키는 것이 경제적이기 때문에, 케이스 내부에는 컴포넌트들이 수용되는 내부와 손잡이부 사이를 구획시키기 위한 구획벽이 마련될 수 있다.
나아가, 가이드부(130)는 내부 케이스(120)에 수용되며, 이 때, 코일부(140)의 중심에 대응하는 위치에 냉각 유체 배출구(131, 133)가 형성될 수 있도록 구비될 수 있다. 따라서, 보다 빠르고 균등하게 발열을 냉각시킬 수 있어 경제적이다.
제어부(160)는, 냉각부(150)에 연결되어 코일부(140)를 냉각시도록 냉각 유체를 공급하여 순환시키도록 제어하는 제어부재로서, 이러한 제어부(160)에 따른 구동 신호에 의해 자기 자극 장치의 동작 여부가 결정될 수 있다.
제어부(160)의 제어에 따라 코일부(140)에 펄스전류가 인가되면, 자기장이 발생된다. 이 상태에서 사용자가 케이스부의 임의의 영역(예를 들어, 코일부(140)가 수용된 부분)을 치료하고자 하는 피검자의 신체의 통증 부위에 인접하게 위치하도록 허용함으로써, 자기장을 통해 통증 부위의 인체조직이 자극되면서 치료될 수 있다.
제어부(160)의 동작을 위하여, 외부 케이스(110)의 임의의 영역, 예를 들어, 손잡이 부의 임의의 영역에는 소정의 버튼이 구비될 수도 있다. 또는, 냉각부(150)의 임의의 영역에는 제어부(160)의 동작을 제어하기 위한 입력을 수신하기 위하여 디스플레이부가 추가적으로 구비될 수도 있다.
또한, 제어부(160)에 따른 구동 신호에 의해 펌핑부(151), 냉각유체저장부(153) 중 적어도 하나의 동작이 제어될 수 있다.
노즐부(170)는, 가이드부(130)의 일단에 연결되어 코일부(140)의 중앙부위에서 외곽 둘레부위로 냉각 유체를 분산시키는 노즐부재로서, 도 4 내지 도 6에 나타낸 바와 같이 노즐(171), 연결편(172), 커버편(173) 및 분사홀(174)로 이루어져 있다.
이러한 노즐부(170)은 코일부(140)가 하우징의 일부분에 밀착되는 강도를 증대시키도록 구성되며, 코일부(140)가 외부 케이스(110)의 일부분에 밀착 고정되도록 할 수 있다. 다시 말해, 노즐부(170)는 코일부(140)가 외부 케이스(110)의 일부분에 밀착되는 강도를 증대시키도록 구성될 수 있다.
노즐(171)은, 가이드부(130)의 일단에 절곡되도록 연결되어 냉각 유체를 유동시키는 노즐부재로서, 이러한 노즐(171)은 합성수지재로 형성되며 내부에 냉각 유체가 유동하는 유동홀이 형성되어 있고 타단 둘레에는 커버편(173)이 걸어맞춤 결합되는 복수개의 걸림홈(171a)이 이격 관통 형성되어 있다.
이러한 노즐(171)은 PC(Polycarbonate)와 나일로(Nylon) 중 적어도 하나의 소재로 형성될 수 있고 이의 소재는 전술한 PC 및 Nylon에 제한되지 않고 NBR(nitrile-butadiene rubber) 등의 rubber류와 같이 다양하게 적용할 수 있다.
연결편(172)은, 노즐(171)의 일단에 돌출 형성되어 가이드부(130)의 일단에 연결되는 연결부재로서, 이러한 연결편(172)의 선단부위 둘레에는 가이드부(130)에 끼워맞춤 결합되도록 끼움돌기가 돌출 형성되어 있다.
커버편(173)은, 노즐(171)의 타단에 결합되어 노즐(171)의 타단을 커버링하는 커버부재로서, 이러한 커버편(173)에는 노즐(171)의 중앙부위에서 외곽 둘레부위로 냉각 유체를 분사시키도록 내부의 중앙부위에 상방으로 돌출된 콘형상의 분사돌기가 형성되어 있는 것이 바람직하다.
또한, 커버편(173)의 외곽 둘레에는 노즐(171)의 걸림홈(171a)에 걸어맞춤 결합되는 복수개의 걸림돌기(173a)가 이격되되 돌출 형성되어 있다.
분사홀(174)은, 노즐(171)과 커버편(173) 사이의 결합부위에 형성되어 코일부(140)의 중앙부위에서 외곽 둘레부위로 냉각 유체를 분사시키는 홀부재로서, 분사압력을 증가시키고 분사범위를 확장시키도록 스프레이 노즐 형상으로 형성되어 있거나, 균일한 분사를 위해 분사홀의 직경 사이즈를 조절하거나 분사홀의 위치를 다양하게 배치하는 것도 가능함은 물론이다.
이러한 분사홀(174)은, 좌우길이방향의 제1 분사홀(174a), 원형 하층의 제2 분사홀(174b), 상하 길이방향의 제3 분사홀(174c), 원형 상층의 제4 분사홀(174d) 등과 같이 다양한 형상으로 형성되어 있고 다양한 위치에 배치되어 있는 것이 가능함은 물론이다.
제1 분사홀(174a)은, 도 7에 나타낸 바와 같이 노즐(171)과 커버편(173) 사이의 결합부위 둘레를 따라 좌우 길이방향으로 관통되어 배치되되 복수개가 이격 형성되어, 노즐(171)의 하방으로 경사지게 냉각 유체를 균일하게 분사하게 된다.
이러한 제1 분사홀(174a)은, 노즐(171)의 결합홈(171b)과 커버편(173)의 결합돌기(173b)의 결합에 의해 형성된 좌우 길이방향의 대략 슬롯 형상의 분사홀로 이루어져 있다.
제2 분사홀(174b)은, 노즐(171)과 커버편(173) 사이의 결합부위 둘레를 따라 원형으로 관통되어 배치되되 복수개가 이격 형성되어, 노즐(171)의 측방으로 냉각 유체를 균일하게 분사하게 된다.
제3 분사홀(174c)은, 도 8에 나타낸 바와 같이 노즐(171)과 커버편(173) 사이의 결합부위 둘레를 따라 상하 길이방향으로 관통되어 배치되되 복수개가 이격 형성되어, 노즐(171)의 하방으로 경사지게 냉각 유체를 균일하게 분사하게 된다.
제2 분사홀(174b)과 제4 분사홀(174d)은, 도 9 및 도 10에 나타낸 바와 같이 노즐(171)과 커버편(173) 사이의 결합부위 둘레를 따라 상층과 하층으로 각각 배치되되 복수개가 이격 형성되어, 노즐(171)의 하부 상층 및 하층 측방으로 냉각 유체를 균일하게 분사하게 된다.
이러한 하층의 제2 분사홀(174b)과 상층의 제4 분사홀(174d)은, 서로 어긋나게 배치되어, 노즐(171)의 하부 상층 및 하층 측방으로 냉각 유체를 각각 어긋나게 다양항 방향으로 균일하게 분사하게 된다.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 따르면 코일부의 중앙부위에서 외곽 둘레부위로 냉각 유체를 분산시키는 노즐부를 구비함으로써, 코일부에 대한 냉각성능을 향상시키는 동시에 코일부의 열화에 대한 성능저하를 방지하고 내구성을 향상시킬 수 있는 효과를 제공한다.
또한, 노즐부로서 노즐과 연결편과 커버편과 분사홀을 구비함으로써, 노즐의 분사홀에 의해 냉각 액체의 외곽 분사성능을 향상시키고 커버편의 교체에 의해 다양한 분사홀을 변경할 수 있는 효과를 제공한다.
또한, 커버편의 내부 중앙부위에 상방으로 돌출된 분사돌기가 형성됨으로써, 노즐의 하부에서 외곽으로 경사지게 냉각 유체를 분사하여 냉각 유체의 확산성능 및 분산성능을 향상시킬 수 있는 효과를 제공한다.
또한, 분사홀이 노즐과 커버편 사이의 결합부위 둘레를 따라 좌우 길이방향으로 관통되어 배치되되 복수개가 이격 형성됨으로써, 노즐의 하부에서 외곽 둘레를 따라 좌우의 길이방향으로 냉각 유체를 분사하여 냉각 유체의 좌우방향에 대한 확산성능 및 분산성능을 향상시킬 수 있는 효과를 제공한다.
또한, 분사홀은, 상기 노즐과 상기 커버편 사이의 결합부위 둘레를 따라 상하 길이방향으로 관통되어 배치되되 복수개가 이격 형성됨으로써, 노즐의 하부에서 외곽 둘레를 따라 상하의 길이방향으로 냉각 유체를 분사하여 냉각 유체의 상하방향에 대한 확산성능 및 분산성능을 향상시킬 수 있는 효과를 제공한다.
또한, 분사홀이 노즐과 커버편 사이의 결합부위 둘레를 따라 상층과 하층으로 각각 배치되되 복수개가 이격 형성됨으로써, 노즐의 하부에서 외곽 둘레를 따라 상층 및 하층 방향으로 냉각 유체를 분사하여 냉각 유체의 상층 및 하층 방향에 대한 확산성능 및 분산성능을 향상시킬 수 있는 효과를 제공한다.
또한, 상층의 분사홀과 하층의 분사홀 서로 어긋나게 배치되어 있음으로써, 노즐의 하부에서 외곽 둘레를 따라 상층과 하층의 다양한 방향으로 냉각 유체를 분사하여 냉각 유체의 다양한 둘레방향에 대한 확산성능 및 분산성능을 향상시킬 수 있는 효과를 제공한다.
본 발명의 일 실시예에 따른 효과는 전술한 바에 제한되지 않는다. 또한, 본 발명은 도면에 도시된 일실시예를 참고로 하여 설명되었으나, 이는 예시적인 것에 불과하며, 본 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다.
따라서, 본 발명의 진정한 기술적 보호 범위는 첨부된 특허 청구 범위의 기술적 사상에 의해 정해져야 할 것이다.
제시된 실시예들에 대한 설명은 임의의 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 이용하거나 또는 실시할 수 있도록 제공된다. 이러한 실시예들에 대한 다양한 변형들은 본 발명의 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명백할 것이며, 여기에 정의된 일반적인 원리들은 본 발명의 범위를 벗어남이 없이 다른 실시예들에 적용될 수 있다. 그리하여, 본 발명은 여기에 제시된 실시예들로 한정되는 것이 아니라, 여기에 제시된 원리들 및 신규한 특징들과 일관되는 최광의의 범위에서 해석되어야 할 것이다.
즉, 본 발명은 전술한 실시예들에 의하여 한정되지 아니하며, 청구범위에서 주장하는 본 발명의 요지를 벗어나지 않는 범위에서 당해 출원발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 다양한 변형실시가 가능함은 물론, 그와 같은 변경은 청구범위 기재의 범위에 포함되는 것으로 의도된다.
이상 설명한 본 발명은 그 기술적 사상 또는 주요한 특징으로부터 벗어남이 없이 다른 여러 가지 형태로 실시될 수 있다. 따라서 상기 실시예는 모든 점에서 단순한 예시에 지나지 않으며 한정적으로 해석되어서는 안 된다.
110: 내부 케이스 120: 외부 케이스
130: 가이드부 140: 코일부
150: 냉각부 160: 제어부
170: 노즐부

Claims (7)

  1. 외부 케이스와 내부 케이스로 이루어진 케이스부;
    상기 케이스부의 내부에 설치되어, 냉각 유체의 유입을 가이드하는 가이드부(130);
    상기 케이스부의 내부에 설치되어, 자기를 발생시키는 코일부(140);
    상기 가이드부(130)에 연결되어, 상기 코일부(140)를 냉각시도록 냉각 유체를 공급하여 순환시키는 냉각부(150); 및
    상기 가이드부(130)의 일단에 연결되어, 상기 코일부(140)의 중앙부위에서 외곽 둘레부위로 냉각 유체를 분산시키는 노즐부(170);를 포함하는 것을 특징으로 하는 유냉식 자기 자극 장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 노즐부(170)는,
    상기 가이드부(130)의 일단에 연결되는 노즐;
    상기 노즐의 일단에 돌출 형성되어, 상기 가이드부(130)의 일단에 연결되는 연결편;
    상기 노즐의 타단에 결합되어, 커버링하는 커버편; 및
    상기 노즐과 상기 커버편 사이의 결합부위에 형성되어, 상기 코일부(140)의 중앙부위에서 외곽 둘레부위로 냉각 유체를 분산시키는 분사홀;을 포함하는 것을 특징으로 하는 유냉식 자기 자극 장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 커버편은, 상기 노즐의 중앙부위에서 외곽부위로 냉각 유체를 분사시키도록 내부의 중앙부위에 상방으로 돌출된 분사돌기가 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 유냉식 자기 자극 장치.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 분사홀은, 상기 노즐과 상기 커버편 사이의 결합부위 둘레를 따라 좌우 길이방향으로 관통되어 배치되되 복수개가 이격 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 유냉식 자기 자극 장치.
  5. 제 2 항에 있어서,
    상기 분사홀은, 상기 노즐과 상기 커버편 사이의 결합부위 둘레를 따라 상하 길이방향으로 관통되어 배치되되 복수개가 이격 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 유냉식 자기 자극 장치.
  6. 제 2 항에 있어서,
    상기 분사홀은, 상기 노즐과 상기 커버편 사이의 결합부위 둘레를 따라 상층과 하층으로 각각 배치되되, 복수개가 이격 형성되어 있는 것을 특징으로 하는 유냉식 자기 자극 장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 상층의 분사홀과 상기 하층의 분사홀은, 서로 어긋나게 배치되어 있는 것을 특징으로 하는 유냉식 자기 자극 장치.
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