WO2018168719A1 - 周波治療器 - Google Patents

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WO2018168719A1
WO2018168719A1 PCT/JP2018/009339 JP2018009339W WO2018168719A1 WO 2018168719 A1 WO2018168719 A1 WO 2018168719A1 JP 2018009339 W JP2018009339 W JP 2018009339W WO 2018168719 A1 WO2018168719 A1 WO 2018168719A1
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圭佑 松山
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西村 明美
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    • A61N1/36021External stimulators, e.g. with patch electrodes for treatment of pain

Definitions

  • the present invention relates to a frequency therapy device.
  • a frequency therapy device includes a controller configured to flow a current having a voltage waveform in which the voltage increases or decreases on the positive side and the negative side.
  • a voltage waveform is formed for each frequency, or waveform data stored in a waveform memory is read out, and the data is converted into an analog waveform by a D / A converter to obtain a predetermined waveform. Has been output.
  • the voltage waveform or waveform data is a digital waveform generated by pulse width modulation PWM (Pulse Width Modulation).
  • PWM Pulse Width Modulation
  • the spiked portions of the rising and falling portions are: Although the digital waveform depends on the number of quantization bits and the sampling frequency, the spike-like portion disappears particularly when the wavelength is shortened.
  • the spike portion has been conventionally regarded as noise, there is no problem as long as it is, but recently, in the frequency therapy device, when the voltage is higher, the impact given to the human body becomes larger, and the greater this impact, for example, It has been recognized that the pain relieving effect is increased.
  • the frequency therapy device must be used so that it does not exceed level 1 or 2, or level 3 depending on the person, so the voltage at the spike portion is also 1/3 or less of that when it is raised to level 10. It is felt that there is little pain relief effect. Similarly, it is considered that there is an appropriate range for the pulse width of the sharp top peak portion.
  • the present invention records a spike-like waveform with steep rising and falling edges using a digital waveform so that it can be reliably reproduced by a waveform memory called a so-called sound source chip, and also has a sharp top peak portion with a spike shape. While maintaining the low level voltage (absolute value) after the high level part after the sharp and the sharp bottom peak part, maintaining the impact given to the living body by the sharp top peak part or the sharp bottom peak part, It is an object of the present invention to provide a frequency treatment device that can be energized with very little pain on the skin of a patient even in a low frequency region.
  • Another object of the present invention is to provide a frequency therapy device that consumes less power and is suitable for portable use.
  • the present invention reverses the direction at regular intervals of time between at least a pair of electrode pads that can contact the human body with the affected area in between, and the electrode pads that make a pair, and alternately on the positive side and
  • a main unit configured to flow a current of a voltage waveform in which the voltage increases or decreases on the negative side, and a display unit connected to the main unit and displaying the magnitude of the voltage applied between the pair of electrode pads;
  • an operation / display panel for operating the main body unit, wherein the main body unit includes a waveform memory storing a plurality of types of voltage waveforms having different frequencies, and the waveform
  • a central controller that selectively reads out a plurality of types of voltage waveforms stored in a memory, repeats the voltage waveforms, and continuously uses the current to flow through the pair of electrode pads; Having said waveform Mori stores the voltage waveform as waveform data consisting of rectangular waves having a sampling frequency of 192 kHz or more and a quantization bit number of 24 bits or more for
  • the voltage waveform current is configured to flow between the pair of electrode pads, and the waveform data stored in the waveform memory rises from 0 V level within one waveform period within a frequency range of at least 1000 Hz.
  • the peak part through the high level part where the voltage exceeds 0V and below 5V, during the falling transition period, the falling part toward the negative region, the spike shape pulse width of 30 ⁇ sec to 200 ⁇ sec at the end of falling
  • a frequency therapy device characterized by having a peak portion and a waveform in which the voltage reaches a next rising portion through a low level portion where the voltage is lower than 0V and ⁇ 5V or higher.
  • the spike portion where the waveform is a spike-shaped portion is defined as a sharp top peak portion and a sharp bottom peak portion.
  • “Frequency” includes a low frequency of 1 to 1000 Hz, a medium frequency of 1000 to 10000 Hz, and a high frequency which is said to be 10000 Hz or more but is not clearly defined.
  • the frequency treatment device includes a high frequency from 1 Hz to 30000 Hz, which is supposed to affect the human body.
  • the numerical value with a sampling frequency of 192 kHz and a quantization bit number of 24 bits is a numerical value of an existing commercialized high-resolution uncompressed sound source, and includes a case where a sound source waveform with a numerical value higher than these is used.
  • the spike portion at the rise and the spike portion at the fall in the voltage waveform applied between the electrode pads can be accurately reproduced continuously at the same frequency, and both spikes can be reproduced.
  • the voltage value between the parts is set to 0 to ⁇ 5 V, so that the shock to the human body at the electrode pad attaching part can be suppressed and the power consumption can be greatly reduced.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a frequency therapy device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • a perspective view showing the appearance of the same frequency treatment device Front view showing the operation / display panel of the same frequency treatment device
  • the block diagram which shows the outline of the constitution of central control device and waveform memory of the same frequency treatment device Diagram showing examples of voltage waveforms stored in waveform memory Diagram showing the relationship between the sampling frequency and the number of quantization bits in the voltage waveform stored in the waveform memory
  • Flow chart showing the process of treatment with the same frequency treatment device
  • the figure which shows the example of the sticking position of the pad of the same frequency treatment device Front view showing a display example of the operation panel at the time of code change in the same frequency treatment device Similarly, a front view showing a display example of the operation panel when registering a new code Similarly, a front view showing a display example on the operation panel when deleting the target code Similarly, a front view showing a display example on the operation panel when deleting all codes at once
  • the top view which
  • the frequency therapy device 10 As shown in FIG. 1 (block diagram) and FIG. 2 (perspective view showing the appearance), the frequency therapy device 10 according to the first embodiment of the present invention has two pairs of electrodes that can contact the human body with the affected part in between. It repeats regularly between the pads 12, 12 and 14, 14 and the pair of electrode pads 12, 12 and / or between the electrode pads 14, 14 (hereinafter abbreviated as "between the electrode pads 12, 12").
  • the main body device unit 20 is configured to reverse the direction at a predetermined time interval, and to flow a current having a voltage waveform in which the voltage alternately increases and decreases on the positive side and the negative side, and is connected to the main body device unit 20, and the main body device
  • the input of AC100V inputted via the power supply switch 16A included in the operation and display panel 16 is rectified, it is configured to include a switching power supply adapter 28 for outputting to the main unit 20.
  • the operation / display panel 16 includes a power switch 16A, each setting switch group 16B, a code information display unit 16C, and a total time of the code number set before and during the treatment.
  • the remaining treatment time display unit 16D that blinks and displays the remaining treatment time during treatment
  • the current display unit 16E that displays current during treatment
  • a yellow output (OUT) display LED 16I for example, a yellow output (OUT) display LED 16I.
  • Each setting switch group 16B includes a set (SET) switch 16B1 for setting a setting value, an output channel (CH) selection switch 16B2 for selecting an output CH, and a code setting dial for setting a code value.
  • SET set
  • CH output channel
  • RECORD record
  • switch 16B4 for storing settings, and if pressed for 3 seconds or longer, for example, all the set codes are deleted before treatment, and the current code is cleared to change (CLEAR) switch 16B5.
  • the code information display unit 16C displays the No up / down switch 16C1 for selecting a code number and the code number selected by the No up / down switch 16C1 before treatment, for example, from 1 to 11, and during treatment
  • the code number display unit 16C2 for displaying the code number currently being treated, and the CH setting of the number selected by the No up / down switch 16C1 before treatment are displayed, and the output CH selected by the output channel selection switch 16B2 during the change.
  • the output CH display section displays the selected CH of the current code number 16C3 and a code value display unit 16C4 for displaying the code value of the number selected by the No up / down switch 16C1
  • the code time registered for each number by the No up / down switch 16C1 is displayed in units of minutes, for example, while the code is being changed, the time registered in the code set by the code setting dial 16B3 is displayed, and the treatment is in progress Includes a code time display unit 16C5 for displaying the remaining time of the currently treated code in a blinking manner, for example.
  • the operation / display panel 16 can be entirely constituted by a single liquid crystal touch panel, for example.
  • the main unit 20 sequentially reads a waveform memory 22 in which a plurality of voltage waveforms having different frequencies are stored, and a plurality of types of voltage waveforms stored in the waveform memory 22, And a central control device (hereinafter referred to as CPU) 40 configured to cause a waveform current to flow between the pair of electrode pads 12 and 12.
  • CPU central control device
  • the waveform memory 22 is a so-called sound source memory, and stores a voltage waveform as waveform data formed with a sampling frequency of 192 kHz or more and a quantization bit number of 24 bits or more for each frequency in a plurality of types of frequencies. (Details will be described later).
  • the CPU 40 reads out the waveform data for each one type of frequency from the waveform memory 22 and outputs the waveform data to the D / A converter 24 for a preset time for the one type of frequency.
  • the voltage is converted into a waveform, and the current of the voltage waveform is configured to flow between the electrode pads 12 and 12.
  • the main body unit 20 includes an output drive set 26 including a pair of output drives 26A and 26B, a DC / DC converter 30, a regulator 32, a notification sound output system 36, A negative voltage control unit 38 is provided.
  • the D / A converter 24 performs D / A conversion on the waveform data read by the CPU 40 from the waveform memory 22 at a sampling frequency of 192 kHz or more and a quantization bit number of 24 bits or more, and outputs the analog waveform to the output drives 26A and 26B. It is designed to output.
  • the output drives 26A and 26B are configured to change the output from the D / A converter 24 based on the analog waveform and to output to the electrode pads 12, 12 and 14, 14, respectively.
  • the CPU 40 operates in a mode in which the output drives 26A and 26B are simultaneously operated according to the setting of the output CH selection switch 16B2 on the operation / display panel 16, a mode in which the other is continuously operated after the end of one operation, or the other is continued.
  • a command signal that is a mode that is operated by the same code by repeating the set number of times can be output to the output drives 26A and 26B.
  • the DC / DC converter 30 steps down the direct current output from the switching power supply adapter 28 to a predetermined voltage, and the regulator 32 directs the direct current when the output voltage and current from the switching power supply adapter 28 abnormally increase. The output is turned off.
  • the program memory 34 contains a program for operating the CPU 40.
  • the notification sound output system 36 includes, for example, a start-up sound at power-on, a treatment start sound at the start of treatment, a treatment end sound at the end of treatment, an error sound when an error occurs (overcurrent, code unregistered start, etc.), and output. Plays output level operation sound during level operation. Specifically, when other conditions occur to inform the patient when the treatment is completed, for example, notification contents such as “finished” and “pause” are notified from the speaker 36C by voice. It is configured as follows.
  • This audio information is set in the remainder storage area 22-A (see FIG. 4) of the waveform memory 22, and when it is in a state to be notified, from the waveform memory 22 based on the instruction signal from the CPU 40, the sound information is notified. It is sent to a D / A converter 36A in the sound output system 36, where it is converted into an analog signal, amplified by an amplifier 36B, and output as a sound from a speaker 36C.
  • the negative voltage control unit 38 offsets the 0 volt level in the voltage waveform from the intermediate position in the waveform diagram to the positive side by 5% -10% of the maximum voltage, thereby causing the human body from the electrode pads 12, 12.
  • the amount of electrons that enter is greater than the amount of electrons that flow out of the body, thereby suppressing the influence on the human body due to the shortage of electrons.
  • the reason for setting it to 5% or more is that even if the power supply voltage fluctuates, the shortage of electrons in the human body can be suppressed, and the reason why it is set to 10% or less is to suppress excess electrons.
  • the IR remote control transmitter 18 includes a remote control start / pause switch 18F similar to the start / pause switch 16F, and a remote control output increase / decrease switch 18G similar to the output increase / decrease switch 16G. .
  • Two IR remote control transmitters 18 are provided for each output CH in the case of 2CH. Note that the remote control is not limited to infrared rays.
  • Reference numerals 12A and 14A in FIG. 2 denote jacks for inserting the plugs 12B and 14B of the electrode pads 12 and 14, respectively.
  • the jacks 12A and 14A constitute first and second output channels.
  • the CPU 40 includes a display signal output unit 41, an operation switch signal reception unit 42, an output channel selection signal reception unit 43, a frequency set selection code signal reception unit 44, and an operation signal reception unit 45.
  • Frequency set selection code output order / output mode (one side, alternate, simultaneous) selection setting reception means 46 code display signal output means 47, code group voltage waveform reading means 48, voltage waveform output means 49, DC / DC converter drive means 50, power ON / OFF means 51, negative voltage control means 52, operation switch signal storage means 53, operation signal storage means 54, output channel selection signal storage means 55, and read voltage waveform Storage means 56, code-specific frequency order storage means 57, frequency set selection code signal storage means 58, Frequency set selection code output order and output mode (one, alternately, simultaneously) with the selected setting storage unit 59 is configured to include a frequency storage unit 60 in the output.
  • the display signal output means 41 displays the output intensity and the code number operated by the output increase / decrease switch 16G and the No up / down switch 16C1 on the operation / display panel 16 on the output display unit 16H and the code number display unit 16C2.
  • the output channel selection switch 16B2 itself is a touch panel, and “1” to “2” and “2” to “1” are alternately displayed for each touch.
  • the operation switch signal receiving means 42 is configured to receive an operation signal from each setting switch group 16B of the operation / display panel 16. The received signal is stored in the operation switch signal storage means 53.
  • the operation signal receiving means 45 receives the operation signals transmitted from the operation / display panel 16 and the IR remote control transmitter 18, and the received operation signals, specifically, the output intensity signal and the code number signal described later are as follows.
  • the operation signal is stored in the operation signal storage means 54.
  • the output channel selection signal receiving means 43 receives an output channel selection signal determined by the operation of the output CH selection switch 16B2, and this signal is stored in the output channel selection signal storage means 55.
  • the code display signal output means 47 is configured to display the input code number information on the code information display section 16C based on the display signal stored in the operation switch signal storage means 53.
  • the corresponding frequency order storage means 57 for each code stores, for each code, a plurality of predetermined frequencies and their output orders that are included in the code for each code.
  • the frequency set selection code and the first to nth frequencies are stored in combination.
  • 20 Hz, 880 Hz, 5 kHz,..., 10 kHz are stored in this order.
  • the frequency set selection code output order / output mode selection setting accepting means 46 sets the frequency set selection code output order / output mode (one side, alternate, simultaneous) according to the setting order of the code setting dial 16B3 and the operation of the output CH selection switch 16B2.
  • the selection setting is accepted, and this signal is stored in the frequency set selection code output order / output mode selection setting storage means 59.
  • the code group voltage waveform reading means 48 reads the code based on the information stored in the input code signal and the corresponding frequency order storage means 57 for each code and the frequency set selection code output order / output mode selection setting storage means 59.
  • the voltage waveforms included in the plurality of frequencies are sequentially read from the waveform memory 22 in accordance with the output order and output mode (one side, alternate, and simultaneous) stored in the read voltage waveform storage means 56.
  • the voltage waveform output means 49 outputs the voltage waveform data of the frequency read by the code group voltage waveform reading means 48 to the D / A converter 24.
  • the DC / DC converter driving means 50 is configured to drive the DC / DC converter 30 according to the output intensity operated by the output increase / decrease switch 16G.
  • the power ON / OFF means 51 is configured to turn ON / OFF the input of AC 100V to the switching power adapter 28 according to the operation of the power switch 16A.
  • the output frequency storage means 60 is configured to store the frequency in the waveform data currently output from the voltage waveform output means 49.
  • the operation switch signal accepting means 42 receives the interruption signal for interrupting the treatment by the operation of the remote control start / pause switch 18F of the IR remote control transmitter 18 during the treatment by the frequency therapy device 10 and the regulator 32.
  • the DC / DC converter 30 is turned OFF, and the current supply from the output drive set 26 is interrupted.
  • the code group voltage waveform reading means 48 reads the frequency information at the time of interruption stored in the output frequency storage means 60, and reads the voltage waveform of the frequency when returning from the interruption to the treatment. It is configured.
  • the waveform memory 22 is provided with N (N is a natural number of 2 or more) waveform storage areas 22-1 to 22-N, and N types of treatment frequencies are used in the frequency therapy device 10 in this embodiment.
  • the voltage waveforms of N types of frequencies are stored in one of the waveform storage areas 22-1 to 22-N for each type.
  • FIG. 5 shows an example of the recording state of the voltage waveform in each waveform storage area of the waveform memory 22.
  • FIG. 5 schematically shows, for example, the state of voltage waveforms at four frequencies of 20 Hz, 880 Hz, 5 kHz, and 10 kHz belonging to the code number 1231.
  • the maximum / minimum values of the high level portion HL and the low level portion LL are + 5V and ⁇ 5V, respectively.
  • the waveform data stored in each waveform storage area of the waveform memory 22 is a rising portion Up toward the positive area during the rising transition period and the rising end of the rising edge transition period within one waveform period.
  • the waveform Df reaches the next rising portion Up through the sharp bottom peak portion Bp and the low level portion LL having a larger value than the sharp bottom peak portion Bp.
  • the height (absolute value) between the tips of the sharp top peak portion Tp and the sharp bottom peak portion Bp indicates the maximum voltage
  • the voltages of the sharp top peak portion Tp and the sharp bottom peak portion Bp are:
  • Each of the positive side and the negative side can be expressed by a maximum value of 24 quantization bits.
  • the sharp top peak portion Tp and the sharp bottom peak portion Bp were 35V and ⁇ 35V, respectively, and the maximum voltage was
  • 70V.
  • the maximum pulse widths W tp and W bp of the sharp top peak portion Tp and the sharp bottom peak portion Bp were about 110 ⁇ sec, respectively.
  • the pulse widths W tp and W bp of the sharp top peak portion Tp and the sharp bottom peak portion Bp in the waveform Df are set to 30 ⁇ sec to 200 ⁇ sec in a frequency range of 1000 Hz or less.
  • the reason why it is set to 30 ⁇ sec or more is that, for example, when it is less than 30 ⁇ sec, for example, the effect of alleviating pain is very small, or the patient does not feel that he / she is receiving treatment.
  • the maximum width is set to 300 ⁇ sec, for example, the impact given to the patient is increased, causing discomfort.
  • bp and the sharp pulse width of the portion of 0 ⁇ 5V between top peak portion Tp and sharp bottom peak portion bp becomes small than sharp top peak portion Tp and sharp bottom peak portion bp, small effect of reducing the power consumption This is because the sharp top peak portion Tp and the sharp bottom peak portion Bp reduce the effect of giving an exact impact to the affected area.
  • the CPU 40 can input two different frequency set selection codes from the operation / display panel 16 through the frequency set selection code signal receiving means 44 by switching the output CH selection switch 16B2.
  • the code is configured to be stored in the frequency set selection code signal storage means 58.
  • Waveform data of a plurality of types of frequencies set in advance corresponding to the input frequency set selection code is determined in advance from the waveform storage areas 22-1 to 22-N of the waveform memory 22 for storing the waveform data. It is configured to sequentially read and output the set time sequentially.
  • the CPU 40 has a frequency set selection code, a frequency type corresponding to the frequency set, and a corresponding frequency order storage means 57 for each code storing the output order of waveform data of these frequencies, and the corresponding frequency order for each code.
  • Code group voltage waveform reading means 48 for reading the waveform data of the frequency from the waveform memory 22 in the order stored in the storage means 57 and the frequency set selection code output order / output mode selection setting storage means 59, and the code group voltage waveform A voltage waveform output means 49 for outputting the waveform data read by the reading means 48 in the above order is provided.
  • two output drive sets 26 are provided, and the CPU 40 selects an output channel by the output CH selection switch 16B2, and the No up / down switch 16C1 for each of the first output channel and the second output channel.
  • a different code is set for each of 11 selected code numbers “01” to “11”, and direct current is supplied only to the output drive 26A, for example, of the two output drives 26A and 26B, After the supply of direct current by the output drive 26A is completed, direct current can be supplied to the other output drive 26B. Or it can output alternately from the 1st output channel and the 2nd output channel, or it can output simultaneously, it can respond to two people, and two outputs outputted to one person can be made to interfere.
  • the output drive 26A, 26B of the first channel and the second channel are independent and completely parallel two channels. Therefore, compared with a case where one channel is simply branched to form two channels. Even if a large amount of current flows in one channel, the current in the other channel does not decrease. It is also possible to pass different cord currents through the two channels.
  • an electrode pad 12 (or 14) is attached to a predetermined site as illustrated in FIG.
  • FIG. 8A shows an example in which a pair of electrode pads 12 is affixed to the right flank of the subject
  • FIG. 8B shows an example in which a pair of electrode pads 14 are affixed to the left and right flank of the subject.
  • the positions of the electrode pads 12 and 14 are not limited to these, and may be the backs of both feet, for example.
  • step S101 When starting the treatment, first, when the power switch 16A is turned on in step S101, the power is turned on, all the LEDs are turned on once, and all the parts are turned on, and then each code information (code / time / output CH and Treatment time). The code information is set before the previous power-off. At the same time, the startup sound is sounded.
  • step S102 the operation / display panel 16 is turned on, and a treatment code can be set by each setting switch group 16B.
  • step S103 the output channel selection switch 16B2 is operated to sequentially select the output drives 26A and 26B and the output mode is selected. Then, for each selected code, the code setting dial 16B3 is used while viewing the code value display portion 16C4. A digit treatment code is set (a treatment code may be set only for the output drive 26A).
  • next step S104 the setting is registered by the record switch 16B4 and the change is completed.
  • the code group voltage waveform reading means 48 is activated, and one by one from one of the waveform storage areas 22-1 to 22-N in the waveform memory 22 based on the signal from the corresponding frequency order storage means 57 for each code.
  • Fig. 9 shows an example of changing the set code. Eleven types of code numbers from 01 to 11 can be set.
  • the current code information (in the figure, for example, code number 01, output CH2, code value 0005, time 036 minutes used in the previous treatment) remains and is confirmed. . If there is no need to change, the process moves to the setting of the next code number 02.
  • the code number is changed by the No up / down switch 16C1.
  • the change is made from 01 to 02, but the CH, 0021, and 027 used in the previous treatment remain as the output CH, code value, and time.
  • FIG. 9D shows an example in which the code value is changed to “0005” and the output CHs are simultaneously CH1 and CH2. Since time is set with the code value, “036” corresponding to “0005” is displayed.
  • an unregistered number is displayed as “----”.
  • the state can be changed by pressing the SET switch 16B1. Registration is performed by the same operation as that at the time of the change.
  • the code value is changed with the code setting dial 16B3, and the CH output is changed with the output CH selection switch 16B2 (CH1 / CH2, CH1, 2 simultaneously).
  • FIG. 10C shows an example in which the code value is registered in “0017” and the output CH is simultaneously set to CH1 and CH2.
  • the setting is registered by pressing the record switch 16B4, and the registration is finished by changing from blinking to lighting.
  • FIG. 11 shows a case where registration of one target code is deleted.
  • the SET switch 16B1 is pressed to make it changeable.
  • the clear switch 16B5 is deregistered by, for example, long pressing for 3 seconds.
  • FIG. 12 shows a case in which all code registrations are collectively deleted, such as when a new code is entered from 1.
  • the registration is canceled by pressing the clear switch 16B5 for 3 seconds, for example.
  • step S104 in FIG. 7 the start / pause switch 16F is turned on in the next step S105, so that the voltage waveform of the first frequency is selected in the next step S106.
  • the voltage waveform stored in 22-2 is read out. Since the waveform waveform for 2 minutes is stored continuously in the waveform storage area 22-2, an analog output is generated from the output drive 26A with the first frequency voltage waveform in step S107.
  • the current output mode stored in the frequency set selection code output order / output mode selection setting storage means 59 is the output channel 2
  • an analog output is generated from the output drive 26B, and the alternate output mode is stored.
  • the simultaneous output mode is stored, the outputs from both the output drives 26A and 26B are simultaneously generated.
  • two outputs can be output simultaneously to two persons, or two outputs can be added simultaneously to one person, and the two outputs can interfere with each other by, for example, a cross.
  • the output intensity shown on the output display unit 16H of the operation / display panel 16 is contacted with the patient by operating the output increase / decrease switch 16G of the operation / display panel 16, for example. Adjust the output intensity to the extent that pain does not occur at the electrode pad.
  • the analog output corresponding to the voltage waveform of the first frequency continues for 3 minutes, but when the treatment is interrupted due to some trouble on the way, when the remote control start / pause switch 18F is operated by the IR remote control transmitter 18, This is an interruption switch, Yes is selected in step S109, and the analog output is returned to zero in step S111. At the same time, a notification sound such as “I will suspend” is output from the speaker 36C.
  • step S109 If the interruption switch is not turned on during the three minutes, the result is No in step S109, the process reaches step S110, and the output returns to zero after 3 minutes of analog output generation time.
  • step S112 is selected, and step S107 is performed. Return. If No, the process returns to step S112.
  • step S110 the next second frequency voltage waveform is selected in the next step S113.
  • step S114 an analog output is generated with the second frequency voltage waveform selected in step S113.
  • step S115 As in the case of the first frequency voltage waveform, the output intensity is adjusted in step S115, and it is determined in step S116 whether or not the interruption switch is ON. If Yes, the process proceeds to step S117, and steps S111 and S112 are repeated. Then, the process returns to step S113.
  • step S116 If the interruption switch ON is No in step S116, the process proceeds to step S118, and returns to zero after 3 minutes from the generation of the analog output by the second frequency voltage waveform.
  • step S119 the above steps S106 to S112 are repeated for the third to nth frequencies, and after an analog output is generated for the nth frequency for 3 minutes, the process proceeds to step S120.
  • step S120 it is determined whether or not the next treatment code is set and stored in the frequency set selection code output order / output mode selection setting storage means 59. If No, the process proceeds to step S124, and the end lamp / buzzer is ON. That is, the patient is informed that the treatment is completed from the speaker 36C in the notification sound output system 36, and the patient or the assistant turns off the power switch 16A, and the process ends in step S125.
  • step S120 When the output CH selection switch 16B2 sets and stores the output of the next treatment code for the output drive 26B, the determination result in step S120 is Yes, and the pad application position needs to be changed in step S121. It is determined whether or not. When a determination result is Yes, it progresses to step S122 and changes a pad sticking position.
  • step S122 ends or when the determination result in step S121 is No, the process proceeds to step S123, and the above steps S106 to S119 are repeated for the next treatment code, and after that, the process returns to step S120.
  • the frequency therapy device 70 has a pair of electrodes that can contact the human body with the affected part in between.
  • the direction is reversed at regular intervals between the pads 72 and 72 and the paired electrode pads 72 and 72 so that a current having a voltage waveform in which the voltage increases or decreases alternately on the positive side and the negative side flows.
  • the display unit 76 A that is connected to the main body unit 80 and displays the magnitude and code of the voltage applied between the electrode pads 72, 72, and the main body unit 80.
  • the operation / display panel 76 including the panel operation switch unit 76B and a battery 90 built in the main unit 80 are configured.
  • the main unit 80 sequentially reads a plurality of voltage waveforms stored in a plurality of voltage waveforms having different frequencies and a plurality of types of voltage waveforms stored in the waveform memory 82 to form a pair of currents of the voltage waveforms.
  • a central control device hereinafter referred to as CPU 100 that flows between the electrode pads 72 and 72.
  • the waveform memory 82 is a so-called sound source memory, and as described above, the waveform data is a waveform data formed with a sampling frequency of 192 kHz or more and a quantization bit number of 24 bits or more for each of a plurality of types of frequencies.
  • the waveform data is a waveform data formed with a sampling frequency of 192 kHz or more and a quantization bit number of 24 bits or more for each of a plurality of types of frequencies.
  • the CPU 100 reads out waveform data for each type of frequency from the waveform memory 82, and outputs the waveform data to the D / A converter 84 for a preset time for each type of frequency, whereby an analog signal is output here.
  • the voltage is converted into a waveform, and the current of the voltage waveform is configured to flow between the electrode pads 72 and 72.
  • the main unit 80 includes an output drive 86, an alarm 96, and a negative voltage controller 98 in addition to the waveform memory 82 and the D / A converter 84 described above.
  • the D / A converter 84 D / A converts the waveform data read by the CPU 100 from the waveform memory 82 with a sampling frequency of 192 kHz or more and a quantization bit number of 24 bits or more, and outputs the analog waveform to the output drive 86. Has been.
  • the output drive 86 is configured to change the output from the battery 90 based on the analog waveform and to output the output to the electrode pads 72 and 72, respectively.
  • the CPU 100 controls so that an output corresponding to the command signal from the panel operation switch unit 76B is output from the output drive 86.
  • the program memory 94 contains a program for operating the CPU 100.
  • Alarm 96 is configured to generate an alarm when other conditions occur to inform the patient when treatment is complete.
  • the negative voltage control unit 98 offsets the 0 volt level in the voltage waveform from the intermediate position in the waveform diagram to the positive side by 5% to 10% of the maximum voltage, so that the human body is removed from the electrode pads 72 and 72.
  • the amount of electrons that enter is greater than the amount of electrons that flow out of the body, thereby suppressing the influence on the human body due to the shortage of electrons.
  • the reason for setting it to 5% or more is that even if the power supply voltage fluctuates, the shortage of electrons in the human body can be suppressed, and the reason why it is set to 10% or less is to suppress excess electrons.
  • the display unit 76A in the operation / display panel 76 includes a numerical value display unit 77A that displays a code number, a code value, and a remaining time of treatment, and a graph display unit 77B that displays an output. It is configured.
  • the power intensity of the power switch 77D, the start / pause switch 77E for starting / pausing / resuming treatment, and the output intensity from the output drive 86 are increased / decreased, and the code number and code value are set.
  • An up / down setting switch 77F to be set is arranged.
  • the CPU 100 includes a display signal output unit 101, an operation switch signal reception unit 102, a frequency set selection code signal reception unit 104, an operation signal reception unit 105, and a code display signal output unit 107. , Code group voltage waveform reading means 108, voltage waveform output means 109, power ON / OFF means 111, minus voltage control means 112, operation switch signal storage means 113, operation signal storage means 114, and read voltage waveform.
  • the storage unit 116 includes a code-specific frequency order storage unit 117, a frequency set selection code signal storage unit 118, and an output frequency storage unit 120.
  • the display signal output unit 101 displays the output intensity, code number, and code value operated by the up / down setting switch 77F on the operation / display panel 76 on the numerical display unit 77A and the graph display unit 77B of the display unit 76A. .
  • the operation switch signal receiving means 102 is configured to receive an operation signal from the panel operation switch portion 76B of the operation / display panel 76.
  • the received signal is stored in the operation switch signal storage means 113.
  • the operation signal receiving unit 105 receives the operation signal transmitted from the panel operation switch unit 76B.
  • the received operation signal specifically, the output intensity signal and the code number signal described above are stored in the operation signal storage unit 114. To be remembered.
  • the code display signal output unit 107 is configured to display the input code number on the display unit 76A based on the display signal stored in the operation switch signal storage unit 113.
  • the corresponding frequency order storage means 117 for each code stores a plurality of predetermined frequencies and their output orders corresponding to the code for each code that are included in the code. For example, as shown in Table 1, the frequency set selection code and the first to nth frequencies (n is a natural number of 2 or more) are stored in combination. Specifically, for the code number 1231, 20 Hz, 880 Hz, 5 kHz,..., 10 kHz are stored in this order.
  • the code group voltage waveform reading unit 108 Based on the input code signal and the information stored in the code-specific corresponding frequency order storage unit 117, the code group voltage waveform reading unit 108 sequentially outputs voltage waveforms of a plurality of frequencies included in the code from the waveform memory 82. It is configured to read.
  • the voltage waveform output means 109 outputs the voltage waveform data of the frequency read by the code group voltage waveform reading means 108 to the D / A converter 84.
  • the power ON / OFF unit 111 is configured to turn ON / OFF the output of the battery 90 to the output drive 86 in accordance with the operation of the power switch 77D.
  • the output frequency storage means 120 is configured to store the frequency in the waveform data currently output from the voltage waveform output means 109.
  • the operation switch signal receiving means 102 turns off the output from the battery 90 to the output drive 86 when the interruption signal for interrupting the treatment is input during the treatment by the frequency therapy device 70, and the current from the output drive 86. It is configured to interrupt the supply.
  • the code group voltage waveform reading means 108 reads the frequency information at the time of interruption stored in the in-output frequency storage means 120, and reads the voltage waveform of the frequency when returning from the interruption to the treatment. It is configured.
  • the waveform memory 82 is provided with N (N is a natural number of 2 or more) waveform storage areas 82-1 to 82-N, and N types of treatment frequencies are used in the frequency therapy device 70 in this embodiment.
  • the voltage waveforms of N types of frequencies are stored in one of the waveform storage areas 82-1 to 82-N for each type.
  • voltage waveforms are continuously stored for 3 minutes in each of the waveform storage areas 22-1 to 22-N in the waveform memory 22, but the present invention is not limited to this. If the voltage waveform storage capacity of the waveform memory 22 is not sufficient, etc., the voltage waveform is memorized only for the time obtained by dividing the set time (3 minutes in the embodiment) into two equal parts or three equal parts, and set once. The voltage waveform may be read out and used twice or three times over time. FIG. 16 shows a case where three minutes are divided into three equal parts, and voltage waveforms are read out three times per minute.
  • the sampling frequency is 192 kHz and the number of quantization bits is 24 bits.
  • this uses a so-called sound source chip for the waveform memory, and the upper limit is 192 kHz, 24 bits.
  • the present invention is also applicable to cases where the frequency exceeds 192 kHz and 24 bits.
  • the voltage waveform (waveform data) stored in the waveform memory has the maximum value / minimum value for the voltages of the high level portion HL and the low level portion LL. Is + 5V, ⁇ 5V, which is considerably smaller than the sharp top peak portion Tp and the sharp bottom peak portion Bp, but in the case of a patient who does not feel much pain with respect to the current, for example, in the third embodiment shown in FIG.
  • the voltage (absolute value) of the high level portion HL and the low level portion LL may be made larger than the above.
  • the deformed state of the lesion cell due to the impact given to the human body by the sharp top peak portion Tp and the sharp bottom peak portion Bp can be more reliably maintained until the start of deformation due to the shock in the reverse direction.
  • Number set selection code signal storage means 59 ... Frequency set selection code output order / output mode selection setting storage means 60, 120 ...

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Abstract

一対の電極パッド12、12間に、所定の電圧波形の電流を流す本体装置部20と、これに設けられ、周波数が異なる複数の電圧波形が記憶された波形メモリ22と、を有し、波形メモリ22では、電圧波形を、N種類の周波数における各周波数毎に、N種類の波形記憶領域22-1~22-Nのいずれかに、サンプリング周波数が192kHz以上、量子化ビット数が24以上の矩形波からなる波形データとして記憶され、波形メモリ22から1種類の周波数毎に波形データを読み出して、予め設定された時間の間に、波形データをD/Aコンバータ24でアナログ波形に変換して、電圧波形の電流を電極パッド12、12間に流すように構成され、波形メモリ22は、1種類の周波数毎に、波形データが繰返し連続的に設定された時間分記憶されたことを特徴とする周波治療器10。

Description

周波治療器
 本発明は、周波治療器に関する。
 特許文献1に示されるように、患部を間にして、人体に接触可能な一対の電極パッドと、これら一対の電極パッド間に、規則的に反復される時間間隔で向きを逆転し、交互に正側及び負側に電圧が増減する電圧波形の電流を流すようにされた制御部とを備えた周波治療器が開示されている。
 又、この種の周波治療器において、周波数が異なる複数の電圧波形の電流を順次患部に印加することも知られている。この場合、各電圧波形を一種類毎に同一波形を繰返して用いて、一定時間ずつ電流を印加するようにされている。
 従来の周波治療器においては、1周波ごとに、その都度電圧波形を形成したり、波形メモリに格納された波形データを読出し、そのデータをD/Aコンバータでアナログ波形に変換して所定の波形を出力するようにされている。
 この場合、電圧波形あるいは波形データは、パルス幅変調PWM(Pulse Width Modulation)で生成したデジタル波形であり、アナログ波形をそのまま用いる場合と比較して、立上り部及び立下り部のスパイク状部分は、デジタル波形ではその量子化ビット数及びサンプリング周波数に依存するが、特に波長が短くなったとき、該スパイク状部分が消えてしまうという状態が生じた。
 スパイク部は、従来ノイズとされていたので、その限りでは問題がないが、最近、周波治療器において、電圧がより高い場合に、人体に与える衝撃が大きくなり、この衝撃が大きい程、例えば、疼痛緩和効果が大きくなると認識されるようになっている。
 このようなスパイク部は、細幅の矩形波を用いて形成できることは容易に想定できる。しかしながら、スパイク部のみで、これに続く、ハイレベル部又はローレベル部が存在しないと疼痛緩和効果が少ないように感じられるという結果が得られた(非公知)。これは、スパイク部に続く部分(ハイレベル部、ローレベル部)の電圧(絶対値)が、スパイク部のトップピーク部又はボトムピーク部による衝撃が、例えば病変細胞を変形させ、ハイレベル部、ローレベル部が、その変形状態が戻らないように維持しているためではないかと考えられる。
 一方、デジタル波形による場合、2000Hz以下、特に、1000Hz以下の低周波の領域において、使用中に電圧を上げようとすると、例えば、電圧が10段階(レベル1~レベル10)で可変であっても、レベル3程度を超えると、電気に痺れるような状態となり、人体にショックや痛みが生じることがあった。
 この場合、レベル1あるいは2、人によってはレベル3を超えないようにして周波治療器を用いざるを得ないので、スパイク部の電圧も、レベル10まで上げた場合の1/3以下となってしまい、疼痛緩和効果が少ないと感じられる。同様に、先鋭トップピーク部のパルス幅についても、適切な範囲が存在すると考えられる。
 更に、治療の現場では、1つのコード番号(説明後述)の治療が終わると、次のコード番号を、患者本人あるいは補助者が新たにセットするという作業が必要となり、煩雑であり、また、次のコード番号をセットするまでの間に空白が生じてしまうという問題点があった。
米国特許第5658322号公報
 本発明は、立上り及び立下りの急峻なスパイク状の波形を、いわゆる音源チップと称される波形メモリで確実に再生できるようにデジタル波形を用いて記録し、且つ、スパイク形状の先鋭トップピーク部の後のハイレベル部、及び、先鋭ボトムピーク部の後のローレベル部の電圧(絶対値)を低くしつつも、先鋭トップピーク部又は先鋭ボトムピーク部により生体に与える衝撃を維持して、低周波領域でも、患者の皮膚に痛みを与えることを非常に少なくして通電することができるようにした周波治療器を提供することを課題とする。
 また、本発明は、消費電力量が少なく、携帯用に好適な周波治療器を提供することを課題とする。
 更に、本発明は、1回の治療毎にコード番号をセットする必要が無く、患者の負担が少ない周波治療器を提供することを課題とする。
 本発明は、患部を間にして、人体に接触可能な少なくとも一対の電極パッドと、これら対をなす電極パッド間に、規則的に反復される時間間隔で向きを逆転し、交互に正側及び負側に電圧が増減する電圧波形の電流を流すようにされた本体装置部と、この本体装置部に接続され、前記対をなす電極パッド間に印加される電圧の大小を表示する表示部、及び、前記本体装置部を操作するための操作・表示パネルと、を備える周波治療器であって、前記本体装置部は、周波数が異なる複数種類の電圧波形が記憶された波形メモリと、前記波形メモリに記憶された複数種類の電圧波形を選択的に読出して、その電圧波形を繰返し、且つ、連続的に用いて電流を前記対をなす電極パッドに流すようにされた中央制御装置と、を有してなり、前記波形メモリは、電圧波形を、前記複数種類の周波数における各周波数毎に、サンプリング周波数が192kHz以上、量子化ビット数が24ビット以上の矩形波からなる波形データとして記憶していて、前記中央制御装置は、前記波形メモリから1種類の周波数毎に前記波形データを読み出して、その1種類の周波数につき予め設定された時間の間に、前記波形データをD/Aコンバータでアナログ波形に変換して、前記電圧波形の電流を前記対をなす電極パッド間に流すように構成され、前記波形メモリに記憶された波形データは、周波数が少なくとも1000Hz以下の範囲では、1波形期間内で、0Vレベルから立上り転移期間中に正の領域に向かう立上り部、立上り終りのスパイク形状のパルス幅30μsec~200μsecの先鋭トップピーク部、前記電圧が0Vを超えて5V以下のハイレベル部を経て、立下り転移期間中に、負の領域に向かう立下り部、立下り終りのスパイク形状のパルス幅30μsec~200μsecの先鋭ボトムピーク部、前記電圧が0Vより低く-5V以上のローレベル部を経て次の立上り部に至る波形とされたことを特徴とする周波治療器により、上記課題を解決するものである。
 ここで、本発明では、波形がスパイク形状の部分であるスパイク部を先鋭トップピーク部及び先鋭ボトムピーク部としている。また、「周波」は、1~1000Hzとされる低周波、1000~10000Hzとされる中周波、及び、10000Hz以上と言われるが定義が明確でない高周波、を含むとされるが、本発明に係る周波治療器では、1Hzから人体に影響を与えるとされる30000Hzまでの高周波を含むものとする。また、サンプリング周波数が192kHz、量子化ビット数が24ビットの数値は、現存する、商品化されたハイレゾ無圧縮音源の数値であり、これら以上の数値の音源波形を用いる場合も含むものである。
 本発明に係る周波治療器においては、同一の周波数で連続的に、電極パッド間に印加される電圧波形における立上り時のスパイク部及び立下り時のスパイク部を正確に再生でき、且つ、両スパイク部の間の電圧値を0~±5Vとして、電極パッド貼付部における人体へのショックを抑制するとともに、消費電力量を大きく低減させることができるという効果を有する。
本発明の実施例1に係る周波治療器を示すブロック図 同周波治療器の外観を示す斜視図 同周波治療器の操作・表示パネルを示す正面図 同周波治療器の中央制御装置と波形メモリの構成の概略を示すブロック図 同波形メモリに記憶された電圧波形の例を示す線図 同波形メモリに記憶された電圧波形におけるサンプリング周波数と量子化ビット数との関係を示す線図 同周波治療器による治療の過程を示すフローチャート 同周波治療器のパッドの貼付位置の例を示す図 同周波治療器におけるコード変更時の操作パネルの表示例を示す正面図 同じくコード新規登録時の操作パネルの表示例を示す正面図 同じく対象コード削除時の操作パネルの表示例を示す正面図 同じく全コード一括削除時の操作パネルの表示例を示す正面図 本発明の実施例2に係る携帯用の周波治療器を模式的に示す平面図 同周波治療器の外観を示す正面図 同周波治療器の中央制御装置と波形メモリの構成の概略を示すブロック図 波形メモリに1分間分ずつ分割して電圧波形を記憶した状態を示す図5と同様の線図 本発明の実施例3にかかる周波治療器における波形メモリに記憶された電圧波形を示す線図
 以下、本発明の実施例について図面を参照して詳細に説明する。
 図1(ブロック図)及び図2(外観を示す斜視図)に示されるように、本発明の実施例1に係る周波治療器10は、患部を間にして人体に接触可能な2対の電極パッド12、12及び14、14と、これら対をなす電極パッド12、12間及び/又は電極パッド14、14間(以下「電極パッド12、12間」と省略して示す)に規則的に反復される時間間隔で向きを逆転し、交互に正側及び負側に電圧が増減する電圧波形の電流を流すようにされた本体装置部20と、この本体装置部20に接続され、該本体装置部20を操作すると共に各種表示を行うための操作・表示パネル16と、例えば赤外線により送受信を行うIRリモコン受信部17と、該IRリモコン受信部17に対して操作信号を送信するためのIRリモコン送信器18と、操作・表示パネル16に含まれる電源スイッチ16Aを介して入力されるAC100Vの入力を整流して、本体装置部20に出力するためのスイッチング電源アダプタ28と、を備えて構成されている。
 前記操作・表示パネル16は、図3に詳細に示す如く、電源スイッチ16Aと、各設定スイッチ群16Bと、コード情報表示部16Cと、治療前と設定中は設定されているコード番号の合計時間を表示し、治療中は治療の残時間を点滅表示する残り治療時間表示部16Dと、治療中に電流を表示する電流表示部16Eと、治療の開始(START)/一時停止(PAUSE)/再開を行うためのスタート/一時停止スイッチ16Fと、治療中に出力レベルを増減するための出力増減スイッチ16Gと、例えばバー表示で0~31の32段階を表示(0=OFF)する出力表示部16Hと、例えば黄色の出力中(OUT)表示LED16Iとを備えている。
 前記各設定スイッチ群16Bは、設定値をセットするためのセット(SET)スイッチ16B1と、出力CHを選択するための出力チャネル(CH)選択スイッチ16B2と、コード値を設定するためのコード設定ダイヤル16B3と、設定を記憶するためのレコード(RECORD)スイッチ16B4と、例えば3秒以上長押しされると、治療前は設定済みコードを全て削除し、変更中は現在のコードを削除するためのクリア(CLEAR)スイッチ16B5とを備えている。
 前記コード情報表示部16Cは、コード番号を選択するためのNoアップダウンスイッチ16C1と、治療前は該Noアップダウンスイッチ16C1で選択されたコード番号を、例えば1から11まで表示し、治療中は現在治療中のコード番号を表示するコード番号表示部16C2と、治療前はNoアップダウンスイッチ16C1により選択された番号のCH設定を表示し、変更中は出力チャネル選択スイッチ16B2で選択された出力CHを表示し(CH1、CH2同時の場合には両方点灯、コード未登録「----」時はCH1、CH2両方消灯)、治療中は現在のコード番号の選択CHを表示する出力CH表示部16C3と、Noアップダウンスイッチ16C1により選択された番号のコード値を表示するコード値表示部16C4と、治療前はNoアップダウンスイッチ16C1により番号毎に登録されたコード時間を例えば分単位で表示し、コード変更中はコード設定ダイヤル16B3により設定されたコードに登録されている時間を表示し、治療中は現在治療中のコードの残り時間を、例えば点滅表示するコード時間表示部16C5とを備えている。
 前記操作・表示パネル16は、例えば全体を一枚の液晶タッチパネルで構成することもできる。
 本体装置部20は、図1に示したように、周波数が異なる複数の電圧波形が記憶された波形メモリ22と、この波形メモリ22に記憶された複数種類の電圧波形を順次読み出して、その電圧波形の電流を、対をなす電極パッド12、12間に流すようにされた中央制御装置(以下CPU)40と、を備えている。
 波形メモリ22は、いわゆる音源メモリであり、電圧波形を、複数種類の周波数における各周波数毎に、サンプリング周波数が192kHz以上、量子化ビット数が24ビット以上で形成された波形データとして記憶している(詳細後述)。
 CPU40は、波形メモリ22から1種類の周波数毎に波形データを読み出して、その1種類の周波数につき予め設定された時間の間、波形データをD/Aコンバータ24に出力することにより、ここでアナログ波形に変換して、電圧波形の電流を電極パッド12、12間に流すように構成されている。
 本体装置部20は、前記の波形メモリ22及びD/Aコンバータ24の他に、一対の出力ドライブ26A、26Bを含む出力ドライブセット26、DC/DCコンバータ30、レギュレータ32、告知音出力系36、マイナス電圧制御部38を備えている。
 D/Aコンバータ24は、CPU40が波形メモリ22から、サンプリング周波数が192kHz以上、量子化ビット数が24ビット以上で読み出した波形データをD/A変換して、アナログ波形で出力ドライブ26A、26Bに出力するようにされている。
 出力ドライブ26A、26Bは、D/Aコンバータ24からの出力を、前記のアナログ波形に基づいて変化させて、電極パッド12、12及び14、14に各々出力するようにされている。
 CPU40は、操作・表示パネル16の出力CH選択スイッチ16B2の設定に応じて出力ドライブ26A、26Bが同時に作動されるモード、一方の作動終了後に他方が続けて作動されるモード、あるいは他方が続けて設定回数だけ繰り返して同一コードで作動されるモードとなる指令信号を出力ドライブ26A、26Bに出力できるようにされている。
 DC/DCコンバータ30は、スイッチング電源アダプタ28からの直流出力を所定の電圧に降圧するものであり、また、レギュレータ32は、スイッチング電源アダプタ28からの出力電圧及び電流が異常に増大する時に、直流出力をOFFとするものである。
 プログラムメモリ34には、CPU40を動作させるためのプログラムが内蔵されている。告知音出力系36は、例えば電源投入時の起動音、治療開始時の治療開始音、治療終了時の治療終了音、エラー発生時(過電流、コード未登録開始時等)のエラー音、出力レベル操作時の出力レベル操作音等を再生する。具体的には、治療が終了したときその他の、患者に知らせるべき状態が発生した時に、例えば、「終了しました」、「一時中断します」等の告知内容が音声によってスピーカー36Cから知らされるように構成されている。
 この音声情報は、波形メモリ22の余り記憶領域22-A(図4参照)に設定されていて、告知すべき状態になったとき、CPU40からの指示信号に基づいて、波形メモリ22から、告知音出力系36におけるD/Aコンバータ36Aに送られ、ここで、アナログ信号に変換された後、アンプ36Bにより増幅され、スピーカー36Cで音声として出力されるものである。
 マイナス電圧制御部38は、後述のように電圧波形における0ボルトレベルを、波形図における中間位置から、最大電圧の5%-10%をプラス側にオフセットさせることにより、電極パッド12、12から人体に入り込む電子の量が、体外に流出する電子の量よりも多くなるようにして、電子不足による人体への影響を抑制するものである。ここで、5%以上としたのは、電源電圧の変動があっても、人体の電子不足を抑制でき、10%以下としたのは、電子過剰を抑制するためである。
 IRリモコン送信器18は、図2に示したように、スタート/一時停止スイッチ16Fと同様のリモコンスタート/一時停止スイッチ18Fと、出力増減スイッチ16Gと同様のリモコン出力増減スイッチ18Gとを備えている。このIRリモコン送信器18は、出力CH毎に、2CHの場合は計2個備えられている。なお、リモコンは赤外線によるものに限定されない。
 図2の符号12A、14Aは、電極パッド12、14のプラグ12B、14Bを差し込むためのジャックをそれぞれ示す。ジャック12A、14Aは第1及び第2出力チャネルを構成している。
 次に、CPU40の構成及び波形メモリ22について説明する。
 CPU40は、図4に示されるように、表示信号出力手段41と、操作スイッチ信号受付手段42と、出力チャネル選択信号受付手段43と、周波数セット選択コード信号受付手段44と、操作信号受付手段45と、周波数セット選択コード出力順・出力モード(片方、交互、同時)選択設定受付手段46と、コード表示信号出力手段47と、コードグループ電圧波形読出し手段48と、電圧波形出力手段49と、DC/DCコンバータ駆動手段50と、電源ON/OFF手段51と、マイナス電圧制御手段52と、操作スイッチ信号記憶手段53と、操作信号記憶手段54と、出力チャネル選択信号記憶手段55と、読出し電圧波形記憶手段56と、コード別対応周波数順番記憶手段57と、周波数セット選択コード信号記憶手段58と、周波数セット選択コード出力順・出力モード(片方、交互、同時)選択設定記憶手段59と、出力中周波数記憶手段60と、を備えて構成されている。
 表示信号出力手段41は、操作・表示パネル16における出力増減スイッチ16G及びNoアップダウンスイッチ16C1により操作された出力強度及びコード番号を出力表示部16H、コード番号表示部16C2に表示させるものである。出力チャネル選択スイッチ16B2は、それ自体がタッチパネルとされていて、タッチ毎に「1」から「2」、「2」から「1」を交互に表示するようにされている。
 操作スイッチ信号受付手段42は、操作・表示パネル16の各設定スイッチ群16Bからの操作信号を受付けるように構成されている。又、この受付けられた信号は、操作スイッチ信号記憶手段53に記憶されるようになっている。
 操作信号受付手段45は、操作・表示パネル16及びIRリモコン送信器18から送信された操作信号を受付けるものであり、受付けられた操作信号、具体的には出力強度信号及び後述のコード番号信号は、操作信号記憶手段54に記憶されるようになっている。
 出力チャネル選択信号受付手段43は、出力CH選択スイッチ16B2の操作によって決定される出力チャネル選択信号を受付け、且つ、この信号は、出力チャネル選択信号記憶手段55に記憶されるようになっている。
 コード表示信号出力手段47は、操作スイッチ信号記憶手段53に記憶された表示信号に基づいて、入力されたコード番号の情報をコード情報表示部16Cに表示するように構成されている。
 ここで、コード別対応周波数順番記憶手段57には、コードに対応して、コード毎に、該コードに含まれるとして、予め決められている複数の周波数及びその出力順が記憶されている。例えば表1に示されるように、周波数セット選択コードと第1~第n周波数(nは2以上の自然数)が組合せて記憶されている。具体的には、コード番号1231については、20Hz、880Hz、5kHz、・・・、10kHzが、この順で記憶されている。
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 前記周波数セット選択コード出力順・出力モード選択設定受付手段46は、コード設定ダイヤル16B3の設定順及び出力CH選択スイッチ16B2の操作によって周波数セット選択コード出力順・出力モード(片方、交互、同時)の選択設定を受付け、且つ、この信号は、周波数セット選択コード出力順・出力モード選択設定記憶手段59に記憶されるようになっている。
 コードグループ電圧波形読出し手段48は、入力されたコード信号及びコード別対応周波数順番記憶手段57及び周波数セット選択コード出力順・出力モード選択設定記憶手段59に記憶された情報に基づいて、該コードに含まれる複数の周波数の電圧波形を、読出し電圧波形記憶手段56に記憶された出力順及び出力モード(片方、交互、同時)に従って波形メモリ22から順に読み出すように構成されている。
 電圧波形出力手段49は、コードグループ電圧波形読出し手段48によって読み出された周波数の電圧波形のデータを、D/Aコンバータ24に出力するようにされている。
 DC/DCコンバータ駆動手段50は、出力増減スイッチ16Gにより操作された出力強度に従ってDC/DCコンバータ30を駆動するように構成されている。
 又、電源ON/OFF手段51は、電源スイッチ16Aの操作に従って、スイッチング電源アダプタ28へのAC100Vの入力をON/OFFするようにされている。
 出力中周波数記憶手段60は、電圧波形出力手段49から現在出力されている波形データにおける周波数を記憶するようにされている。
 又、操作スイッチ信号受付手段42は、周波治療器10による治療中に、IRリモコン送信器18のリモコンスタート/一時停止スイッチ18Fの操作により、治療を中断する中断信号が入力された時、レギュレータ32により、DC/DCコンバータ30をOFFとして、出力ドライブセット26からの電流供給を中断するように構成されている。
 又、この時、コードグループ電圧波形読出し手段48は、出力中周波数記憶手段60に記憶された、中断時の周波数情報を読み出して、中断から治療に戻った時に、該周波数の電圧波形を読み出すように構成されている。
 波形メモリ22には、N(Nは2以上の自然数)個の波形記憶領域22-1~22-Nが設けられていて、且つ、この実施例における周波治療器10で用いる治療周波数はN種類であり、このN種類の周波数の電圧波形は1種類毎に波形記憶領域22-1~22-Nのいずれかに記憶されている。
 図5に、波形メモリ22の各波形記憶領域における電圧波形の記録状態の例を示す。図5は、例えばコード番号1231の場合の、これに属する20Hz、880Hz、5kHz、及び、10kHzの4種類の周波数それぞれの電圧波形の状態を模式的に示している。
 波形メモリ22の各波形記憶領域22-1~22-Nの一つ一つには、同一の周波数で、且つ同一波形の電圧波形が、連続的に、且つ繰り返し、3分間分ずつ記憶されている。例えば、周波数が20Hzの場合は、3(分)×60(秒)×20=3600個の同一の電圧波形が繰返し記憶されている。各電圧波形間の距離は一定とされ、隣接する波形との重なり合いや、離間が存在しないようにされている。
 又、各電圧波形は、基本的には、図6に示されるような状態であって、量子化ビット数24ビット、サンプリング周波数192kHzで示され、サンプリング周波数の逆数の時間に分割されたデジタル信号によって構成されている。例えば、周波数が20Hzの場合は、その逆数の1/20秒間分の波形が、192kHz/20Hz=9600個のパルスによって構成される。
 また、ハイレベル部HL、ローレベル部LLの電圧は、それぞれ最大値/最小値が+5V、-5Vとされている。
 図6に拡大して示されるように、波形メモリ22の各波形記憶領域に記憶された波形データは、1波形期間内で、立上り転移期間中に正の領域に向かう立上り部Up、立上り終りのスパイク形状の先鋭トップピーク部Tp、先鋭トップピーク部Tpよりも小さい値のハイレベル部HLを経て、立下り転移期間中に、負の領域に向かう立下り部Dw、立下り終りのスパイク形状の先鋭ボトムピーク部Bp、先鋭ボトムピーク部Bpよりも大きい値のローレベル部LLを経て次の立上り部Upに至る波形Dfとされている。
 先鋭トップピーク部Tpと先鋭ボトムピーク部Bpのそれぞれの部分の先端間の高さ(絶対値)は、最大電圧を示し、且つ、これら先鋭トップピーク部Tpと先鋭ボトムピーク部Bpの電圧は、プラス側又はマイナス側に各々量子化ビット数24ビットの最大値で表せるようにされている。図6の波形では、先鋭トップピーク部Tpと先鋭ボトムピーク部Bpはそれぞれ35V、-35V、最大電圧は|+35|+|-35|=70Vであった。また、先鋭トップピーク部Tpと先鋭ボトムピーク部Bpの最大パルス幅Wtp、Wbpはそれぞれ約110μsecであった。
 ここで、上記波形Dfにおける先鋭トップピーク部Tpと先鋭ボトムピーク部Bpのパルス幅Wtp、Wbpは、周波数が1000Hz以下の範囲では、30μsec~200μsecとする。30μsec以上としたのは、30μsec未満では、例えば疼痛緩和の効果が非常に小さかったり、又は、患者に、治療を受けているという実感がなかったりするためである。
 最大幅については、例えば300μsecとすると、患者に与える衝撃が大きくなり、不快感が生じた。
 周波数との関係では、例えば1000Hzでは、1波形の波長の時間が0.001sec=1000μsecとなり、そのうちの300μsec×2=600μsecが先鋭トップピーク部Tpと先鋭ボトムピーク部Bpのパルス幅Wtp、Wbpとなり、先鋭トップピーク部Tpと先鋭ボトムピーク部Bp間の0~5Vの部分のパルス幅が先鋭トップピーク部Tpと先鋭ボトムピーク部Bpよりも小さくなってしまい、消費電力の低減効果が小さくなるとともに先鋭トップピーク部Tpと先鋭ボトムピーク部Bpにより患部に正確な衝撃を与える効果が低下するからである。
 なお、先鋭トップピーク部Tpと先鋭ボトムピーク部Bpのパルス幅Wtp、Wbpを各々60μsec以下とした場合、1000Hzを超えて2000Hzまでの間でも上記の消費電力の低減効果がある。
 又、CPU40は、操作・表示パネル16から、出力CH選択スイッチ16B2の切換えにより2つの異なる周波数セット選択コードが、周波数セット選択コード信号受付手段44を介して入力可能とされ、且つ、周波数セット選択コードは、周波数セット選択コード信号記憶手段58に記憶されるように構成されている。入力された周波数セット選択コードに対応して予めセットされた複数種類の周波数の波形データが、その波形データを記憶する波形メモリ22の波形記憶領域22-1~22-Nから予め決められている順番で順次設定時間分ずつ読出して、且つ、出力するように構成されている。
 更に、CPU40は、周波数セット選択コード、これに対応する周波数の種類、及び、これらの周波数の波形データの出力順を記憶しているコード別対応周波数順番記憶手段57と、このコード別対応周波数順番記憶手段57及び周波数セット選択コード出力順・出力モード選択設定記憶手段59に記憶された順番で、周波数の波形データを、波形メモリ22から読み出すコードグループ電圧波形読出し手段48と、該コードグループ電圧波形読出し手段48により読み出した波形データを前記の順番で出力する電圧波形出力手段49とを備えて構成されている。
 出力ドライブセット26は、この実施例1においては2個設けられ、CPU40は、出力CH選択スイッチ16B2によって出力チャネルを選択し、第1出力チャネルと第2出力チャネルの各々について、Noアップダウンスイッチ16C1により、選択された「01」~「11」の11種類のコード番号毎に異なるコードを設定し、2つの出力ドライブ26A、26Bのうちの、例えば最初に出力ドライブ26Aにのみ直流を供給し、この出力ドライブ26Aによる直流の供給が終了してから、他の出力ドライブ26Bに直流を供給することができるように構成されている。或いは、第1出力チャネルと第2出力チャネルから交互に出力したり、同時に出力して2人に対応させたり、1人に出力した2つの出力を干渉させることもできる。
 本実施例1においては、第1チャネルと第2チャネルの出力ドライブ26A、26Bが独立して完全並列2チャネルとされているので、1チャネルを単純に分岐して2チャネル化した場合に比べて、一方のチャネルに電流が多く流れても他方のチャネルの電流が減ることはない。又、2つのチャネルに別のコードの電流を流すこともできる。
 次に、図7を参照して、上記実施例に係る周波治療器10により、治療する過程について説明する。
 まずステップS100で、疼痛緩和対象に応じて、図8に例示する如く、所定部位に電極パッド12(又は14)を貼付する。図8(A)は、一対の電極パッド12を対象の右脇腹に貼付した例、図8(B)は、一対の電極パッド14を対象の左右の脇腹に貼付した例である。なお、電極パッド12、14の位置は、これらに限定されず、例えば両足の裏でもよい。
 治療を開始する際には、まずステップS101において電源スイッチ16AをONすると電源が入り、一度全LEDを点灯し、各パーツ毎に全点灯させた後、各コード情報(コード/時間/出力CH及び治療時間)を表示する。コード情報は前回の電源OFF前の設定とする。同時に起動音を鳴動させる。
 次いでステップS102において、操作・表示パネル16がONされ、各設定スイッチ群16Bによる治療コード設定が可能な状態となる。
 ステップS103では、出力チャネル選択スイッチ16B2を操作して出力ドライブ26A、26Bを順次選択すると共に出力モードを選定してから、その選択コード毎にコード設定ダイヤル16B3によりコード値表示部16C4を見ながら4桁の治療コードを設定する(出力ドライブ26Aのみについて、治療コードを設定してもよい)。
 次のステップS104で、レコードスイッチ16B4により設定を登録し変更を終了する。これによって、コードグループ電圧波形読出し手段48が作動され、コード別対応周波数順番記憶手段57からの信号に基づいて、波形メモリ22における波形記憶領域22-1~22-Nのいずれかから1つずつの周波数の波形を、第1、第2、・・・第n周波数の電圧波形としてそのデータを、記憶された順番に基づいて読み出すことが可能な状態となる。
 設定されているコードを変更する場合を、図9に例示する。コード番号は01から11までの11種類を設定可能である。
 まず、図9(A)に示す如く、現在のコード情報(図では、例えば前回の治療で用いたコード番号01、出力CH2、コード値0005、時間036分)が残っていて、これを確認する。変更の必要がなければ、次のコード番号02の設定に移る。
 まずNoアップダウンスイッチ16C1によりコード番号を変更する。図9(B)では01→02に変更するが、出力CH、コード値及び時間は前回治療で用いたCH2、0021、027が残っている。
 次いで、SETスイッチ16B1を押すことにより、図9(C)に示す如く、NO、CODE、TIMEの各LED及び出力CH表示部16C3が点滅し、変更可能状態になる。ここでコード設定ダイヤル16B3を回転してコード値を変更する。
 次いで、図9(D)に示す如く、出力CH選択スイッチ16B2にてCH出力を変更(CH1/CH2、CH1,2同時)する。図9(D)はコード値を「0005」に変更し、出力CHをCH1,2同時にした例である。時間はコード値とセットになっているので「0005」に対応した「036」が表示される。
 次いで、図9(E)に示す如く、レコードスイッチ16B4を押すことにより設定を登録し、点滅→点灯に変わって変更が終了する。
 次に、コード番号03を選択したとき、前回使用されなかった未登録のコードを設定する場合を図10に示す。
 まず、図10(A)に示す如く、未登録の番号は「----」と表示されている。ここでSETスイッチ16B1を押すことにより変更可能状態となる。登録は、前記変更時と同じ動作で行う。
 即ち、図10(B)に示す如く、コード設定ダイヤル16B3にてコード値を変更し、出力CH選択スイッチ16B2にてCH出力を変更(CH1/CH2、CH1,2同時)する。
 図10(C)はコード値を「0017」に登録し、出力CHをCH1,2同時にした例である。
 次いで、図10(D)に示す如く、レコードスイッチ16B4を押すことにより設定を登録し、点滅→点灯に変わって登録が終了する。
 又、1つの対象コードの登録を削除する場合を図11に示す。
 この場合には、図11(A)に示す如く、Noアップダウンスイッチ16C1で削除したいコード番号(例えば「03」)を選択後、SETスイッチ16B1を押して変更可能状態とする。
 次いで、図11(B)に示す如く、変更可能状態(点滅)でクリアスイッチ16B5を、例えば3秒長押しにて登録解除する。
 次いで、図11(C)に示す如く、レコードスイッチ16B4を押すことにより設定を登録し、削除が終了する。
 終了状態を図11(D)に示す。そのままコード設定ダイヤル16B3で新しいコード入力も可能である。
 又、1から新しくコードを入力するときのように、全てのコードの登録を一括削除する場合を図12に示す。
 この場合には、図12(A)に示す如く、クリアスイッチ16B5を、例えば3秒長押しにて登録を解除する。
 これにより、図12(B)に示す如く、登録されている全てのコードが解除される。
 図7のステップS104終了後、次のステップS105でスタート/一時停止スイッチ16FをONすることによって、次のステップS106において、第1周波数の電圧波形が選択され、波形メモリ22における、例えば波形記憶領域22-2に記憶された電圧波形が読み出される。この波形記憶領域22-2には、連続して3分間分の電圧波形が記憶されているので、ステップS107において、第1周波数電圧波形にて、出力ドライブ26Aからアナログ出力が発生する。
 ここで、周波数セット選択コード出力順・出力モード選択設定記憶手段59に記憶されている今回の出力モードが出力チャネル2である場合には出力ドライブ26Bからアナログ出力が発生し、交互出力モードが記憶されている時には出力ドライブ26Aと26Bで交互に出力を発生し、同時出力モードが記憶されている時には、両方の出力ドライブ26Aと26Bから同時に出力を発生する。同時に出力を発生する場合には、2人に同時出力したり、1人に2つの出力を同時に加えて、例えばクロスにより2つの出力を干渉させることもできる。
 パルスが発生してから直ちに、次のステップS108において、操作・表示パネル16における出力表示部16Hに示される出力強度を、同じく操作・表示パネル16の出力増減スイッチ16Gの操作によって例えば、患者に接触した電極パッドの部分で痛みが発生しない程度に出力強度を調節する。
 第1周波数の電圧波形に対応するアナログ出力は3分間続くが、途中で、何らかの不具合により、治療を中断する場合は、IRリモコン送信器18により、リモコンスタート/一時停止スイッチ18Fを作動させると、これが中断スイッチとなり、ステップS109においてYesが選択され、ステップS111においてアナログ出力ゼロに戻される。同時にスピーカー36Cから「一時中断します」等の告知音声が出力される。
 又、その3分間の間に、中断スイッチがONされない場合は、ステップS109においてNoとなり、ステップS110に至り、アナログ出力発生時間3分後に出力ゼロに戻る。
 一方、中断スイッチONにより出力ゼロに戻された後、リモコンスタート/一時停止スイッチ18FをIRリモコン送信器18により作動させると、これが再スタートスイッチONとなり、ステップS112におけるYesが選択され、ステップS107に戻る。Noであれば、ステップS112に戻る。
 ステップS110終了後、次のステップS113で、次の第2周波数電圧波形を選択する。次のステップS114においては、ステップS113で選択された第2周波数電圧波形にて、アナログ出力が発生する。
 第1周波数電圧波形の場合と同様に、ステップS115において出力強度を調節し、ステップS116において中断スイッチONか否かを判定し、Yesであれば、ステップS117に進み、ステップS111とS112を繰返した後、ステップS113に戻る。
 ステップS116において中断スイッチONがNoであれば、ステップS118に進み、第2周波数電圧波形によりアナログ出力発生から3分後に出力ゼロに戻る。次のステップS119では、以後第3~第n周波数につき、上記ステップS106からステップS112を繰返して、第n周波数について3分間のアナログ出力発生後、ステップS120に進む。
 ステップS120では、周波数セット選択コード出力順・出力モード選択設定記憶手段59に次の治療コードが設定・記憶されているか否かが判定され、NoであればステップS124に進み、終了ランプ/ブザーON、即ち、告知音出力系36におけるスピーカー36Cから治療が終了したことが、患者に知らされて、患者又は補助者が、電源スイッチ16AをOFFとすることによって、ステップS125において終了する。
 出力CH選択スイッチ16B2により、出力ドライブ26Bについて、次の治療コードの出力が設定・記憶されている場合は、ステップS120での判定結果がYesとなり、ステップS121でパッド貼付位置を変更する必要があるか否か判定する。判定結果がYesである場合は、ステップS122に進み、パッド貼付位置を変更する。
 ステップS122終了後、又は、ステップS121の判定結果がNoである場合には、ステップS123に進み、前記次の治療コードについて、上記ステップS106からS119が繰返され、その終了後にステップS120に戻る。
 次に、携帯型とした本発明の実施例2について図面を参照して詳細に説明する。
 図13(ブロック図)及び図14(外観を示す正面図)に示されるように、本発明の実施例2に係る周波治療器70は、患部を間にして人体に接触可能な1対の電極パッド72、72と、この対をなす電極パッド72、72間に規則的に反復される時間間隔で向きを逆転し、交互に正側及び負側に電圧が増減する電圧波形の電流を流すようにされた本体装置部80と、この本体装置部80に接続され、前記電極パッド72、72間に印加される電圧の大小やコードを表示する表示部76A、前記本体装置部80を操作するためのパネル操作スイッチ部76Bを含む操作・表示パネル76と、本体装置部80に内蔵されるバッテリ90と、を備えて構成されている。
 本体装置部80は、周波数が異なる複数の電圧波形が記憶された波形メモリ82と、この波形メモリ82に記憶された複数種類の電圧波形を順次読み出して、その電圧波形の電流を、対をなす電極パッド72、72間に流すようにされた中央制御装置(以下CPU)100と、を備えている。
 波形メモリ82は、いわゆる音源メモリであり、前述したように、電圧波形を、複数種類の周波数における各周波数毎に、サンプリング周波数が192kHz以上、量子化ビット数が24ビット以上で形成された波形データとして記憶している。
 CPU100は、波形メモリ82から1種類の周波数毎に波形データを読み出して、その1種類の周波数につき予め設定された時間の間、波形データをD/Aコンバータ84に出力することにより、ここでアナログ波形に変換して、電圧波形の電流を電極パッド72、72間に流すように構成されている。
 本体装置部80は、前記の波形メモリ82及びD/Aコンバータ84の他に、出力ドライブ86、アラーム96、マイナス電圧制御部98を備えている。
 D/Aコンバータ84は、CPU100が波形メモリ82から、サンプリング周波数が192kHz以上、量子化ビット数が24ビット以上で読み出した波形データをD/A変換して、アナログ波形で出力ドライブ86に出力するようにされている。
 出力ドライブ86は、バッテリ90からの出力を、前記のアナログ波形に基づいて変化させて、電極パッド72、72に各々出力するようにされている。
 CPU100は、パネル操作スイッチ部76Bからの指令信号に応じた出力が出力ドライブ86から出力されるように制御する。
 プログラムメモリ94には、CPU100を動作させるためのプログラムが内蔵されている。アラーム96は、治療が終了したときその他の、患者に知らせるべき状態が発生した時に、アラームを発生するように構成されている。
 マイナス電圧制御部98は、前述のように電圧波形における0ボルトレベルを、波形図における中間位置から、最大電圧の5%-10%をプラス側にオフセットさせることにより、電極パッド72、72から人体に入り込む電子の量が、体外に流出する電子の量よりも多くなるようにして、電子不足による人体への影響を抑制するものである。ここで、5%以上としたのは、電源電圧の変動があっても、人体の電子不足を抑制でき、10%以下としたのは、電子過剰を抑制するためである。
 操作・表示パネル76における表示部76Aは、図14に示されるように、コード番号やコード値及び治療の残時間を表示する数値表示部77A、及び、出力を表示するグラフ表示部77Bを含んで構成されている。
 パネル操作スイッチ部76Bには、電源スイッチ77D、及び、治療開始/一時停止/再開のためのスタート/一時停止スイッチ77E、及び、出力ドライブ86からの出力強度を増減すると共にコード番号やコード値を設定するアップダウン設定スイッチ77Fが配置されている。
 図14の符号72Aは、電極パッド72のプラグ72Bを差し込むためのジャックを示す。
 次に、CPU100の構成及び波形メモリ82について説明する。
 CPU100は、図15に示されるように、表示信号出力手段101と、操作スイッチ信号受付手段102と、周波数セット選択コード信号受付手段104と、操作信号受付手段105と、コード表示信号出力手段107と、コードグループ電圧波形読出し手段108と、電圧波形出力手段109と、電源ON/OFF手段111と、マイナス電圧制御手段112と、操作スイッチ信号記憶手段113と、操作信号記憶手段114と、読出し電圧波形記憶手段116と、コード別対応周波数順番記憶手段117と、周波数セット選択コード信号記憶手段118と、出力中周波数記憶手段120と、を備えて構成されている。
 表示信号出力手段101は、操作・表示パネル76におけるアップダウン設定スイッチ77Fにより操作された出力強度及びコード番号やコード値を表示部76Aの数値表示部77A及びグラフ表示部77Bに表示させるものである。
 操作スイッチ信号受付手段102は、操作・表示パネル76のパネル操作スイッチ部76Bからの操作信号を受付けるように構成されている。又、この受付けられた信号は、操作スイッチ信号記憶手段113に記憶されるようになっている。
 操作信号受付手段105は、パネル操作スイッチ部76Bから送信された操作信号を受付けるものであり、受付けられた操作信号、具体的には出力強度信号及び前述のコード番号信号は、操作信号記憶手段114に記憶されるようになっている。
 コード表示信号出力手段107は、操作スイッチ信号記憶手段113に記憶された表示信号に基づいて、入力されたコード番号を表示部76Aに表示するように構成されている。
 ここで、コード別対応周波数順番記憶手段117には、コードに対応して、コード毎に、該コードに含まれるとして、予め決められている複数の周波数及びその出力順が記憶されている。例えば前出表1に示されるように、周波数セット選択コードと第1~第n周波数(nは2以上の自然数)が組合せて記憶されている。具体的には、コード番号1231については、20Hz、880Hz、5kHz、・・・、10kHzが、この順で記憶されている。
 コードグループ電圧波形読出し手段108は、入力されたコード信号及びコード別対応周波数順番記憶手段117に記憶された情報に基づいて、該コードに含まれる複数の周波数の電圧波形を、波形メモリ82から順に読み出すように構成されている。
 電圧波形出力手段109は、コードグループ電圧波形読出し手段108によって読み出された周波数の電圧波形のデータを、D/Aコンバータ84に出力するようにされている。
 又、電源ON/OFF手段111は、電源スイッチ77Dの操作に従って、出力ドライブ86へのバッテリ90の出力をON/OFFするようにされている。
 出力中周波数記憶手段120は、電圧波形出力手段109から現在出力されている波形データにおける周波数を記憶するようにされている。
 又、操作スイッチ信号受付手段102は、周波治療器70による治療中に、治療を中断する中断信号が入力された時、バッテリ90から出力ドライブ86への出力をOFFとして、出力ドライブ86からの電流供給を中断するように構成されている。
 又、この時、コードグループ電圧波形読出し手段108は、出力中周波数記憶手段120に記憶された、中断時の周波数情報を読み出して、中断から治療に戻った時に、該周波数の電圧波形を読み出すように構成されている。
 波形メモリ82には、N(Nは2以上の自然数)個の波形記憶領域82-1~82-Nが設けられていて、且つ、この実施例における周波治療器70で用いる治療周波数はN種類であり、このN種類の周波数の電圧波形は1種類毎に波形記憶領域82-1~82-Nのいずれかに記憶されている。
 他の点については実施例1と同様であるので、詳細な説明は省略する。
 なお、上記実施例1において、波形メモリ22における各波形記憶領域22-1~22-Nには3分間連続して電圧波形が記憶されているが、本発明はこれに限定されるものでなく、波形メモリ22の電圧波形記憶容量が充分でない場合等には、設定時間(実施例では3分間)を2等分あるいは3等分した時間分だけ電圧波形を記憶しておき、1回の設定時間で、2回あるいは3回電圧波形を読み出して用いるようにしてもよい。図16は3分間を3等分して、1分間ずつの3回電圧波形を読み出すようにしている場合を示す。
 また、上記実施例において、サンプリング周波数は192kHz、量子化ビット数が24ビットとされているが、これは波形メモリにいわゆる音源チップを用いていて、その上限が192kHz、24ビットであり、更に、192kHz及び24ビットを越える場合にも、本発明は適用されるものである。
 なお、上記実施例1においては、波形メモリに記憶される電圧波形(波形データ)が、図6に示されるように、ハイレベル部HL、ローレベル部LLの電圧は、それぞれ最大値/最小値が+5V、-5Vで、先鋭トップピーク部Tp及び先鋭ボトムピーク部Bpよりもかなり小さくされているが、電流に対して痛みをあまり感じない患者の場合、例えば図17に示される実施例3の電圧波形のように、ハイレベル部HL及びローレベル部LLの電圧(絶対値)を上記よりも大きくしてもよい。
 この場合、先鋭トップピーク部Tp及び先鋭ボトムピーク部Bpにより人体に与えた衝撃による病変細胞の変形状態を、逆方向の衝撃による変形開始まで、より確実に維持することができる。
産業上の利用可能可能性
 低周波治療器等の周波治療器の分野に利用できる。
 10、70…周波治療器
 12、14、72…電極パッド
 12A…ジャック(第1出力チャネル)
 14A…ジャック(第2出力チャネル)
 16、76…操作・表示パネル
 16A、77D…電源スイッチ
 16B…各設定スイッチ群
 16B1…セット(SET)スイッチ
 16B2…出力チャネル(CH)選択スイッチ
 16B3…コード設定ダイヤル
 16B4…レコード(RECORD)スイッチ
 16B5…クリア(CLEAR)スイッチ
 16C…コード情報表示部
 16C1…Noアップダウンスイッチ
 16C2…コード番号表示部
 16C3…出力CH表示部
 16C4…コード値表示部
 16C5…コード時間表示部
 16D…残り治療時間表示部
 16E…電流表示部
 16F、77E…スタート/一時停止スイッチ
 16G…出力増減スイッチ
 16H…出力表示部
 16I…出力中表示LED
 17…IRリモコン受信部 
 18…IRリモコン送信器
 18F…リモコンスタート/一時停止スイッチ
 18G…リモコン出力増減スイッチ
 20、80…本体装置部
 22、82…波形メモリ
 22-1~22-N、82-1~82-N…波形記憶領域
 22-A…余り記憶領域
 24、84…D/Aコンバータ
 26…出力ドライブセット
 26A、26B、86…出力ドライブ
 28…スイッチング電源アダプタ
 30…DC/DCコンバータ
 32…レギュレータ
 34、94…プログラムメモリ
 36…告知音出力系
 36A、84…D/Aコンバータ
 36B…アンプ
 36C…スピーカー
 38、98…マイナス電圧制御部
 40、100…中央制御装置(CPU)
 41、101…表示信号出力手段
 42、102…操作スイッチ信号受付手段
 43…出力チャネル選択信号受付手段
 44、104…周波数セット選択コード信号受付手段
 45、105…操作信号受付手段
 46…周波数セット選択コード出力順・出力モード選択設定受付手段
 47、107…コード表示信号出力手段
 48、108…コードグループ電圧波形読出し手段
 49、109…電圧波形出力手段
 50…DC/DCコンバータ駆動手段
 51、111…電源ON/OFF手段
 52、112…マイナス電圧制御手段
 53、113…操作スイッチ信号記憶手段
 54、114…操作信号記憶手段
 55…出力チャネル選択信号記憶手段
 56、116…読出し電圧波形記憶手段
 57、117…コード別対応周波数順番記憶手段
 58、118…周波数セット選択コード信号記憶手段
 59…周波数セット選択コード出力順・出力モード選択設定記憶手段
 60、120…出力中周波数記憶手段
 76A…表示部
 76B…パネル操作スイッチ部
 77A…数値表示部
 77B…グラフ表示部
 77F…アップダウン設定スイッチ
 90…バッテリ
 96…アラーム
 98…マイナス電圧制御部

Claims (13)

  1.  患部を間にして、人体に接触可能な少なくとも一対の電極パッドと、これら対をなす電極パッド間に、規則的に反復される時間間隔で向きを逆転し、交互に正側及び負側に電圧が増減する電圧波形の電流を流すようにされた本体装置部と、この本体装置部に接続され、前記対をなす電極パッド間に印加される電圧の大小を表示する表示部、及び、前記本体装置部を操作するための操作・表示パネルと、を備える周波治療器であって、
     前記本体装置部は、周波数が異なる複数種類の電圧波形が記憶された波形メモリと、
     前記波形メモリに記憶された複数種類の電圧波形を選択的に読出して、その電圧波形を繰返し、且つ、連続的に用いて電流を前記対をなす電極パッドに流すようにされた中央制御装置と、
     を有してなり、
     前記波形メモリは、電圧波形を、前記複数種類の周波数における各周波数毎に、サンプリング周波数が192kHz以上、量子化ビット数が24ビット以上の矩形波からなる波形データとして記憶していて、
     前記中央制御装置は、前記波形メモリから1種類の周波数毎に前記波形データを読み出して、その1種類の周波数につき予め設定された時間の間に、前記波形データをD/Aコンバータでアナログ波形に変換して、前記電圧波形の電流を前記対をなす電極パッド間に流すように構成された
    ことを特徴とする周波治療器。
  2.  請求項1において、
     前記波形メモリに記憶された波形データは、1波形期間内で、立上り転移期間中に正の領域に向かう立上り部、立上り終りのオーバーシュート形状の先鋭トップピーク部、前記先鋭トップピーク部よりも小さい値のハイレベル部を経て、立下り転移期間中に、負の領域に向かう立下り部、立下り終りのアンダーシュート形状の先鋭ボトムピーク部、前記先鋭ボトムピーク部よりも大きい値のローレベル部を経て次の立上り部に至る波形とされた
     ことを特徴とする周波治療器。
  3.  請求項2において、
    前記波形メモリに記憶された波形データは、周波数が少なくとも1000Hz以下の範囲では、1波形期間内で、0Vレベルから立上り転移期間中に正の領域に向かう立上り部、立上り終りのスパイク形状のパルス幅30μsec~200μsecの先鋭トップピーク部、前記電圧が0Vを超えて5V以下のハイレベル部を経て、立下り転移期間中に、負の領域に向かう立下り部、立下り終りのスパイク形状のパルス幅30μsec~200μsecの先鋭ボトムピーク部、前記電圧が0Vより低く-5V以上のローレベル部を経て次の立上り部に至る波形とされた
     ことを特徴とする周波治療器。
  4.  請求項3において、
     前記先鋭トップピーク部直後で、前記ハイレベル部の直前のピーク部直後立下り部と、前記先鋭ボトムピーク部直後で、前記ローレベル部の直前のピーク部直後立上り部と、を有する
     ことを特徴とする周波治療器。
  5.  請求項3において、
     前記ピーク部直後立下り部の電圧が、前記先鋭トップピーク部の電圧の50%~65%、前記ピーク部直後立上り部の電圧が、前記先鋭ボトムピーク部の電圧の50%~65%とされた
     ことを特徴とする周波治療器。
  6.  請求項1乃至5のいずれかにおいて、
     前記波形メモリは、前記波形データを記憶する複数の記憶領域を有し、前記複数の記憶領域における1つの記憶領域は、1種類の周波数毎に、波形データが繰返し連続的に前記設定された時間分記憶され、前記中央制御装置は、前記波形メモリにおける、1つの記憶領域に記憶された前記設定された時間分の波形データを1回で読み出して、アナログ波形に変換して、前記対をなす電極パッドに流すようにされた
     ことを特徴とする周波治療器。
  7.  請求項1乃至5のいずれかにおいて、
     前記波形メモリは、前記波形データを記憶する複数の記憶領域を有し、前記複数の記憶領域における1つの記憶領域は、1種類の周波数毎に、波形データが繰返し連続的に前記設定された時間分記憶され、前記中央制御装置は、前記波形メモリにおける、1つの記憶領域に記憶された前記設定された時間分の波形データを2乃至5回で読み出して、アナログ波形に変換して、順次、前記対をなす電極パッドに流すようにされた
     ことを特徴とする周波治療器。
  8.  請求項6又は7において、
     前記設定された時間は3分とされたことを特徴とする周波治療器。
  9.  請求項1乃至8のいずれかにおいて、
     前記中央制御装置には、2以上の異なる周波数セット選択コード及び、前記周波数セット選択コード毎にこれに対応して予めセットされた複数種類の周波数の波形データ、その波形データを読み出す場合の順番が記憶されていて、前記周波数セット選択コードが入力されたとき、対応して予めセットされた複数種類の周波数の波形データを前記予め決められている順番で順次前記設定時間分ずつ読出して、且つ、出力するように構成された
     ことを特徴とする周波治療器。
  10.  請求項9において、
     前記中央制御装置は、前記周波数セット選択コード、これに対応する周波数の種類、及び、これらの周波数の波形データの出力順を記憶しているコード別対応周波数・順番記憶手段と、
     前記周波数セット選択コードを選択する周波数セット選択コード信号受付手段と、前記受付けられた周波数セット選択コード信号に基づいて、前記コード別対応周波数・順番記憶手段に記憶された順番で、前記周波数セット選択コード毎に、周波数の波形データを前記波形メモリから読出すコードグループ電圧波形読出し手段と、
     前記コードグループ電圧波形読出し手段により読出した波形データを前記の順番で出力する電圧波形出力手段と、
     を有することを特徴とする周波治療器。
  11.  請求項10において、
     前記周波数セット選択コード信号受付手段は、前記周波数セット選択コードを複数種類順次受付けるようにされ、且つ、前記コードグループ電圧波形読出し手段は、前記周波数セット選択コード信号受付手段により受付けられた周波数セット選択コードの順で、周波数セット選択コード毎に、波形データを読出すようにされた
     ことを特徴とする周波治療器。
  12.  請求項10又は11において、
     前記本体装置部は、
     前記中央制御装置と、
     前記波形メモリと、
     前記中央制御装置からの、波形データからなるデジタル出力をアナログ出力に変換するD/Aコンバータと、前記D/Aコンバータからのアナログ出力に電圧を付与して前記電極パッド間に印加される電圧波形を形成する2つの出力ドライブと、
     前記出力ドライブに、直流を供給する直流電源部と、
     前記2つの出力ドライブに独立して接続される2対の電極パッドと、
     を有し、
     前記中央制御装置は、前記2つの出力ドライブの一つのみに直流を供給し、他の一つの出力ドライブに直流を供給しない片方出力モードと、2つの出力ドライブに同一の電圧波形を形成するように同時に直流を供給する両方出力モードを選択するように構成された
     ことを特徴とする周波治療器。
  13.  請求項12において、
      前記中央制御装置は、最大で11種類の周波数セット選択コードについて、その順番及び、周波数セット選択コード毎の片方出力モードか両方出力モードかの選択設定を受付ける周波数セット選択コード出力順・出力モード選択設定受付手段と、
     前記受付けられた周波数セット選択コード、出力順、出力モード選択設定信号を記憶する周波数セット選択コード出力順・出力モード選択設定記憶手段と、
     を有することを特徴とする周波治療器。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024135138A1 (ja) * 2022-12-19 2024-06-27 株式会社トップ 高周波処置装置およびその操作装置

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS546311Y2 (ja) * 1977-09-14 1979-03-23
JPH04129571A (ja) * 1990-09-19 1992-04-30 Omron Corp 低周波治療器
US5658322A (en) 1995-10-11 1997-08-19 Regeneration Technology Bio-active frequency generator and method
JP2003305130A (ja) * 2002-04-17 2003-10-28 Og Giken Co Ltd 多チャンネル式低周波治療器
JP2009160328A (ja) * 2008-01-10 2009-07-23 Omron Healthcare Co Ltd 治療器

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4875484A (en) * 1986-10-04 1989-10-24 Total Human Medical Laboratory Co., Ltd. Method for generating a low frequency electric stimulus signal and low frequency electric stimulus signal generating apparatus
JPH02265571A (ja) * 1989-04-07 1990-10-30 Omron Tateisi Electron Co 低周波治療器
US5109847A (en) * 1991-05-21 1992-05-05 E.P. Inc. Non-intrusive analgesic neuroaugmentive apparatus and management system
TW252922B (ja) * 1992-06-12 1995-08-01 Zenshin Kk
EP1648553A4 (en) * 2003-06-24 2017-05-31 MedRelief Inc. Apparatus and method for bioelectric stimulation, healing acceleration, pain relief, or pathogen devitalization
US20050107833A1 (en) * 2003-11-13 2005-05-19 Freeman Gary A. Multi-path transthoracic defibrillation and cardioversion
US7729780B2 (en) * 2004-10-21 2010-06-01 Vardiman Arnold B Various apparatus and methods for deep brain stimulating electrodes
JP4910653B2 (ja) * 2006-11-20 2012-04-04 オムロンヘルスケア株式会社 低周波治療器
JP4910652B2 (ja) * 2006-11-20 2012-04-04 オムロンヘルスケア株式会社 低周波治療器
US9254383B2 (en) * 2009-03-20 2016-02-09 ElectroCore, LLC Devices and methods for monitoring non-invasive vagus nerve stimulation
CN203329183U (zh) * 2013-04-03 2013-12-11 上海冠瑞医用电子有限公司 一种疗程式智能高电位治疗机
JP5658322B2 (ja) 2013-06-28 2015-01-21 株式会社コナミデジタルエンタテインメント 端末装置、制御方法、及びプログラム
CN106344392A (zh) * 2016-09-05 2017-01-25 广东工业大学 一种物理治疗仪

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS546311Y2 (ja) * 1977-09-14 1979-03-23
JPH04129571A (ja) * 1990-09-19 1992-04-30 Omron Corp 低周波治療器
US5658322A (en) 1995-10-11 1997-08-19 Regeneration Technology Bio-active frequency generator and method
JP2003305130A (ja) * 2002-04-17 2003-10-28 Og Giken Co Ltd 多チャンネル式低周波治療器
JP2009160328A (ja) * 2008-01-10 2009-07-23 Omron Healthcare Co Ltd 治療器

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3597264A4

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024135138A1 (ja) * 2022-12-19 2024-06-27 株式会社トップ 高周波処置装置およびその操作装置

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