WO2010140823A2 - 미세전류 자극용 베개 - Google Patents

미세전류 자극용 베개 Download PDF

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WO2010140823A2
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voltage
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이지훈
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    • A61N1/32Applying electric currents by contact electrodes alternating or intermittent currents
    • A61N1/323Interference currents, i.e. treatment by several currents summed in the body

Definitions

  • the present invention relates to a pillow, and more particularly, to a pillow for microcurrent stimulation that shows an excellent effect on various therapeutic uses and health by applying a microcurrent to the neck and shoulder of the human body.
  • a pillow is a kind of bedding that is used to comfortably support the head when lying down for sleep or rest, and includes grains such as adzuki beans, green beans, rice bran, buckwheat husk, etc. Some products are made of bamboo, pottery, and the like. Recently, various cushion materials are inserted into the cover to provide more comfort.
  • such a conventional pillow focuses only on supporting the head part, and does not consider functions such as health promotion or patient care.
  • the present invention has been made in view of the above, by effectively delivering microcurrent to the head, neck, and shoulder portion in the head restraint state pillow not only contributes to the health of the general public, but also smooth the blood circulation in patients
  • the purpose is to provide a pillow for microcurrent stimulation that can be easily utilized for various therapeutic purposes.
  • the outer shell made of a non-conductive material; A cushion material embedded in the outer shell; At least one pole member attached to a surface of the shell and made of a conductor material; And a microcurrent generator electrically connected to the magnetic pole member for supplying a microcurrent to the magnetic pole member.
  • the magnetic pole member is formed of any one of a conductive rubber, a conductive metal, a conductive fabric, characterized in that attached to the surface of the shell.
  • the microcurrent generator The microcurrent generator
  • Control unit for controlling the;
  • a booster boosting a power supply voltage to a boosted voltage of a predetermined level in response to the third control signal of the control unit;
  • a microcurrent having a desired level is generated and supplied to a specific part of the human body through connection terminals connected to the human body, and when the first control signal is input, And a microcurrent output unit for supplying the microcurrent having a phase and supplying the microcurrent having a negative phase when the second control signal is input.
  • the microcurrent output unit includes at least one voltage distribution circuit and a plurality of switching elements, and each of the plurality of switching elements performs a switching operation in response to the first control signal or the second control signal. .
  • the microcurrent output unit generates and supplies a supply level confirmation signal for confirming a human supply level of the microcurrent supplied to the human body, and provides the control unit, and the control unit generates a boosted voltage in response to the supply level confirmation signal. Characterized by controlling the level.
  • the first control signal and the second control signal is a pulse signal having a predetermined period and a certain duty ratio, characterized in that the first control signal and the second control signal has a predetermined phase difference.
  • the control unit checks whether the human body connection terminals are actually connected to the human body through the supply level confirmation signal, and controls whether or not a microcurrent is generated.
  • the present invention not only contributes to the general public's health by effectively delivering a microcurrent in a state where the user supports the pillow head, and in the case of patients, the blood circulation can be smoothly used for various therapeutic purposes. There is an advantage.
  • FIG. 1 is a perspective view showing a pillow for microcurrent stimulation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line A-A of FIG. 2.
  • Figure 3 is a block diagram showing a microcurrent generator applied to the microcurrent stimulation pillow of the present invention.
  • FIG. 4 is a circuit diagram illustrating an example of the microcurrent generator of FIG. 3.
  • FIG. 4 is an operation timing diagram of FIG. 4,
  • FIG. 6 illustrates another embodiment of the booster of FIG. 3.
  • FIG. 1 and 2 illustrate a mat for microcurrent stimulation according to an embodiment of the present invention.
  • the microcurrent stimulation pillow of the present invention is composed of an outer shell 11 having a cushion material 12 embedded therein.
  • the outer shell 11 is made of a non-conductive material such as general fiber, natural or artificial leather, and the outer shell 11 is made of a material that is harmless to the skin, such as a cotton fabric, since the outer shell 11 is a part in direct contact with the skin.
  • the cushion member 12 embedded in the shell 11 may be made of cotton, sponge, or the like to impart cushioning properties.
  • At least one magnetic pole member 15 is disposed on the surface of the shell 11, and each magnetic pole member 15 has a predetermined area and may be provided over the entire surface or a part of the surface of the shell 11.
  • the magnetic pole member 15 may be made of a conductor such as a conductive rubber or a conductive metal, and the magnetic pole member 15 of a conductive material may be attached to the surface of the outer shell 11 through an adhesive or the like.
  • the micro current is transmitted to the head, neck, and shoulder of the human body through the stimulus member 15 to smooth the metabolism and blood circulation of the cells, thereby actively utilizing the user's health, various treatments or massage purposes. Can be.
  • the magnetic pole member 15 is composed of a conductive fabric woven or knitted good conductive yarns such as gold yarn, silver, verbs, etc., the magnetic pole member 15 of such a conductive fabric through the sewing process It can be attached to the surface of (11).
  • the microcurrent generator 150 is electrically connected to the magnetic pole member 15 so that the microcurrent generated by the microcurrent generator 150 is transmitted to the human body through the magnetic pole member 15.
  • microcurrent of about 0.06 mA flows in the human body, and the strength of the microcurrent varies depending on the state of health. In general, a phenomenon in which the amount of microcurrent flows in a poor state of health is known clinically.
  • the size of the microcurrent is less than 1 ⁇ s to a few hundreds of amps, it may be suitable for the massage or treatment, and it may be desirable that the microcurrent flows intermittently for a certain period of time instead of continuous flow to give electric stimulation. .
  • the microcurrent generated by the microcurrent generator 150 is transmitted to the stimulus member 15 to perform electrical stimulation on the human body in contact with the stimulus member 15.
  • the stimulation member 15 according to the present invention may be divided into a negative electrode plate and a positive electrode plate, and by transmitting the negative current and the positive electrode current to the skin of the human body may further increase the effect of the electrical stimulation.
  • 3 to 6 show one form of the microcurrent generator 150 applied to the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a microcurrent generator according to the present invention.
  • the microcurrent generator 150 of the present invention includes a control unit 310, a boosting unit 320, and a microcurrent output unit 330.
  • the control unit 310 is a first control signal (S1) for generating a fine current having a positive phase, a second control signal (S2) for generating a fine current having a negative phase, and for boosting the power supply voltage
  • the third control signal S3 is generated to control the generation of the microcurrent.
  • the control unit 310 checks the level of the microcurrent supplied to the human body through the microcurrent generator 150 and controls the third control signal S3 to adjust the level of the boosted voltage when the level is not a predetermined level. By varying, the human body supply level of the microcurrent is controlled.
  • the control unit 310 may include a control chip having a CPU to generate the first to third control signals S1, S2, and S3.
  • the booster 320 boosts the power voltages Vdd and Vcc to a boosted voltage of a predetermined level in response to the third control signal S3 of the control unit 310 to the microcurrent output unit 330. Supply.
  • the booster circuit constituting the booster unit 320 includes a booster circuit of a DC-DC converter type using a back electromotive force of an inductor, a charge pump circuit using a capacitor, and to those skilled in the art.
  • Various well known boost circuits can be used.
  • the microcurrent output unit 330 generates a microcurrent of a desired level based on the boosted voltage boosted by the booster 320 and supplies the microcurrent to the specific site of the human body through contact terminals in contact with the human body. .
  • the microcurrent output unit 330 supplies the microcurrent having a positive phase when the first control signal S1 is input, and a negative phase when the second control signal S2 is input. Supply the microcurrent having a.
  • the microcurrent is a current level of 0 to 1000 mA (not including 0) and refers to the micro current in microamps.
  • the microcurrent output unit 330 is generated by selecting any current level determined to have the highest therapeutic effect or massage effect among the current levels of 0 to 1000 mA (not including 0). For example, a microcurrent of 0 to 300 mA or a micro current of 100 to 150 mA can be output.
  • the microcurrent output unit 330 includes at least one voltage distribution circuit and a plurality of switching elements, and each of the plurality of switching elements may include the first control signal S1 or the first control element.
  • the switching operation may be performed in response to the two control signal S2.
  • the microcurrent can be varied in response to the skin resistance of the human body used to make the level of the microcurrent actually supplied to the human body constant.
  • the microcurrent output unit 330 generates a supply level confirmation signal for confirming the human body supply level of the microcurrent supplied to the human body and provides it to the control unit 310, and the control unit 310 provides the In response to the supply level confirmation signal, the level of the boosted voltage of the booster 320 is controlled.
  • the supply level confirmation signal provides a function for confirming whether the condition for supplying the microcurrent is actually made in contact with the human body in addition to the function for confirming the level of the microcurrent actually supplied to the human body.
  • FIG. 4 is a circuit diagram illustrating an example of implementation of the microcurrent generator of FIG. 3.
  • control unit 310a is a control chip (for example, PIC16F716) (U2), resistor (R4), capacitor (C4), power (Vcc), LED to determine whether the power supply ( Including the D2) has a wiring structure as shown in FIG.
  • the control chip U2 may be a generator of a control signal having various kinds of frequencies.
  • control unit 310a may include a first control signal S1 for generating a microcurrent having a positive phase, a second control signal S2 for generating a microcurrent having a negative phase, And generating a third control signal S3 for boosting the power voltage to control the microcurrent generation.
  • control unit 310a receives the supply level confirmation signal MC for confirming the human body supply level of the microcurrent supplied to the human body provided by the microcurrent output unit 330a to receive the booster 320a.
  • the level of the boosted voltage VC can be controlled.
  • the level control of the boosted voltage VC is possible through the third control signal.
  • control unit 310a checks the human body supply level of the microcurrent through the supply level confirmation signal MC, it is also possible to check whether the human body contact terminals P1 and P2 actually contact the human body. . This is because it is possible to determine that the human body contact terminals P1 and P2 are in contact with the human body if the supply level confirmation signal MC is within a range corresponding to the skin resistance because the range of the human body's skin resistance is determined.
  • the body contact terminals P1 and P2 correspond to the magnetic pole member 15.
  • the control unit 310a first checks whether the human body contact terminals P1 and P2 are in contact with the human body through the supply level confirmation signal MC, and whether a microcurrent is generated. It is decided. That is, when it is confirmed that the human body is contacted through the supply level check signal MC, the microcurrent is generated through the microcurrent generator, and then the function of confirming the actual human supply level of the microcurrent is performed.
  • the power supply voltage may be configured to be supplied through a battery.
  • the boosting unit 320a includes a switching element Q7 which is repeatedly switched by the third control signal S3 generated by the control unit 310a, an inductor L1, rectification and ripple prevention, and a boost voltage.
  • a diode D1 for storage, capacitors C1 and C2, and a resistor R10 have a wiring structure as shown in FIG. 4.
  • a transistor is used as the switching element Q7, but various switching elements including a MOSFET may be used.
  • the boosting unit 320a may be configured through a boost circuit of a DC-DC converter type having the boost stage 10 formed in multiple stages, and may include various boost circuits such as a boosting circuit. It is possible to implement
  • the microcurrent output unit 330a includes a plurality of voltage dividers using a plurality of resistors R1, R6, R2, R7, R8, and R9 and a plurality of switching elements Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, and Q6. ) To output a microcurrent to the human body contact terminals (P1, P2).
  • the plurality of switching elements Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, and Q6 use transistors, but various switching elements including MOSFETs may be applied.
  • Some switching elements Q6 and Q3 of the switching elements Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 and Q6 are controlled by the first control signal S1, and some switching elements Q5 and Q4 are controlled. Is controlled by the second control signal S2, and the remaining switching elements Q1 and Q2 are controlled by the voltage of the first node n1, that is, the boosted voltage VC.
  • the human body contact terminals P1 and P2 are mounted on specific parts of the human body (sites requiring treatment or massage), and the second human body contacts the microcurrent applied through the first human contact terminal P1 through the human body. It may be configured to return to the terminal (P2), or to allow the micro-current applied through the second human contact terminal (P2) to pass through the human body to return to the first human contact terminal (P1).
  • FIG. 5 is a timing diagram of the control signal and the fine current of FIG. 4.
  • the microcurrent generator 150 operates while the human body contact terminals P1 and P2 of the microcurrent generator 330a of the microcurrent generator 150 are mounted on a specific part of the human body.
  • control unit 310a When power is supplied through a battery, the control unit 310a generates a signal for confirming whether the human body is in contact with the microcurrent output unit 330a or the third control signal S3 for generating a general microcurrent. In addition, the supply level confirmation signal MC is received to check whether the human body contact terminals P1 and P2 actually touch the human body.
  • control unit 110a supplies the third control signal S3 for generating a microcurrent to the boosting unit 320a.
  • the third control signal S3 is a control signal whose width and period are adjusted for boosting.
  • the control unit 310a supplies the third control signal S3 to the boosting unit 320a.
  • the third control signal S3 is a control signal whose width and period are adjusted for boosting.
  • the switching element Q7 of the boosting unit 320a is turned on / off in response to the third control signal S3.
  • a forward bias is applied to the diode D2, and the capacitor C2 stores a voltage output through the diode D2, and the voltage of the output voltage, that is, the boosted voltage VC, is on. Eliminate pulsations (ripples).
  • the first node n1 Generates a boosted voltage VC several times to several ten times higher than the power supply voltages Vcc and Vdd. For example, assuming that the power supply voltage is 3V, it is possible to obtain a voltage of 30V. Of course, it is also possible to generate higher levels of voltage.
  • the switching device Q7 when the switching device Q7 repeatedly performs the on / off operation according to the width and the period of the third control signal S3 of the control unit 310a, the boosted voltage VC has a desired level. .
  • the control unit 310a When the boosted voltage VC reaches a desired level, the control unit 310a generates a first control signal S1 and a second control signal S2.
  • the first control signal S1 and the second control signal S2 may be generated at the same time as the supply of the power supply voltage of the control unit 310a, but it does not mean that the boosted voltage VC reaches a desired level. Therefore, it is assumed here that it occurs when the boosted voltage VC reaches a desired level.
  • the first control signal S1 is for generating a micro current having a positive phase
  • the second control signal S2 is for generating a micro current having a negative phase.
  • the first control signal S1 is shown in FIG. 5. It may have a waveform structure of the pulse (pulse) having a certain period and a certain duty ratio (duty ratio). For example, it may have a waveform structure having a period of 1 second and a constant voltage level for a time of 150 ms, and a voltage level of 0 for the remaining time.
  • the period or duty ratio may be changed by a unit of time, and the period or duty ratio may have a different waveform structure.
  • the second control signal S2 may have a waveform structure in the form of a pulse having a certain period and a constant duty ratio in a form having a predetermined phase difference from the first control signal S1.
  • the second control signal S2 has the same shape except that it has a predetermined phase difference from the first control signal S1.
  • the second control signal S2 should have a voltage level of 0 in a time interval t1 in which the first control signal S1 has a constant voltage level, and the first control signal S1 has a voltage of 0.
  • the waveform structure has a constant voltage level.
  • the pulse of the first control signal S1 and the pulse of the second control signal S2 are generated so as not to overlap. That is, the timing at which the switching elements Q6 and Q3 are turned on by the first control signal S1 and the timing at which the switching elements Q5 and Q4 are turned on by the second control signal S2 should be different. Immediately after the switching elements Q6 and Q3 are turned on by the first control signal S1 and turned off again, the switching elements Q5 and Q4 are turned on by the second control signal S2. Also, the switching elements Q6 and Q3 are turned on by the first control signal S1 and then turned off again, and after a predetermined time, the switching elements Q5 and Q4 are turned on by the second control signal S2. It is also possible to turn on. This is possible by controlling the timing of the pulse generation of the second control signal S2, and may be determined differently as necessary in consideration of treatment or massage effects.
  • the microcurrent output unit 330a turns on the switching element Q1 by the voltage divided by the voltage distribution of the resistors R1 and R6.
  • the voltage divided by the voltage distribution of R2 and R7 turns on the switching element Q2. This is possible when the switching elements Q5 and Q6 are turned off.
  • the switching element Q6 is turned on by the first control signal S1 even when the boost voltage VC reaches a predetermined level.
  • the switching device Q2 is turned on and the switching device Q1 is turned off and the switching device Q5 is turned on by the second control signal S2, the switching device Q1 is turned on and switched. Element Q2 is turned off.
  • the switching device Q2 When the switching devices Q6 and Q3 are turned on by the first control signal S1 and the switching devices Q5 and Q4 are turned off by the second control signal S2, the switching device Q2. ) Is turned on, and the microcurrent is supplied to the human body through the switching element Q2 and the human body contact terminal P1 at the first node n1, and the microcurrent supplied to the human body is the human body contact terminal P2 and It is recovered through the switching element Q3 and the resistors R8 and R9. At this time, the switching elements Q5, Q4, and Q1 are turned off by the second control signal S2. At this time, the microcurrent supplied to the human body has a positive phase, as shown in the microcurrent graphs P1-P2 of FIG. 5.
  • the switching devices Q6 and Q3 are turned off by the first control signal S1 and the switching devices Q5 and Q4 are turned on by the second control signal S2, the switching device Q1.
  • the microcurrent is supplied to the human body through the switching element Q1 and the human body contact terminal P2 at the first node, and the microcurrent supplied to the human body is the human body contact terminal P1 and the switching element ( Q4), it is recovered through the resistors R8 and R9.
  • the switching elements Q6, Q3, and Q2 are turned off by the first control signal S2.
  • the microcurrent supplied to the human body has a negative phase, as shown in the microcurrent graphs P1-P2 of FIG. 5.
  • the level of microcurrent supplied to the human body is different for each human body because the skin resistance is different for each human body. Therefore, in order to increase the effect of massage or treatment, a microcurrent within a certain level range must be supplied, thereby raising the necessity of checking the level of the microcurrent actually supplied to the human body.
  • the microcurrent output unit 330a has a configuration capable of controlling the level of the microcurrent supplied to the human body by checking the level of the microcurrent recovered through the human body contact terminals P1 and P2.
  • the supply level confirmation signal MC may send a microcurrent flowing through the resistors R8 and R9 to the control unit 310a, and is distributed through voltage distribution of the resistors R8 and R9 as shown in FIG. It is also possible to use the supplied voltage level as the supply level confirmation signal MC.
  • the supply level confirmation signal MC is provided to the control chip U2 of the control unit 310a, and when the supply level confirmation signal MC is provided, the control unit 310a analyzes the supply level confirmation signal MC to the human body. It is confirmed whether the level of the microcurrent actually supplied is the desired level.
  • the boosting unit 320a is boosted through the third control signal S3.
  • the level of the voltage VC is controlled.
  • the level of the boosted voltage VC When the level of the boosted voltage VC is controlled, the level of the microcurrent actually supplied to the human body through the human body contact terminals P1 and P2 is changed, and the control through the control unit 310a is controlled by the human body. The level of microcurrent actually supplied is continued until the desired level range is reached.

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Abstract

본 발명은 베개에 관한 것으로, 보다 상세하게는 미세전류를 인체의 목, 어깨 부분에 인가함으로써 각종 치료용도 및 건강 증진에 탁월한 효과를 나타내는 미세전류 자극용 베개에 관한 것이다. 본 발명의 미세전류 자극용 베개는, 부도체 재질로 이루어진 외피; 상기 외피 내에 내장된 쿠션재; 외피의 표면에 부착되고, 전도체 재질로 구성된 하나 이상의 자극부재; 및 상기 자극부재에 전기적으로 접속되어 상기 자극부재에 미세전류를 공급하는 미세전류 발생부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.

Description

미세전류 자극용 베개
본 발명은 베개에 관한 것으로, 보다 상세하게는 미세전류를 인체의 목, 어깨 부분에 인가함으로써 각종 치료용도 및 건강 증진에 탁월한 효과를 나타내는 미세전류 자극용 베개에 관한 것이다.
일반적으로, 베개라 함은 수면 또는 휴식 등을 위해 누울 때 머리를 편하게 받치는 데 쓰는 침구의 일종으로, 커버의 내부에 팥 ·녹두 등의 곡식이나 쌀겨 ·메밀껍질 등을 넣거나, 나무(목침) ·대(죽침) ·도기(도침) 등으로 만든 것도 있으며, 최근에는 커버의 내부에 각종 쿠션재를 삽입하여 그 보다 편안함을 부여하는 제품들도 출시되고 있다.
한편, 이러한 종래의 베개는 머리 부분만을 받쳐주는 데에만 중점을 두고 있으며, 예컨대 건강 증진 또는 환자 치료 등의 기능에 대해서는 고려하지 않았다.
이에, 최근에는 건강 증진 또는 환자 치료 등의 용도로 나온 다양한 건강용 베개가 출시되고 있지만, 그 건강 증진 또는 치료효과가 실질적으로 매우 미미한 수준이다.
본 발명은 상기와 같은 점을 감안하여 안출한 것으로, 베게에 머리를 받침 상태에서 머리, 목, 어깨 부분에 미세전류를 효과적으로 전달함으로써 일반인의 건강 증진에 기여할 뿐만 아니라 환자의 경우 그 혈액순환을 원활하게 하여 각종 치료 용도로 용이하게 활용될 수 있는 미세전류 자극용 베개를 제공하는 데 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 미세전류 자극용 베개는, 부도체 재질로 이루어진 외피; 상기 외피 내에 내장된 쿠션재; 외피의 표면에 부착되고, 전도체 재질로 구성된 하나 이상의 자극부재; 및 상기 자극부재에 전기적으로 접속되어 상기 자극부재에 미세전류를 공급하는 미세전류 발생부;를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 자극부재는 전도성 고무, 전도성 금속, 전도성 원단 중에서 어느 하나의 형태로 구성되어 상기 외피의 표면에 부착되는 것을 특징으로 한다.
상기 미세전류발생기는,
양의 위상을 가지는 미세전류 발생을 위한 제1컨트롤신호, 음의 위상을 가지는 미세전류 발생을 위한 제2컨트롤신호, 및 전원전압의 승압을 위한 제3컨트롤신호를 발생하여 상기 미세전류 발생을 제어하고, 상기 미세전류발생기를 통해 인체에 공급되는 미세전류의 레벨을 확인하여 미리 정해진 레벨이 아닌 경우에 상기 제3컨트롤신호를 컨트롤하여 승압전압의 레벨을 변동시킴에 의해 상기 미세전류의 인체공급레벨을 컨트롤하는 컨트롤부;
상기 컨트롤부의 상기 제3컨트롤신호에 응답하여 전원전압을 일정레벨의 승압전압으로 승압시키는 승압부; 및
상기 승압부에 의해 승압된 상기 승압전압을 바탕으로 하여 원하는 레벨의 미세전류를 발생시켜 인체와 접속되는 접속단자들을 통해 인체의 특정부위에 공급하되, 상기 제1컨트롤 신호가 입력되는 경우에는 양의 위상을 가지는 상기 미세전류를 공급하고, 상기 제2컨트롤 신호가 입력되는 경우에는 음의 위상을 가지는 상기 미세전류를 공급하는 미세전류 출력부;를 가지는 것을 특징으로 한다.
상기 미세전류출력부는 적어도 하나의 전압분배회로 및 복수의 스위칭 소자들을 구비하며, 상기 복수의 스위칭 소자들 각각은 상기 제1컨트롤 신호 또는 상기 제2컨트롤 신호에 응답하여 스위칭동작을 수행함을 특징으로 한다.
상기 미세전류출력부는 인체에 공급되는 미세전류의 인체공급 레벨을 확인할 수 있는 공급레벨 확인신호를 발생하여 상기 컨트롤부에 제공하고, 상기 컨트롤부는 상기 공급레벨확인신호에 응답하여 상기 승압부의 승압전압의 레벨을 컨트롤함을 특징으로 한다.
상기 제1컨트롤신호와 상기 제2컨트롤신호는 일정주기와 일정 듀티비를 가지는 펄스 신호이며, 상기 제1컨트롤신호와 상기 제2컨트롤신호는 일정 위상차를 가짐을 특징으로 한다.
상기 컨트롤부는, 상기 공급레벨확인신호를 통해 상기 인체접속단자들이 인체에 실제로 접속되었는지를 확인하여, 미세전류의 발생여부를 컨트롤함을 특징으로 한다.
이상과 같은 본 발명은, 사용자가 베게에 머리를 받친 상태에서 미세전류를 효과적으로 전달함으로써 일반인의 건강 증진에 기여할 뿐만 아니라 환자의 경우 그 혈액순환을 원활하게 하여 각종 치료 용도로 용이하게 활용될 수 있는 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 미세전류 자극용 베개를 도시한 사시도이다.
도 2는 도 2의 A-A선을 따라 도시한 단면도이다.
도 3은 본 발명의 미세전류 자극용 베개에 적용되는 미세전류발생기를 도시한 블록도이다.
도 4는 도 3의 미세전류발생기의 구현예인 회로도이다.
도 5는 도 4의 동작타이밍도이고,
도 6은 도 3의 승압부의 다른 구현예를 나타낸 것이다.
이하, 본 발명의 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
도 1 및 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 미세전류 자극용 매트를 도시한다.
도시된 바와 같이, 본 발명의 미세전류 자극용 베개는 내부에 쿠션재(12)가 내장된 외피(11)로 구성된다.
외피(11)는 일반 섬유, 천연 또는 인조 가죽 등과 같이 부도체 재질로 구성되고, 특히 외피(11)는 피부와 직접 접촉하는 부분이므로 순면 원단 등과 같이 피부에 무해한 재질로 구성된다.
그리고, 외피(11)의 내부에 내장되는 쿠션재(12)는 솜, 스펀지 등으로 구성되어 쿠션성을 부여할 수 있다.
외피(11)의 표면에는 하나 이상의 자극부재(15)가 배치되고, 각 자극부재(15)는 일정한 면적을 가지며, 외피(11)의 표면 전체 또는 일부 영역에 걸쳐 구비될 수 있다.
일 실시예에 따른 자극부재(15)는 전도성 고무, 전도성 금속 등과 같은 전도체로 구성되고, 전도체 재질의 자극부재(15)는 외피(11)의 표면에 접착제 등을 통해 부착될 수 있다. 이러한 자극부재(15)를 통해 미세전류가 인체의 머리, 목, 어깨 등에 전달됨으로써 세포의 신진대사 및 혈액순환 등을 원활하게 하고, 이에 의해 사용자의 건강 증진, 각종 치료 내지 마사지 용도 등에 적극적으로 활용될 수 있다.
한편, 다른 실시예에 따른 자극부재(15)는 금사, 은사, 동사 등과 같은 전도성이 양호한 실이 직조 또는 편직된 전도성 원단으로 구성되고, 이러한 전도성 원단의 자극부재(15)는 봉제공정을 통해 외피(11)의 표면에 부착될 수 있다.
자극부재(15)에는 미세전류발생기(150)가 전기적으로 접속됨으로써 미세전류발생기(150)에 의해 발생된 미세전류가 자극부재(15)를 통해 인체 측에 전달된다.
이상과 같은 본 발명의 작동을 다음과 같이 상세히 설명한다.
인체에는 약 0.06㎃ 정도의 미세전류가 흐른다고 알려져 있으며, 건강 상태에 따라 미세전류의 강도가 달라진다고 알려져 있다. 통상적으로, 건강상태가 나쁘면 미세전류의 양이 훨씬 적게 흐르는 현상이 임상적으로 알려져 있다.
이에, 인체에 자극을 줄 수 있을 정도의 크기를 가지는 미세전류를 외부에서 자극함으로써 인체 내부의 밸런스에 기여할 수도 있다. 또한, 신체의 감각수준에 따라 약간 차이가 있지만, 통상적으로 1㎃ 정도의 전류는 충분히 지각할 수 있다고 알려져 있으며, 장시간의 통전은 바람직하지 않은 것으로 알려져 있다.
따라서, 미세전류의 크기는 1㎃ 보다 적은 수 내지 수백 ㎂ 정도의 크기이면 그 마사지 내지 치료에 적합할 것이고, 이러한 미세전류는 지속적인 흐름이 아닌 일정시간 동안 단속적으로 흘러 전기자극을 주는 것이 바람직할 것이다.
본 발명은 미세전류발생기(150)에 의해 발생된 미세전류가 자극부재(15)에 전달됨으로써 자극부재(15)와 접촉하는 인체에 전기자극을 수행할 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 자극부재(15)는 음극판 및 양극판으로 구분되어 구성될 수도 있고, 이에 인체의 피부에 음극 전류와 양극 전류를 구분하여 전달함으로써 그 전기자극의 효과를 더욱 높일 수도 있다.
도 3 내지 도 6은 본 발명에 적용되는 미세전류발생기(150)의 일 형태를 도시한다.
도 3는 본 발명에 의한 미세전류발생기를 나타낸 블록도이다. 도시된 바와 같이, 본 발명의 미세전류발생기(150)는 컨트롤부(310), 승압부(320), 및 미세전류 출력부(330)를 구비한다.
상기 컨트롤부(310)는 양의 위상을 가지는 미세전류 발생을 위한 제1컨트롤신호(S1), 음의 위상을 가지는 미세전류 발생을 위한 제2컨트롤신호(S2), 및 전원전압의 승압을 위한 제3컨트롤신호(S3)를 발생하여 상기 미세전류 발생을 제어한다. 상기 컨트롤부(310)는 상기 미세전류발생기(150)를 통해 인체에 공급되는 미세전류의 레벨을 확인하여 미리 정해진 레벨이 아닌 경우에 상기 제3컨트롤신호(S3)를 컨트롤하여 승압전압의 레벨을 변동시킴에 의해 상기 미세전류의 인체공급레벨을 컨트롤하게 된다.
상기 컨트롤부(310)는 CPU를 가지는 컨트롤칩을 구비하여 상기 제1 내지 제3컨트롤신호(S1, S2, S3)를 발생할 수 있다.
상기 승압부(320)는 상기 컨트롤부(310)의 상기 제3컨트롤신호(S3)에 응답하여 전원전압(Vdd, Vcc)을 일정레벨의 승압전압으로 승압시켜 상기 미세전류출력부(330)에 공급한다.
상기 승압부(320)를 구성하는 승압회로는 인덕터의 역기전력을 이용하는 DC-DC 컨버터 타입의 승압회로, 커패시터를 이용하는 차지펌프회로를 포함하여, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자에게 잘 알려진 다양한 승압회로가 이용될 수 있다.
상기 미세전류 출력부(330)는 상기 승압부(320)에 의해 승압된 상기 승압전압을 바탕으로 하여 원하는 레벨의 미세전류를 발생시켜 인체와 접촉되는 접촉단자들을 통해 인체의 특정부위에 공급하게 된다.
상기 미세전류 출력부(330)는 상기 제1컨트롤 신호(S1)가 입력되는 경우에는 양의 위상을 가지는 상기 미세전류를 공급하고, 상기 제2컨트롤 신호(S2)가 입력되는 경우에는 음의 위상을 가지는 상기 미세전류를 공급하게 된다.
여기서 미세전류는 0~1000㎂(0을 포함하지 않음)의 전류레벨로써 마이크로암페어(㎂) 단위의 미세전류를 말한다. 상기 미세전류 출력부(330)는 0~1000㎂(0을 포함하지 않음)의 전류레벨 중에서 치료효과나 마사지 효과가 가장 높다고 판단되는 어느 하나의 전류레벨을 선택하여 발생하게 된다. 예를 들면 0~300㎂의 미세전류 또는 100~150㎂의 미세전류를 출력할 수 있다.
상기 미세전류의 발생을 위하여 상기 미세전류출력부(330)는 적어도 하나의 전압분배회로 및 복수의 스위칭 소자들을 구비하며, 상기 복수의 스위칭 소자들 각각은 상기 제1컨트롤 신호(S1) 또는 상기 제2컨트롤 신호(S2)에 응답하여 스위칭동작을 수행할 수 있다.
상기 미세전류는 인체에 실제로 공급되는 미세전류의 레벨이 일정하도록 하기 위하여 사용되는 인체의 피부저항에 대응하여 변동되는 것이 가능하다.
이를 위해 상기 미세전류출력부(330)는 인체에 공급되는 미세전류의 인체공급 레벨을 확인할 수 있는 공급레벨 확인신호를 발생하여 상기 컨트롤부(310)에 제공하고, 상기 컨트롤부(310)는 상기 공급레벨확인신호에 응답하여 상기 승압부(320)의 승압전압의 레벨을 컨트롤하게 된다.
여기서, 상기 공급레벨 확인신호는 인체에 실제로 공급되는 미세전류의 레벨을 확인할 수 있는 기능 이외에 인체에 실제로 인체에 접촉되어 미세전류가 공급될 수 있는 여건이 조성되었는지를 확인할 수 있는 기능도 제공한다.
도 4는 도 3의 미세전류발생기의 구현 예를 나타낸 회로도이다.
도시된 바와 같이, 상기 컨트롤부(310a)는 컨트롤칩(예를 들면, PIC16F716)(U2), 저항(R4), 커패시터(C4), 전원(Vcc), 전원공급여부를 판단할 수 있는 LED(D2)를 포함하여 도 4와 같은 결선구조를 가진다. 상기 컨트롤칩(U2)은 다양한 종류의 주파수를 가지는 컨트롤 신호의 발생기 가능하다.
상기 컨트롤부(310a)는 도 3에서 설명한 바와 같이, 양의 위상을 가지는 미세전류 발생을 위한 제1컨트롤신호(S1), 음의 위상을 가지는 미세전류 발생을 위한 제2컨트롤신호(S2), 및 전원전압의 승압을 위한 제3컨트롤신호(S3)를 발생하여 상기 미세전류 발생을 제어한다.
또한 상기 컨트롤부(310a)는 상기 미세전류 출력부(330a)에서 제공되는 인체에 공급되는 미세전류의 인체공급 레벨을 확인할 수 있는 공급레벨 확인신호(MC)를 수신하여 상기 승압부(320a)의 승압전압(VC)의 레벨을 컨트롤 할 수 있다. 상기 승압전압(VC)의 레벨 컨트롤은 상기 제3컨트롤 신호를 통해 가능하다.
상기 컨트롤부(310a)는 상기 공급레벨확인신호(MC)를 통하여 미세전류의 인체공급레벨을 확인하기도 하지만, 실제로 인체접촉단자(P1, P2)가 인체에 접촉되었는지의 여부를 확인하는 것도 가능하다. 인체의 피부저항의 범위는 정해져 있으므로 상기 공급레벨확인신호(MC)가 피부저항에 대응되는 어느 범위내에 있으면 상기 인체접촉단자(P1, P2)가 인체에 접촉된 것으로 판단하는 것이 가능하기 때문이다. 여기서, 인체접촉단자(P1, P2)는 자극부재(15)에 해당하는 것이다.
따라서, 상기 컨트롤부(310a)는 전원이 공급되면, 우선적으로 상기 인체접촉단자(P1, P2)가 인체에 접촉되었는지 여부를 상기 공급레벨확인신호(MC)를 통해서 확인하고, 미세전류 발생여부를 결정하게 되는 것이다. 즉 상기 공급레벨확인신호(MC)를 통해서 인체에 접촉된 것이 확인되면 상기 미세전류발생기를 통한 미세전류 발생을 수행하고, 이후에 미세전류의 실제 인체공급레벨을 확인하는 기능을 수행하게 되는 것이다.
상기 컨트롤부(310a)는 이동이 가능하고 휴대가 가능한 구성을 가져야 하기 때문에 전원전압은 배터리(battery)를 통해 공급받는 구성을 가질 수 있다.
상기 승압부(320a)는 상기 컨트롤부(310a)에서 발생되는 상기 제3컨트롤신호(S3)에 의해 스위칭이 반복되는 스위칭소자(Q7)와, 인덕터(L1), 정류 및 리플방지, 승압전압의 저장을 위한 다이오드(D1)와 커패시터(C1, C2), 및 저항(R10)을 구비하여 도 4와 같은 결선구조를 가진다. 여기서 상기 스위칭소자(Q7)는 트랜지스터가 이용되고 있으나 이외에도 MOSFET을 포함한 다양한 스위칭 소자가 적용될 수 있다.
상기 승압부(320a)는 도 6에 도시된 바와 같이, 승압단(10)을 다단으로 구성한 DC-DC 컨버터 타입의 승압회로를 통하여 구성하는 것도 가능하고, 부스팅(boosting) 회로 등 다양한 승압회로를 통해 구현하는 것이 가능하다.
상기 미세전류 출력부(330a)는 복수의 저항들(R1, R6, R2, R7, R8, R9)을 이용한 복수의 전압분배기와 복수의 스위칭소자들(Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6)을 이용하여 미세전류를 인체접촉단자(P1, P2)로 출력하게 된다. 상기 복수의 스위칭소자들(Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6)은 트랜지스터를 이용하고 있으나, 이외에도 MOSFET을 포함한 다양한 스위칭 소자가 적용될 수 있다.
상기 스위칭소자들(Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6) 중 일부 스위칭소자들(Q6, Q3)은 상기 제1컨트롤신호(S1)에 의해 컨트롤되고, 일부 스위칭소자들(Q5, Q4)은 상기 제2컨트롤신호(S2)에 의해 컨트롤되고, 나머지 스위칭소자들(Q1, Q2)은 제1노드(n1)의 전압 즉 상기 승압전압(VC)에 의해 컨트롤되는 구조를 가진다.
상기 인체접촉단자(P1, P2)는 인체의 특정부위(치료를 요하거나 마사지를 원하는 부위)에 장착되어 제1인체접촉단자(P1)를 통해 인가되는 미세전류가 인체를 통과하여 제2인체접촉단자(P2)로 되돌아오도록 하거나, 상기 제2인체접촉단자(P2)를 통해 인가되는 미세전류가 인체를 통과하여 제1인체접촉단자(P1)로 되돌아오도록 하는 구성을 가질 수 있다.
도 5는 도 4의 컨트롤신호 및 미세전류의 타이밍도를 나타낸 것이다.
이하에서는 도 5의 타이밍도를 통해 도 4의 미세전류발생기의 동작을 설명하기로 한다.
우선 상기 미세전류발생기(150)의 미세전류 출력부(330a)의 인체접촉단자(P1, P2)가 인체의 특정부위에 장착되도록 한 상태에서 상기 미세전류발생기(150)가 동작한다.
배터리를 통해 전원이 공급되면, 상기 컨트롤부(310a)에서는 상기 미세전류출력부(330a)에 인체접촉여부를 확인할 수 있는 신호 또는 통상적인 미세전류 발생을 위한 상기 제3컨트롤 신호(S3)를 발생하고, 상기 공급레벨확인신호(MC)를 수신하여 상기 인체접촉단자(P1, P2)가 실제로 인체에 접촉되었는지 여부를 확인한다.
통상적인 인체의 피부저항을 고려하여 미리 정해진 범위 내에 상기 공급레벨확인신호(MC)의 레벨이 위치하게 되면 인체에 접촉된 것으로 판단하는 것이 가능하기 때문이다.
이후 상기 컨트롤부(110a)에는 상기 승압부(320a)에 미세전류 발생을 위한 상기 제3컨트롤신호(S3)를 공급한다. 상기 제3컨트롤 신호(S3)는 승압을 위해 폭과 주기가 조절된 컨트롤 신호이다.
배터리를 통해 전원이 공급되면, 상기 컨트롤부(310a)에는 상기 승압부(320a)에 상기 제3컨트롤신호(S3)를 공급한다. 상기 제3컨트롤 신호(S3)는 승압을 위해 폭과 주기가 조절된 컨트롤 신호이다.
상기 제3컨트롤 신호(S3)가 인가되면, 상기 제3컨트롤신호(S3)에 응답하여 상기 승압부(320a)의 스위칭소자(Q7)는 온/오프된다.
상기 스위칭소자(Q7)가 턴온(turn-on) 되면, 상기 인덕터(L1)의 전류는 증가하기 시작하고, 상기 다이오드(D1)는 역방향으로 바이어스(bias)가 걸리므로 오프되고, 이에 따라 상기 인덕터(L1) 전압은 상기 전원전압(Vcc, Vdd)과 동일해진다. 다시 상기 제3컨트롤신호(S3)에 의해 상기 스위칭소자(Q7)이 턴 오프(tura-off)되면, 상기 인덕터(L1)의 전류는 감소하기 시작하고, 이에 따라 상기 인덕터(L1)의 전압은 극성이 바뀌어 상기 전원전압과 합쳐진다. 이 전압은 커패시터(C1)에 저장된다.
이렇게 되면, 상기 다이오드(D2)에는 순방향 바이어스가 걸리게 되어 온(On) 되고, 상기 커패시터(C2)는 상기 다이오드(D2)를 통해 출력되는 전압을 저장하며, 상기 출력전압 즉 승압전압(VC)의 맥동(리플)을 제거해 준다.
다음 스위칭 동작이 수행되면, 상기 커패시터(C1)에 저장된 전압의 2배에 해당되는 전압이 상기 커패시터(C2)에 저장되게 되고, 이러한 방식으로 복수의 스위칭 동작이 수행되면, 상기 제1노드(n1)에는 전원전압(Vcc, Vdd)보다 수배~수십배 높은 승압전압(VC)이 발생하게 된다. 예를 들어 전원전압이 3V라고 가정할 경우에 30V의 전압을 얻는 것이 가능해진다. 물론 이보다 높은 레벨의 전압을 발생시키는 것도 가능하다.
즉 상기 컨트롤부(310a)의 제3컨트롤신호(S3)의 폭과 주기에 따라 상기 스위칭소자(Q7)가 온/오프 동작을 반복적으로 수행하면, 상기 승압전압(VC)은 원하는 레벨을 가지게 된다.
상기 승압전압(VC)이 원하는 레벨에 도달하게 되면, 상기 컨트롤부(310a)에서는 제1컨트롤신호(S1) 및 제2컨트롤신호(S2)를 발생한다. 상기 제1컨트롤신호(S1) 및 제2컨트롤신호(S2)는 상기 컨트롤부(310a)의 전원전압의 공급과 동시에 발생될 수도 있으나, 상기 승압전압(VC)이 원하는 레벨에 도달하기 까지는 의미가 없으므로, 여기서는 상기 승압전압(VC)이 원하는 레벨에 도달하게 되면 발생하는 것으로 가정한다.
상기 제1컨트롤신호(S1)는 양의 위상을 가지는 미세전류를 발생시키기 위한 것이고, 상기 제2컨트롤신호(S2)는 음의 위상을 가지는 미세전류를 발생시키기 위한 것이다.
양의 위상과 음의 위상을 가지는 미세전류를 발생시켜 인체에 공급하게 되면, 양의 위상 만을 가지는 미세전류의 경우보다 치료 및 마사지 효과가 우수한 것으로 알려져 있다.
상기 제1컨트롤 신호(S1)는 도 5에 도시된 바와 같이. 일정주기와 일정듀디비(duty ratio)를 가지는 펄스(pulse) 형태의 파형구조를 가질 수 있다. 예를 들면, 1초의 주기를 가지고 150ms의 시간동안에는 일정전압레벨을 가지고, 나머지 시간동안에는 0의 전압레벨을 가지는 파형구조를 가질 수 있다.
그러나 이는 하나의 예 일뿐 치료 또는 마사지의 효과적 측면을 고려하여 주기나 듀티비가 일정시간단위로 변화하도록 하는 것도 가능하고, 주기나 듀티비가 다른 형태의 파형구조를 가지는 것도 가능하다.
상기 제2컨트롤신호(S2)는 상기 제1컨트롤신호(S1)와는 일정위상차를 가지는 형태로 일정주기와 일정듀티비를 가지는 펄스 형태의 파형구조를 가질 수 있다. 상기 제2컨트롤신호(S2)는 상기 제1컨트롤신호(S1)와 일정위상차를 가지는 것을 제외하고는 그 형태가 동일하다.
여기서 상기 제2컨트롤신호(S2)는 상기 제1컨트롤신호(S1)가 일정전압레벨을 가지는 시간구간(t1)에는 0의 전압레벨을 가져야 하고, 상기 제1컨트롤신호(S1)이 0의 전압레벨을 가지는 시간구간(T-t1)의 일부구간에서 일정전압레벨을 가지는 파형구조를 가지게 된다.
즉 상기 제1컨트롤신호(S1)의 펄스와 상기 제2컨트롤신호(S2)의 펄스는 중복되지 않게 발생된다. 즉 상기 제1컨트롤신호(S1)에 의해 스위칭소자(Q6, Q3)가 턴온되는 시점과 상기 제2컨트롤신호(S2)에 의해 스위칭소자(Q5, Q4)가 턴온되는 시점이 달라야 한다. 상기 제1컨트롤신호(S1)에 의해 스위칭소자(Q6, Q3)가 턴온되었다가 다시 턴 오프되는 시점에 바로 이어서 상기 제2컨트롤신호(S2)에 의해 스위칭소자(Q5, Q4)가 턴온되도록 하는 것도 가능하고, 상기 제1컨트롤신호(S1)에 의해 스위칭소자(Q6, Q3)가 턴온되었다가 다시 턴 오프되고 일정시간이후에 상기 제2컨트롤신호(S2)에 의해 스위칭소자(Q5, Q4)가 턴온되도록 하는 것도 가능하다. 이는 상기 제2컨트롤신호(S2)의 펄스 발생시점을 컨트롤하는 것으로 가능하며, 치료나 마사지 효과를 고려하여 필요에 따라 달리 정할 수 있다.
상기 미세전류 출력부(330a)는 상기 승압전압(VC)이 일정레벨에 도달하게 되면, 저항(R1, R6)의 전압분배에 의해 분배된 전압이 스위칭 소자(Q1)를 턴온시키게되고, 저항(R2, R7)의 전압분배에 의해 분배된 전압이 스위칭 소자(Q2)를 턴온 시키게 된다. 이는 스위칭소자(Q5, Q6)가 턴 오프 상태일 때 가능하며, 승압전압(VC)이 일정레벨에 도달하였다고 해도, 상기 제1컨트롤신호(S1)에 의해 스위칭소자(Q6)가 턴 온되게 되면, 스위칭소자(Q2)는 턴 온되고 스위칭소자(Q1)는 턴 오프되며, 상기 제2컨트롤신호(S2)에 의해 스위칭소자(Q5)가 턴 온 되면, 스위칭소자(Q1)는 턴 온되고 스위칭소자(Q2)는 턴 오프된다.
미세전류 공급을 위해 상기 제1컨트롤신호(S1) 및 상기 제2컨트롤신호(S2)가 인가되면, 미세전류 공급이 시작된다.
상기 제1컨트롤 신호(S1)에 의해 상기 스위칭소자(Q6, Q3)가 턴 온되고, 상기 제2컨트롤신호(S2)에 의해 상기 스위칭소자(Q5, Q4)가 턴 오프되면, 스위칭소자(Q2)가 턴 온되어, 미세전류는 상기 제1노드(n1)에서 스위칭소자(Q2) 및 인체접촉단자(P1)를 통해 인체에 공급되고, 인체에 공급된 미세전류는 인체접촉단자(P2) 및 스위칭소자(Q3), 저항(R8, R9)을 통해 회수되게 된다. 이때 스위칭소자(Q5, Q4, Q1)는 상기 제2컨트롤신호(S2)에 의해 턴 오프 상태이다. 이때 인체에 공급되는 미세전류는 도 5의 미세전류 그래프(P1-P2)에 나타난 바와 같이, 양의 위상을 가지게 된다.
이후 상기 제1컨트롤신호(S1)에 의해 상기 스위칭소자(Q6, Q3)가 턴 오프되고, 상기 제2컨트롤신호(S2)에 의해 스위칭소자(Q5, Q4)가 턴 온되면, 스위칭소자(Q1)이 턴 온되어, 미세전류는 상기 제1노드에서 스위칭소자(Q1) 및 인체접촉단자(P2)를 통해 인체에 공급되고, 인체에 공급된 미세전류는 인체접촉단자(P1) 및 스위칭소자(Q4), 저항(R8, R9)을 통해 회수되게 된다. 이때 스위칭소자(Q6, Q3, Q2)는 상기 제1컨트롤신호(S2)에 의해 턴 오프 상태이다. 이때 인체에 공급되는 미세전류는 도 5의 미세전류 그래프(P1-P2)에 나타난 바와 같이, 음의 위상을 가지게 된다.
이미 설명한 바와 같이, 인체마다 피부저항이 다르기 때문에 인체에 공급되는 미세전류의 레벨은 인체마다 다르다. 따라서, 마사지 또는 치료효과를 높이기 위해서는 일정레벨범위 내의 미세전류가 공급되어야 하기 때문에 인체에 실제로 공급되는 미세전류의 레벨을 체크할 필요성이 제기된다.
따라서, 상기 미세전류 출력부(330a)에서는 인체접촉단자(P1, P2)를 통해 회수되는 미세전류의 레벨을 확인하여 인체에 공급되는 미세전류의 레벨을 컨트롤할 수 있는 구성을 가지고 있다.
상기 저항(R8, R9)를 통해 흐르는 미세전류 또는 미세전류에 대응되는 전압을 인체에 공급되는 미세전류의 인체공급 레벨을 확인할 수 있는 공급레벨 확인신호(MC)로 사용하는 것이 가능하다.
상기 공급레벨확인신호(MC)는 상기 저항(R8, R9)을 통해 흐르는 미세전류를 상기 컨트롤부(310a)로 보내는 것이 가능하고, 도 4와 같이 저항(R8, R9)의 전압분배를 통해 분배된 전압레벨을 상기 공급레벨확인신호(MC)로 사용하는 것도 가능하다.
상기 공급레벨확인신호(MC)는 상기 컨트롤부(310a)의 컨트롤칩(U2)으로 제공되며, 상기 컨트롤부(310a)에서는 상기 공급레벨확인신호(MC)가 제공되면, 이를 분석하여, 인체에 실제공급되는 미세전류의 레벨이 원하는 레벨상태인가를 확인하게 된다.
인체에 실제로 공급되는 미세전류의 레벨이 원하는 레벨범위내에 있으면, 별도의 동작을 수행하지 않지만, 원하는 레벨범위를 벗어나는 경우에는, 상기 제3컨트롤신호(S3)를 통해 상기 승압부(320a)의 승압전압(VC)의 레벨을 컨트롤하게 된다.
상기 승압전압(VC)의 레벨이 컨트롤되게 되면, 상기 인체접촉단자(P1, P2)를 통해 인체에 실제로 공급되는 미세전류의 레벨이 변동되게 되고, 상기 컨트롤부(310a)를 통한 컨트롤은 인체에 실제로 공급되는 미세전류의 레벨이 원하는 레벨범위 상태가 될 때까지 계속된다.

Claims (7)

  1. 부도체 재질로 이루어진 외피;
    상기 외피 내에 내장된 쿠션재;
    외피의 표면에 부착되고, 전도체 재질로 구성된 하나 이상의 자극부재; 및
    상기 자극부재에 전기적으로 접속되어 상기 자극부재에 미세전류를 공급하는 미세전류 발생부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 미세전류 자극용 베개.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 자극부재는 전도성 고무, 전도성 금속, 전도성 원단 중에서 어느 하나의 형태로 구성되어 상기 외피의 표면에 부착되는 것을 특징으로 하는 미세전류 자극용 베개.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 미세전류발생기는,
    양의 위상을 가지는 미세전류 발생을 위한 제1컨트롤신호, 음의 위상을 가지는 미세전류 발생을 위한 제2컨트롤신호, 및 전원전압의 승압을 위한 제3컨트롤신호를 발생하여 상기 미세전류 발생을 제어하고, 상기 미세전류발생기를 통해 인체에 공급되는 미세전류의 레벨을 확인하여 미리 정해진 레벨이 아닌 경우에 상기 제3컨트롤신호를 컨트롤하여 승압전압의 레벨을 변동시킴에 의해 상기 미세전류의 인체공급레벨을 컨트롤하는 컨트롤부;
    상기 컨트롤부의 상기 제3컨트롤신호에 응답하여 전원전압을 일정레벨의 승압전압으로 승압시키는 승압부; 및
    상기 승압부에 의해 승압된 상기 승압전압을 바탕으로 하여 원하는 레벨의 미세전류를 발생시켜 인체와 접속되는 접속단자들을 통해 인체의 특정부위에 공급하되, 상기 제1컨트롤 신호가 입력되는 경우에는 양의 위상을 가지는 상기 미세전류를 공급하고, 상기 제2컨트롤 신호가 입력되는 경우에는 음의 위상을 가지는 상기 미세전류를 공급하는 미세전류 출력부;를 가지는 것을 특징으로 하는 미세전류 자극용 베개.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 미세전류출력부는 적어도 하나의 전압분배회로 및 복수의 스위칭 소자들을 구비하며, 상기 복수의 스위칭 소자들 각각은 상기 제1컨트롤 신호 또는 상기 제2컨트롤 신호에 응답하여 스위칭동작을 수행함을 특징으로 하는 미세전류 자극용 베개.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 미세전류출력부는 인체에 공급되는 미세전류의 인체공급 레벨을 확인할 수 있는 공급레벨 확인신호를 발생하여 상기 컨트롤부에 제공하고, 상기 컨트롤부는 상기 공급레벨확인신호에 응답하여 상기 승압부의 승압전압의 레벨을 컨트롤함을 특징으로 하는 미세전류 자극용 베개.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 제1컨트롤신호와 상기 제2컨트롤신호는 일정주기와 일정 듀티비를 가지는 펄스 신호이며, 상기 제1컨트롤신호와 상기 제2컨트롤신호는 일정 위상차를 가짐을 특징으로 하는 미세전류 자극용 베개.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 컨트롤부는, 상기 공급레벨확인신호를 통해 상기 인체접속단자들이 인체에 실제로 접속되었는지를 확인하여, 미세전류의 발생여부를 컨트롤함을 특징으로 하는 미세전류 자극용 베개.
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