WO2008029743A1 - Appareil de thérapie de potentiel et appareil de thérapie électrique combinée - Google Patents

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WO2008029743A1
WO2008029743A1 PCT/JP2007/067058 JP2007067058W WO2008029743A1 WO 2008029743 A1 WO2008029743 A1 WO 2008029743A1 JP 2007067058 W JP2007067058 W JP 2007067058W WO 2008029743 A1 WO2008029743 A1 WO 2008029743A1
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pulse
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Mikihiko Hase
Masakazu Karita
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Cocoroca Corporation
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Definitions

  • the present invention relates to a potential therapy apparatus that applies a potential to a human body to perform treatment, and a combination electrotherapy apparatus that can perform potential therapy and low frequency therapy.
  • a low-frequency current is applied to the whole or part of the human body, such as a potential treatment device for treating headache, stiff shoulders, chronic constipation, insomnia, etc.
  • a low-frequency treatment device that treats stiff shoulders, muscle fatigue, and the like by applying a pulse is known.
  • the voltage that is supplied to the transformer 102 from the AC power supply 101 of AC 100V via the switch SW and converted into a high voltage by the transformer 102 has three resistances.
  • R, R, R and diode D are made asymmetrical positive and negative by 103
  • Patent Document 1 Japanese Patent Laid-Open No. 58-146361
  • the present invention has been made in view of such a situation, and prevents a treatment target from getting used to stimulation by a constant potential or a constant current, and can give a person a sense of relaxation, thereby providing a therapeutic effect. It is an object of the present invention to provide an electric potential treatment device and a combination electrotherapy device capable of sustaining and improving performance.
  • the present invention relates to a voltage generator that generates a predetermined voltage, a voltage generated by the voltage generator, and an output time of the voltage based on a 1 / f fluctuation cycle.
  • an electric potential treatment apparatus comprising: a control unit for changing; and an electric potential treatment lead for applying an electric potential from the voltage generation unit to a treatment target (Invention 1).
  • Examples of the voltage generator include a transformer, but are not limited thereto.
  • the voltage control unit can be exemplified by a combination of a CPU (central processing unit) of a computer and an LPF (Low Pass Filter), a switch for switching an amplifier or a transformer tap, and the like. However, it is not limited to these.
  • the potential treatment conductor may be an electroplating that applies a potential to the entire treatment target (human body), or a local type such as a pen type that applies a potential to a part of the treatment target (human body).
  • a conductor may be used.
  • the potential applied to the treatment target (human body) can be changed based on 1 / f fluctuation, and the output time of the potential applied to the treatment target (human body) Also
  • the above invention (Invention 1) further includes an output operation unit capable of setting an upper limit of the output voltage, and the control unit is equal to or lower than the upper limit of the output voltage set by the output operation unit. Thus, it is preferable to change the voltage based on the 1 / f fluctuation period (Invention 2).
  • the potential applied to the treatment target can be changed based on the period of 1 / f fluctuation within the output range desired by the treatment target (user),
  • the potential output time within the output range can be changed based on the 1 / f fluctuation period.
  • the control unit changes voltage control data for changing a voltage generated by the voltage generation unit and an output time of a voltage generated by the voltage generation unit. And the time generation data generated in the voltage generation unit based on the voltage control data and the time control data stored in the storage unit. It is preferable to have a processing unit that changes the voltage and the output time of the voltage based on the 1 / f fluctuation period! (Invention 3).
  • the voltage and the output time can be changed based on the 1 / f fluctuation cycle based on the voltage control data and the time control data.
  • the potential can be applied to the treatment target without applying a load to the target.
  • the above invention (Invention 3) further includes a timer for controlling the energization time and a timer operation unit capable of setting the energization time, and the processing unit is set by the timer operation unit. It is preferable that the voltage generated by the voltage generator and the output time of the voltage are changed based on the 1 / f fluctuation cycle until the energization time ends (Invention 4).
  • the energization time set by the timer operation unit is terminated.
  • the storage unit stores the voltage control data at the end of the energization time and information about the end point in the time control data, and the storage unit stores information about the end point.
  • the control unit determines the voltage generated by the voltage generation unit and the output time of the voltage based on the voltage control data and the time control data after the end point according to the information on the end point. It is preferable to change it based on / f fluctuation cycle (Invention 5).
  • the power that may end energization in the middle of the voltage control data and the time control data is different from the energization time set by the timer operation unit.
  • the power that may end energization in the middle of the voltage control data and the time control data for example, a length of 20 minutes Based on the voltage control data and time control data after the end of treatment (after 15 minutes), when treatment is completed in the middle of voltage control data and time control data having a certain length (for example, 15 minutes) Since a potential is applied to the treatment target, the potential change pattern varies from treatment to treatment, and it is possible to prevent the treatment subject from getting used to stimulation by the potential.
  • control unit gradually increases or decreases the voltage generated by the voltage generation unit (for example, 1000 V is gradually increased or decreased over 0.5 seconds). (Invention 6).
  • a plurality of connectors for inserting the plugs of the plurality of potential treatment leads, and the plug inserted into each of the plurality of connectors are provided.
  • the potential treatment device cannot be operated in a state where the plug of the potential treatment lead is inserted into two or more connectors.
  • a notification signal can be output so that the user can select one potential treatment lead to be used. This prevents the potential therapy device from operating with two or more connectors inserted with potential treatment lead plugs.
  • the present invention provides a voltage generator that generates a predetermined voltage, a node voltage generator that generates a predetermined pulse voltage, and a control that controls the voltage generator and the pulse voltage generator.
  • a potential treatment conductor that applies a potential from the voltage generator to a treatment target; and a low-frequency treatment conductor that applies a pulse current from the pulse voltage generation unit to a treatment target, and the control unit includes: The voltage generated by the voltage generator and the output time of the voltage are changed based on the 1 / f fluctuation cycle, and the pulse height, pulse width, and pause time of the pulse voltage generated by the pulse voltage generator are set to 1
  • a combination electrotherapy apparatus characterized by changing based on the / f fluctuation period is provided (Invention 8).
  • the combination electrotherapy apparatus capable of performing both the electric potential therapy and the low frequency therapy
  • the voltage and the voltage based on the 1 / f fluctuation cycle
  • the pulse height, pulse width, and pause time of the pulse voltage can be changed based on the 1 / f fluctuation period. Since the change can be made based on the 1 / f fluctuation cycle, it is possible to prevent the treatment target from getting used to the stimulation by the potential or current when performing the potential treatment or the low frequency treatment, and the change of the stimulus can be suppressed. By bringing closer to the rhythm of the human body, the user can feel relaxed. As a result, the therapeutic effect can be sustained and improved.
  • the above invention (Invention 8) further includes an output operation unit capable of setting an upper limit of the output voltage or the output pulse voltage, and the control unit is set by the output operation unit. It is preferable to change the voltage or the nose height based on the 1 / f fluctuation period below the upper limit of the output voltage or the output cannula voltage (Invention 9).
  • the potential or the Norse voltage applied to the treatment target is changed based on the period of 1 / f fluctuation.
  • the pause time can be changed based on the 1 / f fluctuation period.
  • the control unit includes voltage control data for changing a voltage generated by the voltage generation unit and an output time of the voltage generated by the voltage generation unit.
  • the time control data for changing is stored in association with each other, and the pulse height control data for changing the pulse height of the pulse voltage generated by the pulse voltage generator and the pulse voltage generator is generated by the pulse voltage generator.
  • the voltage and the output time can be changed based on the 1 / f fluctuation cycle
  • the pulse Based on the high control data, pulse width control data, and pause time control data, the pulse height, pulse width, and pause time can be changed based on the 1 / f fluctuation period, so there is no load on the controller.
  • a potential or a Norse voltage can be applied to the treatment subject.
  • invention 10 it further includes a timer for controlling the energization time and a timer operation unit capable of setting the energization time, and the processing unit is set by the timer operation unit. Until the energization time ends, the voltage generated by the voltage generator and the output time of the voltage are changed based on the 1 / f fluctuation cycle, and the pulse height and pulse width of the pulse voltage generated by the pulse voltage generator are changed. In addition, it is preferable to change the pause time based on the 1 / f fluctuation cycle (Invention 11).
  • the voltage and output time change by the control unit based on the 1 / f fluctuation period, the pulse height, the pulse The force S can be continuously applied without interruption, based on the 1 / f fluctuation period of the width and pause time.
  • the storage unit when the energization time set by the timer operation unit ends, stores the voltage control data and the time control data when the energization time ends. In addition, information on the first end point at the end of the current period is stored, and information on the second end point in the pulse height control data, the pulse width control data, and the pause time control data when the energization time ends is stored.
  • the processing follows the information about the first end point, and the voltage control data after the first end point and Based on the time control data, the voltage generated by the voltage generator and the output time of the voltage are changed based on a 1 / f fluctuation cycle, and the second end point is stored in the storage unit.
  • the information about the pulse voltage control data, the pulse width control data after the second end point, the pulse width control data and the pause time control data, the processing unit It is preferable to change the pulse height, pulse width, and pause time of the pulse voltage generated at the generator based on the 1 / f fluctuation cycle (Invention 12).
  • energization may end in the middle of the voltage control data and time control data, or energize in the middle of the noise high control data, pulse width control data, and pause time control data.
  • invention 12 for example, voltage control data and time control data having a length of 20 minutes, or high control data
  • the treatment is completed in the middle of the width control data and the pause time control data (for example, 15 minutes)
  • the voltage control data and the time control data after the completion after 15 minutes
  • the treatment target is stimulated by the potential or the pressureless voltage. Leave by force to prevent that.
  • the control unit gradually increases or decreases the voltage generated by the voltage generation unit (Invention 13). For example, a high voltage of 9000V If applied to the air, the load on the circuit with a large inrush current becomes excessive, and the stimulation to the human body may be too great. According to the intensive invention (Invention 13), the rush current is increased and decreased gradually. The current can be reduced, and adverse effects on the circuit and the human body can be reduced.
  • the first connector capable of inserting the plug of the electric potential treatment lead and the second connector capable of inserting the plug of the low frequency treatment lead.
  • a first sensor that detects that the plug of the potential treatment conductor is inserted into the first connector and transmits a first detection signal to the control unit; and the low-frequency treatment conductor.
  • a second sensor that detects that the second plug is inserted into the second connector and transmits a second detection signal to the control unit.
  • the control unit includes the first detection unit. It is preferable to control the voltage generator when a signal is received, and to control the node voltage generator when the second detection signal is received! / (Invention 14) .
  • the liquid crystal display further includes a liquid crystal display, and when the control unit receives the first detection signal or the second detection signal, the control unit It is preferable to display a treatment setting display image based on the first detection signal or the second detection signal (Invention 15).
  • the control unit when the control unit receives the first detection signal, the treatment setting display image related to the potential treatment is displayed on the liquid crystal display, and the control unit When a detection signal is received, a treatment setting display image relating to low frequency treatment is displayed on the liquid crystal display, so that the treatment setting for the treatment method desired by the user can be inserted into the connector of the treatment lead into the connector. Can be selected.
  • control unit receives the detection signal from the first sensor or the second sensor, or the second sensor or the first mentioned above. It is preferable to output a notification signal when a sensor signal of 1 is received. (Invention 16).
  • the potential treatment device and the combination electric device that can give the human body a feeling of relaxation while maintaining the therapeutic effect while preventing the treatment subject from getting used to stimulation by a constant potential.
  • a therapeutic device can be provided.
  • FIG. 1 is a circuit block diagram showing a combination electrotherapy apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a control unit in the combination electrotherapy apparatus according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a flowchart showing a processing operation when performing electric potential treatment using an electric floor in the combination electrotherapy apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart showing an error display process in the combination electrotherapy apparatus according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart showing a processing operation when performing low-frequency treatment using a low-frequency treatment probe in the combination electrotherapy apparatus according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a circuit block diagram showing a conventional potential treatment device.
  • FIG. 1 is a circuit block diagram showing the combined electrotherapy apparatus according to the present embodiment
  • FIG. 3 is a block diagram illustrating a control unit of the combination electrotherapy apparatus according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a processing operation of potential treatment in the combination electrotherapy apparatus according to the embodiment.
  • FIG. FIG. 5 is a flowchart showing an error display processing operation in the combination electrotherapy apparatus according to the embodiment
  • FIG. 5 is a flowchart showing a low frequency treatment processing operation in the combination electrotherapy apparatus according to the present embodiment.
  • the combination electrotherapy apparatus 1 includes a control unit 2, an operation unit 3 connected to the control unit 2, a timer 4, a reception unit 5, an audio IC 6 and an image IC 7 And voice IC A speaker 61 connected to 6; a liquid crystal display (LCD) 71 connected to the image IC 7; a first sine wave generator (LPF, Low Pass Filter) 8 connected to the control unit 2; The second sine wave generator 9, the first variable resistor 10 connected to the first sine wave generator 8 and the control unit 2, and the second sine wave generator 9 and the control unit 2 are connected.
  • the second variable resistor 11, the first amplifier 12 connected to the control unit 2 via the first sine wave generator 8 and the first variable resistor 10, and the first amplifier 12 to the first amplifier 12.
  • a first transformer 14 and a second transformer 15 connected via one switch 13, and a first connector 16 and a second connector connected to the first transformer 14 and the second transformer 15 respectively. 17, the first sensor 18 and the second sensor 19 connected to the first connector 16 and the second connector 17, respectively, and the control unit 2.
  • the third variable resistor 20 connected, the pulse wave generation circuit 21 connected to the control unit 2 via the third variable resistor 20, and the second variable resistor via the second switch 22.
  • a second amplifier 23 connected to the resistor 11 and the pulse wave generation circuit 21; a third transformer 24 connected to the second amplifier 23; and a third connector 25 connected to the third transformer 24.
  • a third sensor 27 connected to the third connector 26.
  • the control unit 2 includes a CPU 201, a main storage device 202, and an auxiliary storage device 203.
  • the main memory 201 changes each of the output voltage, the output time of the voltage, the pulse height of the pulse voltage, the pulse width, and the pause time (time from the fall of the pulse to the rise) based on the 1 / f fluctuation cycle.
  • a 1 / f fluctuation conversion program capable of generating control data, a program for operating the combination electrotherapy apparatus 1, and the like are stored.
  • the CPU 201 inputs and outputs signals to and from each component provided in the combination electrotherapy apparatus 1 according to a program stored in the main storage device 202.
  • the CPU 201 sets the voltage control data for converting the output voltage based on the 1 / f fluctuation cycle and the voltage output time to 1 / f according to the 1 / f fluctuation conversion program stored in the main memory 202.
  • f Generate time control data for conversion based on the fluctuation period.
  • the voltage control data and the time control data are output voltage control data for 20 minutes according to the output setting, but are not limited to this, for example, may be output voltage control data for 40 minutes. 60-minute output voltage control data may be used.
  • This output voltage control data has a data string regarding the output voltage and output time of data string numbers;! To 256, and the CPU 201 controls the output voltage control in order from the data string number 1 in the output voltage control data. It is repeatedly executed by outputting a predetermined voltage for a predetermined time based on the data, outputting a predetermined voltage for a predetermined time based on the number 256 data, and then returning to the number 1 data.
  • the output voltage control data has a data string relating to the output voltage and output time of data string numbers 1 to 256.
  • the data string number;! A data string related to 1024 output voltages and output times may be included, or a data string related to output voltages and output times corresponding to data string numbers 1 to 4096 may be included.
  • the CPU 201 performs a 1 / f fluctuation in accordance with a 1 / f fluctuation conversion program stored in the main storage device 202.
  • the noise voltage control data composed of the high-level control data, the control width control data, and the pause time control data is limited to the force S, which is the 20-minute control voltage control data according to the output setting. For example, it may be 40-minute pulse voltage control data or 60-minute pulse voltage control data.
  • This pulse voltage control data has a data string relating to the pulse height, pulse width, and pause time of data string numbers 1 to 256, and the CPU 201 sequentially starts from the data string number 1 in the pulse voltage control data. Control the pulse voltage based on the control voltage data, control the pulse voltage based on the number 256 data, then return to the number 1 data, and repeat.
  • the output voltage control data is a force having a data string relating to the pulse height, pulse width, and pause time of data string numbers 1 to 256.
  • the data is not limited to this. Column number; It may have a data string related to 1024 pulse heights, pulse widths and pause times, or may have a data string related to pulse heights, pulse widths and pause times of data string numbers 1 to 4096.
  • the CPU 201 controls the first variable resistor 10 based on the voltage control data and the time control data, or based on the node high control data, the pulse width control data, and the pause time control data.
  • the second variable resistor 11 and the third variable resistor 20 are controlled.
  • the auxiliary storage device 203 is configured by, for example, a non-volatile memory, and stores the voltage control data and time control data generated by the CPU 201 in association with each other, or in the voltage control data and time control data. Information on the point at which the output of the potential based on (the first output end point information) is stored. Further, the auxiliary storage device 203 stores the high-level control data, the high-width control data, and the pause time control data generated by the CPU 201 in association with each other, or the high-side control data, the low-width control data, and the non-stop data. Stores information (second output end point information) related to the point at which the pulse voltage output ends based on the stop time control data.
  • the first sine wave generator 8 and the second sine wave generator 9 generate a sine wave having a predetermined frequency based on a control signal from the control unit 2.
  • the first variable resistor 10, the second variable resistor 11, and the third variable resistor 20 adjust the output voltage based on a control signal from the control unit 2 (CPU 201).
  • the first variable resistor 10 adjusts the sine wave oscillated from the first sine wave generator 8 to a predetermined output voltage.
  • the second variable resistor 11 adjusts the sine wave oscillated from the second sine wave generator 9 to a predetermined output voltage and generates a predetermined pulse wave.
  • the third variable resistor 20 adjusts to a predetermined output voltage based on the control signal of the control unit 2 (CPU 201).
  • the first variable resistor 10 adjusts the output voltage in the range of 0 to 15V
  • the second variable resistor 11 adjusts the output voltage in the range of 0 to 20V
  • the third variable resistor 20 outputs Adjust the voltage within the range of 0 to 20V.
  • the first amplifier 12 and the second amplifier 23 amplify and output the input voltage.
  • the first amplifier 12 amplifies and outputs the input voltage in the range of 0 to 60V
  • the second amplifier 23 amplifies and outputs the input voltage in the range of 0 to 30V.
  • the first transformer 14, the second transformer 15 and the third transformer 24 convert the input voltage (boost (Or step down) and output.
  • the first transformer 14 converts and outputs the input voltage in the range of 0 to 9000 V
  • the second transformer 15 converts the input voltage in the range of 0 to; 1600 V and outputs it.
  • the third transformer 24 Converts the input voltage in the range of 0-30V and outputs it.
  • the no-less wave generation circuit 21 generates a pulse wave having a predetermined frequency in accordance with the voltage output from the third variable resistor 20.
  • the first connector 16 is a connector into which the plug of the electric floor 27 is inserted, and the first sensor 18 connected to the first connector 16 is connected to the first connector 16! It detects that the plug of electric floor 27 has been inserted in, and sends the first detection signal to the control unit 2.
  • the second connector 17 is a connector into which the plug of the potential therapeutic probe 28 is inserted, and the second sensor 19 connected to the second connector 17 is connected to the second connector 17 with a potential. It detects that the plug of the therapeutic probe 28 has been inserted, and sends a second detection signal to the control unit 2.
  • the third connector 25 is a connector into which the plug of the low-frequency treatment probe 29 is inserted, and the third sensor 26 connected to the third connector 25 is the third connector 25. It detects that the plug of the low-frequency treatment probe 29 has been inserted into the control unit 2 and transmits a third detection signal to the control unit 2.
  • the first connector 16 is a dedicated connector for the electric floor 27, the second connector 17 is a dedicated connector for the potential therapeutic probe 28, and the third connector 25 is the low frequency therapeutic probe 2 9 Dedicated connector. Therefore, if a plug of another probe is inserted into any of the first to third connectors 16, 17, 25, the first to third connectors 16, 17, 25 will be connected to other probes. An error signal indicating that the plug is inserted is sent to the control unit 2. For example, when the plug of the low frequency treatment probe 29 is inserted into the first connector 16, the first sensor 18 transmits an error signal to the control unit 2 indicating that another plug is inserted. .
  • the operation unit 3 includes a main power switch, “high”, “medium”, and “low” output level setting switches, a treatment time setting (in 5 to 20 minute increments), and a treatment start / stop.
  • a switch for selecting a muscle stimulation treatment or a nerve stimulation treatment when performing low-frequency treatment is provided.
  • the first switch 13 is used to supply current to the electric floor 27 or the electric potential therapeutic probe 28.
  • the first sensor 18 detects that the plug of the electric floor 27 has been inserted into the first connector 16 and the first detection signal is transmitted to the control unit 2, 2 (CPU201)
  • the first switch 13 is switched to the electric floor 27 side according to the control signal.
  • the control unit 2 According to the CPU201 force control signal, the first switch 13 is switched to the potential treatment probe 28 side.
  • the second switch 22 is a switching switch for supplying a low-frequency current to the low-frequency treatment probe 29 for performing muscle stimulation treatment or nerve stimulation treatment.
  • the second switch 22 switches to the second sine wave generator 9 and the second variable resistor 11 side (muscle stimulation treatment side) according to the control signal from the control unit 2 (CPU 201). It is done.
  • the second switch 22 is connected to the third variable resistor 20 and the pulse wave generation circuit 21 side (neural Switch to stimulation treatment side).
  • the electric floor 27 is formed by, for example, providing a conductive cloth in an insulating cloth, and connecting a high voltage cord to one end of the conductive cloth via a terminal, and is installed at a seat portion or a foot of a chair. Is done.
  • the electric potential treatment probe 28 includes, for example, a conductor and a high voltage cord connected to one end of the conductor via a terminal. By contacting the conductor with a treatment target region, the potential treatment probe 28 is locally applied to the treatment target site. Potential can be applied.
  • the low-frequency treatment probe 29 is formed by, for example, providing an electrode in a pad having adhesiveness on the surface, and connecting a high voltage cord to one end of the electrode via a terminal. Affixing to can apply a pulse current (low-frequency current) to the treatment site.
  • the combination electrotherapy apparatus has a power supply circuit (not shown).
  • This power supply circuit executes ON / OFF of the main power supply of the combination electrotherapy apparatus 1.
  • the main power switch is turned ON or OFF in the operation unit 3
  • the signal is transmitted to the CPU 201.
  • the power supply circuit turns the main power supply of the combination electrotherapy apparatus 1 on or off.
  • the timer 4 is connected to the control unit 2 (CPU 201), and when the treatment time is set by the operation unit 3, the timer 4 is set based on the control signal from the control unit 2 (CPU 201). Treatment Has the function of measuring time.
  • the receiving unit 5 has an infrared sensor capable of receiving infrared rays, receives the infrared signal transmitted from the remote control 30, and transmits it to the control unit 2 (CPU 201).
  • the remote controller 30 can be used to perform operations such as main power ON / OFF, output level setting, treatment time setting, treatment start / stop, and the like.
  • the audio IC 6 generates audio data based on the control signal of the control unit 2 (CPU 201), and outputs audio from the speaker 61 based on the audio data. For example, based on the notification signal transmitted from the CPU 201, the notification message is output as voice.
  • the image IC 7 generates image data based on the control signal of the control unit 2 (CPU 201), and displays an image on a liquid crystal display (LCD) 71 based on the image data.
  • the image IC 7 generates operation image data based on the operation image generation signal from the CPU 201, displays the operation image on the liquid crystal display 71, or based on the notification image generation signal from the CPU 201.
  • the notification image data is generated and the notification image is displayed on the liquid crystal display 71.
  • the CPU 201 Upon receiving the first detection signal transmitted from the first sensor 18, the CPU 201 determines whether or not the second detection signal or the third detection signal is being received (S102). . When it is determined that the second detection signal or the third detection signal is being received (S102, Yes), the CPU 201 performs an error display process (S103).
  • the CPU 201 sounds an error message.
  • a notification signal for outputting by voice is transmitted to the sound IC 6 and a notification image generation signal for displaying an error message as an image is transmitted to the image IC 7 (S103-1).
  • the audio IC 6 generates audio data based on the notification signal from the CPU 201, and the image IC 7 generates image data based on the notification image generation signal from the CPU 201. Then, the audio IC 6 outputs an error message as audio from the speaker 61 based on the generated audio data, and the image IC 7 displays an error message image on the liquid crystal display 71 based on the generated image data.
  • the CPU 201 determines whether or not only one of the first detection signal, the second detection signal, and the third detection signal is being received (S103-2).
  • the user removes the plug of the electric potential treatment probe 28 or the plug of the low frequency treatment probe 29, and removes the second connector 17 or the third connector 25, and only the plug of the electric floor 27 is inserted.
  • the CPU 201 determines that only the first detection signal is being received (S103-2, Yes), transmits a signal for stopping the audio output to the audio IC 6 and stops the image display. Is sent to the image IC7 (S103-3). As a result, the error display process ends.
  • the combination electrotherapy apparatus 1 when a plug is inserted into two or more of the first to third connectors 16, 17, and 25! Since it is reported as an image, the user can be prompted to select a treatment method, and only one plug is inserted and it is in a state that it is not! Therefore, it is possible to perform treatment safely.
  • step S102 When the error display processing (S103) is completed, or when it is determined in step S102 that the second detection signal and the third detection signal are not received (S102, No), the CPU 201 The switch 13 of 1 is switched to the electric floor 27 side, and a signal for generating an operation image related to the potential treatment using the electric floor 27 is transmitted to the image IC 7 (S104).
  • the image IC 7 generates data related to the operation image based on the signal from the CPU 201, and displays the operation image on the liquid crystal display 71 based on the generated data related to the operation image. As a result, the user can perform the setting operation related to the potential treatment using the electric floor 27 with the force S.
  • the CPU 201 sets the output setting on the operation unit 3 to one of “high”, “medium”, and “low”. It is determined whether or not it has been determined (S 105). For example, when the user sets the output setting to “high” on the operation unit 3, the CPU 201 ends the first output corresponding to the set output setting “high” based on the output setting signal from the operation unit 3. It is determined whether or not the point information is stored in the auxiliary storage device 203! / (S106).
  • the CPU 201 stores the 1 / The f fluctuation conversion program is read, and voltage control data corresponding to the output setting “high” is generated according to the 1 / f fluctuation conversion program (S107).
  • the voltage control data corresponding to the output setting “high” is data for changing the output voltage in the range of 0 to 9000 V based on the 1 / f fluctuation cycle. Then, the CPU 201 stores the generated voltage control data in the auxiliary storage device 203 (S108).
  • the user sets the output setting to “medium” or “low” on the operation unit 3, and the first output end point information corresponding to the output setting is stored in the auxiliary storage device 203.
  • the CPU 201 reads the 1 / f fluctuation conversion program stored in the main memory 202 and generates voltage control data corresponding to the output setting “medium” or “low” according to the 1 / f fluctuation conversion program. Then, the voltage control data is stored in the auxiliary storage device 203 (S108).
  • the voltage control data corresponding to the output setting “medium” is data for changing the output voltage in the range of 0 to 7000 V based on the 1 / f fluctuation cycle, and corresponds to the output setting “low”.
  • the voltage control data to be used is data for changing the output voltage in the range of 0 to 5000V based on the 1 / f fluctuation cycle.
  • the CPU 201 generates time control data obtained by converting the voltage output time based on the generated voltage control data into a 1 / f fluctuation cycle according to the 1 / f fluctuation conversion program (S109).
  • the time control data is stored in the auxiliary storage device 203 in association with the voltage control data (S110).
  • Time control data is data for changing the time when the changed voltage is output based on the voltage control data based on the 1 / f fluctuation cycle in the range of 0.;! To 10 seconds. That is.
  • the CPU 201 is stored in the auxiliary storage device 203.
  • the first output end point information is read (S111).
  • the CPU 201 determines whether or not a treatment time is set by the operation unit 3 (S112). When the user sets the treatment time using the operation unit 3, the CPU 201 stores the set treatment time in the auxiliary storage device 203 (S113). Then, the CPU 201 determines whether or not the treatment start switch is turned on in the operation unit 3 (S114).
  • the CPU 201 transmits a signal related to the set treatment time to the timer 4 (S115) and is stored in the auxiliary storage device 203! /, The voltage control data and time control data to be read are read (S116).
  • the CPU 201 controls the first variable resistor 10 based on the read voltage control data and time control data (S117). At this time, the CPU 201 controls the first variable resistor 10 so as to gradually increase and decrease the voltage at a ratio of lOOOV / O. 5 seconds. In this way, by gradually increasing and decreasing the voltage, it is possible to reduce the inrush current and reduce the adverse effects on the circuit and the human body. Further, when the first output end point information is read in step S112, the CPU 201, based on the read first output end point information, based on the control data after the output end point in the voltage control data and the time control data. Thus, the first variable resistor 10 is controlled (S117).
  • the CPU 201 controls the first variable resistor 10
  • the output voltage generated on the secondary side of the first transformer 14 via the first amplifier 12 changes based on the 1 / f fluctuation cycle. To be controlled. Then, a voltage generated based on the 1 / f fluctuation cycle generated by the first transformer 14 is output to the electrical floor 27, and a potential is applied from the electrical floor 27 to the human body.
  • the CPU 201 When the CPU 201 receives a signal regarding the end of the treatment time from the started timer 4 (S118), based on the signal, the CPU 201 stops generating voltage (S119) and ends the processing operation. At the same time, information (first output end point information) relating to the point at which the voltage output is ended is stored in the auxiliary storage device 203 (S120).
  • the CPU 201 reads the voltage control data and the time control data, and based on the data, the first variable resistor 10 and thus the first transformer until the set treatment time is completed. 14 is controlled and the generated voltage is output to the electric floor 27. Therefore, a potential that changes based on the 1 / f fluctuation cycle is applied to the user.
  • the combined electrotherapy apparatus 1 can prevent the user from getting used to the stimulation by the electric potential, can maintain the therapeutic effect, and can also give the user a feeling of relaxation.
  • 3 sensor 26 detects that the plug of low frequency treatment probe 29 has been inserted into 3rd connector 25, and sends 3rd detection signal to CPU201. A third detection signal is received (S201).
  • the CPU 201 determines whether or not the first detection signal or the second detection signal is being received (S202). . If it is determined that the first detection signal or the second detection signal is being received (S202, Yes), the CPU 201 performs an error display process as shown in FIG. 4 (S203).
  • step S203 When the error display process (S203) is completed, or when it is determined in step S202 that the first detection signal and the second detection signal are not received (S202, No), the CPU 201 A signal for generating an operation image relating to the low frequency treatment is transmitted to the image IC 7 using the treatment probe 29! (S204).
  • the image IC 7 generates data related to the operation image based on the operation image generation signal, and displays the operation image on the liquid crystal display 71 based on the generated data related to the operation image. Specifically, an image for allowing the user to select muscle stimulation treatment or nerve stimulation treatment is displayed on the liquid crystal display 71.
  • the CPU 201 selects the muscle stimulation treatment transmitted from the operation unit 3. Signal indicating that the neurostimulation treatment has been selected. Selection signal) (S205), and based on the treatment method selection signal, the second switch 22 is connected to the second variable resistor 11 side (muscle stimulation treatment side) or pulse wave generation circuit 21 side (neural stimulation treatment). (S206). For example, when the user selects the muscle stimulation treatment using the operation unit 3, the CPU 201 switches the second switch 22 to the second variable resistor 11 side based on the treatment method selection signal from the operation unit 3. A control signal is transmitted to the second switch 22, and the second switch 22 is switched to the second variable resistor 11 side.
  • the CPU 201 receives a signal (output setting signal) related to the output setting from the operation unit 3, and the output setting is "high", “medium” or “low” in the operation unit 3! /, It is determined whether or not it has been set to either (S207). For example, when the user sets the output setting to “high” on the operation unit 3, the CPU 201 sets the second output end point information corresponding to the set output setting based on the output setting signal from the operation unit 3. Is stored in the auxiliary storage device 203 (S208).
  • the CPU 201 stores the 1 / f stored in the main storage device 202.
  • the fluctuation conversion program is read, and pulse height control data corresponding to the output setting “high” is generated according to the 1 / f fluctuation conversion program (S209).
  • the pulse height control data corresponding to the output setting “high” is data for changing the pulse height in the range of 0 to 30V based on the 1 / f fluctuation cycle. Then, the CPU 201 stores the generated pulse height control data in the auxiliary storage device 203 (S210).
  • the user sets the output setting to “medium” or “low” on the operation unit 3, and the second output end point information corresponding to the output setting is stored in the auxiliary storage device 203.
  • the CPU 201 reads the 1 / f fluctuation conversion program stored in the main memory 202, and according to the 1 / f fluctuation conversion program, the pulse height corresponding to the output setting “medium” or “low”.
  • Control data is generated (S209), and the high-level control data is stored in the auxiliary storage device 203 (S210).
  • the pulse height control data corresponding to the output setting “medium” is the data for changing the pulse height from 0 to 15V based on the 1 / f fluctuation cycle. Set the output setting to “low”.
  • the corresponding pulse height control data is data for changing the pulse height in the range of 0 to 10V based on the 1 / f fluctuation cycle.
  • the CPU 201 generates a pulse width control data in which the pulse width is converted into a 1 / f fluctuation cycle (S211), and the generated pulse width control data is set to the high-level control.
  • the data is stored in the auxiliary storage device 203 in association with the data (S212).
  • Control width The control data is the change in the pulse width in the range of 2 to 20 ms based on the 1 / f fluctuation cycle.
  • the CPU 201 generates pause time control data in which the pause time is converted into the 1 / f fluctuation cycle according to the 1 / f fluctuation conversion program (S213), and the generated pause time control data is subjected to pulse height control.
  • the data is stored in the auxiliary storage device 203 in association with the pulse width related data (S214).
  • Pause time control data is data for changing the pause time (time from pulse fall to rise) in the range of 2 to 20 ms based on the 1 / f fluctuation cycle.
  • CPU 201 determines whether or not a treatment time has been set in operation unit 3 (S216). When the user sets the treatment time using the operation unit 3, the CPU 201 stores the set treatment time in the auxiliary storage device 203 (S217). Then, the CPU 201 determines whether or not the treatment start switch is turned on in the operation unit 3 (S218).
  • the CPU 201 transmits a signal related to the set treatment time to the timer 4 (S219) and is stored in the auxiliary storage device 203! / Read the high control data, pulse width related data and pause time control data (S220).
  • the CPU 201 determines that the second variable resistor 11 (the neurostimulation treatment has been selected in the above step S205) based on the read-out high-level control data, normal-width control data, and pause time control data.
  • the third variable resistor 20 is controlled (S221).
  • the CPU 201 follows the read second output end point information from the first of the high-level control data, the pulse width control data, and the pause time control data. After the output end point of 2 Based on the later control data, the second variable resistor 11 (or the third variable resistor 20) is controlled (S221).
  • the CPU 201 controls the second variable resistor 11 (or the third variable resistor 20), so that the noise voltage generated on the secondary side of the third transformer 24 via the second amplifier 23 is reduced.
  • the pulse height, pulse width, and pause time are controlled to change based on the 1 / f fluctuation period.
  • the pulse width and pause time based on the 1 / f fluctuation period, the resulting frequency can be changed based on the 1 / f fluctuation period.
  • the Norse voltage generated by the third transformer 24 is output to the low-frequency treatment probe 29, and from the low-frequency treatment probe 29 to the human body based on the 1 / f fluctuation period, the pulse height, the pulse width, and the rest time A changed Norse current is applied.
  • the CPU 201 Upon receiving the signal related to the end of the treatment time from the activated timer 4 (S222), the CPU 201 stops the generation of the pulse voltage based on the signal (S223) and ends the processing operation. Then, information related to the output end point (second output end point information) is stored in the auxiliary storage device 203 (S224).
  • the combination electrotherapy apparatus 1 is provided with a comparison circuit, and the output voltage value of the first transformer 14, the second transformer 15 or the third transformer 24 is measured by the comparison circuit, and the measurement is performed.
  • the control unit 2 CPU 201
  • the control unit 2 CPU 201 causes the first variable resistor 10 and the second variable resistor to become the set voltage value. You may try to control the anti-11 or third variable resistor 20! /.
  • the combination electrotherapy apparatus 1 when the combination electrotherapy apparatus 1 according to the present embodiment is provided with a spark detector and a spark is detected, the information is transmitted to the control unit 2 (CPU 201), and the control unit 2 (CPU 20 1) The output of the voltage may be stopped by an instruction from.

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Description

明 細 書
電位治療装置及び組合せ電気治療装置
技術分野
[0001] 本発明は、人体に電位を印加して治療を施す電位治療装置及び電位治療と低周 波治療とを実行することのできる組合せ電気治療装置に関するものである。
背景技術
[0002] 従来、人体の全体又は一部に交流高圧電位を印加することにより、頭痛、肩こり、 慢性便秘、不眠症等の治療を行う電位治療装置や、人体の全体又は一部に低周波 電流を印加することにより、肩こり、筋肉疲労等の治療を行う低周波治療装置が知ら れている。
[0003] 例えば、図 6に示すような電位治療装置 100においては、 AC100Vの交流電源 10 1からスィッチ SWを介してトランス 102に給電され、トランス 102で高圧に変換された 電圧が、 3つの抵抗 R , R , R及びダイオード Dにより正負非対称にされて電床 103
1 2 3
に与えられ、電床 103から人体に対して電位が印加される(特許文献 1参照)。この電 位治療装置 100では、トランス 102の一次側のタップをスィッチ SWで切り換えること により、出力電圧を調整している。
[0004] 出力電圧としては、一般的に、例えば 3000V、 6000V、 9000V等が設定されるが 、上記のような構成を有する電位治療装置 100では、スィッチ SWで設定された一定 の電位が人体に印加されることとなる。このように、一定の電位が人体に印加されると 、人体がその電位による刺激に慣れてしまい、治療効果が弱まってしまうという問題 があった。そこで、出力電圧を変化させ、一定の電位が人体に印加されないようにす る電位治療装置が種々提案されてレ、る。
特許文献 1 :特開昭 58— 146361号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] しかしながら、これらの電位治療装置は、出力電圧の変化が一定のパターンに基づ くものであるため、人によってはその変化に対応できず、治療途中又は治療後に気 分障害を引き起こすおそれがあり、快適に治療を行うことができないという問題がある
[0006] ここで、自然界の水、風、光等に見られる一定のリズムである「l/fゆらぎ」は、人に リラックス効果を与えることが知られている。これは、人体の心拍リズム等に見られるよ うに、人体のリズムが「l/fゆらぎ」に近いことによるものとされている。そのため、電位 治療装置において出力電圧を変化させたとしても、人体のリズムと出力電圧の変化と が整合せず、リラックスをして治療を行うことができず、これにより、治療効果が向上し な!/、おそれがあると考えられる。
[0007] 本発明は、このような実情に鑑みてなされたものであり、治療対象が一定電位又は 一定電流による刺激に慣れることを防止するとともに、人にリラックス感を与えることが でき、治療効果を持続 ·向上させることのできる電位治療装置及び組合せ電気治療 装置を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
[0008] 上記目的を達成するために、本発明は、所定の電圧を発生させる電圧発生部と、 前記電圧発生部で発生させる電圧及び当該電圧の出力時間を 1/fゆらぎ周期に基 づいて変化させる制御部と、治療対象に前記電圧発生部からの電位を印加するため の電位治療導子とを備えることを特徴とする電位治療装置を提供する (発明 1)。
[0009] 電圧発生部としては、変圧器(トランス)等を例示することができるが、これに限定さ れるものではない。
また、電圧制御部としては、コンピュータの CPU (中央演算処理装置)と、 LPF (Lo w Pass Filter)、増幅器又は変圧器のタップを切り換えるスィッチ等とを組み合わせた ものを例示することができる力 S、これらに限定されるものではない。
[0010] さらに、電位治療導子は、治療対象(人体)の全体に電位を印加する電床であって もよいし、治療対象(人体)の一部に電位を印加するペン型等の局所導子であっても よい。
[0011] 上記発明(発明 1)によれば、治療対象(人体)に印加する電位を 1/fゆらぎに基づ いて変化させることができるとともに、治療対象(人体)に印加する電位の出力時間も
1/fゆらぎに基づいて変化させることができるため、治療対象が電位による刺激に慣 れることを防止すること力 Sできるとともに、刺激の変化を人体のリズムにより近づけるこ とができ、ユーザにリラックス感を与えながら治療を行うことができる。これにより、治療 効果を持続 ·向上させることができる。
[0012] 上記発明(発明 1)においては、出力電圧の上限を設定することのできる出力操作 部をさらに備えており、前記制御部は、前記出力操作部にて設定された出力電圧の 上限以下で電圧を 1/fゆらぎ周期に基づいて変化させることが好ましい (発明 2)。
[0013] 上記発明(発明 2)によれば、治療対象 (ユーザ)が所望する出力範囲内で、治療対 象に印加する電位を 1/fゆらぎの周期に基づいて変化させることができるとともに、 その出力範囲内での電位の出力時間を 1/fゆらぎの周期に基づいて変化させること ができる。
[0014] 上記発明(発明 1 , 2)において、前記制御部は、前記電圧発生部で発生させる電 圧を変化させるための電圧制御データと、前記電圧発生部で発生させる電圧の出力 時間を変化させるための時間制御データとを関連付けて記憶する記憶部と、前記記 憶部に記憶されて!/、る電圧制御データ及び時間制御データに基づ!/、て、前記電圧 発生部で発生させる電圧及び当該電圧の出力時間を 1/fゆらぎ周期に基づいて変 化させる処理部とを有することが好まし!/、 (発明 3)。
[0015] 上記発明(発明 3)によれば、電圧制御データ及び時間制御データに基づ!/、て電 圧及び出力時間を 1/fゆらぎ周期に基づいて変化させることができるため、制御部 に負荷をかけることなく治療対象に電位を印加することができる。
[0016] 上記発明(発明 3)においては、通電時間を制御するタイマーと、通電時間を設定 することのできるタイマー操作部とをさらに備え、前記処理部は、前記タイマー操作部 にて設定された通電時間が終了するまで、前記電圧発生部で発生させる電圧及び 当該電圧の出力時間を 1/fゆらぎ周期に基づいて変化させることが好ましい (発明 4 )。
[0017] 上記発明(発明 4)によれば、タイマー操作部で設定された通電時間中、制御部に よる電圧及び出力時間の 1/fゆらぎ周期に基づく変化を途切らせることなく連続的 に fiうことができる。
[0018] 上記発明(発明 4)においては、前記タイマー操作部にて設定された通電時間が終 了すると、前記記憶部は、前記通電時間が終了した時の前記電圧制御データ及び 前記時間制御データにおける終了点に関する情報を記憶し、前記記憶部に前記終 了点に関する情報が記憶されてレ、る場合に、前記制御部は、前記終了点に関する 情報に従い、前記終了点以後の前記電圧制御データ及び前記時間制御データに 基づいて、前記電圧発生部で発生させる電圧及び当該電圧の出力時間を 1/fゆら ぎ周期に基づレ、て変化させることが好ましレ、 (発明 5)。
[0019] タイマー操作部により設定された通電時間によっては、電圧制御データ及び時間 制御データの途中で通電が終了することがある力 上記発明(発明 5)によれば、例 えば、 20分間の長さを有する電圧制御データ及び時間制御データの途中(例えば、 15分間)で治療が終了した場合に、再度治療を行うときには終了した後( 15分以降) の電圧制御データ及び時間制御データに基づいて治療対象に電位が印加されるた め、治療回ごとに電位の変化パターンが異なり、治療対象が電位による刺激に慣れ ることを防止すること力 Sできる。
[0020] 上記発明(発明;!〜 5)においては、前記制御部は、前記電圧発生部で発生させる 電圧を漸次上げ下げする(例えば、 1000Vを 0. 5秒かけて漸次上げ下げする)のが 好ましい (発明 6)。
[0021] 例えば、 9000Vの高電圧を一気に印加すると、突入電流が大きぐ回路への負荷 が過大となり、また人体への刺激も大き過ぎる場合がある力 上記発明(発明 7)によ れば、電圧を漸次上げ下げすることにより、突入電流を小さくし、回路及び人体に対 する悪影響を低減させることができる。
[0022] 上記発明(発明;!〜 6)においては、複数の前記電位治療導子のそれぞれのプラグ を揷入する複数のコネクタと、前記複数のコネクタのそれぞれに揷入された前記プラ グを検知し、検知信号を前記制御部に送信するセンサとをさらに備え、前記制御部 は、前記複数のコネクタのうちの 2以上のコネクタに前記プラグが揷入されている場合 に、前記センサからの検知信号に基づ!/、て報知信号を出力することが好ましレヽ (発明 7)。
[0023] 電位治療装置においては、 2以上のコネクタに電位治療導子のプラグを揷入した状 態で当該電位治療装置を作動させることはできないが、上記発明(発明 7)によれば 、 2以上のコネクタに電位治療導子のプラグが揷入されている場合には、使用する 1 の電位治療導子をユーザに選択させるように報知信号を出力することができる。これ により、 2以上のコネクタに電位治療導子のプラグを揷入した状態で電位治療装置が 作動することはない。
[0024] また、本発明は、所定の電圧を発生させる電圧発生部と、所定のパルス電圧を発 生させるノ^レス電圧発生部と、前記電圧発生部及び前記パルス電圧発生部を制御 する制御部と、治療対象に前記電圧発生部からの電位を印加する電位治療導子と、 治療対象に前記パルス電圧発生部からのパルス電流を印加する低周波治療導子と を備え、前記制御部は、前記電圧発生部で発生させる電圧及び当該電圧の出力時 間を 1/fゆらぎ周期に基づいて変化させるとともに、前記パルス電圧発生部で発生 させるパルス電圧のパルス高、パルス幅及び休止時間を 1/fゆらぎ周期に基づいて 変化させることを特徴とする組合せ電気治療装置を提供する (発明 8)。
[0025] 上記発明(発明 8)によれば、電位治療及び低周波治療の両方の治療が行える組 合せ電気治療装置において、電位治療を行うときには、 1/fゆらぎ周期に基づいて 電圧及び当該電圧の出力時間を変化させることができるとともに、低周波治療を行う ときには、 1/fゆらぎ周期に基づいてパルス電圧のパルス高、パルス幅及び休止時 間を変化させることができ、これによりパルス周波数も 1/fゆらぎ周期に基づいて変 化させることができるため、電位治療又は低周波治療を行うときに、治療対象が電位 又は電流による刺激に慣れることを防止することができるとともに、刺激の変化を人体 のリズムにより近づけることで、ユーザにリラックス感を与えることができる。これにより、 治療効果を持続 ·向上させることができる。
[0026] 上記発明(発明 8)においては、出力電圧又は出力パルス電圧の上限を設定するこ とのできる出力操作部をさらに備えており、前記制御部は、前記出力操作部にて設 定された出力電圧又は出カノ ルス電圧の上限以下で電圧又はノ ルス高を 1/fゆら ぎ周期に基づレ、て変化させることが好ましレ、 (発明 9)。
[0027] 上記発明(発明 9)によれば、治療対象 (ユーザ)が所望する出力範囲内で、治療対 象に印加する電位又はノ ルス電圧を 1/fゆらぎの周期に基づいて変化させることが できるとともに、その出力範囲内での電位の出力時間又はパルス電圧のパルス幅及 び休止時間を 1/fゆらぎの周期に基づいて変化させることができる。
[0028] 上記発明(発明 8, 9)においては、前記制御部は、前記電圧発生部で発生させる 電圧を変化させるための電圧制御データと、前記電圧発生部で発生させる電圧の出 力時間を変化させるための時間制御データとを関連付けて記憶するとともに、前記パ ルス電圧発生部で発生させるパルス電圧のパルス高を変化させるためのパルス高制 御データと、前記ノ ルス電圧発生部で発生させるノ ルス電圧のノ ルス幅を変化させ るためのノ ルス幅制御データと、前記ノ ルス電圧発生部で発生させるノ ルス電圧の 休止時間を変化させるための休止時間制御データとを関連付けて記憶する記憶部と 、前記記憶部に記憶されてレ、る電圧制御データ及び時間制御データに基づレヽて、 前記電圧発生部で発生させる電圧及び当該電圧の出力時間を 1/fゆらぎ周期に基 づいて変化させるとともに、前記記憶部に記憶されているパルス高制御データ、パル ス幅制御データ及び休止時間制御データに基づレ、て、前記パルス電圧発生部で発 生させるパルス電圧のパルス高、パルス幅及び休止時間を 1/fゆらぎ周期に基づい て変化させる処理部とを有することが好ましレ、(発明 10)。
[0029] 上記発明(発明 10)によれば、電圧制御データ及び時間制御データに基づ!/、て電 圧及び出力時間を 1/fゆらぎ周期に基づいて変化させることができるとともに、パル ス高制御データ、パルス幅制御データ及び休止時間制御データに基づいてノ ルス 高、パルス幅及び休止時間を 1/fゆらぎ周期に基づいて変化させることができるた め、制御部に負荷をかけることなく治療対象に電位又はノ ルス電圧を印加することが できる。
[0030] 上記発明(発明 10)においては、通電時間を制御するタイマーと、通電時間を設定 することのできるタイマー操作部とをさらに備え、前記処理部は、前記タイマー操作部 にて設定された通電時間が終了するまで、前記電圧発生部で発生させる電圧及び 当該電圧の出力時間を 1/fゆらぎ周期に基づいて変化させるとともに、前記パルス 電圧発生部で発生させるパルス電圧のパルス高、パルス幅及び休止時間を 1/fゆ らぎ周期に基づレ、て変化させることが好ましレヽ (発明 11)。
[0031] 上記発明(発明 11)によれば、タイマー操作部で設定された通電時間中、制御部 による電圧及び出力時間の 1/fゆらぎ周期に基づく変化、並びにパルス高、パルス 幅及び休止時間の 1/fゆらぎ周期に基づく変化を途切らせることなく連続的に行うこ と力 Sできる。
[0032] 上記発明(発明 11)においては、前記タイマー操作部にて設定された通電時間が 終了すると、前記記憶部は、前記通電時間が終了した時の前記電圧制御データ及 び前記時間制御データにおける第 1の終了点に関する情報を記憶するとともに、前 記通電時間が終了したときの前記パルス高制御データ、前記パルス幅制御データ及 び前記休止時間制御データにおける第 2の終了点に関する情報を記憶し、前記記 憶部に前記第 1の終了点に関する情報が記憶されている場合に、前記処理は、前記 第 1の終了点に関する情報に従い、前記第 1の終了点以後の前記電圧制御データ 及び前記時間制御データに基づ!/、て、前記電圧発生部で発生させる電圧及び当該 電圧の出力時間を 1/fゆらぎ周期に基づいて変化させ、前記記憶部に前記第 2の 終了点に関する情報が記憶されている場合に、前記処理部は、前記第 2の終了点以 後の前記パルス高制御データ、前記パルス幅制御データ及び前記休止時間制御デ ータに基づいて、前記パルス電圧発生部で発生させるパルス電圧のパルス高、パル ス幅及び休止時間を 1/fゆらぎ周期に基づいて変化させることが好ましい (発明 12)
[0033] タイマー操作部により設定された通電時間によっては、電圧制御データ及び時間 制御データの途中で通電が終了したり、ノ ルス高制御データ、パルス幅制御データ 及び休止時間制御データの途中で通電が終了したりすることがある力 S、上記発明(発 明 12)によれば、例えば、 20分間の長さを有する電圧制御データ及び時間制御デ ータ、又はノ ルス高制御データ、ノ ルス幅制御データ及び休止時間制御データの途 中(例えば、 15分間)で治療が終了した場合に、再度治療を行うときには終了した後 (15分以降)の電圧制御データ及び時間制御データ、又はノ ルス高制御データ、パ ノレス幅制御データ及び休止時間制御データに基づいて治療対象に電位又はパルス 電圧が印加されるため、治療対象が電位又はノ^レス電圧による刺激に慣れることを 防止すること力でさる。
[0034] 上記発明(発明 8〜; 12)によれば、前記制御部は、前記電圧発生部で発生させる 電圧を漸次上げ下げすることが好ましい (発明 13)。例えば、 9000Vの高電圧を一 気に印加すると、突入電流が大きぐ回路への負荷が過大となり、また人体への刺激 も大き過ぎる場合がある力 かかる発明(発明 13)によれば、電圧を漸次上げ下げす ることにより、突入電流を小さくし、回路及び人体に対する悪影響を低減させることが できる。
[0035] 上記発明(発明 8〜; 13)においては、前記電位治療導子のプラグを揷入し得る第 1 のコネクタと、前記低周波治療導子のプラグを揷入し得る第 2のコネクタと、前記電位 治療導子のプラグが前記第 1のコネクタに揷入されていることを検知し、前記制御部 に第 1の検知信号を送信する第 1のセンサと、前記低周波治療導子のプラグが前記 第 2のコネクタに揷入されていることを検知し、前記制御部に第 2の検知信号を送信 する第 2のセンサとをさらに備え、前記制御部は、前記第 1の検知信号を受信した場 合には、前記電圧発生部を制御し、前記第 2の検知信号を受信した場合には、前記 ノ レス電圧発生部を制御することが好まし!/、 (発明 14)。
[0036] 上記発明(発明 14)によれば、電位治療を行う場合には、電位治療導子のプラグを 第 1のコネクタに揷入するだけでよぐ低周波治療を行う場合には、低周波治療導子 のプラグを第 2のコネクタに揷入するだけでよ!/、ため、ユーザが治療方法を選択する 操作を省略することができる。
[0037] 上記発明(発明 14)にお!/、ては、液晶ディスプレイをさらに備え、前記制御部は、前 記第 1の検知信号又は第 2の検知信号を受信した場合、前記液晶ディスプレイに当 該第 1の検知信号又は第 2の検知信号に基づく治療設定表示画像を表示することが 好ましい (発明 15)。
[0038] 上記発明(発明 15)によれば、例えば、制御部が第 1の検知信号を受信した場合に は、電位治療に関する治療設定表示画像が液晶ディスプレイに表示され、制御部が 第 2の検知信号を受信した場合には、低周波治療に関する治療設定表示画像が液 晶ディスプレイに表示されるため、ユーザが所望する治療方法における治療設定を、 治療導子のプラグをコネクタに揷入するだけで選択することができる。
[0039] 上記発明(発明 14, 15)においては、前記制御部は、前記第 1のセンサ又は前記 第 2のセンサからの検知信号を受信している状態において前記第 2のセンサ又は前 記第 1のセンサ力、らの検知信号を受信した場合に、報知信号を出力することが好まし い (発明 16)。
[0040] 電位治療や低周波治療等の複数の治療方法に使用し得る電気治療装置にお!/、て は、 1回の治療において複数の治療方法を同時に使用することができないが、上記 発明(発明 16)によれば、コネクタに電位治療用導子のプラグと低周波治療用導子 のプラグとが同時に揷入されている場合であっても、報知信号を出力し、ユーザに治 療方法の選択を促すことができる。
発明の効果
[0041] 本発明によれば、治療対象が一定電位による刺激に慣れることを防止しつつ、人 体にリラックス感を与えることができ、治療効果を持続させることのできる電位治療装 置及び組合せ電気治療装置を提供することができる。
図面の簡単な説明
[0042] [図 1]本発明の一実施形態に係る組合せ電気治療装置を示す回路ブロック図である
[図 2]本発明の一実施形態に係る組合せ電気治療装置における制御部を示すブロッ ク図である。
[図 3]本発明の一実施形態に係る組み合わせ電気治療装置において電床を用いて 電位治療を行う際の処理動作を示すフローチャートである。
[図 4]本発明の一実施形態に係る組合せ電気治療装置におけるエラー表示処理を 示すフローチャートである。
[図 5]本発明の一実施形態に係る組合せ電気治療装置において低周波治療用プロ ーブを用いて低周波治療を行う際の処理動作を示すフローチャートである。
[図 6]従来の電位治療装置を示す回路ブロック図である。
符号の説明
[0043] 1 · · ·組合せ電気治療装置
2· · ·制御部
201 · CPU (処理部)
202· · ·主記憶装置 (記憶部)
203· ·,補助記憶装置 (記憶部) 3···操作部
4…タイマー
6···音声 IC
61···スピーカ
7- 画像1じ
71···液晶ディスプレイ
8, 9···正弦波発生器
10, 11, 20…可変抵抗
12, 23···増幅器
13, 22…スィッチ
14, 15, 24…トランス(電圧発生部,ノ ルス電圧発生部)
16, 17, 25…コネクタ
18, 19, 26…センサ
21···パルス波生成回路
27···電床(電位治療導子)
28 · ··電位治療用プローブ(電位治療導子)
29 · · ·低周波治療用プローブ (低周波治療導子)
発明を実施するための最良の形態
[0044] 以下、本発明の一実施形態に係る組合せ電気治療装置を図面に基づいて説明す 図 1は、本実施形態に係る組合せ電気治療装置を示す回路ブロック図であり、図 2 は、本実施形態に係る組み合わせ電気治療装置の制御部を示すブロック図であり、 図 3は、本実施形態に係る組合せ電気治療装置における電位治療の処理動作を示 すフローチャートであり、図 4は、本実施形態に係る組合せ電気治療装置におけるェ ラー表示の処理動作を示すフローチャートであり、図 5は、本実施形態に係る組合せ 電気治療装置における低周波治療の処理動作を示すフローチャートである。
[0045] 図 1に示すように、本実施形態に係る組合せ電気治療装置 1は、制御部 2と、制御 部 2に接続される操作部 3、タイマー 4、受信部 5、音声 IC6及び画像 IC7と、音声 IC 6に接続されるスピーカ 61と、画像 IC7に接続される液晶ディスプレイ(LCD, Liquid Crystal Display) 71と、制御部 2に接続される第 1の正弦波発生器(LPF, Low Pass Filter) 8及び第 2の正弦波発生器 9と、第 1の正弦波発生器 8及び制御部 2に接続さ れる第 1の可変抵抗器 10と、第 2の正弦波発生器 9及び制御部 2に接続される第 2の 可変抵抗器 11と、第 1の正弦波発生器 8及び第 1の可変抵抗器 10を介して制御部 2 に接続される第 1の増幅器 12と、第 1の増幅器 12に第 1のスィッチ 13を介して接続さ れる第 1のトランス 14及び第 2のトランス 15と、第 1のトランス 14及び第 2のトランス 15 のそれぞれに接続される第 1のコネクタ 16及び第 2のコネクタ 17と、第 1のコネクタ 16 及び第 2のコネクタ 17のそれぞれに接続される第 1のセンサ 18及び第 2のセンサ 19 と、制御部 2に接続される第 3の可変抵抗器 20と、第 3の可変抵抗器 20を介して制 御部 2に接続されるパルス波生成回路 21と、第 2のスィッチ 22を介して第 2の可変抵 抗器 11及びパルス波生成回路 21に接続される第 2の増幅器 23と、第 2の増幅器 23 に接続される第 3のトランス 24と、第 3のトランス 24に接続される第 3のコネクタ 25と、 第 3のコネクタ 26に接続される第 3のセンサ 27とを備えている。
[0046] 図 2に示すように、制御部 2は、 CPU201、主記憶装置 202及び補助記憶装置 20 3から構成される。主記憶装置 201は、出力電圧及び当該電圧の出力時間、並びに パルス電圧のパルス高、パルス幅及び休止時間(パルスの立下りから立ち上がりまで の時間)を 1/fゆらぎ周期に基づいて変化させる各制御データを生成することのでき る 1/fゆらぎ変換プログラム、組合せ電気治療装置 1を作動させるためのプログラム 等を記憶する。
[0047] CPU201は、主記憶装置 202に記憶されているプログラムに従って、組合せ電気 治療装置 1に設けられた各構成要素との間で信号の入出力を行う。また、 CPU201 は、主記憶装置 202に記憶されている 1/fゆらぎ変換プログラムに従って、 1/fゆら ぎ周期に基づいて出力電圧を変換させるための電圧制御データ及び電圧の出力時 間を 1/fゆらぎ周期に基づいて変換させるための時間制御データを生成する。この 電圧制御データ及び時間制御データは、出力設定に応じた 20分間の出力電圧制 御データであるが、これに限定されるものではなぐ例えば、 40分間の出力電圧制御 データであってもよいし、 60分間の出力電圧制御データであってもよい。少なくとも 2 0分間の出力電圧制御データに基づいて電圧及び出力時間を制御し、変化させるこ とで、人体に刺激の変化に対する慣れを生じさせることがない。この出力電圧制御デ ータは、データ列ナンバー;!〜 256の出力電圧及び出力時間に関するデータ列を有 しており、 CPU201は、出力電圧制御データにおけるデータ列ナンバー 1から順にこ の出力電圧制御データに基づいて所定の電圧を所定の時間出力し、ナンバー 256 のデータに基づいて所定の電圧を所定の時間出力した後ナンバー 1のデータに戻る ことで、繰り返し実行される。なお、本実施形態において、出力電圧制御データは、 データ列ナンバー 1〜256の出力電圧及び出力時間に関するデータ列を有している 力 これに限定されるものではなぐ例えば、データ列ナンバー;!〜 1024の出力電圧 及び出力時間に関するデータ列を有していてもよいし、データ列ナンバー 1〜4096 の出力電圧及び出力時間に関するデータ列を有していてもよい。
さらに、 CPU201は、主記憶装置 202に記憶されている 1/fゆらぎ変換プログラム に従って、 1/fゆらぎ周期に基づいてノ ルス高を変換させるためのノ ルス高制御デ ータ、 1/fゆらぎ周期に基づいてパルス幅を変換させるためのパルス幅制御データ 及び 1/fゆらぎ周期に基づいて休止時間を変換させるための休止時間制御データ を生成する。このノ ルス高制御データ、ノ ルス幅制御データ及び休止時間制御デー タからなるノ ルス電圧制御データは、出力設定に応じた 20分間のノ ルス電圧制御 データである力 S、これに限定されるものではなぐ例えば、 40分間のノ ルス電圧制御 データであってもよいし、 60分間のパルス電圧制御データであってもよい。少なくとも 20分間のノ ルス電圧制御データに基づ!/、てノ ルス高、パルス幅及び休止時間を制 御し、変化させることで、人体に刺激の変化に対する慣れを生じさせることがない。こ のパルス電圧制御データは、データ列ナンバー 1〜256のパルス高、パルス幅及び 休止時間に関するデータ列を有しており、 CPU201は、ノ ルス電圧制御データにお けるデータ列ナンバー 1から順にこのノ ルス電圧制御データに基づいてノ ルス電圧 を制御し、ナンバー 256のデータに基づいてパルス電圧を制御した後ナンバー 1の データに戻り、繰り返し実行される。なお、本実施形態において、出力電圧制御デー タは、データ列ナンバー 1〜256のパルス高、パルス幅及び休止時間に関するデー タ列を有している力 これに限定されるものではなぐ例えば、データ列ナンバー;!〜 1024のパルス高、パルス幅及び休止時間に関するデータ列を有していてもよいし、 データ列ナンバー 1〜4096のパルス高、パルス幅及び休止時間に関するデータ列 を有していてもよい。
[0049] CPU201は、電圧制御データ及び時間制御データに基づいて、第 1の可変抵抗 1 0を制御したり、ノ^レス高制御データ、パルス幅制御データ及び休止時間制御デー タに基づいて、第 2の可変抵抗 11や第 3の可変抵抗 20を制御したりする。
[0050] 補助記憶装置 203は、例えば、不揮発メモリ等により構成されており、 CPU201に より生成された電圧制御データと時間制御データとを関連付けて記憶したり、電圧制 御データ及び時間制御データに基づく電位の出力が終了したポイントに関する情報 (第 1の出力終了ポイント情報)を記憶したりする。また、補助記憶装置 203は、 CPU 201により生成されたノ ルス高制御データ、ノ ルス幅制御データ及び休止時間制御 データを関連付けて記憶したり、ノ ルス高制御データ、ノ ルス幅制御データ及び休 止時間制御データに基づくパルス電圧の出力が終了したポイントに関する情報(第 2 の出力終了ポイント情報)を記憶したりする。
[0051] 第 1の正弦波発生器 8及び第 2の正弦波発生器 9は、制御部 2からの制御信号に基 づいて、所定の周波数を有する正弦波を発生させる。
[0052] 第 1の可変抵抗 10、第 2の可変抵抗 11及び第 3の可変抵抗 20は、制御部 2 (CPU 201)からの制御信号に基づいて、出力電圧を調整する。第 1の可変抵抗 10は、第 1 の正弦波発生器 8より発振された正弦波を所定の出力電圧に調整する。第 2の可変 抵抗 11は、第 2の正弦波発生器 9より発振された正弦波を所定の出力電圧に調整す るとともに、所定のパルス波を生成する。第 3の可変抵抗 20は、制御部 2 (CPU201) 力もの制御信号に基づき、所定の出力電圧に調整する。第 1の可変抵抗 10は、出力 電圧を 0〜; 15Vの範囲で調整し、第 2の可変抵抗 11は、出力電圧を 0〜20Vの範囲 で調整し、第 3の可変抵抗 20は、出力電圧を 0〜20Vの範囲で調整する。
[0053] 第 1の増幅器 12及び第 2の増幅器 23は、入力電圧を増幅して出力する。第 1の増 幅器 12は、入力電圧を 0〜60Vの範囲で増幅して出力し、第 2の増幅器 23は、入力 電圧を 0〜30Vの範囲で増幅して出力する。
[0054] 第 1のトランス 14、第 2のトランス 15及び第 3のトランス 24は、入力電圧を変換 (昇圧 又は降圧)して出力する。第 1のトランス 14は、入力電圧を 0〜9000Vの範囲で変換 して出力し、第 2のトランス 15は、入力電圧を 0〜; 1600Vの範囲で変換して出力し、 第 3のトランス 24は、入力電圧を 0〜30Vの範囲で変換して出力する。
[0055] ノ^レス波生成回路 21は、第 3の可変抵抗 20により出力された電圧に従って、所定 の周波数を有するパルス波を生成する。
[0056] 第 1のコネクタ 16は、電床 27のプラグが揷入されるコネクタであり、第 1のコネクタ 1 6に接続されて!/、る第 1のセンサ 18は、第 1のコネクタ 16に電床 27のプラグが揷入さ れたことを検知し、制御部 2に第 1の検知信号を送信する。
[0057] 第 2のコネクタ 17は、電位治療用プローブ 28のプラグが揷入されるコネクタであり、 第 2のコネクタ 17に接続されている第 2のセンサ 19は、第 2のコネクタ 17に電位治療 用プローブ 28のプラグが揷入されたことを検知し、制御部 2に第 2の検知信号を送信 する。
[0058] 第 3のコネクタ 25は、低周波治療用プローブ 29のプラグが揷入されるコネクタであ り、第 3のコネクタ 25に接続されている第 3のセンサ 26は、第 3のコネクタ 25に低周波 治療用プローブ 29のプラグが揷入されたことを検知し、制御部 2に第 3の検知信号を 送信する。
[0059] なお、第 1のコネクタ 16は電床 27専用のコネクタであり、第 2のコネクタ 17は電位治 療用プローブ 28専用のコネクタであり、第 3のコネクタ 25は低周波治療用プローブ 2 9専用のコネクタである。したがって、第 1〜第 3のコネクタ 16, 17, 25のいずれかに 他のプローブのプラグが揷入されると、第 1〜第 3のコネクタ 16, 17, 25は、他のプロ ーブのプラグが揷入されている旨のエラー信号を制御部 2に送信する。例えば、第 1 のコネクタ 16に低周波治療用プローブ 29のプラグが揷入されると、第 1のセンサ 18 は、他のプラグが揷入されている旨のエラー信号を制御部 2に送信する。
[0060] 操作部 3には、主電源のスィッチ、「高」、「中」及び「低」の出力レベル設定スィッチ 、治療時間設定(5〜20分の 5分刻み)スィッチ及び治療スタート/ストップのスィッチ 、低周波治療を行う際に筋刺激治療又は神経刺激治療を選択するためのスィッチが 設けられている。
[0061] 第 1のスィッチ 13は、電床 27又は電位治療用プローブ 28に電流を供給するための 切替スィッチであり、電床 27のプラグが第 1のコネクタ 16に揷入されたことを第 1のセ ンサ 18が検知し、第 1の検知信号が制御部 2に送信されると、制御部 2 (CPU201) 力もの制御信号に従い、第 1のスィッチ 13が電床 27側に切り替えられる。一方、電位 治療用プローブ 28のプラグが第 2のコネクタ 17に揷入されたことを第 2のセンサ 19が 検知し、第 2の検知信号が制御部 2に送信されると、制御部 2 (CPU201)力 の制御 信号に従い、第 1のスィッチ 13が電位治療用プローブ 28側に切り替えられる。
[0062] 第 2のスィッチ 22は、筋刺激治療又は神経刺激治療を行うために低周波治療用プ ローブ 29に低周波電流を供給するための切替スィッチであり、ユーザが操作部 3に て筋刺激治療を選択すると、制御部 2 (CPU201)からの制御信号に従い、第 2のス イッチ 22が第 2の正弦波発生器 9及び第 2の可変抵抗 11側(筋刺激治療側)に切り 替えられる。一方、ユーザが操作部 3にて神経刺激治療を選択すると、制御部 2 (CP U201)力もの制御信号に従い、第 2のスィッチ 22が第 3の可変抵抗 20及びパルス 波生成回路 21側 (神経刺激治療側)に切り替えられる。
[0063] 電床 27は、例えば、絶縁布の中に導体布を設け、その導体布の一端に端子を介し て高圧コードを接続してなるものであり、椅子の座部や足元等に設置される。電位治 療用プローブ 28は、例えば、導体を備え、導体の一端に端子を介して高圧コードを 接続してなるものであり、導体を治療対象部位に接触させることにより、治療対象部 位に局所的に電位を印加することができる。低周波治療用プローブ 29は、例えば、 表面に粘着性を有するパッドの中に電極を設け、電極の一端に端子を介して高圧コ ードを接続してなるものであり、パッドを治療対象部位に貼付することにより、治療対 象部位にパルス電流 (低周波電流)を印加することができる。
[0064] 本実施形態に係る組合せ電気治療装置は、図示しない電源回路を有している。か かる電源回路は、組合せ電気治療装置 1の主電源の ON/OFFを実行するものであ り、操作部 3にて主電源のスィッチが ON又は OFFにされると、その信号が CPU201 に送信され、 CPU201からの信号に従って、電源回路が組合せ電気治療装置 1の 主電源を ON又は OFFにする。
[0065] タイマー 4は、制御部 2 (CPU201)に接続されており、操作部 3にて治療時間の設 定がなされた場合、制御部 2 (CPU201)からの制御信号に基づき、設定された治療 時間を計時する機能を有する。
[0066] 受信部 5は、赤外線を受信し得る赤外線センサを有しており、リモコン 30から送信さ れた赤外線信号を受信し、制御部 2 (CPU201)に送信する。これにより、リモコン 30 を用いて主電源の ON/OFF、出力レベルの設定、治療時間の設定、治療スタート /ストップ等の操作をすることができる。
[0067] 音声 IC6は、制御部 2 (CPU201)力 の制御信号に基づいて、音声データを生成 し、当該音声データに基づいて、スピーカ 61から音声を出力する。例えば、 CPU20 1から送信される報知信号に基づレ、て、報知メッセージを音声として出力する。
[0068] 画像 IC7は、制御部 2 (CPU201)力 の制御信号に基づいて、画像データを生成 し、当該画像データに基づいて、液晶ディスプレイ (LCD) 71に画像を表示する。例 えば、画像 IC7は、 CPU201からの操作画像生成信号に基づいて、操作用画像デ ータを生成し、液晶ディスプレイ 71に操作用画像を表示したり、 CPU201からの報 知画像生成信号に基づいて、報知画像データを生成し、液晶ディスプレイ 71に報知 画像を表示したりする。
[0069] 次に、組合せ電気治療装置 1における電床 27を用いた電位治療の処理動作につ いて、図 3に示すフローチャートを参照して説明する。
[0070] まず、ユーザが、操作部 3における主電源のスィッチを ONにすると、その信号が操 作部 3から CPU201に送信され、 CPU201からの制御信号により電源回路が交流 電源から給電し、組合せ電気治療装置 1の主電源を ONにする。
[0071] ユーザが、電床 27のプラグを第 1のコネクタ 16に揷入すると、第 1のセンサ 18が第
1のコネクタ 16に電床 27のプラグが揷入されたことを検知し、第 1の検知信号を CPU 201に送信し、 CPU201は、第 1のセンサ 18からの第 1の検知信号を受信する(S 10 D o
[0072] CPU201は、第 1のセンサ 18から送信された第 1の検知信号を受信すると、第 2の 検知信号又は第 3の検知信号を受信中であるか否力、を判断する(S102)。第 2の検 知信号又は第 3の検知信号を受信中であると判断した場合(S102, Yes)、 CPU20 1は、エラー表示処理を行う(S103)。
[0073] 図 4に示すように、エラー表示処理において、 CPU201は、エラーメッセージを音 声で出力させるための報知信号を音声 IC6に送信するとともに、エラーメッセージを 画像として表示させるための報知画像生成信号を画像 IC7に送信する(S103— 1)。
[0074] 音声 IC6は、 CPU201からの報知信号に基づいて音声データを生成し、画像 IC7 は、 CPU201からの報知画像生成信号に基づいて画像データを生成する。そして、 音声 IC6は、生成した音声データに基づいてスピーカ 61からエラーメッセージを音声 として出力するとともに、画像 IC7は、生成した画像データに基づいて液晶ディスプレ ィ 71にエラーメッセージ画像を表示させる。
[0075] CPU201は、第 1の検知信号、第 2の検知信号又は第 3の検知信号のいずれかの みを受信中であるか否力、を判断する(S103— 2)。ユーザが、電位治療用プローブ 2 8のプラグや低周波治療用プローブ 29のプラグを第 2のコネクタ 17や第 3のコネクタ 25力、ら抜き、電床 27のプラグのみが挿入されている状態にすると、 CPU201は、第 1の検知信号のみを受信中であると判断し(S103— 2, Yes)、音声出力を中止させ るための信号を音声 IC6に送信するとともに、画像表示を中止させるための信号を画 像 IC7に送信する(S103— 3)。これにより、エラー表示処理が終了する。このように、 本実施形態に係る組合せ電気治療装置 1は、第 1〜第 3のコネクタ 16, 17, 25のうち の 2以上にプラグが揷入されて!/、る場合、エラーメッセージを音声及び画像として報 知するため、ユーザに治療方法の選択を促すことができるとともに、 1のプラグのみが 揷入されてレ、る状態でな!/、限りは治療を行うことができな!/、ため、安全に治療を行うこ と力 Sできる。
[0076] エラー表示処理(S103)が終了すると、又は上記ステップ S 102にて第 2の検知信 号及び第 3の検知信号を受信していないと判断すると(S102, No)、 CPU201は、 第 1のスィッチ 13を電床 27側に切り替えるとともに、電床 27を用いた電位治療に関 する操作画像を生成するための信号を画像 IC7に送信する(S104)。
[0077] 画像 IC7は、 CPU201からの信号に基づいて、操作画像に関するデータを生成し 、生成した操作画像に関するデータに基づいて、液晶ディスプレイ 71に操作画像を 表示する。これにより、ユーザは、電床 27を用いた電位治療に関する設定操作を行う こと力 Sでさる。
[0078] CPU201は、操作部 3にて出力設定が「高」、「中」及び「低」のうちのいずれかに設 定されたか否かを判断する(S 105)。例えば、ユーザが操作部 3にて出力設定を「高 」に設定すると、 CPU201は、操作部 3からの出力設定信号に基づいて、設定された 出力設定「高」に対応する第 1の出力終了ポイント情報が補助記憶装置 203に記憶 されて!/、るか否かを判断する(S 106)。
[0079] 補助記憶装置 203に出力設定「高」に対応する第 1の出力終了ポイント情報が記憶 されていない場合(S 106, No)、 CPU201は、主記憶装置 202に記憶されている 1 /fゆらぎ変換プログラムを読み出し、当該 1/fゆらぎ変換プログラムに従って、出力 設定「高」に対応する電圧制御データを生成する(S107)。なお、出力設定「高」に対 応する電圧制御データとは、出力電圧を 0〜9000Vの範囲で 1/fゆらぎ周期に基 づいて変化させるためのデータのことである。そして、 CPU201は、生成した電圧制 御データを補助記憶装置 203に記憶する(S108)。
[0080] なお、ユーザが操作部 3にて出力設定を「中」又は「低」に設定し、補助記憶装置 2 03にそれらの出力設定に対応する第 1の出力終了ポイント情報が記憶されていない 場合、 CPU201は、主記憶装置 202に記憶されている 1/fゆらぎ変換プログラムを 読み出し、当該 1/fゆらぎ変換プログラムに従って、出力設定「中」又は「低」に対応 する電圧制御データを生成し(S107)、電圧制御データを補助記憶装置 203に記憶 する(S108)。出力設定「中」に対応する電圧制御データとは、出力電圧を 0〜7000 Vの範囲で 1/fゆらぎ周期に基づいて変化させるためのデータのことであり、出力設 定「低」に対応する電圧制御データとは、出力電圧を 0〜5000Vの範囲で 1/fゆら ぎ周期に基づいて変化させるためのデータのことである。
[0081] 次に、 CPU201は、 1/fゆらぎ変換プログラムに従い、生成した電圧制御データに 基づく電圧の出力時間を 1/fゆらぎ周期に変換した時間制御データを生成し(S 10 9)、生成した時間制御データを、電圧制御データに関連付けて補助記憶装置 203 に記憶する(S 110)。時間制御データとは、電圧制御データに基づレ、て変化された 電圧が出力される時間を、 0. ;!〜 10秒の範囲で 1/fゆらぎ周期に基づいて変化さ せるためのデータのことである。
[0082] 一方、出力設定「高」に対応する第 1の出力終了ポイント情報が補助記憶装置 203 に記憶されている場合(S106, Yes)、 CPU201は、補助記憶装置 203に記憶され て!/、る第 1の出力終了ポイント情報を読み出す(S 111)。
[0083] CPU201は、操作部 3にて治療時間が設定されたか否かを判断する(S112)。ュ 一ザが操作部 3にて治療時間を設定すると、 CPU201はその設定された治療時間を 補助記憶装置 203に記憶する(S113)。そして、 CPU201は、操作部 3にて治療スタ ートのスィッチが ONにされたか否かを判断する(S 114)。
[0084] ユーザが操作部 3にて治療スタートのスィッチを ONにすると、 CPU201は、設定治 療時間に関する信号をタイマー 4に送信し(S 115)、補助記憶装置 203に記憶され て!/、る電圧制御データ及び時間制御データを読み出す(S116)。
[0085] そして、 CPU201は、読み出した電圧制御データ及び時間制御データに基づいて 、第 1の可変抵抗 10を制御する(S117)。このとき、 CPU201は、 lOOOV/O. 5秒 の比率で電圧を漸次上下するように第 1の可変抵抗 10を制御する。このように、電圧 を漸次上下することにより、突入電流を小さくし、回路及び人体に対する悪影響を低 減すること力 Sできる。また、上記ステップ S 112において第 1の出力終了ポイント情報 を読み出した場合、 CPU201は、読み出した第 1の出力終了ポイント情報に従い、 電圧制御データ及び時間制御データにおける出力終了ポイント以後の制御データ に基づレ、て、第 1の可変抵抗 10を制御する(S 117)。
[0086] CPU201が第 1の可変抵抗 10を制御することによって、第 1の増幅器 12を介して 第 1のトランス 14の二次側で発生させる出力電圧が 1/fゆらぎ周期に基づいて変化 するように制御される。そして、第 1のトランス 14で発生させた、 1/fゆらぎ周期に基 づいて変化する電圧が電床 27に出力され、電床 27から人体に電位が印加される。
[0087] CPU201は、起動させたタイマー 4からの治療時間終了に関する信号を受信する と(S 118)、かかる信号に基づいて、電圧の発生を停止させて(S 119)処理動作を終 了するとともに、電圧の出力を終了したポイントに関する情報(第 1の出力終了ポイン ト情報)を補助記憶装置 203に記憶する(S 120)。
[0088] このように、 CPU201は、電圧制御データ及び時間制御データを読み出し、それら のデータに基づいて、設定された治療時間が終了するまで第 1の可変抵抗 10、ひい ては第 1のトランス 14を制御し、発生させた電圧を電床 27に出力する。したがって、 ユーザには、 1/fゆらぎ周期に基づいて変化する電位が印加されることとなる。この ようにして、本実施形態に係る組合せ電気治療装置 1は、ユーザが電位による刺激 に慣れることを防止し、治療効果を持続させることができるとともに、ユーザにリラック ス感を与えることもできる。
[0089] 続!/、て、本実施形態に係る組合せ電気治療装置 1における低周波治療用プローブ
29を用いた低周波治療の処理動作につ!/、て、図 5に示すフローチャートに基づレ、て 説明する。
[0090] まず、ユーザが、操作部 3における主電源のスィッチを ONにすると、その信号が操 作部 3から CPU201に送信され、 CPU201からの制御信号により電源回路が交流 電源から給電し、組合せ電気治療装置 1の主電源を ONにする。
[0091] ユーザが、低周波治療用プローブ 29のプラグを第 3のコネクタ 25に揷入すると、第
3のセンサ 26が第 3のコネクタ 25に低周波治療用プローブ 29のプラグが揷入された ことを検知し、第 3の検知信号を CPU201に送信し、 CPU201は、第 3のセンサ 26 力もの第 3の検知信号を受信する(S201)。
[0092] CPU201は、第 3のセンサ 26から送信された第 3の検知信号を受信すると、第 1の 検知信号又は第 2の検知信号を受信中であるか否力、を判断する(S202)。第 1の検 知信号又は第 2の検知信号を受信中であると判断した場合(S202, Yes)、 CPU20 1は、図 4に示すように、エラー表示処理を行う(S203)。
[0093] エラー表示処理(S203)が終了すると、又は上記ステップ S202にて第 1の検知信 号及び第 2の検知信号を受信していないと判断すると(S202, No)、 CPU201は、 低周波治療用プローブ 29を用!/、た低周波治療に関する操作画像を生成するための 信号を画像 IC7に送信する(S204)。
[0094] 画像 IC7は、かかる操作画像生成信号に基づ!/、て、操作画像に関するデータを生 成し、生成した操作画像に関するデータに基づいて、液晶ディスプレイ 71に操作画 像を表示する。具体的には、ユーザに筋刺激治療又は神経刺激治療を選択させる ための画像が液晶ディスプレイ 71に表示される。
[0095] ユーザが、液晶ディスプレイ 71に表示された操作画像に従い、操作部 3にて筋刺 激治療又は神経刺激治療を選択すると、 CPU201は、操作部 3から送信された筋刺 激治療が選択された旨の信号又は神経刺激治療が選択された旨の信号 (治療方法 選択信号)を受信し(S205)、当該治療方法選択信号に基づいて、第 2のスィッチ 22 を第 2の可変抵抗 11側(筋刺激治療側)又はパルス波生成回路 21側 (神経刺激治 療側)に切り替える(S206)。例えば、ユーザが操作部 3にて筋刺激治療を選択する と、 CPU201は、操作部 3からの治療方法選択信号に基づいて、第 2のスィッチ 22を 第 2の可変抵抗 11側に切り替えるための制御信号を第 2のスィッチ 22に送信し、第 2 のスィッチ 22を第 2の可変抵抗 11側に切り替える。
[0096] CPU201は、操作部 3からの出力設定に関する信号(出力設定信号)を受信し、操 作部 3にて出力設定が「高」、「中」及び「低」のうちの!/、ずれかに設定されたか否かを 判断する(S207)。例えば、ユーザが操作部 3にて出力設定を「高」に設定すると、 C PU201は、操作部 3からの出力設定信号に基づいて、設定された出力設定に対応 する第 2の出力終了ポイント情報が補助記憶装置 203に記憶されているか否かを判 断する(S208)。
[0097] 補助記憶装置 203に出力設定「高」に対応する第 2の出力終了ポイント情報が記憶 されていない場合(S208, No)、 CPU201は、主記憶装置 202に記憶されている 1 /fゆらぎ変換プログラムを読み出し、当該 1/fゆらぎ変換プログラムに従って、出力 設定「高」に対応するパルス高制御データを生成する(S209)。なお、出力設定「高」 に対応するパルス高制御データとは、パルス高を 0〜30Vの範囲で 1/fゆらぎ周期 に基づいて変化させるためのデータのことである。そして、 CPU201は、生成したパ ルス高制御データを補助記憶装置 203に記憶する(S210)。
[0098] なお、ユーザが操作部 3にて出力設定を「中」又は「低」に設定し、補助記憶装置 2 03にそれらの出力設定に対応する第 2の出力終了ポイント情報が記憶されていない 場合、 CPU201は、主記憶装置 202に記憶している 1/fゆらぎ変換プログラムを読 み出し、当該 1/fゆらぎ変換プログラムに従って、出力設定「中」又は「低」に対応す るパルス高制御データを生成し(S209)、 ノ ルス高制御データを補助記憶装置 203 に記憶する(S210)。出力設定「中」に対応するパルス高制御データとは、ノ ルス高 を 0〜; 15Vの範囲で 1/fゆらぎ周期に基づいて変化させるためのデータのことであり 、出力設定「低」に対応するパルス高制御データとは、パルス高を 0〜; 10Vの範囲で 1/fゆらぎ周期に基づいて変化させるためのデータのことである。 次に、 CPU201は、 1/fゆらぎ変換プログラムに従い、パルス幅を 1/fゆらぎ周期 に変換したノ ルス幅制御データを生成し(S211)、生成したノ ルス幅制御データを、 ノ ルス高制御データに関連付けて補助記憶装置 203に記憶する(S212)。 ノ^レス幅 制御データとは、パルス幅を 2〜20msの範囲で 1/fゆらぎ周期に基づいて変化さ
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[0100] さらに、 CPU201は、 1/fゆらぎ変換プログラムに従い、休止時間を 1/fゆらぎ周 期に変換した休止時間制御データを生成し(S213)、生成した休止時間制御データ を、パルス高制御データ及びパルス幅関連データに関連付けて補助記憶装置 203 に記憶する(S214)。休止時間制御データとは、休止時間(パルスの立下りから立ち 上がりまでの時間)を 2〜20msの範囲で 1/fゆらぎ周期に基づいて変化させるため のデータのことである。
[0101] 一方、出力設定「高」に対応する第 2の出力終了ポイント情報が補助記憶装置 203 に記憶されている場合(S208, Yes)、 CPU201は、補助記憶装置 203に記憶され ている出力設定「高」に対応する第 2の出力終了ポイント情報を読み出す(S215)。
[0102] CPU201は、操作部 3にて治療時間が設定されたか否かを判断する(S216)。ュ 一ザが操作部 3にて治療時間を設定すると、 CPU201はその設定された治療時間を 補助記憶装置 203に記憶する(S217)。そして、 CPU201は、操作部 3にて治療スタ ートのスィッチが ONにされたか否かを判断する(S218)。
[0103] ユーザが操作部 3にて治療スタートのスィッチを ONにすると、 CPU201は、設定治 療時間に関する信号をタイマー 4に送信し(S219)、補助記憶装置 203に記憶され て!/、るノ ルス高制御データ、パルス幅関連データ及び休止時間制御データを読み 出す(S220)。
[0104] そして、 CPU201は、読み出したノ ルス高制御データ、ノ ルス幅制御データ及び 休止時間制御データに基づいて、第 2の可変抵抗 11 (上記ステップ S205にて神経 刺激治療を選択した旨の信号を受信した場合には第 3の可変抵抗 20)を制御する( S221)。上記ステップ S215において第 2の出力終了ポイント情報を読み出した場合 、 CPU201は、読み出した第 2の出力終了ポイント情報に従い、ノ ルス高制御デー タ、パルス幅制御データ及び休止時間制御データのうちの第 2の出力終了ポイント以 後の制御データに基づいて、第 2の可変抵抗 11 (又は第 3の可変抵抗 20)を制御す る(S221)。
[0105] CPU201が第 2の可変抵抗 11 (又は第 3の可変抵抗 20)を制御することによって、 第 2の増幅器 23を介して第 3のトランス 24の二次側で発生させるノ ルス電圧のパル ス高、パルス幅及び休止時間が 1/fゆらぎ周期に基づいて変化するように制御され る。ノ ルス幅及び休止時間を 1/fゆらぎ周期に基づいて変化することにより、結果と してノ ルス周波数を 1/fゆらぎ周期に基づいて変化することができる。そして、第 3の トランス 24で発生させたノ ルス電圧は低周波治療用プローブ 29に出力され、低周波 治療用プローブ 29から人体に 1/fゆらぎ周期に基づいてパルス高、パルス幅及び 休止時間の変化したノ ルス電流が印加される。
[0106] CPU201は、起動させたタイマー 4からの治療時間終了に関する信号を受信する と(S222)、かかる信号に基づいて、パルス電圧の発生を停止させて(S223)処理動 作を終了するとともに、出力終了ポイントに関する情報 (第 2の出力終了ポイント情報 )を補助記憶装置 203に記憶する(S224)。
[0107] 以上説明した実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであ つて、本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記実施形態 に開示された各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物を も含む趣旨である。
[0108] 例えば、本実施形態に係る組合せ電気治療装置 1に比較回路を設け、比較回路で 第 1のトランス 14、第 2のトランス 15又は第 3のトランス 24の出力電圧値を測定し、測 定結果を制御部 2 (CPU201)に入力して、設定電圧値と異なる場合には、その設定 電圧値になるように制御部 2 (CPU201)によって第 1の可変抵抗 10、第 2の可変抵 抗 11又は第 3の可変抵抗 20を制御するようにしてもよ!/、。
[0109] また、本実施形態に係る組合せ電気治療装置 1にスパーク検出器を設け、スパーク を検出した場合には、その情報を制御部 2 (CPU201)に送信し、制御部 2 (CPU20 1)からの指示によって電圧の出力を停止するようにしてもよい。

Claims

請求の範囲
[1] 所定の電圧を発生させる電圧発生部と、
前記電圧発生部で発生させる電圧及び当該電圧の出力時間を 1/fゆらぎ周期に 基づいて変化させる制御部と、
治療対象に前記電圧発生部からの電位を印加するための電位治療導子と を備えることを特徴とする電位治療装置。
[2] 出力電圧の上限を設定することのできる出力操作部をさらに備えており、
前記制御部は、前記出力操作部にて設定された出力電圧の上限以下で電圧を 1 /fゆらぎ周期に基づいて変化させることを特徴とする請求項 1に記載の電位治療装 置。
[3] 前記制御部は、
前記電圧発生部で発生させる電圧を変化させるための電圧制御データと、前記電 圧発生部で発生させる電圧の出力時間を変化させるための時間制御データとを関 連付けて記憶する記憶部と、
前記記憶部に記憶されている電圧制御データ及び時間制御データに基づいて、 前記電圧発生部で発生させる電圧及び当該電圧の出力時間を 1/fゆらぎ周期に基 づレ、て変化させる処理部と
を有することを特徴とする請求項 1又は 2に記載の電位治療装置。
[4] 通電時間を制御するタイマーと、
通電時間を設定することのできるタイマー操作部と
をさらに備え、
前記処理部は、前記タイマー操作部にて設定された通電時間が終了するまで、前 記電圧発生部で発生させる電圧及び当該電圧の出力時間を 1/fゆらぎ周期に基づ いて変化させることを特徴とする請求項 3に記載の電位治療装置。
[5] 前記タイマー操作部にて設定された通電時間が終了すると、前記記憶部は、前記 通電時間が終了した時の前記電圧制御データ及び前記時間制御データにおける終 了点に関する情報を記憶し、
前記記憶部に前記終了点に関する情報が記憶されている場合に、前記制御部は、 前記終了点に関する情報に従い、前記終了点以後の前記電圧制御データ及び前 記時間制御データに基づいて、前記電圧発生部で発生させる電圧及び当該電圧の 出力時間を 1/fゆらぎ周期に基づいて変化させることを特徴とする請求項 4に記載 の電位治療装置。
[6] 前記制御部は、前記電圧発生部で発生させる電圧を漸次上げ下げすることを特徴 とする請求項;!〜 5のいずれかに記載の電位治療装置。
[7] 複数の前記電位治療導子のそれぞれのプラグを揷入する複数のコネクタと、前記 複数のコネクタのそれぞれに揷入された前記プラグを検知し、検知信号を前記制御 部に送信するセンサとをさらに備え、
前記制御部は、前記複数のコネクタのうちの 2以上のコネクタに前記プラグが揷入 されて!/、る場合に、前記センサからの検知信号に基づ!/、て報知信号を出力すること を特徴とする請求項;!〜 6のいずれかに記載の電位治療装置。
[8] 所定の電圧を発生させる電圧発生部と、
所定のパルス電圧を発生させるパルス電圧発生部と、
前記電圧発生部及び前記ノ^レス電圧発生部を制御する制御部と、
治療対象に前記電圧発生部からの電位を印加する電位治療導子と、
治療対象に前記パルス電圧発生部からのパルス電流を印加する低周波治療導子 と
を備え、
前記制御部は、前記電圧発生部で発生させる電圧及び当該電圧の出力時間を 1 /fゆらぎ周期に基づいて変化させるとともに、前記ノ ルス電圧発生部で発生させる パルス電圧のパルス高、パルス幅及び休止時間を 1/fゆらぎ周期に基づいて変化さ せることを特徴とする組合せ電気治療装置。
[9] 出力電圧又は出カノ ルス電圧の上限を設定することのできる出力操作部をさらに 備えており、
前記制御部は、前記出力操作部にて設定された出力電圧又は出力パルス電圧の 上限以下で電圧又はノ ルス高を 1/fゆらぎ周期に基づいて変化させることを特徴と する請求項 8に記載の組合せ電気治療装置。
[10] 前記制御部は、
前記電圧発生部で発生させる電圧を変化させるための電圧制御データと、前記電 圧発生部で発生させる電圧の出力時間を変化させるための時間制御データとを関 連付けて記憶するとともに、前記パルス電圧発生部で発生させるパルス電圧のパル ス高を変化させるためのノ ルス高制御データと、前記パルス電圧発生部で発生させ るパルス電圧のパルス幅を変化させるためのパルス幅制御データと、前記パルス電 圧発生部で発生させるパルス電圧の休止時間を変化させるための休止時間制御デ 一タとを関連付けて記憶する記憶部と、
前記記憶部に記憶されている電圧制御データ及び時間制御データに基づいて、 前記電圧発生部で発生させる電圧及び当該電圧の出力時間を 1/fゆらぎ周期に基 づいて変化させるとともに、前記記憶部に記憶されているパルス高制御データ、パル ス幅制御データ及び休止時間制御データに基づレ、て、前記パルス電圧発生部で発 生させるパルス電圧のパルス高、パルス幅及び休止時間を 1/fゆらぎ周期に基づい て変化させる処理部と
を有することを特徴とする請求項 8又は 9に記載の組合せ電気治療装置。
[11] 通電時間を制御するタイマーと、
通電時間を設定することのできるタイマー操作部と
をさらに備え、
前記処理部は、前記タイマー操作部にて設定された通電時間が終了するまで、前 記電圧発生部で発生させる電圧及び当該電圧の出力時間を 1/fゆらぎ周期に基づ いて変化させるとともに、前記ノ ルス電圧発生部で発生させるノ ルス電圧のノ ルス高 、 ノ ルス幅及び休止時間を 1/fゆらぎ周期に基づいて変化させることを特徴とする 請求項 10に記載の組合せ電気治療装置。
[12] 前記タイマー操作部にて設定された通電時間が終了すると、前記記憶部は、前記 通電時間が終了した時の前記電圧制御データ及び前記時間制御データにおける第 1の終了点に関する情報を記憶するとともに、前記通電時間が終了したときの前記パ ノレス高制御データ、前記パルス幅制御データ及び前記休止時間制御データにおけ る第 2の終了点に関する情報を記憶し、 前記記憶部に前記第 1の終了点に関する情報が記憶されている場合に、前記処理 は、前記第 1の終了点に関する情報に従い、前記第 1の終了点以後の前記電圧制 御データ及び前記時間制御データに基づレ、て、前記電圧発生部で発生させる電圧 及び当該電圧の出力時間を 1/fゆらぎ周期に基づいて変化させ、
前記記憶部に前記第 2の終了点に関する情報が記憶されて!/、る場合に、前記処理 部は、前記第 2の終了点以後の前記ノ ルス高制御データ、前記パルス幅制御データ 及び前記休止時間制御データに基づ!/、て、前記パルス電圧発生部で発生させるパ ルス電圧のパルス高、パルス幅及び休止時間を 1/fゆらぎ周期に基づいて変化さ せることを特徴とする請求項 11に記載の組合せ電気治療装置。
[13] 前記制御部は、前記電圧発生部で発生させる電圧を漸次上げ下げすることを特徴 とする請求項 8〜; 12のいずれかに記載の組合せ電気治療装置。
[14] 前記電位治療導子のプラグを揷入し得る第 1のコネクタと、
前記低周波治療導子のプラグを揷入し得る第 2のコネクタと、
前記電位治療導子のプラグが前記第 1のコネクタに揷入されていることを検知し、 前記制御部に第 1の検知信号を送信する第 1のセンサと、
前記低周波治療導子のプラグが前記第 2のコネクタに揷入されていることを検知し 、前記制御部に第 2の検知信号を送信する第 2のセンサと
をさらに備え、
前記制御部は、前記第 1の検知信号を受信した場合には、前記電圧発生部を制御 し、前記第 2の検知信号を受信した場合には、前記ノ ルス電圧発生部を制御するこ とを特徴とする請求項 8〜; 13のいずれかに記載の組合せ電気治療装置。
[15] 液晶ディスプレイをさらに備え、
前記制御部は、前記第 1の検知信号又は第 2の検知信号を受信した場合、前記液 晶ディスプレイに当該第 1の検知信号又は第 2の検知信号に基づく治療設定表示画 像を表示することを特徴とする請求項 14に記載の組合せ電気治療装置。
[16] 前記制御部は、前記第 1の検知信号又は前記第 2の検知信号を受信している状態 において前記第 2の検知信号又は前記第 1の検知信号を受信した場合に、報知信 号を出力することを特徴とする請求項 14又は 15に記載の組合せ電気治療装置。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008018262B9 (de) * 2008-04-10 2013-07-18 Erbe Elektromedizin Gmbh Chirurgisches Gerät mit Nervtesteinrichtung
AT11955U1 (de) * 2009-09-14 2011-08-15 Muw Forschungsservice Und Beteiligungs Gmbh Gerät zur punktual-stimulation
JP5159837B2 (ja) * 2010-07-20 2013-03-13 日本セルフメディカル株式会社 高圧電位治療器
JP6085082B2 (ja) * 2011-11-17 2017-02-22 ココロカ株式会社 電位治療装置及び組合せ電気治療装置
US20130319997A1 (en) * 2012-05-31 2013-12-05 Ming-Yi Chao Keep-warming device with time control function
JP5813727B2 (ja) * 2013-11-01 2015-11-17 コスモヘルス株式会社 電位治療器
US10792495B2 (en) 2016-12-01 2020-10-06 Thimble Bioelectronics, Inc. Neuromodulation device and method for use
JP6897336B2 (ja) * 2017-06-01 2021-06-30 ニプロ株式会社 信号処理装置
CN109011142A (zh) * 2018-06-19 2018-12-18 重庆邮电大学 一种基于1/f波动理论的便携式电刺激仪

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07246242A (ja) * 1994-03-09 1995-09-26 Yokoyama Mitsuhiro 電位治療器
JPH0947516A (ja) * 1995-08-09 1997-02-18 Sharp Corp 低周波治療器
JPH09154956A (ja) * 1995-12-11 1997-06-17 Toyo Sangyo Kk 電気刺激方法及び電気刺激装置及び低周波治療器
JPH09154957A (ja) * 1995-12-01 1997-06-17 Kokusai Electric Co Ltd 電気パルス制御装置
JPH10272191A (ja) * 1997-03-31 1998-10-13 Hideto Sugibuchi 負電位治療器
JP2006006705A (ja) * 2004-06-28 2006-01-12 Kyushu Hitachi Maxell Ltd 電位治療器
JP2006149557A (ja) * 2004-11-26 2006-06-15 Kyushu Hitachi Maxell Ltd 組合せ治療器

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6895278B1 (en) * 1999-04-14 2005-05-17 Transneuronix, Inc. Gastric stimulator apparatus and method for use
US20050187591A1 (en) * 2000-01-07 2005-08-25 Biowave Corporation Electro therapy method and apparatus
US6701190B2 (en) * 2000-10-10 2004-03-02 Meagan Medical, Inc. System and method for varying characteristics of electrical therapy

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07246242A (ja) * 1994-03-09 1995-09-26 Yokoyama Mitsuhiro 電位治療器
JPH0947516A (ja) * 1995-08-09 1997-02-18 Sharp Corp 低周波治療器
JPH09154957A (ja) * 1995-12-01 1997-06-17 Kokusai Electric Co Ltd 電気パルス制御装置
JPH09154956A (ja) * 1995-12-11 1997-06-17 Toyo Sangyo Kk 電気刺激方法及び電気刺激装置及び低周波治療器
JPH10272191A (ja) * 1997-03-31 1998-10-13 Hideto Sugibuchi 負電位治療器
JP2006006705A (ja) * 2004-06-28 2006-01-12 Kyushu Hitachi Maxell Ltd 電位治療器
JP2006149557A (ja) * 2004-11-26 2006-06-15 Kyushu Hitachi Maxell Ltd 組合せ治療器

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