WO2011118919A2 - 미세전류발생장치 - Google Patents

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WO2011118919A2
WO2011118919A2 PCT/KR2011/001343 KR2011001343W WO2011118919A2 WO 2011118919 A2 WO2011118919 A2 WO 2011118919A2 KR 2011001343 W KR2011001343 W KR 2011001343W WO 2011118919 A2 WO2011118919 A2 WO 2011118919A2
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microcurrent
control signal
human body
level
voltage
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PCT/KR2011/001343
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French (fr)
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WO2011118919A3 (ko
Inventor
이지훈
Original Assignee
Lee Ji Hun
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Publication date
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N1/00Electrotherapy; Circuits therefor
    • A61N1/18Applying electric currents by contact electrodes
    • A61N1/32Applying electric currents by contact electrodes alternating or intermittent currents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A41WEARING APPAREL
    • A41BSHIRTS; UNDERWEAR; BABY LINEN; HANDKERCHIEFS
    • A41B11/00Hosiery; Panti-hose

Definitions

  • the present invention relates to a microcurrent generator for generating a microcurrent in order to supply a microcurrent to the human body for the purpose of treatment or massage, and more specifically, to improve the therapeutic or massage effect by crossing the positive and negative microcurrent
  • the present invention relates to a microcurrent generator for generating and maintaining a constant supply level of a microcurrent supplied to a human body.
  • the microcurrent refers to a current having a microamperage unit.
  • the microcurrent is supplied to a specific part of the human body (foot or wrist, etc.), it is known that the blood circulation is smooth and massage or therapeutic effects are achieved.
  • microcurrent generator for generating such a microcurrent.
  • the conventional microcurrent generator has a problem that it does not control the level of the microcurrent actually supplied to the human body.
  • Human skin resistance varies from person to person. Therefore, even when the same level of microcurrent is supplied to the human body, since the skin resistance is different, the level of the microcurrent actually supplied to the human body is different for each person. That is, in the case of the human body having large skin resistance, the level of microcurrent flowing through the human body is lowered, and in the case of the human body having small skin resistance, the level of microcurrent flowing through the human body is increased. In the case where the level of the microcurrent having the highest therapeutic effect is determined, if the level of the microcurrent is higher or lower than this, a problem that the therapeutic effect is lowered occurs.
  • Another object of the present invention is to provide a microcurrent generator capable of supplying a microcurrent having a positive phase and a microcurrent having a negative clothes.
  • Still another object of the present invention is to provide a microcurrent generator capable of maintaining a constant level of microcurrent actually supplied to a human body.
  • the microcurrent generator for supplying a micro current to a specific part of the human body for treatment or massage according to the present invention, the positive phase Generating a first control signal for generating a microcurrent having a second signal, a second control signal for generating a microcurrent having a negative phase, and a third control signal for boosting a power supply voltage to control the generation of the microcurrent;
  • 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;
  • On the basis of the boosted voltage boosted by the booster a microcurrent of a desired level is generated and supplied to a specific part of the human body through contact terminals in contact with the human body, but when
  • the microcurrent may have a current level of 0 to 1000 mA (not including 0).
  • the microcurrent output unit may include at least one voltage distribution circuit and a plurality of switching elements, and each of the plurality of switching elements may perform 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. You can control the level.
  • the first control signal and the second control signal may be pulse signals having a predetermined period and a predetermined duty ratio, and the first control signal and the second control signal may have a predetermined phase difference.
  • the control unit may determine whether the human body contact terminals are actually in contact with the human body through the supply level confirmation signal and control whether a microcurrent is generated.
  • the micro-current generator for generating a micro-current for massage or treatment
  • the micro-current having a positive phase and a negative phase alternately generates
  • the microcurrent actually supplied to the human body It is possible to control the state within the desired level range, there is an effect that can increase the massage effect and treatment effect.
  • FIG. 1 is a block diagram of a microcurrent generator according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a circuit diagram of an embodiment of the microcurrent generator of FIG. 1.
  • FIG. 3 is an operation timing diagram of FIG. 2;
  • FIG. 4 illustrates another implementation of the booster of FIG. 1.
  • FIG. 1 is a block diagram of a microcurrent generator according to an embodiment of the present invention.
  • the microcurrent generator 100 includes a control unit 110, a booster unit 120, and a microcurrent output unit 130.
  • the control unit 110 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 110 checks the level of the microcurrent supplied to the human body through the microcurrent generator 100 and controls the third control signal S3 when the level is not a predetermined level so as to increase the voltage level. By varying the control the human body supply level of the microcurrent.
  • the control unit 110 may include a control chip having a CPU to generate the first to third control signals S1, S2, and S3.
  • the booster 120 boosts the power voltages Vdd and Vcc to boost voltages of a predetermined level in response to the third control signal S3 of the control unit 110 to the microcurrent output unit 130. Supply.
  • the booster circuit constituting the booster unit 120 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 130 generates a microcurrent of a desired level based on the boosted voltage boosted by the booster 120 to supply a specific portion of the human body through contact terminals that are in contact with the human body. .
  • the microcurrent output unit 130 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 130 is generated by selecting any one of the current level is determined to be the highest therapeutic effect or massage effect among the current level of 0 ⁇ 1000 ⁇ A (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 130 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 130 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 110, and the control unit 110 is the In response to the supply level confirming signal, the level of the boosted voltage of the booster 120 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. 2 is a circuit diagram illustrating an example of implementation of the microcurrent generator of FIG. 1.
  • the control unit 110a may determine whether a control chip (for example, PIC16F716) (U2), a resistor (R4), a capacitor (C4), a power source (Vcc), or a power supply is present.
  • a control chip for example, PIC16F716) (U2), a resistor (R4), a capacitor (C4), a power source (Vcc), or a power supply is present.
  • a control chip for example, PIC16F716) (U2), a resistor (R4), a capacitor (C4), a power source (Vcc), or a power supply is present.
  • a control chip for example, PIC16F716) (U2), a resistor (R4), a capacitor (C4), a power source (Vcc), or a power supply is present.
  • the control chip U2 may be a generator of a control signal having various kinds of frequencies.
  • control unit 110a 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 110a receives a 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 130a to receive the booster unit 120a.
  • 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 110a 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 since the human body has a range of skin resistance. .
  • the control unit 110a 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 confirmation signal MC, the microcurrent generation is performed 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 have a configuration in which the power supply voltage is supplied through a battery.
  • the booster 120a includes a switching element Q7, which is repeatedly switched by the third control signal S3 generated by the control unit 110a, an inductor L1, rectification and ripple prevention, and boost voltage.
  • a diode D1 for storage, capacitors C1 and C2, and a resistor R10 have a wiring structure as shown in FIG.
  • a transistor is used as the switching element Q7, but various switching elements including a MOSFET may be used.
  • the booster 120a 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 130a 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 the 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.
  • 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 a second electric contact is applied through a human body through a microcurrent applied through the first human contact terminal P1. 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. 3 is a timing diagram of the control signal and the fine current of FIG. 2.
  • the microcurrent generator 100 operates in a state in which the human body contact terminals P1 and P2 of the microcurrent output unit 130a of the microcurrent generator 100 are mounted on a specific part of the human body.
  • control unit 110a When power is supplied through a battery, the control unit 110a generates a signal for confirming whether the human body is in contact with the microcurrent output unit 130a or the third control signal S3 for generating a general microcurrent. In addition, the supply level check 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 120a.
  • the third control signal S3 is a control signal whose width and period are adjusted for boosting.
  • the switching element Q7 of the booster 120a 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 output voltage, that is, the boost voltage VC 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 element Q7 when the switching element Q7 repeatedly performs the on / off operation according to the width and the period of the third control signal S3 of the control unit 110a, the boosted voltage VC has a desired level. .
  • the control unit 110a When the boosted voltage VC reaches a desired level, the control unit 110a 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 110a, 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 may have a waveform structure in the form of a pulse having a certain period and a 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, a time point at which the switching elements Q6 and Q3 are turned on by the first control signal S1 and a time point at which the switching elements Q5 and Q4 are turned on by the second control signal S2 should be different.
  • 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.
  • 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 130a 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 graph P1-P2 of the human body contact terminal of FIG. 3.
  • the switching element Q1 is turned on.
  • 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 graph P1-P2 of the human body contact terminal of FIG. 3.
  • 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 massage or treatment effect, since the microcurrent within a certain level range must be supplied, there is a need to check the level of the microcurrent actually supplied to the human body.
  • the microcurrent output unit 130a 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 terminal P1.P2.
  • the microcurrent flowing through the resistors R8 and R9 or a voltage corresponding to the microcurrent may be used as a supply level confirmation signal MC for confirming the human body supply level of the microcurrent supplied to the human body.
  • the supply level confirmation signal MC may send a microcurrent flowing through the resistors R8 and R9 to the control unit 110a. As shown in FIG. 2, the voltage distribution of the resistors R8 and R9 is controlled. It is also possible to use the divided 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 110a.
  • the control unit 110a 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 booster 120a 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 110a is controlled by the human body. The level of microcurrent actually supplied is continued until the desired level range is reached.
  • the microcurrent generator for generating a microcurrent for massage or treatment, the microcurrent having a positive phase and a negative phase is generated alternately, It is possible to control so that the supplied microcurrent is within a desired level range, thereby increasing the massage effect and the therapeutic effect.

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Abstract

본 발명에 의한 미세전류발생장치는, 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 미세전류발생장치를 통해 인체에 공급되는 미세전류의 레벨을 확인하여 미리 정해진 레벨이 아닌 경우에 상기 제3컨트롤신호를 컨트롤하여 승압전압의 레벨을 변동시킴에 의해 상기 미세전류의 인체공급레벨을 컨트롤하는 컨트롤부와; 상기 컨트롤부의 상기 제3컨트롤신호에 응답하여 전원전압을 일정레벨의 승압전압으로 승압시키는 승압부와; 상기 승압부에 의해 승압된 상기 승압전압을 바탕으로 하여 원하는 레벨의 미세전류를 발생시켜 인체와 접촉되는 접촉단자들을 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 출력부를 구비한다.

Description

미세전류발생장치
본 발명은 치료나 마사지의 용도로 인체에 미세전류를 공급하기 위하여 미세전류를 발생시키는 미세전류발생장치에 관한 것으로, 보다 구체적으로는, 치료나 마사지 효과를 높이기 위하여 양과 음의 미세전류를 교차하여 발생시키고, 인체에 공급되는 미세전류의 공급레벨을 일정하게 유지할 수 있도록 하는 미세전류발생장치에 관한 것이다.
최근에 건강에 대한 관심이 높아지고, 많은 스트레스의 위험에 노출되어 있는 현대인들에게 있어, 스트레스 해소와 건강유지에 대한 관심이 높아지고 있다.
이러한 추세에 따라, 치료나 마사지용으로 미세전류를 이용하는 사례가 증가하고 있다.
미세전류는 마이크로 암페어(㎂) 단위를 가지는 전류를 말하는 것으로, 상기 미세전류를 인체의 특정부위(발이나 손목 등)에 공급하면, 혈액순환이 원활해져 마사지나 치료효과가 있다는 것이 알려져 있다.
특히 양말이나 신발 등에 상기 미세전류를 발생하는 장치를 부착하여 판매되는 제품이 증가하고 있다.
이러한 미세전류를 발생시키는 미세전류발생장치로써 구현된 종래기술은 다양하게 존재한다.
그러나 종래의 미세전류 발생장치는 인체에 실제로 공급되는 미세전류의 레벨을 컨트롤하지 못한다는 문제점을 가지고 있다.
인체의 피부저항은 그 값이 사람마다 다르다. 따라서, 동일레벨의 미세전류를 인체에 공급한다고 해도, 피부저항이 각각 다르기 때문에 인체에 실제로 공급되는 미세전류의 레벨은 사람마다 다르게 된다. 즉 피부저항이 큰 인체의 경우에는 실제 인체를 통해 흐르는 미세전류의 레벨이 낮아지게 되고, 피부저항이 작은 인체의 경우에는 인체를 통해 흐르는 미세전류의 레벨이 높아지게 된다. 치료효과가 가장 높은 미세전류의 레벨이 정해져 있는 경우에, 이보다 미세전류의 레벨이 높거나 낮아지게 되면, 치료효과가 떨어지게 되는 문제점이 발생된다.
따라서, 본 발명의 목적은 상기한 종래의 문제점을 극복할 수 있는 미세전류발생장치를 제공하는 데 있다.
본 발명의 다른 목적은 양의 위상을 가지는 미세전류 및 음의 의상을 가지는 미세전류를 공급할 수 있는 미세전류발생장치를 제공하는 데 있다.
본 발명의 또 다른 목적은 인체에 실제로 공급되는 미세전류의 레벨을 일정하게 유지할 수 있는 미세전류발생장치를 제공하는 데 있다.
상기한 기술적 과제들의 일부를 달성하기 위한 본 발명의 구체화에 따라, 본 발명에 따른 치료 또는 마사지를 위해 인체의 특정부위에 미세전류(micro current)를 공급하기 위한 미세전류발생장치는, 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 미세전류발생장치를 통해 인체에 공급되는 미세전류의 레벨을 확인하여 미리 정해진 레벨이 아닌 경우에 상기 제3컨트롤신호를 컨트롤하여 승압전압의 레벨을 변동시킴에 의해 상기 미세전류의 인체공급레벨을 컨트롤하는 컨트롤부와; 상기 컨트롤부의 상기 제3컨트롤신호에 응답하여 전원전압을 일정레벨의 승압전압으로 승압시키는 승압부와; 상기 승압부에 의해 승압된 상기 승압전압을 바탕으로 하여 원하는 레벨의 미세전류를 발생시켜 인체와 접촉되는 접촉단자들을 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 출력부를 구비한다.
상기 미세전류는 0~1000㎂(0을 포함하지 않음)의 전류레벨을 가질 수 있다.
상기 미세전류출력부는 적어도 하나의 전압분배회로 및 복수의 스위칭 소자들을 구비하며, 상기 복수의 스위칭 소자들 각각은 상기 제1컨트롤 신호 또는 상기 제2컨트롤 신호에 응답하여 스위칭동작을 수행할 수 있다.
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 컨트롤할 수 있다.
상기 제1컨트롤신호와 상기 제2컨트롤신호는 일정주기와 일정 듀티비를 가지는 펄스 신호이며, 상기 제1컨트롤신호와 상기 제2컨트롤신호는 일정 위상차를 가질 수 있다.
상기 컨트롤부는, 상기 공급레벨확인신호를 통해 상기 인체접촉단자들이 인체에 실제로 접촉되었는지를 확인하여, 미세전류의 발생여부를 컨트롤할 수 있다.
본 발명에 따르면, 마사지나 치료를 위한 미세전류를 발생시키는 미세전류발생장치를 구비함에 의해, 양의 위상과 음의 위상을 가지는 미세전류를 교차적으로 발생하고, 인체에 실제로 공급되는 미세전류가 원하는 레벨범위내의 상태가 되도록 컨트롤 하는 것이 가능하여, 마사지 효과 및 치료효과를 높일 수 있는 효과가 있다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 미세전류발생장치의 블록도이고,
도 2는 도 1의 미세전류 발생장치의 구현예인 회로도이고,
도 3은 도 2의 동작타이밍도이고,
도 4는 도 1의 승압부의 다른 구현에를 나타낸 것이다.
이하에서는 본 발명의 바람직한 실시예가, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 본 발명의 철저한 이해를 제공할 의도 외에는 다른 의도 없이, 첨부한 도면들을 참조로 하여 상세히 설명될 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 미세전류 발생장치의 블록도이다.
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 미세전류발생장치(100)는 컨트롤부(110), 승압부(120), 및 미세전류 출력부(130)를 구비한다.
상기 컨트롤부(110)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(110)는 상기 미세전류발생장치(100)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(110)는 CPU를 가지는 컨트롤칩을 구비하여 상기 제1 내지 제3컨트롤신호(S1,S2,S3)를 발생할 수 있다.
상기 승압부(120)는 상기 컨트롤부(110)의 상기 제3컨트롤신호(S3)에 응답하여 전원전압(Vdd,Vcc)을 일정레벨의 승압전압으로 승압시켜 상기 미세전류출력부(130)에 공급한다.
상기 승압부(120)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(130)는 상기 승압부(120)에 의해 승압된 상기 승압전압을 바탕으로 하여 원하는 레벨의 미세전류를 발생시켜 인체와 접촉되는 접촉단자들을 통해 인체의 특정부위에 공급하게 된다.
상기 미세전류 출력부(130)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(130)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(130)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(130)는 인체에 공급되는 미세전류의 인체공급 레벨을 확인할 수 있는 공급레벨 확인신호를 발생하여 상기 컨트롤부(110)에 제공하고, 상기 컨트롤부(110)는 상기 공급레벨확인신호에 응답하여 상기 승압부(120)의 승압전압의 레벨을 컨트롤하게 된다.
여기서 상기 공급레벨 확인신호는 인체에 실제로 공급되는 미세전류의 레벨을 확인할 수 있는 기능이외에 인체에 실제로 접촉되어 미세전류가 공급될 수 있는 여건이 조성되었는지를 확인할 수 있는 기능도 제공한다.
도 2는 도 1의 미세전류발생장치의 구현 예를 나타낸 회로도이다.
도 2에 도시된 바와 같이, 상기 컨트롤부(110a)는 컨트롤칩(예를 들면, PIC16F716)(U2), 저항(R4), 커패시터(C4), 전원(Vcc), 전원공급여부를 판단할 수 있는 LED(D2)를 포함하여 도 2에 도시된 바와 같은 결선구조를 가진다. 상기 컨트롤칩(U2)은 다양한 종류의 주파수를 가지는 컨트롤 신호의 발생기 가능하다.
상기 컨트롤부(110a)는 도 1에서 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(110a)는 상기 미세전류 출력부(130a)에서 제공되는 인체에 공급되는 미세전류의 인체공급 레벨을 확인할 수 있는 공급레벨 확인신호(MC)를 수신하여 상기 승압부(120a)의 승압전압(VC)의 레벨을 컨트롤 할 수 있다. 상기 승압전압(VC)의 레벨 컨트롤은 상기 제3컨트롤 신호를 통해 가능하다.
상기 컨트롤부(110a)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.
따라서, 상기 컨트롤부(110a)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 미세전류 발생장치를 통한 미세전류 발생을 수행하고, 이후에 미세전류의 실제 인체공급레벨을 확인하는 기능을 수행하게 되는 것이다.
상기 컨트롤부(110a)는 이동이 가능하고 휴대가 가능한 구성을 가져야 하기 때문에 전원전압은 배터리(battery)를 통해 공급받는 구성을 가질 수 있다.
상기 승압부(120a)는 상기 컨트롤부(110a)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 2에 도시된 바와 같은 결선구조를 가진다. 여기서 상기 스위칭소자(Q7)는 트랜지스터가 이용되고 있으나 이외에도 MOSFET을 포함한 다양한 스위칭 소자가 적용될 수 있다.
상기 승압부(120a)는 도 4에 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(130a)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 3은 도 2의 컨트롤신호 및 미세전류의 타이밍도를 나타낸 것이다.
이하에서는 도 2를 기본으로 하고 도 3의 타이밍도를 통해 도 2의 미세전류 발생장치의 동작을 설명하기로 한다.
우선 상기 미세전류발생장치(100)의 미세전류 출력부(130a)의 인체접촉단자(P1,P2)가 인체의 특정부위에 장착되도록 한 상태에서 상기 미세전류 발생장치(100)가 동작한다.
배터리를 통해 전원이 공급되면, 상기 컨트롤부(110a)에서는 상기 미세전류출력부(130a)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(120a)에 미세전류 발생을 위한 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(120a)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(110a)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(110a)에서는 제1컨트롤신호(S1) 및 제2컨트롤신호(S2)를 발생한다. 상기 제1컨트롤신호(S1) 및 제2컨트롤신호(S2)는 상기 컨트롤부(110a)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 3에 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 치료나 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(130a)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 3의 인체접촉단자의 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 3의 인체접촉단자의 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(130a)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(110a)로 보내는 것이 가능하고, 도 2에서와 같이, 저항(R8,R9)의 전압분배를 통해 분배된 전압레벨을 상기 공급레벨확인신호(MC)로 사용하는 것도 가능하다.
상기 공급레벨확인신호(MC)는 상기 컨트롤부(110a)의 컨트롤칩(U2)으로 제공되며, 상기 컨트롤부(110a)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(120a)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(110a)를 통한 컨트롤은 인체에 실제로 공급되는 미세전류의 레벨이 원하는 레벨범위 상태가 될 때까지 계속된다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따르면, 마사지나 치료를 위한 미세전류를 발생시키는 미세전류발생장치를 구비함에 의해, 양의 위상과 음의 위상을 가지는 미세전류를 교차적으로 발생하고, 인체에 실제로 공급되는 미세전류가 원하는 레벨범위내의 상태가 되도록 컨트롤 하는 것이 가능하여, 마사지 효과 및 치료효과를 높일 수 있는 효과가 있다.
상기한 실시예의 설명은 본 발명의 더욱 철저한 이해를 위하여 도면을 참조로 예를 든 것에 불과하므로, 본 발명을 한정하는 의미로 해석되어서는 안될 것이다. 또한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어 본 발명의 기본적 원리를 벗어나지 않는 범위 내에서 다양한 변화와 변경이 가능함은 명백하다 할 것이다.

Claims (6)

  1. 치료 또는 마사지를 위해 인체의 특정부위에 미세전류(micro current)를 공급하기 위한 미세전류발생장치에 있어서:
    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 미세전류발생장치를 통해 인체에 공급되는 미세전류의 레벨을 확인하여 미리 정해진 레벨이 아닌 경우에 상기 제3컨트롤신호를 컨트롤하여 승압전압의 레벨을 변동시킴에 의해 상기 미세전류의 인체공급레벨을 컨트롤하는 컨트롤부와;
    상기 컨트롤부의 상기 제3컨트롤신호에 응답하여 전원전압을 일정레벨의 승압전압으로 승압시키는 승압부와;
    상기 승압부에 의해 승압된 상기 승압전압을 바탕으로 하여 원하는 레벨의 미세전류를 발생시켜 인체와 접촉되는 인체접촉단자들을 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 출력부를 구비함을 특징으로 하는 미세전류발생장치.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 미세전류는 0~1000㎂(0을 포함하지 않음)의 전류레벨을 가짐을 특징으로 하는 미세전류발생장치.
  3. 청구항 1 또는 청구항 2에 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 미세전류발생장치.
  4. 청구항 3에 있어서,
    상기 미세전류출력부는 인체에 실제로 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 미세전류발생장치.
  5. 청구항 3에 있어서,
    상기 제1컨트롤신호와 상기 제2컨트롤신호는 일정주기와 일정 듀티비를 가지는 펄스 신호이며, 상기 제1컨트롤신호와 상기 제2컨트롤신호는 일정 위상차를 가짐을 특징으로 하는 미세전류발생장치.
  6. 청구항 4에 있어서,
    상기 컨트롤부는, 상기 공급레벨확인신호를 통해 상기 인체접촉단자들이 인체에 실제로 접촉되었는지를 확인하여, 미세전류의 발생여부를 컨트롤함을 특징으로 하는 미세전류발생장치.
PCT/KR2011/001343 2010-03-26 2011-02-25 미세전류발생장치 WO2011118919A2 (ko)

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KR1020100027311A KR100995614B1 (ko) 2010-03-26 2010-03-26 미세전류발생장치
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