WO2004030754A1 - 電位治療器 - Google Patents

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Inventor
Keiichi Ohashi
Shinjiro Takizawa
Original Assignee
Japan Electronics Science R & D Co., Ltd.
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N1/00Electrotherapy; Circuits therefor
    • A61N1/10Applying static electricity
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N1/00Electrotherapy; Circuits therefor
    • A61N1/44Applying ionised fluids
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N1/00Electrotherapy; Circuits therefor
    • A61N1/18Applying electric currents by contact electrodes
    • A61N1/32Applying electric currents by contact electrodes alternating or intermittent currents
    • A61N1/322Electromedical brushes, combs, massage devices

Definitions

  • the present invention relates to a potential therapy device effective for shoulder stiffness, headache, insomnia, chronic constipation, and the like, and further relates to a potential therapy device equipped with a massager and an ion generator.
  • a potential therapy device that treats the body by applying a negative high-voltage electric field to the body is effective for shoulder stiffness, headache, insomnia, chronic constipation, and the like. However, it may not work for all people with these symptoms, and it may or may not be significant.
  • the effect may disappear after repeated use twice or three times. Conversely, even if the effect does not appear the first time, the effect may gradually appear after repeated use twice or three times.
  • the response to a potential therapy device varies widely, and the response and effects of the body vary greatly depending on the number of times of use, familiarity, and physical condition at the same time. Investigating these causes, the conventional electric potential treatment device changes the voltage as a generated electric field, for example, in a fixed pattern as shown in Fig. 19, and various users with different constitutions and physical conditions May have been treated uniformly.
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2000-1858955
  • changing the voltage according to the progress of the treatment time is not a change according to the individual's constitution and physical condition, but is merely a measure to prevent the user from getting used to it. Therefore, the present invention provides a potential treatment which can provide treatment with the most suitable intensity according to various users having different constitutions and physical conditions, and even if the same user is used to a potential treatment device.
  • the purpose is to propose a vessel. It is another object of the present invention to provide a potential therapy device that can further enhance its effect. Disclosure of the invention
  • a first gist of the present invention is to provide a potential therapy device that applies a high-voltage alternating current deflected to the negative side to an electric field generating electrode plate to generate a negative electric field.
  • Voltage change pattern storage means for storing a plurality of voltage change patterns whose voltage changes with time, and a voltage change pattern for selecting one from the plurality of voltage change patterns stored in the voltage change pattern storage means.
  • Selection means, and an AC generation circuit for reading a voltage change pattern selected by the voltage change pattern selection means from the storage means and generating a high-voltage AC whose voltage changes according to the voltage change pattern. It is characterized by the following.
  • a second gist of the present invention is to provide a potential therapy device that generates a negative electric field by applying a high voltage alternating current deflected to the negative side to an electric field generating electrode plate, and a waveform change pattern in which a waveform changes with time.
  • An AC generation circuit that reads the waveform change pattern selected by the waveform change pattern selection means from the waveform change pattern storage means and generates a high-voltage AC whose waveform changes according to the waveform change pattern. It is characterized by having.
  • a third gist of the present invention is that in a potential therapy device that generates a negative electric field by applying a high voltage alternating current deflected to the negative side to an electric field generating electrode plate, the frequency changes with time.
  • Frequency change pattern storage means for storing a plurality of frequency change patterns, and frequency change pattern selection for selecting one from a plurality of frequency change patterns stored in the frequency change pattern storage means Means for reading a frequency change pattern selected by the frequency change pattern selecting means from the frequency change pattern storage means and generating a high-voltage alternating current whose frequency changes in accordance with the frequency change pattern. And characterized in that:
  • a fourth gist of the present invention is a potential therapy device that generates a negative electric field by applying a high-voltage alternating current deflected to the negative side to an electric field generating electrode plate, wherein the voltage, the waveform, and the AC pattern storage means for storing a plurality of AC patterns created by combining frequencies; AC pattern selection means for selecting one of the plurality of AC patterns stored in the AC pattern storage means; An AC generation circuit that reads an AC pattern selected by the AC pattern selection means from the AC pattern storage means and generates a high-voltage AC whose voltage, waveform, and frequency change in accordance with the AC pattern. It is characterized by.
  • a fifth aspect of the present invention is characterized in that, in the first or fourth aspect, the voltage change pattern or the AC pattern is not a square wave pattern.
  • a sixth gist of the present invention is that, in the gist 5, the voltage change pattern or the AC pattern is raised or lowered in 90 to 110 port steps every second when the voltage is changed. It is characterized by.
  • a seventh gist of the present invention is the gist of the first to sixth aspects, further comprising a massage device.
  • An eighth subject of the present invention is the subject of the seventh subject, wherein the massage device includes: a massage pad that moves up and down at a backrest portion; and a footrest portion having a roller mass.
  • a ninth aspect of the present invention is characterized in that, in the first aspect, an ion generator is provided.
  • FIG. 1 is a side view of a potential therapy device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an electrical configuration of the electric potential therapy device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing an AC waveform that changes with time in a program.
  • FIG. 4 is a diagram showing an AC waveform that changes over time in a program.
  • FIG. 5 is a diagram showing an AC waveform that changes over time in a program.
  • FIG. 6 is a diagram showing an AC waveform that changes over time in a program.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram showing a relationship between an alternating waveform and a frequency which change with time in a program.
  • FIG. 8 is a graph showing a change in the output voltage of the program P1 in one cycle.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing the relationship among time, voltage, waveform, and frequency within one cycle (output voltage cycle) in program P1.
  • FIG. 10 is a graph showing a change in the output voltage of program 2 in one cycle.
  • FIG. 11 is a graph showing the change of the output voltage of program 3 in one cycle.
  • FIG. 12 is a graph showing the change of the output voltage of program 4 in one cycle.
  • Figures 13 (a) and (b) are graphs showing another example of the change of the output voltage of program 4 during one cycle.
  • FIG. 14 is an explanatory diagram of a change in an AC waveform and a frequency over time in the second embodiment.
  • FIG. 15 shows the change in AC waveform and frequency over time in the second embodiment.
  • FIG. 16 is an explanatory diagram of a change in an AC waveform and a frequency over time in the third embodiment.
  • FIG. 17 is a side view of the potential therapeutic device according to the fourth embodiment as seen through.
  • FIG. 18 is a front view of FIG.
  • FIG. 19 is a graph showing a conventional change in output voltage.
  • FIG. 1 is a side view schematically showing a potential therapy device according to the present embodiment.
  • reference numeral 1 denotes an electrode plate for generating an electric field, which is disposed inside a seat.
  • the operation of the potential therapy device is performed by a remote controller 2 which is detachably housed in the armrest.
  • Reference numeral 3 denotes a potential therapeutic device main body including a control circuit for controlling the electrode plate 1.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an electrical configuration of the electric potential therapy device according to the present embodiment.
  • the potential therapy device 3 includes a central processing unit (CPU) 4, a read-only memory (ROM) 5, a random-access memory (RAM) 6, and a read-only memory (RAM) 6. It is composed of a central microcomputer.
  • CPU central processing unit
  • ROM read-only memory
  • RAM random-access memory
  • RAM read-only memory
  • Instructions from the remote controller 2 are input to the CPU 4 via the interface 7, and the output from the CPU 4 is sent to the AC generation circuit 9 including an output transformer via the interface 8, and the AC generation circuit
  • the high-voltage alternating current generated in 9 is sent to the plate 1.
  • the high voltage is such a magnitude that an electric field suitable for treatment can be applied to the user of the electric potential treatment device from the electrode plate 1, and is preferably 800 V or more and 900 V or more.
  • the current depends on the distance from the electrode plate 1 to the user, the material interposed between the electrode 1 and the user, etc. However, even at 900 V, the current is very weak, less than several hundred microamps.
  • the microcomputer described above is provided with a plurality of types of programs combining voltage, AC waveform, and frequency that change with time, and one of the programs is selected by the remote controller 2. And start it up.
  • a case where four programs are prepared will be specifically described.
  • each program a plurality of types of AC waveforms used in each program will be described.
  • four types of waveforms W1 to W4 are prepared.
  • 3 to 6 show waveforms W1 to W4, respectively, and each waveform shows a different change over time.
  • the same frequency is used to clarify the difference between the waveforms W1 to W4, the maximum voltage is 900 V in effective value, and the peak voltage is +10 It shows the case of 0 00 V and-1 260 0 V (AC voltage displaced to the negative side).
  • the waveforms W1 to W4 only need to be different for each waveform.
  • the waveforms W2, W3, and W4 are each within one cycle.
  • the peaks or valleys are set to show waveform changes with different numbers, timings, or sizes.
  • FIGS. 3 to 6 show a case where the basic waveform is a sine wave, other basic waveforms such as a rectangular wave and a triangular wave can be used. Waveform changes can be achieved by varying the number, timing, or size of the valleys. Further, in the above description, the waveform change with the same basic waveform is shown. However, by combining different basic waveforms, many types of waveform changes can be realized, and in such a case, the degree of the waveform change can be easily increased.
  • the waveforms W1 to W4 are formed by storing the shapes of the waveforms W1 to W4 as waveform data in R ⁇ M, reading out the stored waveform data, and performing analog conversion. It may be formed by an electronic circuit. (frequency)
  • waveform W1 is 40 Hz
  • waveform W2 is 50 Hz
  • waveform W3 is 60 Hz.
  • Waveform W4 has a fixed frequency difference (10Hz) for each waveform, like 70Hz. Note that each frequency, frequency difference, and combination of each waveform and each frequency are not limited to these.
  • the waveforms W1 to W4 are set so as to change at predetermined intervals, and for example, as shown in FIG. 7, the waveforms are changed every 30 seconds (waveform maintenance time, frequency maintenance time). W1 to W4 change in order, and one cycle (waveform cycle, frequency cycle) in two minutes.
  • FIGS. 8, 10, 11, and 12 are graphs respectively showing changes in one cycle (output voltage cycle) of the output voltage pattern in each of the programs P 1 to P 4.
  • Fig. 8 shows the voltage change (output voltage pattern VP1) over time within one cycle (output voltage cycle) of the program P1. Then, the voltage rises by a predetermined voltage every predetermined time, for example, 100 V every second, and rises to 900 V every 70 seconds. Next, the voltage of 900 V is maintained for 80 seconds, and then the voltage is lowered at a predetermined voltage every predetermined time, for example, 100 V every 1 second, returns to 200 V in 70 seconds, and returns to 1 V (one cycle). Output voltage cycle). This is continued for 12 cycles of 60 minutes and ends.
  • Figure 10 shows the voltage change pattern VP2 over time within one cycle (output voltage cycle) of the program P2.
  • the output voltage is maintained at 2000V for 120 seconds, and then at a predetermined time interval. For example, the voltage rises by 100 V every second, and rises to 500 V in 30 seconds.
  • the voltage is maintained at 5000 V for 120 seconds, and then the voltage is lowered at a predetermined voltage every predetermined time, for example, 100 V every second, and returns to 2000 V in 30 seconds to make one cycle (output voltage cycle). This is completed for 12 cycles 60 minutes in a row.
  • Fig. 11 shows the voltage change over time within one cycle (output voltage cycle) in program P3.
  • the output voltage is maintained at 5000 V for 110 seconds, and then the predetermined time is set.
  • the voltage for example, increases by 100 V every second, and rises to 9000 V in 40 seconds.
  • 9000V is maintained for 110 seconds, and then the voltage is lowered at a predetermined voltage every predetermined time, for example, 100 V every 1 second, and returns to 5000 V in 40 seconds to make one cycle (output voltage cycle). This is completed for 12 cycles 60 minutes.
  • the waveform W1 (40 Hz), the waveform W2 (50 Hz), the waveform W3 (6 OHz), and the waveform W4 (7 OHz) change sequentially every 30 seconds together with the above voltage change.
  • Figure 12 shows the change in voltage over time within one cycle (output voltage cycle) of program P4.
  • the output voltage was maintained at 2000V for 8.45 seconds.
  • the voltage rises by a predetermined voltage every predetermined time, for example, 100 V every second, and rises to 6000 V in 40 seconds.
  • the voltage is maintained at 6000V for 8.45 seconds, and then at a predetermined time, at a predetermined voltage, for example, 100 V every second, and returns to 3000V in 30 seconds.
  • the voltage rises again to 6000 V and decreases to 2000 V to return to one cycle (output voltage cycle). This is repeated for 5 cycles and 60 minutes and ends.
  • the output voltage alternately rises and falls alternately within one cycle (output voltage cycle), and the adjacent peak-to-peak and the adjacent valley-to-valley have different voltages.
  • the potential of the part and the valley-to-valley part become the same potential.By avoiding repetition of rise and fall and changing the potential of adjacent peaks and adjacent valleys within one cycle, the treatment pattern due to potential change increases. However, you can avoid getting used to it.
  • the locus C 1 of the potential of the adjacent peak-to-peak portion and the locus C 2 of the potential of the adjacent valley-to-valley C 2 (FIG. 12) with the passage of time within one cycle (output voltage cycle)
  • the potential locus C 1 of the adjacent peak-to-peak portion and the potential locus C 2 of the adjacent valley-to-valley gradually decrease, or within one cycle (output voltage cycle)
  • the locus C 1 of the potential of the adjacent peak-to-peak portion itself and the locus C 2 of the potential of the valley-to-valley C 2 itself have a waveform that repeats the peak and the valley with the passage of time (FIG.
  • waveform Wl (40 Hz), waveform W2 (50 Hz), waveform W3 (60 Hz), and waveform W4 (7 OHz) are issued every 30 seconds. Change in order.
  • each output voltage pattern VP1 to VP4 takes 2 minutes, and every cycle (output voltage cycle), the waveform W1 to waveform W4 and the frequency 40Hz, 50Hz, 60Hz, .70Hz change periodically.
  • four types of programs P1 to P4 in which the output voltage pattern, frequency, and AC waveform change periodically, are provided, and the user can select the most suitable program from among them according to their physical condition, constitution, etc. You can choose a program and get treatment. If you find that the program is inappropriate for you during the course of the program, stop it and change it to a suitable program again.
  • the output voltage waveform has two values: low voltage (2000V, 5000V) and high potential (900V).
  • low voltage 2000V, 5000V
  • high potential 900V
  • the potential gradually rises or falls over time, for example, gradually changes with a width of less than 1000 V per second (linear, curvilinear)
  • a triangular wave, sin wave, etc. can avoid stress when a sudden potential difference of more than 1000 V (2000-9000 V, 5000-9000 V) is applied to the human body.
  • the output voltage waveform of the program P 4 (Fig.
  • the load on the output transformer is reduced by changing the voltage at about 90 V to 110 V, preferably 100 V (including approximately 100 V) every second, and the deterioration of the output transformer And the service life is extended accordingly.
  • the frequency changes every predetermined time within the continuous time for outputting the same AC waveform.
  • the one-cycle change of the output voltage pattern of each of the programs P1 to P4 is the same as in the first embodiment, and the description is omitted.
  • FIG. 14 shows changes in the AC waveform and the frequency over time in this embodiment.
  • the change time of each waveform W in the present embodiment changes in order during, for example, every 40 seconds (waveform maintenance time) during execution of the same program, and the frequency within each waveform maintenance time is also, for example, 5 seconds (frequency (Maintenance time).
  • the change in the frequency is determined by the frequency prepared in advance (40 Hz, 50 Hz, 60 Hz,
  • the frequency to be set in advance does not limit the setting method, such as a method of setting the frequency itself and a frequency range and a frequency difference.
  • the frequency change within the waveform maintenance time is set so as to increase gradually in ascending order, but it may be decreased in descending order or may be increased as shown in FIG.
  • the frequency corresponding to the waveform changes every one cycle (waveform cycle) of the waveforms Wl to W4 will be described.
  • the change of the output voltage of each program P1 to P4 in one cycle is the same as in the first embodiment, and the description is omitted.
  • the change time of each waveform changes sequentially, for example, every 30 seconds (waveform change cycle), and becomes one cycle (waveform cycle) in two minutes, and the waveform changes in successive waveform cycles.
  • the frequency relationship is different. For example, the frequency of the same waveform changes in ascending order among the prepared frequencies at each waveform cycle, and after reaching the maximum value, returns to the minimum value.
  • the frequency of the same waveform may be changed in a descending order among the prepared frequencies in each waveform cycle, or the frequency may be repeatedly increased and decreased.
  • the manner in which the frequency is changed based on the waveform W has been described.
  • the waveform W may be changed based on the frequency in a similar manner.
  • the combination of voltage, waveform, and frequency is not limited to the above four types of programs, and other combinations of programs can be used.
  • the frequency is changed stepwise (non-linear), but it is also possible to change the frequency continuously (linear).
  • FIG. 17 is a side view showing the inside in a see-through manner
  • FIG. 18 is a front view of FIG.
  • the massage unit 11 provided inside the backrest 10 is a massager that presses and pinches the user's neck, shoulders, back, and waist while changing the part to be massaged with time.
  • two fir balls 1 1a are arranged in two rows at predetermined intervals in the width direction X of the backrest 10 and two rows at predetermined intervals in the longitudinal direction (height direction of the user).
  • the massage unit 11 can be moved up and down on a rail 12 extending in the longitudinal direction Y by an up / down motor (not shown), and the fir ball 11 a moves from the shoulder position to the waist position.
  • the fir balls 1 1a provided in the width direction X can move in opposite directions with respect to the width direction X with the passage of time. It is possible to change the pinching part sandwiched by 11a.
  • the distance between the rice balls 1 1a-11a in the longitudinal direction Y can also be shifted in the opposite direction over time in the longitudinal direction Y, so that pinching massage in the longitudinal direction Y is possible. It becomes.
  • a control board 13 for the massage unit 11 is arranged near the lower end of the rail 12.
  • the footrest 14 is made up of a roller capable of pressing or pinching the user's foot, for example, the sole (including the side of the sole) or the calf while changing the mass to be massed with time. It has a rotary massager and is provided on the tip side of a stool where the electrode 1 is disposed.
  • the footrest 14 allows the position of the rotary massager to be changed according to the massage location.
  • the rotary massager is located at the lower part on the tip side of the stool, and for the purpose of calf massage. In such a case, it is configured to swing or move forward so as to be positioned substantially in the direction of extension on the seating surface of the seating portion.
  • a support 15 is provided at the upper end of the backrest 10, and an ion generating unit 16 is supported at the tip thereof.
  • the ion generating unit 16 generates about 1200 000 negative ions of Z cc toward the substantially backrest 10 direction. Negative ions neutralize positive ions generated from electronic devices, etc., and accelerate recovery from fatigue due to forest bathing and refreshing effects.
  • an electric heater 17 is arranged on the surface of the backrest 10.
  • the operation of the main body 3, the massage unit 11, the footrest 14, the ion generator 16 and the electric heater 17 is detachably stored in the armrest. This is performed by the remote controller 2.
  • a main control board 18 is arranged inside the armrest on the right side, and switches between electric potential treatment and massage operation.
  • the electric potential therapy device is provided with a reclining function, and by operating a switch (not shown), the backrest 11 is inclined backward and the footrest 14 is reduced in angle with the stool (stool). (In a direction that is almost flat with the part).
  • this potential therapy device when used as a potential therapy device, after sitting on the potential therapy device, the remote controller 2 is operated to operate the potential therapy device body 3 to apply a high voltage. Generated and applied to electrode 1 to be used as a potential therapy device.
  • the remote controller 2 When used as a massager, after sitting on the electric potential therapy device, operate the remote controller 2 to operate the mass unit 11 and the rotary massaging unit in the footrest 14. Activate and use as a massager.
  • the ion generator when used as an ion generator, the remote controller 2 is operated to turn on the power to the ion generator 16 to generate negative ions from the ion generator 16.
  • the remote controller 2 may be operated to turn on the electric heater 17.
  • massage can be used to alleviate muscle fatigue and relax the body and mind of the user who has promoted blood circulation.
  • Receiving treatment or massaging after potential treatment has a synergistic effect and is more effective than simply receiving potential treatment and a massager separately.
  • a user who needs a potential therapy device and a massage device, a potential therapy device and an ion generator, or a potential therapy device, a massage device and an ion generator can purchase only one without having to purchase each separately.
  • the installation area is less than half as compared with the case where the conventional dedicated devices are respectively installed.
  • one potential therapy device can comprehensively recover the user's fatigue.
  • a user who needs a potential therapy device and massage device, a potential therapy device and ion generator, or a potential therapy device, massage device and ion generator can purchase one device without purchasing them separately. This has the effect of reducing the installation area by less than half compared to the case where conventional dedicated equipment is installed.
  • the electric potential therapy device is suitable for optimal treatment according to the user's constitution, physical condition, frequency of use, and the like in the case of shoulder stiffness, headache, insomnia, chronic constipation, and the like. It is suitable for a potential treatment device that receives a negative effect and produces a forest effect and a refresh effect by negative ions.

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Abstract

時間の経過とともに変化する電圧、波形、周波数を組み合わせて作成された複数の交流パターンを電位治療器に用意しておき、その中から使用者の体調、体質に応じた交流パターンを選択して、交流発生回路(9)によりその交流パターンに応じて電圧、波形、周波数が変化する高電圧交流を発生して、極板(1)に印加する。また、電位治療器の背もたれ部(10)に上下動するマッサージ用もみ玉からなるマッサージユニット(11)を配置するとともに、フットレスト(14)にローラマッサージャを配置し、かつ背もたれ部(10)上方にイオン発生ユニット(16)を配置する。

Description

電位治療器 技術分野
本発明は、肩凝り、頭痛、不眠症、慢性便秘等に効果のある電位治療器に関し、 更に、 マッサージ器やイオン発生器明を備えた電位治療器に関する。 背景技術 書
身体に負の高圧電界をかけて治療する電位治療器は、 肩凝り、 頭痛、 不眠症、 慢性便秘等に効果のあることが知られている。 しかしながら、 これらの症状を有 する人々全てに効果があるとは限らず、 効果が顕著にあらわれる場合と、 そうで ない場合がある。
また、 初回には効果があらわれた人でも、 二回、 三回と繰り返して使用してい くうちに、 効果が消滅していく場合もある。 反対に、 初回は効果があらわれなく ても、 二回、 三回と繰り返して使用していくうちに徐々に効果があらわれてくる 場合がある。
また、使用時に、好転反応のため今までなかった他の症状が生じる場合もある。 以上のように、 電位治療器に対する反応は十人十様であり、 また同一の人でも 使用する回数、 慣れやその時の体調により身体の反応、 効果が大きく異なってく る。 これらの原因を探ると、従来の電位治療器は、発生する電界として、例えば、 図 1 9に示すように、 一定の固定されたパターンで電圧を変化させ、 体質、 体調 の異なる種々の使用者を一様に治療していたことが考えられる。
又、治療時間の進行に合わせて電圧の変化を可能にする提案もなされている(例 えば、 特許文献 1参照) 。
[特許文献 1 ] 特開 2 0 0 0 - 1 8 9 5 2 5公報 しかしながら、治療時間の進行に合わせて電圧を変化させることは個人の体質、 体調の特性に合わせた変化ではなく、 単に慣れに対する防止を図るに過ぎない。 そこで、 本発明は、 体質、 体調の異なる種々の使用者に応じ、 また同一の使用 者であっても、電位治療器に対する慣れの程度に応じて、 最も適した強度の治療 を可能する電位治療器を提案することを目的とする。 また、 よりその効果を高め ることのできる電位治療器を提供することを目的とする。 発明の開示
上記課題を解決するために、 本発明の第 1の要旨は、 負側に偏位した高電圧交 流を電界発生極板に印加して負の電界を発生する電位治療器において、 時間の経 過とともに電圧が変化する電圧変化パターンを複数記憶した電圧変化パターン記 憶手段と、 この電圧変化パ夕一ン記憶手段に格納された複数の電圧変化パターン の中から 1つを選択する電圧変化パターン選択手段と、 この電圧変化パターン選 択手段により選択された電圧変化パターンを前記記憶手段から読み取ってその電 圧変化パターンに応じて電圧が変化する高電圧交流を発生する交流発生回路とを 備えたことを特徴とする。
本発明の第 2の要旨は、 負側に偏位した高電圧交流を電界発生極板に印加して 負の電界を発生する電位治療器において、 時間の経過とともに波形が変化する波 形変化パターンを複数記憶した波形変化パ夕一ン記憶手段と、 この波形変化パ ターン記憶手段に格納された複数の波形変化パターンの中から 1つを選択する波 形変化パ夕一ン選択手段と、 この波形変化パ夕一ン選択手段により選択された波 形変化パターンを前記波形変化パ夕一ン記憶手段から読み取つてその波形変化パ ターンに応じて波形が変化する高電圧交流を発生する交流発生回路とを備えたこ とを特徴とする。
本発明の第 3の要旨は、 負側に偏位した高電圧交流を電界発生極板に印加して 負の電界を発生する電位治療器において、 時間の経過とともに周波数が変化する 周波数変化パターンを複数記憶した周波数変化パ夕一ン記憶手段と、 この周波数 変化パ夕一ン記憶手段に格納された複数の周波数変化パターンの中から 1つを選 択する周波数変化パタ一ン選択手段と、 この周波数変化パ夕一ン選択手段により 選択された周波数変化パターンを前記周波数変化パターン記憶手段から読み取つ てその周波数変化パターンに応じて周波数が変化する高電圧交流を発生する交流 発生回路とを備えたことを特徴とする。
本発明の第 4の要旨は、 負側に偏位した高電圧交流を電界発生極板に印加して 負の電界を発生する電位治療器に いて、 時間の経過とともに変化する電圧、 波 形、 周波数を組み合わせて作成された複数の交流パターンを記.憶した交流パター ン記憶手段と、 この交流パターン記憶手段に格納された複数の交流パターンの中 から 1つを選択する交流パターン選択手段と、 この交流パターン選択手段により 選択された交流パターンを前記交流パターン記憶手段から読み取ってその交流パ ターンに応じて電圧、 波形、 周波数が変化する高電圧交流を発生する交流発生回 路とを備えたことを特徴とする。
本発明の第 5の要旨は、要旨 1又は 4において、 前記電圧変化パターン又は交 流パ夕一ンは、 方形波パターンではないことを特徴とする。
本発明の第 6の要旨は、 要旨 5において、 前記電圧変ィヒパターン又は交流パタ ーンは、 電圧を変更するときに 1秒ごとに 9 0〜1 1 0ポルトステップで上昇ま たは下降させることを特徴とする。
本発明の第 7の要旨は、 要旨 1乃至 6において、 マッサージ器を有することを 特徴とする。
本発明の第 8の要旨は、 要旨 7において、 前記マッサージ器は、 背もたれ部で 上下動するマッサージ用もみ玉と、 ローラマッサ一ジャを有するフットレスト部 と、 を有することを特徴とする。
本発明の第 9の要旨は、 要旨 1乃至 8において、 イオン発生器を有することを 特徴とする。 図面の簡単な説明
図 1は、 本発明の実施の形態に係る電位治療器の側面図である。
図 2は、 本発明の実施の形態に係る電位治療器の電気的構成を示すプロック図 である。
図 3は、 プログラムにおいて時間の経過とともに変化する交流の波形を示す図 である。
図 4は、 プログラムにおいて時間の経過とともに変化する交流の波形を示す図 である。
図 5は、 プログラムにおいて時間の経過とともに変化する交流の波形を示す図 である。
図 6は、 プログラムにおいて時間の経過とともに変化する交流の波形を示す図 である。
図 7 、 プログラムにおける時間の経過とともに変化する交流の波形と周波数 との関係を示す説明図である。
図 8は、 プログラム P 1の出力電圧の 1サイクルの変化を示すグラフである。 図 9は、 プログラム P 1における、 1サイクル (出力電圧サイクル) 内での時 間、 電圧、 波形、 周波数との関係を示す説明図である。
図 1 0は、 プログラム 2の出力電圧の 1サイクルの変化を示すグラフである。 図 1 1は、 プログラム 3の出力電圧の 1サイクルの変化を示すグラフである。 図 1 2は、 プログラム 4の出力電圧の 1サイクルの変化を示すグラフである。 · 図 1 3 ( a ) 、 ( b ) は、 プログラム 4の出力電圧の 1サイクルの変化のその 他の例を示すグラフである。
図 1 4は、 第 2の実施形態における時間の経過に伴う交流波形と周波数の変化 の説明図である。
図 1 5は、第 2の実施形態における時間の経過に伴う交流波形と周波数の変化 の説明図である。
図 1 6は、第 3の実施形態における時間の経過に伴う交流波形と周波数の変化 の説明図である。
図 1 7は、第 4の実施の形態に係る電位治療器の内部を透視して示した側面図 である。
図 1 8は、 図 1 7の正面図である。
図 1 9は、 従来の出力電圧の変化を示すグラフである。 発明を実施するための最良の形態
(第 1の実施の形態)
以下、 図に基づいて本発明の第 1の実施形態を説明する。 図 1は、 本実施の形 態に係る電位治療器を概略的に示す側面図である。 図において、 1が電界を発生 する極板であり、 腰掛け部の内部に配置されている。 この電位治療器の操作はひ じ掛け部に着脱自在に収納されているリモートコントローラ 2によって行われる。 3は極板 1を制御する制御回路を含む電位治療器本体である。
図 2は、 本実施の形態に係る電位治療器の電気的構成を示すブロック図である。 電位治療器 3は、 C P U (central process ing uni t:中央演算処理装置) 4, R OM (read— only memory:読み出し専用メモリ) 5, R AM (random-access in eraory:読書可能メモリ) 6を中心構成とするマイクロコンピュータにより構成さ れている。
リモートコント口一ラ 2からの指示はィンタフエース 7を介して C P U 4に入 力され、 C P U 4からの出力はインタフェース 8を介して出力トランス等からな る交流発生回路 9に送られ、 交流発生回路 9で発生された高電圧な交流は極板 1 へ送られる。 高電圧とは、 極板 1から電位治療器のユーザに治療に適した電界を 掛けられる大きさであり、 望ましくは 8 0 0 V以上 9 0 0 0 Vである。 また、 そ の電流は極板 1からユーザまでの距離、 電極 1とユーザ間に介在する材質等に依 存するが、 9 0 0 0 V時でも数百マイクロアンペア以下の微弱電流である。
本実施の形態では上述したマイクロコンピュータに、 時間の経過とともに其々 変化する電圧、 交流波形、 及び周波数を組み合わせたプログラムを複数種類用意 しておき、 その中の 1つのプログラムをリモートコントローラ 2で選択して起動 するようにしたものである。 以下、 具体的に、 4つのプログラムを用意する場合 を説明する。
(波形)
先ず始めに、 各プログラムで使用する複数種類の交流波形について説明する。 本実施形態では、 例えば、 4種類の波形 W 1〜W 4を用意している。 図 3〜図 6は、 其々波形 W 1〜W4を示しており、 各々の波形は時間の経過とともにそれ ぞれ異なる変化を示している。
尚、 図 3〜図 6では、 各波形 W 1〜W 4の差異の比較を明確化にするために同 一周波数とし、 最大電圧が実効値で 9 0 0 0 V、 ピーク電圧が + 1 0 0 0 0 V、 - 1 2 6 0 0 Vである場合 (負側に変位した交流電圧) を示している。
波形 W 1〜W4は、 各々の波形毎に差異があればよく、 例えば、 波形 W 1を基 準に考えた場合に、 波形 W 2 , 波形 W 3、 及び波形 W 4をそれぞれ 1周期内での 山又は谷の、 数、 タイミング、 或いは大きさが異なる波形変化を示すように設定 している。 尚、 図 3〜図 6では、 基本波形をサイン波とする場合を示したが、 そ の他基本波形としては矩形波や三角波等を使用でき、 その基本波形について 1周 期内での山又は谷の、 数、 タイミング、 或いは大きさを異ならせることで波形変 化を実現できる。 また、 上記説明では同一の基本波形での波形変化を示したが、 異なる基本波形を組み合わせることで波形変化の種類を多数実現でき、 係る場合 には簡単に、 波形変化の度合いを大きくできる。
各波形 W 1〜W4の形成は、 各波形 W 1〜W4の形状を波形デ一タとして R〇 Mに記憶し、 その記憶する波形データを読み出し、 アナログ変換することで形成 しているが、 電子'電気回路により形成してもよい。 (周波数)
次に、 各プログラムで使用する周波数について説明する。
本実施形態では、 例えば、 各波形 W 1〜W 4毎に異なる 4種類の周波数として おり、例えば、波形 W 1は 4 0 H z、波形 W 2は 5 0 H z、波形 W 3は 6 0 H z、 波形 W4は 7 0 H zのように、 各波形毎に一定間隔の周波数差 ( 1 0 H z ) を設 けている。 尚、 各周波数、 周波数差、 及び各波形と各周波数の組合せもこれに限 定するものではない。
本実施形態では、 波形 W 1〜W4が予め設定された所定期間毎に変化するよう に設定され、 例えば図 7に示すように、 3 0秒毎 (波形維持時間、 周波数維持時 間) に波形 W 1〜W4が順番に変わり、 2分で 1サイクル (波形サイクル、 周波 数サイクル) となる。
(出力電圧 /プログラム)
次に、 各プログラムで使用する出力電圧について説明する。
本実施形態では、 プログラム毎に、 4種類の出力電圧パターン V P 1〜V P 4 を用意している。 図 8、 1 0 , 1 1、 1 2は、 各プログラム P 1〜P 4での出力 電圧パターンの 1サイクル (出力電圧サイクル) の変化をそれぞれ示すグラフで ある。
(出力電圧パターン V P 1 Zプログラム P 1 )
図 8は、 プログラム P 1での 1サイクル (出力電圧サイクル) 内での時間の経 過に伴う電圧変化 (出力電圧パターン V P 1 ) を示しており、 出力電圧 2 0 0 0 Vを 8 0秒維持し、 次いで所定時間毎に所定電圧、 例えば 1秒ごとに 1 0 0 Vづ つ上昇して、 7 0秒間で 9 0 0 0 Vに上昇する。 次に、 9 0 0 0 Vを 8 0秒維持 し、 次いで所定時間毎に所定電圧、 例えば 1秒ごとに 1 0 0 Vづっ下降して 7 0 秒間で 2 0 0 0 Vに戻り 1サイクル (出力電圧サイクル) とする。 これを 1 2サ ィクル 6 0分続けて終了する。
プログラム P 1における、 1サイクル(出力電圧サイクル) 内での時間、電圧、 波形、 周波数は、 例えば、 図 9のようになる。
(出力電圧パターン VP 2 プログラム P 2)
図 10は、 プログラム P 2での 1サイクル (出力電圧サイクル) 内での時間の 経過に伴う電圧変化パターン VP 2を示しており、 出力電圧 2000Vを 120 秒維持し、 次いで所定時間毎に所定電圧、 例えば 1秒ごとに 100Vづっ上昇し て、 30秒間で 5り 00 Vに上昇する。 次に、 5000Vを 120秒維持し、 次 いで所定時間毎に所定電圧、 例えば 1秒ごとに 100Vづっ下降して 30秒間で 2000 Vに戻り 1サイクル (出力電圧サイクル) とする。 これを 12サイクル 60分続けて終了する。
プログラム P 2でも、 上記電圧変化と共に、 波形 Wl (40Hz) 、 波形 W2
(50Hz) 、 波形 W3 (60 Hz) 、 波形 W4 (7 OHz) が、 各 30秒毎に 順番に変化する。
(出力電圧パターン VP 3/プログラム P 3)
図 11は、 プログラム P 3での 1サイクル (出力電圧サイクル) 内での時間の 経過に伴う電圧変化を示しており、 出力電圧 5000 Vを 1 10秒維持し、 次い で所定時間毎に所定電圧、 例えば 1秒ごとに 100 Vづっ上昇して、 40秒間で 9000 Vに上昇する。 次に、 9000Vを 1 10秒維持し、 次いで所定時間毎 に所定電圧、 例えば 1秒ごとに 100 Vづっ下降して 40秒間で 5000 Vに戻 り 1サイクル.(出力電圧サイクル) とする。 これを 12サイクル 60分続けて終 了する。
プログラム P 3でも、 上記電圧変化と共に、 波形 W1 (40Hz) 、 波形 W2 (50Hz) 、 波形 W3 (6 OHz) 、 波形 W4 (7 OHz) が、 各 30秒毎に 順番に変化する。
(出力電圧パターン VP 4 プログラム P 4)
図 12は、 プログラム P 4での 1サイクル (出力電圧サイクル) 内での時間の 経過に伴う電圧変化を示しており、 出力電圧 2000Vを 8. 45秒維持し、 次 いで所定時間毎に所定電圧、 例えば 1秒ごとに 100 Vづっ上昇して、 40秒間 で 6000Vに上昇する。 次に、 6000Vを 8. 45秒維持し、 次いで所定時 間毎に所定電圧、 例えば 1秒ごとに 100 Vづっ下降して 30秒間で 3000 V に戻る。 以下、 同様にして、 上昇して 7000V、 下降して 4000V、 上昇し て 8000V、 下降して 5000V、 上昇して 9000V、 下降して 5000 V とする。 次に、 以上を半サイクルとして、 再度上昇して 6000V、 下降して 2 000 Vまで戻り 1サイクル (出力電圧サイクル) とする。 これを 5サイクル 6 0分続けて終了する。
すなわち、 プログラム P 4では 1サイクル (出力電圧サイクル) 内で出力電圧 が上昇と下降を交互に繰り返し、 かつ、 隣り合う山-山、 隣り合う谷-谷が異なる 電圧となり、 単に隣合う山-山部分の電位や谷-谷部分の電位が同電位となる上昇 下降の繰り返しを避け、 1サイクル内でも隣合う山及び隣合う谷の電位に変化を 持たせることで、 電位変化による治療パターンが増え、 慣れを防止することがで さる。
尚、 本実施形態では、 1サイクル (出力電圧サイクル) 内で時間の経過に伴い 隣合う山-山部分の電位の軌跡 C 1及び隣合う谷-谷の電位の軌跡 C 2 (図 12) を徐々に高くなるパターンを示したが、 隣合う山-山部分の電位の軌跡 C 1及び隣 合う谷-谷の電位の軌跡 C 2が徐々に低くなるパターンや、 1サイクル (出力電圧 サイクル) 内で時間の経過に伴い隣合う山-山部分の電位の軌跡 C 1自体及び谷- 谷の電位の軌跡 C 2自体が山と谷を繰り返す波形となる場合(図 13 (a) )や、 山 -山部分の電位の軌跡 C 1と谷-谷の電位の軌跡 C 2の一方が徐々に上昇し、 他 方が徐々に下降する波形を形成する場合 (図 13 (b) ) など、 山-山部分の電位 の軌跡 C 1と谷-谷の電位の軌跡 C 2の変化を組み合わせることでも同様に、電位 変化による治療パターンが増え、 慣れを防止することができる。
プログラム P 4でも、 上記電圧変化と共に、 波形 Wl (40Hz) 、 波形 W2 (50Hz) 、 波形 W3 (60Hz) 、 波形 W4 (7 OHz) が、 各 30秒毎に 順番に変化する。
以上説明したように、各プログラム P 1〜P 4では、それぞれの出力電圧パター ン VP 1〜VP4で 2分、 1サイクル (出力電圧サイクル) ごとに、 波形 Wl〜 波形 W4と周波数 40Hz, 50Hz, 60Hz, .70Hzが周期的に変化する。 このように、 出力電圧パターン、 周波数、 交流波形が周期的に変化する 4タイプ のプログラム P 1〜P 4を設けたので、 使用者は体調、 体質等に合わせて、 その 中から自分に最適のプログラムを選択して治療を受けることができる。 なお、 プ 口グラムの途中でもそのプログラムが自分に不適当と思われたら、 それを中止し、 再度適当なプログラムに変更すればよい。
さらには、 上述のプログラムでは、 プログラム P 1〜P 3 (図 8、 10、 11) に示すように出力電圧波形が低電圧 (2000 V, 5000 V) と高電位 (90 00 V) の 2値を採る矩形 (正方形、 長方形) の方形波ではなく、 時間の経過に 伴って徐々に電位を上昇又は下降、 例えば 1秒ごとに 1000V未満の幅でなだ らかに変化 (直線的、 曲線的な変化、 三角波、 s i n波等) させることで、 10 00 V以上の急激な電位差 (2000〜 9000 V、 5000〜 9000 V) が 人体に掛かる場合のストレスを避けることでできる。同様に、 プログラム P 4 (図 12) の出力電圧波形も方形波ではなく、 谷と山部分の間を時間の経過と共に電 位差を例えば 1秒ごとに 1000V未満の幅でなだらかに変化 (直線的、 曲線的 な変化、 三角波、 s i n波等) させることで、 略 1000 V以上の急激な電位差 (2000~9000 V, 5000〜 9000 V) が人体に掛かる場合のストレ スを避けることができる。
更に、 電圧の上昇、 下降の際に 1秒ごとに約 90 V〜l 10 V、 望ましくは 1 00V (略 100Vを含む)で変更することで出力トランスへの負担が軽減され、 出力トランスの劣化が少なくなり、 その分寿命が伸びる効果もある。
上記第 1の実施の形態では、 1の波形に対する周波数が 1対 1に対応する構成 を説明したが、 本発明はそれに限定されるものではない。 以下、 1の波形に対し て周波数が変化する場合を説明する。
[第 2の実施の形態]
本実施形態では、 同一の交流波形を出力する連続時間内で周波数が所定時間毎 に変化する。 尚、 各プログラム P 1〜P 4の出力電圧パターンの 1サイクルの変 ィ匕は、 第 1の実施形態と同一であり、 説明を省略する。
本実施形態における時間の経過に伴う交流波形と周波数の変化を図 1 4に示す。 本実施形態での各波形 Wの変化時間は、 同一プログラムを実行中に、 例えば 4 0秒 (波形維持時間) 毎に順番に変わると共に、 各波形維持時間内での周波数も 例えば 5秒 (周波数維持時間) 毎に変化する。
周波数の変化は、予め用意されている周波数(4 0 H z、 5 0 H z、 6 0 H z、
7 0 H z ) の中で昇順に変化し、 最大値となった後は最小値に戻る。 尚、 予め設 定する周波数は、 周波数自体を設定しても、 周波数範囲と周波数差により設定す る手段など、 その設定方法を限定するものではない。
尚、 本実施の形態では波形維持時間内での周波数の変化を段階的に昇順に大き 'くなるように設定したが、 降順に小さくしたり、 図 1 5に示すように周波数の増 加と減少を繰り返すようにしてもよい (周波数維持時間 = 1 5秒) 。
以上説明した第 2実施形態の構成においても、 前記第 1の実施の形態と同様の 作用効果を奏する。
上記第 2の実施の形態では、 1の波形に対して周波数が変化する例として、 同 一波形の連続時間 (波形維持時間) 内で周波数が周期的に変化する場合を示した が、 その他の例を以下に説明する。
[第 3の実施の形態]
本実施形態では、 1の波形に対して周波数が変化する態様として、 波形 W l〜 W4の 1サイクル (波形サイクル) 毎に、 波形に対応する周波数が変化する場合 を説明する。 尚、 各プログラム P 1〜P 4の出力電圧の 1サイクルの変化は、 第 1の実施形態と同一であり、 説明を省略する。 各波形の変化時間は、 図 1 6に示すように、 例えば 3 0秒毎 (波形変更サイク ル) に順番に変わり 2分で 1サイクル (波形サイクル) となると共に、 連続する 波形サイクルにおいて波形と周波数の関係が異なるものである。 例えば、 同一波 形の周波数が、各波形サイクル毎に、用意されている周波数の中で昇順に変更し、 最大値となつた後は最小値に戻るように変化する。
尚、 同一波形の周波数が、 各波形サイクル毎に、 用意されている周波数の中で 降順に変更したり、 周波数の増加と減少を繰り返すようにしてもよい。
以上、 実施の形態 2、 3では、 波形 Wを基準に周波数の変化の態様を説明した が、 同様の態様で周波数を基準に波形 Wを変化させてもよい。
また、 電圧、 波形、 周波数の組み合わせは、 上述した 4タイプのプログラムに 限定されるものではなく、 他の組み合わせのプログラムを用いることも可能であ る。
また、 各波形毎の周波数差を選択する構成とすることで、 より汎用的な制御が 可能となる。
また、 上述のプログラムでは、 周波数を段階的 (非線形) に変化させたが連続 的 (線形) に変化させることも可能である。
[第 4の実施の形態]
次に、上記説明した電位治療器にマッサージ器とイオン発生器を取り付けた実 施形態を説明する。 尚、 上記した構成と同一部分には同一符号を付して説明を省 略する。
図 1 7は、 内部を透視して示した側面図であり、 図 1 8は、 図 1 7の正面図で ある。背もたれ部 1 0の内部に設けたマッサージュニット 1 1は、ユーザの首肩、 背中、腰部分を、 その被マッサージ部分を時間と共に変更しながら押圧や挟圧す るマッサージ器であり、 図 1 8に示すように、 もみ玉 1 1 aを背もたれ部 1 0の 幅方向 Xに所定間隔を置いて 2個、 長手方向 (使用するユーザの身長方向) Yに 所定間隔を置いて 2列の計 4個設けている。 マッサージュニット 1 1は、長手方向 Yに延びたレール 1 2上を図示しない上 下モータにより上下動可能で、 もみ玉 1 1 aが肩位置がら腰位置まで移動する。 また、 幅方向 Xに設けたもみ玉 1 1 aは、 幅方向 Xに関して時間の経過と共に互 いに逆向きに移動可能となっており、 時間の経過と共に、 押圧部分と、 互いのも み玉 1 1 aで挟み込む挟圧部分とを変更可能としている。 また、 長手方向 Yのも み玉 1 1 a— 1 1 a間隔も、長手方向 Yに関して、 時間の経過と共に互いに逆方 向に移動するようにすることで、長手方向 Yに関する挟圧マッサージが可能とな る。
レール 1 2の下端近ぐには、マッサージュニット 1 1用の制御基板 1 3が配置 されている。
フットレスト 1 4は、 ユーザの足、 例えば足裏 (足裏側面を含む) やふくらは ぎ部分を、その被マッサ一ジ部分を時間と共に変更しながら押圧や挟圧する可能 とするローラ等からなる回転式マッサージ器を有し、電極 1を内部に配置した腰 掛け部の先端側に設けられている。
フットレスト 1 4は、マッサージ箇所に応じて回転式マッサージ器の位置を変 更可能としており、足裏マッサージ目的の場合には回転式マッサージ器が腰掛け 部の先端側の下部に位置し、ふくらはぎマッサージ目的等の場合には腰掛け部の 腰掛面に略延長方向に位置するよう揺動、 或いは前進移動等する構成である。 背もたれ部 1 0の上端には支柱 1 5が設けられ、 その先端にはイオン発生ュ ニット 1 6が支持されている。 イオン発生ュニット 1 6は、 略背もたれ部 1 0方 向に向かって約 1 2 0 0 0 0 0個 Z c cのマイナスイオンを発生する。マイナス イオンは電子機器等より発生するプラスイオンを中和し、 森林浴効果、 リフレツ シュ効果により、 疲労回復を早める。
また、 背もたれ部 1 0の表面部分には、 電熱ヒ一夕 1 7が配置されている。 こ れら電位治療器本体 3、 マッサージユニット 1 1、 フットレスト 1 4、 イオン発 生ュニット 1 6および電熱ヒータ 1 7の操作は、 肘掛け部に着脱自在に収納され ているリモートコントローラ 2により行われる。 右側の肘掛け内部には、 主制御 基板 1 8が配置され、 電位治療とマッサージ動作とを切り換える。 なお、 この電 位治療器には、 リクライニング機能が備えられ、 図示しないスィッチを操作する ことで、 背もたれ部 1 1が後方に傾斜してフットレスト 1 4が腰掛け部との角度 を小さくする方向 (腰掛け部と略フラットな状態となる方向) に揺動 (前進) す る。
このように構成することで、 この電位治療器を電位治療器として使用する場合 は、 電位治療器に腰掛けた後、 リモートコントローラ 2を操作して、 電位治療器 本体 3を作動させて高電圧を発生し電極 1に印加させることで電位治療器として 使用する。 また、マッサージ器として使用する場合は、電位治療器に腰掛けた後、 リモートコントローラ 2を操作して、 マッサ一ジュニット 1 1を作動させるとと もに、 フットレスト 1 4内の回転式マッサ一ジャを作動させて、 マッサージ器と して使用する。さらに、イオン発生器として使用する場合は、 リモートコント口一 ラ 2を操作して、 イオン発生ユニット 1 6に電源を投入することで、 イオン発生 ユニット 1 6からマイナスイオンが発生する。 また、 背中を温めたい場合は、 リ モートコントローラ 2を操作して、電熱ヒータ 1 7のスィッチをオンすればよい。 以上のように 1台の電位治療器によって、 マイナスイオンによる森林効果、 リ フレツシュ効果を得られる環境下で、 マッサージによる筋肉疲労の緩和や血行促 進したユーザの心身のリラックス状態となったところで電位治療を受けたり、 電 位治療後の状態でマッサージすることで、 相乗効果的にその効果が得られ、 単に 電位治療とマッサージ器を別個に受ける場合に較べてより効果的である。
また、 電位治療器とマッサージ器、 電位治療器とイオン発生器、 又は電位治療 器とマッサージ器とイオン発生器を必要とする利用者は、 それぞれを個別に購入 することなく 1台の購入ですみ、 従来の専用器をそれぞれ設置する場合に比べ、 設置面積が半分以下となる効果がある。
以上述べたように本発明によれば、 時間の経過とともに変化する電圧、 波形、 周波数を組み合わせた異なる強度のプログラムを複数用意しておくことが可能と なり、 その中から最適と思われる強度のプログラムを選択して電位治療器を作動 させることで、 使用者の体質、 体調、 使用回数等に応じた最適の治療が可能にな る。
また、 時間の経過とともに変化する電圧を示す交流パターンに、 方形波パタ一 ンを用いないことで、 急激な電位差が人体に掛かることにより受けるストレスを 防ぐことができる。
また、 交流パターンでの電圧変更を、 1秒ごとに 9 0〜1 1 0ポルトステップ で上昇または下降させることで、 出力トランスへの負担が軽減され、 出カトラン スの劣化が少なくなり、 その分寿命を伸ばすことができる。
また、 電位治療器にマッサージ器やイオン発生器を取り付けることで、 1台の 電位治療器により総合的にユーザの疲労回復等が図れる。 また、 電位治療器と マッサージ器、 電位治療器とイオン発生器、 又は電位治療器とマッサージ器とィ オン発生器を必要とする利用者は、それぞれを個別に購入することなく 1台の購 入ですみ、 従来の専用器をそれぞれ設置する場合に比べ、 設置面積が半分以下と なる効果がある。 産業上の利用可能性
本発明に係る電位治療器は、 肩凝り、 頭痛、 不眠症、 慢性便秘等の場合に使 用者の体質、体調、使用回数等に応じた最適な治療に適しており、更に、マッサ一 ジを受けたり、 マイナスイオンによる森林効果、 リフレッシュ効果を得る電位治 療器に適している。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 負側に偏位した高電圧交流を電界発生極板に印加して負の電界を発生する電 位治療器において、
時間の経過とともに電圧が変化する電圧変化パターンを複数記憶した電圧変化 パターン記憶手段と、
前記電圧変化パ夕一ン記憶手段に格納された複数の電圧変化パターンの中から 1つを選択する電圧変化パ夕一ン選択手段と、
前記電圧変化パターン選択手段により選択された電圧変化パターンを前記電圧 変化パターン記憶手段から読み取つてその電圧変化パターンに応じて電圧が変化 する高電圧交流を発生する交流発生回路と、
を備えたことを特徴とする電位治療器。
2 . 負側に偏位した高電圧交流を電界発生極板に印加して負の電界を発生する電 位治療器において、
時間の経過とともに波形が変化する波形変化パ夕一ンを複数記憶した波形変化 パターン記憶手段と、
前記波形変化パターン記憶手段に格納された複数の波形変化パターンの中から 1つを選択する波形変化パ夕一ン選択手段と、
前記波形変化パ夕一ン選択手段により選択された波形変化パ夕一ンを前記波形 変化パターン記憶手段から読み取ってその波形変化パターンに応じて波形が変化 する高電圧交流を発生する交流発生回路と、
を備えたことを特徴とする電位治療器。
3 . 負側に偏位した高電圧交流を電界発生極板に印加して負の電界を発生する電 位治療器において、
時間の経過とともに周波数が変化する周波数変化パターンを複数記憶した周波 数変化パターン記憶手段と、 前記周波数変化パ夕一ン記憶手段に格納された複数の周波数変化パターンの中 から 1つを選択する周波数変化パターン選択手段と、
前記周波数変化パターン選択手段により選択された周波数変化パターンを前記 周波数変化パターン記憶手段から読み取ってその周波数変化パターンに応じて周 波数が変化する高電圧交流を発生する交流発生回路と、
を備えたことを特徴とする電位治療器。
4 . 負側に偏位した高電圧交流を電界発生極板に印加して負の電界を発生する電 位治療器において、
時間の経過とともに変化する電圧、 波形、 周波数を組み合わせて作成された複 数の交流パ夕一ンを記憶した交流パ夕一ン記憶手段と、
前記交流パターン記憶手段に格納された複数の交流パターンの中から 1つを選 択する交流パターン選択手段と、
前記交流パターン選択手段により選択された交流パターンを前記交流パターン 記憶手段から読み取ってその交流パターンに応じて電圧、 波形、 周波数が変化す る高電圧交流を発生する交流発生回路と、
を備えたことを特徴とする電位治療器。
5 . 前記請求の範囲第 1項に記載の電位治療器において、
前記電圧変化パターンは、 方形波パターンではないことを特徴とする電位治療 器。
6 . 前記請求の範囲第 4項に記載の電位治療器において、
前記交流パターンは、 方形波パターンではないことを特徴とする電位治療器。
7 . 前記請求の範囲第 5項又は第 6項に記載の電位治療器において、
前記電圧の変更は、 1秒ごとに 9 0〜1 1 0ポルトステップで上昇または下降 することを特徴とする電位治療器。
8 . 前記請求の範囲第 1項乃至第 7項に記載の電位治療器において、
マッサ一ジ器を有することを特徴とする電位治療器。
9 . 前記請求の範囲第 8項に記載の電位治療器において、
前記マッサージ器は、 背もたれ部で上下動するマッサ一ジ用もみ玉と、 ローラ マッサージャを有するフットレスト部と、 を有することを特徴とする電位治療器。
1 0 . 前記請求の範囲第 1項乃至第 9項に記載の電位治療器において、
イオン発生器を有することを特徴とする電位治療器。
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